WO2016056878A1 - 무선랜에서 자원 할당 설정에 따라 무선 자원을 할당하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선랜에서 자원 할당 설정에 따라 무선 자원을 할당하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2016056878A1
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resource
resource unit
tons
allocated
tones
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PCT/KR2015/010734
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최진수
조한규
이욱봉
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a method and apparatus for allocating a radio resource according to a resource allocation setting in a WLAN.
  • next-generation WLANs 1) enhancements to the Institute of Electronics and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 physical physical access (PHY) and medium access control (MAC) layers in the 2.4 GHz and 5 GHz bands, and 2) spectral efficiency and area throughput. aim to improve performance in real indoor and outdoor environments, such as environments with interference sources, dense heterogeneous network environments, and high user loads. .
  • IEEE Institute of Electronics and Electronics Engineers
  • PHY physical physical access
  • MAC medium access control
  • next-generation WLAN The environment mainly considered in the next-generation WLAN is a dense environment having many access points (APs) and a station (STA), and improvements in spectral efficiency and area throughput are discussed in such a dense environment.
  • next generation WLAN there is an interest in improving practical performance not only in an indoor environment but also in an outdoor environment, which is not much considered in a conventional WLAN.
  • next-generation WLAN there is a great interest in scenarios such as wireless office, smart home, stadium, hotspot, building / apartment, and AP based on the scenario.
  • STA are discussing about improving system performance in a dense environment with many STAs.
  • next-generation WLAN In addition, in the next-generation WLAN, there will be more discussion about improving system performance in outdoor overlapping basic service set (OBSS) environment, improving outdoor environment performance, and cellular offloading, rather than improving single link performance in one basic service set (BSS). It is expected.
  • the directionality of these next-generation WLANs means that next-generation WLANs will increasingly have a technology range similar to that of mobile communications. Considering the recent situation in which mobile communication and WLAN technology are discussed together in the small cell and direct-to-direct (D2D) communication area, the technical and business convergence of next-generation WLAN and mobile communication is expected to become more active.
  • D2D direct-to-direct
  • An object of the present invention is to provide a method for allocating radio resources according to resource allocation in a WLAN.
  • Still another object of the present invention is to provide an apparatus for allocating radio resources according to resource allocation setting in a WLAN.
  • An AP transmits resource allocation configuration information to a plurality of STAs. Transmitting, by the AP, allocating a plurality of radio resources to each of the plurality of STAs based on a first resource unit or a second resource unit based on the resource allocation configuration information; Transmitting each of a plurality of downlink data through each of a plurality of radio resources, and receiving, by the AP, channel feedback information for each of the plurality of radio resources from each of the plurality of STAs.
  • the resource allocation setting information indicates whether scheduling for each of the plurality of radio resources is performed based on the first resource unit or a second resource unit. Whether or not to be performed based on a value, and the second resource unit may be a resource unit having a size larger than that of the first resource unit.
  • resource allocation to each of the plurality of STAs may be performed using radio resource units defined with different sizes. Accordingly, scheduling flexibility may increase and throughput of the WLAN may increase.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • WLAN wireless local area network
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a pilot tone allocation method for a virtual allocation resource unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a pilot tone allocation method for a virtual allocation resource unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a method of configuring a virtual allocation resource unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating an allocation structure of resource units defined by extending an RRU on a bandwidth according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating an allocation structure of resource units defined by extending an RRU on a bandwidth according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a channel feedback method according to resource unit allocation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a radio resource scheduling method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating a DL MU PPDU format according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram illustrating transmission of an UL MU PPDU according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a wireless device to which an embodiment of the present invention can be applied.
  • WLAN wireless local area network
  • BSS infrastructure basic service set
  • IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
  • the WLAN system may include one or more infrastructure BSSs 100 and 105 (hereinafter, BSS).
  • BSSs 100 and 105 are a set of APs and STAs such as an access point 125 and a STA1 (station 100-1) capable of successfully synchronizing and communicating with each other, and do not indicate a specific area.
  • the BSS 105 may include one or more joinable STAs 105-1 and 105-2 to one AP 130.
  • the BSS may include at least one STA, APs 125 and 130 for providing a distribution service, and a distribution system (DS) 110 for connecting a plurality of APs.
  • STA STA
  • APs 125 and 130 for providing a distribution service
  • DS distribution system
  • the distributed system 110 may connect several BSSs 100 and 105 to implement an extended service set (ESS) 140 which is an extended service set.
  • ESS 140 may be used as a term indicating one network in which one or several APs 125 and 230 are connected through the distributed system 110.
  • APs included in one ESS 140 may have the same service set identification (SSID).
  • the portal 120 may serve as a bridge for connecting the WLAN network (IEEE 802.11) with another network (for example, 802.X).
  • a network between the APs 125 and 130 and a network between the APs 125 and 130 and the STAs 100-1, 105-1 and 105-2 may be implemented. However, it may be possible to perform communication by setting up a network even between STAs without the APs 125 and 130.
  • a network that performs communication by establishing a network even between STAs without APs 125 and 130 is defined as an ad-hoc network or an independent basic service set (BSS).
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating an IBSS.
  • the IBSS is a BSS operating in an ad-hoc mode. Since IBSS does not contain an AP, there is no centralized management entity. That is, in the IBSS, the STAs 150-1, 150-2, 150-3, 155-4, and 155-5 are managed in a distributed manner. In the IBSS, all STAs 150-1, 150-2, 150-3, 155-4, and 155-5 may be mobile STAs, and access to a distributed system is not allowed, thus making a self-contained network. network).
  • a STA is any functional medium that includes medium access control (MAC) conforming to the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard and a physical layer interface to a wireless medium. May be used to mean both an AP and a non-AP STA (Non-AP Station).
  • MAC medium access control
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • the STA may include a mobile terminal, a wireless device, a wireless transmit / receive unit (WTRU), a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber unit ( It may also be called various names such as a mobile subscriber unit or simply a user.
  • WTRU wireless transmit / receive unit
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • UE mobile subscriber unit
  • It may also be called various names such as a mobile subscriber unit or simply a user.
  • the data (or frame) transmitted from the AP to the STA is downlink data (or downlink frame), and the data (or frame) transmitted from the STA to the AP is uplink data (or uplink frame). It can be expressed by the term).
  • the transmission from the AP to the STA may be expressed in terms of downlink transmission, and the transmission from the STA to the AP may be expressed in terms of uplink transmission.
  • each of the PHY protocol data units (PPDUs), frames, and data transmitted through downlink transmission may be expressed in terms of a downlink PPDU, a downlink frame, and downlink data.
  • the PPDU may be a data unit including a PPDU header and a physical layer service data unit (PSDU) (or MAC protocol data unit (MPDU)).
  • PSDU physical layer service data unit
  • MPDU MAC protocol data unit
  • the PPDU header may include a PHY header and a PHY preamble
  • the PSDU (or MPDU) may be a data unit including a frame (or an information unit of a MAC layer) or indicating a frame.
  • the PHY header may be referred to as a physical layer convergence protocol (PLCP) header in another term
  • the PHY preamble may be expressed as a PLCP preamble in another term.
  • each of the PPDUs, frames, and data transmitted through uplink transmission may be represented by the term uplink PPDU, uplink frame, and uplink data.
  • the entire bandwidth is used for downlink transmission to one STA and uplink transmission of one STA based on single-orthogonal frequency division multiplexing (SUDM) transmission.
  • the AP may perform DL (downlink) multi-user (MU) transmission based on MU MIMO (multiple input multiple output), and such transmission may be expressed by the term DL MU MIMO transmission. Can be.
  • an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) based transmission method may be supported for uplink transmission and downlink transmission.
  • the AP may perform DL MU transmission based on OFDMA, and such transmission may be expressed by the term DL MU OFDMA transmission.
  • the AP may transmit downlink data (or downlink frame, downlink PPDU) to each of the plurality of STAs through the plurality of frequency resources on the overlapped time resources.
  • the plurality of frequency resources may be a plurality of subbands (or subchannels) or a plurality of resource units (RUs) (eg, a basic tone unit (BTU), a small tone unit (STU)).
  • DL MU OFDMA transmission can be used with DL MU MIMO transmission.
  • DL MU MIMO transmission based on a plurality of space-time streams (or spatial streams) is performed on a specific subband (or subchannel) allocated for DL MU OFDMA transmission. Can be.
  • UL MU transmission uplink multi-user transmission
  • UL MU transmission may be supported for a plurality of STAs to transmit data to an AP on the same time resource.
  • Uplink transmission on the overlapped time resource by each of the plurality of STAs may be performed in the frequency domain or the spatial domain.
  • different frequency resources may be allocated as uplink transmission resources for each of the plurality of STAs based on OFDMA.
  • the different frequency resources may be different subbands (or subchannels) or different resource units (RUs) (eg, basic tone units (BTUs) and small tone units (STUs)).
  • RUs resource units
  • BTUs basic tone units
  • STUs small tone units
  • Each of the plurality of STAs may transmit uplink data to the AP through different allocated frequency resources.
  • the transmission method through these different frequency resources may be represented by the term UL MU OFDMA transmission method.
  • each of the plurality of STAs When uplink transmission by each of the plurality of STAs is performed in the spatial domain, different space-time streams (or spatial streams) are allocated to each of the plurality of STAs, and each of the plurality of STAs transmits uplink data through different space-time streams. Can transmit to the AP.
  • the transmission method through these different spatial streams may be represented by the term UL MU MIMO transmission method.
  • the UL MU OFDMA transmission and the UL MU MIMO transmission may be performed together.
  • UL MU MIMO transmission based on a plurality of space-time streams (or spatial streams) may be performed on a specific subband (or subchannel) allocated for UL MU OFDMA transmission.
  • a multi-channel allocation method was used to allocate a wider bandwidth (for example, a bandwidth exceeding 20 MHz) to one UE.
  • the multi-channel may include a plurality of 20 MHz channels when one channel unit is 20 MHz.
  • a primary channel rule is used to allocate a wide bandwidth to the terminal. If the primary channel rule is used, there is a constraint for allocating a wide bandwidth to the terminal. Specifically, according to the primary channel rule, when a secondary channel adjacent to the primary channel is used in an overlapped BSS (OBSS) and 'busy', the STA may use the remaining channels except the primary channel. Can not.
  • OBSS overlapped BSS
  • the STA can transmit the frame only through the primary channel, thereby being limited to the transmission of the frame through the multi-channel. That is, the primary channel rule used for multi-channel allocation in the existing WLAN system may be a big limitation in obtaining high throughput by operating a wide bandwidth in the current WLAN environment where there are not many OBSS.
  • a WLAN system supporting an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) technique is disclosed.
  • OFDMA technology When OFDMA technology is used, a plurality of terminals may be used simultaneously instead of one terminal without using a primary channel rule. Therefore, wide bandwidth operation is possible, and the efficiency of the operation of radio resources can be improved.
  • a time-frequency structure assumed in a WLAN system may be as follows.
  • 256 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 20 MHz
  • 512 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 40 MHz
  • 1024 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 80 MHz
  • 2048 FFT for a bandwidth of 160 MHz continuous or discontinuous 160 MHz.
  • IFFT can be applied.
  • the IDFT / DFT length (or effective symbol length) based on inverse discrete fourier transform (IDFT) / discrete fourier transform (DFT) (or FFT / IFFT) may be N times the IDFT / DFT length in the existing WLAN system. .
  • the length of an OFDM symbol may be a value obtained by adding a length of a guard interval (GI) to an IDFT / DFT length.
  • the length of the GI can be various values such as 0.4 ⁇ s, 0.8 ⁇ s, 1.6 ⁇ s, 2.4 ⁇ s, 3.2 ⁇ s.
  • resource allocation units defined with different sizes may be used.
  • a basic tone unit (BTU) and a small tone unit (STU) may be defined as resource units for OFDMA-based resource allocation.
  • the AP may determine downlink transmission resources and / or uplink transmission resources for at least one STA based on the above-described resource units of different sizes.
  • the AP may transmit at least one PPDU to at least one STA through the scheduled downlink transmission resource.
  • the AP may receive at least one PPDU transmitted by at least one STA through the scheduled uplink transmission resource.
  • the BTU may be a larger size resource unit than the STU.
  • the BTU may be defined as 56 tons, 114 tons or the like.
  • the BTU may be defined as the same size regardless of the amount of available bandwidth (eg, 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, etc.) or may be defined as a size that varies depending on the amount of available bandwidth.
  • the size of the BTU may be defined as a relatively large value as the size of the available bandwidth increases. Tone may be interpreted as having the same meaning as a subcarrier.
  • the STU may be a smaller size resource unit than the BTU.
  • the STU may be defined as a size of 26 tons.
  • Resource units such as BTU and STU are left guard tone, right guard tone and center of total bandwidth for interference mitigation located at both ends of the overall bandwidth over the entire bandwidth (or available bandwidth). It may be allocated considering the direct current (DC) tone located at.
  • resource units such as BTU and STU can be used for user allocation separation (or resource allocation per STA), common pilot, automatic gain control (AGC), phase tracking, etc. It may be allocated in consideration of a leftover tone (or a remaining tone) that may be used as.
  • An allocation method (number of allocations, allocation positions, etc.) of resource units such as BTU and STU on the entire bandwidth may be set in consideration of resource utilization efficiency and scalability (or scalability) according to the overall bandwidth.
  • the allocation method of resource units such as BTU and STU may be signaled based on a predefined or various methods (eg, signaling based on a signal field included in a PPDU header of a PPDU).
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • Table 1 below discloses basic resource allocation of BTUs and STUs on bandwidths of 20 MHz, 40 MHz, and 80 MHz.
  • BTU Basic tone unit
  • STU Small tone unit
  • the BTU may be defined as 56 tons, STU 26 tons.
  • One STU may be implemented as two divided STUs corresponding to 13 tones based on the DC tone.
  • Two BTUs and five STUs may be allocated for a 20 MHz bandwidth that includes 242 tones of available tones.
  • four BTUs and ten STUs may be allocated for a 40 MHz bandwidth containing 484 tons of available tones and eight BTUs and 21 STUs for an 80 MHz bandwidth containing 994 tons of available tones. Can be.
  • One or two BTUs may be allocated to one STA for a 20 MHz bandwidth.
  • one or two BTUs may be allocated to one STA for a 40 MHz bandwidth, and one, two or four BTUs may be allocated to one STA for an 80 MHz bandwidth.
  • the number of STUs that can be allocated to one STA for a 20 MHz bandwidth may be 1, 2, 4, or 5. 5, the maximum value of the number of STUs that can be allocated to one STA on a 20 MHz bandwidth, may be defined as another value in consideration of signaling about the number of STUs allocated to one STA.
  • the number of STUs that can be allocated to one STA for the 40 MHz bandwidth may be 1, 2, 4, or 10. 10, which is the maximum value of the number of STUs that can be allocated to one STA on a 40 MHz bandwidth, may be defined as another value in consideration of signaling about the number of STUs allocated to one STA.
  • the number of STUs that can be allocated to one STA for an 80 MHz bandwidth may be 1, 2, 4, or 21. 21, which is the maximum number of STUs that can be allocated to one STA on an 80 MHz bandwidth, may be defined as another value in consideration of signaling about the number of STUs allocated to one STA.
  • a virtual allocation resource unit including a tone corresponding to a combination of at least one BTU and at least one STU is defined, and resource allocation based on the virtual allocation resource unit This can be done.
  • Resource allocation based on virtual allocation resource units may be referred to as virtualization in other words.
  • the virtual allocation resource unit may be a resource unit for recycling the interleaver size and OFDM numerology of the existing WLAN system.
  • the virtual allocation resource unit may be defined as a resource unit larger than a BTU and an STU corresponding to a tone corresponding to a combination of at least one BTU and at least one STU.
  • the virtual allocation resource unit may be 242 tons combining two BTUs and five STUs, or the virtual allocation resource unit may be 484 tons combining four BTUs and ten STUs.
  • the existing pilot allocation and the existing interleaver size may be utilized.
  • a pilot tone may be allocated to 8 tons of the 242 tones and a data tone may be allocated to the remaining 234 tons.
  • Interleaving based on a 234 interleaver may be performed on 234 tones of data tones.
  • the data interleaving procedure and the pilot tone insertion procedure may be performed in the same manner as the STA to which the existing 242 tones are allocated. That is, even if the 242-tone structure is not physically supported, one virtual 242-tone resource unit may be allocated to the STA.
  • the interleaving procedure using the existing 234 interleaver and the insertion procedure of the existing pilot tones (8 pilot tones) may be used.
  • the resource unit of 242 tons may be expressed in terms of a virtual allocation resource unit.
  • the virtual allocation resource unit may be a multiple of 242 tons or 242 tons (eg, 484, 968, etc.).
  • the size of the virtual allocation resource unit may be determined based on other interleaver sizes (108, 52, 24, etc.) used in the existing WLAN system.
  • the virtual allocation resource unit may include a plurality of data tones defined as BTUs corresponding to tones corresponding to a combination of at least one BTU and at least one STU, and resource units larger than the STU, and interleaved by a newly defined interleaver size. It may be.
  • the virtual allocation resource unit as described above may be utilized for transmission based on single OFDMA.
  • all BTUs and all STUs defined in each bandwidth may be allocated to one STA for SU OFDMA-based transmission.
  • the maximum number of STAs that can be simultaneously allocated resources in a 20 MHz bandwidth may be seven. Each of up to seven STAs may be allocated two BTUs and five STUs, respectively. The maximum number of STAs that can be allocated resources in the 40 MHz bandwidth may be fourteen. Each of up to 14 STAs may be allocated each of 4 BTUs and 10 STUs. The maximum number of STAs that can be allocated resources in an 80 MHz bandwidth may be 29. Each of 29 STAs may be allocated 8 BTUs and 21 STUs, respectively.
  • the maximum number of STAs that can be allocated resources over the entire bandwidth may be limited to less than 29 (eg, 20), in which case, a combination of 8 BTUs and 21 STUs in an 80 MHz bandwidth may be used. Up to 19 STAs may be allocated resources at the same time.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a pilot tone allocation method for a virtual allocation resource unit according to an embodiment of the present invention.
  • a method of allocating a pilot tone in consideration of the positions of pilot tones of each of at least one BTU and at least one STU corresponding to the virtual allocation resource unit is disclosed.
  • the virtual allocation resource unit may not use the existing 242-tone-based OFDM numerology for allocating pilot tones.
  • 242 tons of virtual allocation resource units may be allocated through virtualization, and the 242 tons of virtual allocation resource units may correspond to a combination of two BTUs and five STUs.
  • the BTU can be alternately configured with two STUs. That is, it is possible to configure a band plan consisting of a total of nine STUs, which can be used as allocated resources of 242 tons.
  • the position of the pilot tone included in the virtual allocation resource unit is at least one BTU (eg, two BTUs) and at least one corresponding to the virtual allocation resource unit.
  • the pilot tone may be the same as the position of all or part of the pilot tone of the plurality of pilot tones of the STU (e.g., five STUs).
  • the position of the pilot tone included in the virtual allocation resource unit may be the same as the position of the pilot tone of all or part of the pilot tones of the plurality of STUs corresponding to the virtual allocation resource unit. Can be.
  • BTU e.g., two BTUs
  • STU e.g., five STUs
  • one BTU may include four pilot tones
  • one STU may include two pilot tones.
  • the positions of 8 pilot tones of 18 and the positions of 8 pilot tones included in the 242 tons of virtual allocation resource units may be the same (or overlap).
  • the positions of four pilot tones among the eight pilot tones included in the two BTUs and the positions of the four pilot tones of the virtual allocation resource unit may be the same.
  • the four pilot tones included in the two BTUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be even pilot tones (or even index pilot tones).
  • four pilot tones included in two BTUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be an odd pilot tone (or an odd index pilot tone).
  • four pilot tones included in two BTUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be a combination of even index pilot tones / odd index pilot tones.
  • the even index pilot tone (or even pilot tone) is a pilot tone located evenly based on the leftmost tone or the rightmost tone among pilot tones included in the resource unit (BTU, STU),
  • the odd index pilot tone (or odd pilot tone) may be a pilot tone located in an odd number with respect to a specific frequency position among pilot tones included in a resource unit.
  • the positions of four pilot tones of the eight pilot tones included in the four STUs and the positions of the four pilot tones of the virtual allocation resource unit may be the same.
  • Four pilot tones included in four STUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be even index pilot tones.
  • four pilot tones included in four STUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be odd index pilot tones.
  • the four pilot tones included in the four STUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be a combination of even index pilot tones / odd index pilot tones.
  • the positions of the two pilot tones included in the other STU may not be the same as the positions of the pilot tones of the virtual allocation resource unit.
  • the other STU may be a central STU located centrally on 242 tons.
  • the positions of eight pilot tones of the total number of pilot tones of the two BTUs and the five STUs and the eight pilot tones included in the 242 tons of virtual allocation resource units may be the same.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a pilot tone allocation method for a virtual allocation resource unit according to an embodiment of the present invention.
  • a method of allocating a pilot tone in consideration of a position of a pilot tone of each of at least one BTU and at least one STU corresponding to a virtual allocation resource unit is disclosed. That is, the virtual allocation resource unit may not use the existing 242-tone-based OFDM numerology for allocating pilot tones.
  • 246 tons of virtual allocation resource units may be allocated through virtualization, and the 246 tons of virtual allocation resource units may be a combination of three BTUs and three STUs. Of the 246 tons of virtual allocated resource units, only 242 tones may be used as data tones and pilot tones, and 4 tones may be the remaining tones (or leftover tones). Accordingly, the interleaving procedure for the data tone using the existing 234 interleaver may be used even for the 246 ton virtual allocation resource unit.
  • the position of the pilot tone included in the virtual allocation resource unit is at least one BTU (for example, three BTUs) and at least one corresponding to the virtual allocation resource unit.
  • the pilot tone may be the same as the position of all or part of the pilot tones of the plurality of pilot tones of the STU (e.g., three STUs).
  • a plurality of at least one BTU (e.g., three BTUs) and at least one STU (e.g., three STUs) in which a set of locations of pilot tones of the virtual allocated resource units correspond to the virtual allocated resource units. May be included in the set of positions of the pilot tones.
  • one BTU may include four pilot tones
  • one STU may include two pilot tones.
  • the positions of 8 of the 18 pilot tones and the positions of the pilot tones included in the 246 tons of virtual allocation resource units may be the same (or overlap).
  • the positions of six pilot tones among the 12 pilot tones included in the three BTUs may be the same as the positions of the six pilot tones of the virtual allocation resource unit.
  • Six pilot tones included in three BTUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be even index pilot tones.
  • six pilot tones included in three BTUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be odd index pilot tones.
  • six pilot tones included in three BTUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be a combination of even index pilot tones / odd index pilot tones.
  • the positions of two pilot tones of the four pilot tones included in the two STUs and the positions of the two pilot tones of the virtual allocation resource unit may be the same.
  • the two pilot tones included in the two STUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be even index pilot tones.
  • two pilot tones included in two STUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be odd index pilot tones.
  • two pilot tones having the same position as that of the pilot tone of the virtual allocation resource unit included in the two STUs may be a combination of even index pilot tones / odd index pilot tones.
  • the positions of the two pilot tones included in the other STU may not overlap with the positions of the pilot tones of the virtual allocation resource unit.
  • the other STU may be a central STU located centrally on 246 tons.
  • the positions of six pilot tones among the total number of pilot tones of three BTUs and three STUs and the positions of eight pilot tones included in the virtual allocation resource unit of 246 tons may be set to be the same. .
  • the location of the pilot tone may be fixed without being changed according to the change of the resource unit to which the pilot tone is allocated.
  • the pilot tone of the virtual allocation resource unit and the BTU assignable in the bandwidth correspond to a part of the pilot tone included in the STU (in other words, the BTU assignable in the position and bandwidth of the pilot tone in the virtual allocation resource unit
  • the positions of the pilot tones of the pilot tones included in the STU correspond to each other, or the set of positions of the pilot tones of the virtual allocation resource unit is assigned to the set of positions of the pilot tones included in the BTUs and the pilot tones included in the STU.
  • LTF training field
  • the tone position may be set equally.
  • a plurality of BTUs and STUs that can be allocated within a bandwidth in consideration of a structure of a training field supported in a WLAN system for example, a HE-LTF (long training field) structure generated based on four times the IFFT
  • the position of at least one pilot tone among the pilot tones and the position of the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be set identically.
  • the location of the pilot may be fixed without being changed according to the change of the resource unit to which the pilot tone is allocated, which may be convenient for implementation. For example, when a part of the pilot tone included in the pilot tone and the bandwidth of the virtual allocated resource unit and the STU are included in the bandwidth (or the location of the pilot tone in the virtual allocated resource unit and the BTU and the STU allocable within the bandwidth).
  • the implementation of the training field (eg, LTF) based operation and the channel tracking operation may be facilitated.
  • the positions of at least one pilot tone among a plurality of pilot tones included in a bandwidth allocated to a BTU and an STU overlap with a position of a pilot tone of a virtual allocated resource unit May be
  • a plurality of BTUs and STUs that can be allocated within a bandwidth in consideration of a structure of a training field supported in a WLAN system for example, a HE-LTF (long training field) structure generated based on four times the IFFT
  • the positions of the pilot tones of the pilot tones and the positions of the pilot tones of the virtual allocation resource unit may overlap.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a method of configuring a virtual allocation resource unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 various methods of configuring a virtual allocation resource unit by combining a resource allocation structure existing in a WLAN are disclosed.
  • resource allocation for the entire bandwidth was performed with granularity of 26 tons, 56 tons, 114 tons, and 242 tons.
  • Resource units larger than 242 tonnes may be allocated based on a plurality of 242 tonnes (eg, 242 * 2 or 242 * 4).
  • the virtual allocation resource unit may be configured using a combination of resource units defined in consideration of the granularity used in the existing WLAN. For example, a resource allocation unit of 26 tons, a resource unit of 56 tons, a resource unit of 114 tons or a resource unit of 242 tons may be defined to constitute a virtual allocation resource unit.
  • WLAN communication may be performed using a hardware / software design of an existing WLAN system without a new hardware / software design for the operation of an STA allocated with a virtual allocation resource unit. have.
  • the virtual allocation resource unit is configured based on a combination of resource units defined in consideration of the granularity used in the existing WLAN in the embodiment of the present invention.
  • a method for supporting a large unit of resource unit through virtual allocation to a resource unit defined in consideration of the granularity used in the existing WLAN is disclosed.
  • 242 tons (234 data tons + 8 pilot tones) defined based on two 56 tons of resource units and five 26 tons of resource units may be defined as virtual allocation resource units.
  • the position of the pilot in the virtual allocation resource unit of 242 tons may be fixed as described above in FIGS. 2 and 3 or may be separately defined.
  • a virtual allocation resource unit having a size larger than 242 tons may be defined based on a combination of resource units of various sizes used in the existing WLAN. If the size of the virtual allocation resource unit is larger than 242, the remaining tones except for 242 tones may be leftover tones.
  • the virtual allocation resource unit may correspond to a combination of resource units of various sizes used in the WLAN as follows.
  • 56 tons of resource units may be divided and used as two 26 tons of resource units and four leftover tones.
  • two 56 ton resource units may be divided and used as four 26 ton resource units and eight leftover tones.
  • the left over tone may be located between a plurality of 26 ton resource units generated by dividing a 56 ton resource unit. For example, if 56 tons of resource units are divided to generate two 26 tons of resource units and four leftover tones, the four leftover tones are in the form of 1/26/1/1/26/1. The leftover tone may be located between 26 tons of resource units.
  • a plurality of 26 tons of resource units generated by dividing 56 tons of resource units may be located on a frequency axis in pairs, and the leftover tone may be located around a pair of 26 tons of resource units. For example, if 56 tons of resource units are divided to generate two 26 tons of resource units and four leftover tones, the four leftover tones are in the form of 1/1/26/26/1/1. It can be located around a pair of 26 ton resource units.
  • 2 Interleaving may be performed for 48 tons of data tones (24 tons of data tones * 2) included in the 26 tones of resource units.
  • the virtual allocation resource unit when the size of the virtual allocation resource unit is 242 tons, the virtual allocation resource unit may correspond to nine 26 ton resource units and eight leftover tones. In this case, each of the eight leftover tones may be located between nine 26 ton resource units. That is, the virtual allocation resource unit may have an allocation structure of resource units of 26/1/26/1/26/1/26/1/26/1/26/1/26/1/26/1/26/1/26/1/26/1/26. .
  • the number of pilot tones included in the lower resource unit of 55 tons included in the virtual allocation resource unit is 3 and the number of pilot tones included in the existing 56 ton resource unit is 4. That is, the number of pilot tones included in the lower resource unit of 55 tons included in the virtual allocation resource unit may be 1 smaller than the number of the pilot tones included in the existing 56 ton resource unit.
  • the pilot tone is newly defined, or puncturing one pilot tone in an existing 56 tonnes of radio resource units or an existing 26 tones in a lower resource unit (1/26/1/26/1). It may be configured by puncturing the position of one pilot tone among the pilot tones defined in the resource unit of.
  • resource units may be allocated as follows according to the size of the bandwidth.
  • an allocation structure of resource units may be defined as follows.
  • the allocation of resource units is as follows.
  • the structure can be defined.
  • 26 tons of resource units may be allocated in the 40 MHz bandwidth. Accordingly, one additional 26 ton resource unit may be further defined by combining 16 leftover tones (8 leftover tones * 2) and 10 additional tones within two 242 tons of virtual allocated resource units. Ten additional tones can be generated by reducing the tones assigned to the left guard tone, the right guard tone, and the DC tone.
  • an allocation structure of a resource unit may be defined as follows.
  • a total of 26 leftover tones of 32 (4 * 8) leftover tones included in four 242 tons of virtual allocated resource units may be used, and an additional 26 tons of resource units may be utilized.
  • an allocation structure of a resource unit may be defined as follows.
  • the number of available tones in the 20 MHz bandwidth may be 242 tons, with 56 tonnes of resource units being 1) used as 56 tonnes or 2) 1/26/1/1/26/1 as 26 tonnes and It can be used divided into leftover tones.
  • a 52 size interleaver defined for interleaving for an existing 56 ton resource unit may be used.
  • the position of the pilot tone may be replaced by the position of the pilot tone defined in the 26 ton resource unit.
  • the pilot tones of the previously defined 56 tons of resource units and the positions of the pilot tones of the 26 tons of previously defined resource units are Can be split to be the same (or overlap).
  • a plurality of second pilots included in two 26-ton resource units generated based on a set of positions of a plurality of first pilot tones included in a 56-ton resource unit and a division of the 56-ton resource unit
  • the set of positions of the pilot tones may be the same.
  • the pilot spacing of 56 tons of resource units may be defined as 14 tons and the pilot spacing of 26 tons of resource units may also be defined as 14 tons.
  • the existing 48 size interleaver is used for two 26 tons of resource units (24 data tones and 2 pilot tones). To interleave 48 data tones 24 * 2 included in two 26-ton resource units.
  • an allocation structure of a resource unit may be defined as follows.
  • 242 is 242 tons of virtual allocated resource units.
  • the virtual allocation resource unit of 242 tons may correspond to the allocation structure 26/1/26/1/26/1/26/1/26/1/26/1/26/1/26/1/26 of the resource unit.
  • the position of the pilot tone may correspond to the position of the leftover tone 1.
  • the virtual allocation resource structure may correspond to allocation structure 26/1/26/1/1/26/1/26/26/26/1/26/1/1/26/1/26 of a resource unit.
  • the position of the pilot tone may correspond to the position of the leftover tone 1.
  • the position of the pilot tone may be determined in consideration of the position of the 26 ton resource unit and the leftover tone corresponding to the 242 tons of the virtual allocation resource unit.
  • the pilot tone of the virtual allocation resource unit of 242 tons may be configured by puncturing a portion of the pilot tone existing in the 56 ton resource unit or the 26 ton resource unit.
  • the 242 tons of virtual allocation resource unit may correspond to an allocation structure of two 56 tons of resource units and five 26 tons of resource units. At this time, 56 tons of resource units may be divided into 26 tons of resource units may be replaced by 1/26/1/1/26/1.
  • 246 tons of virtual allocated resource units are divided into three 56 ton resource units and three 26 ton resource units. May correspond to the allocation structure 56/26/56/26/56/26. At this time, 56 tons of resource units may be divided into 26 tons of resource units may be replaced by 1/26/1/1/26/1.
  • null tones may have an allocation structure of resource units of / null / null / null.
  • four null tones may be inserted between 242 tones.
  • each of four null tones may be inserted at equal intervals between 242 tones.
  • Pilot tones of 246 tonnes of virtually allocated resource units are defined on 242 tones, excluding null tones.
  • the position of the pilot tone on the 242 tones except for the null tone may be determined based on the method of determining the pilot tone in the virtual allocation resource unit of the 242 tons described above with reference to FIGS. 3 and 4. That is, the position of the pilot tone of the 242 ton virtual allocation resource unit may be determined in consideration of the location of the pilot tone of the 56 ton resource unit and the 26 ton resource unit corresponding to the 242 ton virtual allocation resource unit.
  • the size of the resource unit allocated to the STA is larger than 242 tons, two 242 tons of virtual allocation resource units may be allocated, or two 246 tons of virtual allocation resource units may be allocated.
  • a resource unit larger than 242 tonnes may be allocated through a combination of other resource units, and a frequency segment may be performed to reuse an existing interleaver size.
  • a resource unit size larger than 242 tons may not be allocated to the STA.
  • an allocation structure of a resource unit may be defined as follows.
  • a resource unit of 242 tons may include nine 26 tons of resource units as described above. That is, in the allocation structure of the resource unit of (1), 37 unit units of 26 tons can be allocated on the bandwidth.
  • the 250 ton virtual allocation resource unit may correspond to an allocation structure of four 56 ton resource units and one 26 ton resource unit (eg, 56/56/26/56/56). At this time, 56 tons of resource units may be divided into 26 tons of resource units may be replaced by 1/26/1/1/26/1.
  • null tones may have an allocation structure of resource units of / null / null / null / null / null / null / 242.
  • eight null tones may be inserted between 242 tones. For example, each of four null tones may be inserted at equal intervals between 242 tones.
  • Pilot tones of 250 tonnes of virtually allocated resource units are defined on 242 tonnes excluding null tones.
  • the position of the pilot tone on the 242 tones except for the null tone may be the same as the position of the pilot tone in the virtual allocation resource unit of the 242 tones described above in FIGS. 3 and 4.
  • the size of the resource unit allocated to the STA is larger than 242 tons, two 242 tons of virtual allocation resource units are allocated, two 250 tons of virtual allocation resource units are allocated, or four 242 tons of virtual allocation resource units are allocated. Can be assigned. Alternatively, a resource unit larger than 242 tonnes may be allocated through a combination of other resource units, and frequency division may be performed to reuse an existing interleaver size.
  • the leftover tones located between 26 ton resource units corresponding to 242 tons or around 26 ton resource units in the virtual allocation resource unit are used to form one resource unit. Signaling whether or not may be performed.
  • any leftover tone of the eight leftover tones is used to configure one resource unit through 8-bit signaling for each of the eight leftover tones between nine 26 ton resource units corresponding to 242 tones. Can be indicated.
  • the 8-bit signaling is 01110000
  • the 8-bit signaling may indicate that the third 26 ton resource unit, the fourth 26 ton resource unit, and the three leftover tones are combined to constitute a 55 ton resource unit.
  • the position of the leftover tone or the utilization of the leftover tone located between 26 ton resource units may be different in downlink and uplink.
  • RRU regular resource unit
  • an allocation structure of resource units in a bandwidth is defined by extending a resource unit (for example, 26 tons, 56 tons, 114 tons, 242 tons, etc.) corresponding to the bandwidth size used in the WLAN system.
  • WLAN communication may be performed by utilizing the hardware / software design of the existing WLAN system without a new hardware / software design for the operation of the STA.
  • a virtual allocation resource unit defined based on virtual allocation may be used to increase the packing efficiency and solve the pilot tone overhead problem and interleaver size problem at a large bandwidth.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating an allocation structure of resource units defined by extending an RRU on a bandwidth according to an embodiment of the present invention.
  • the size of the RRU is 56 tons.
  • the resource unit of 56 tons is the same as the basic OFDM numerology used at 20 MHz in the existing WLAN system. Therefore, the configuration defined for the operation of the existing STA, such as the 52-size interleaver used in the existing WLAN system can be recycled.
  • IFFT inverse fast fourier transform
  • IFFT fast fourier transform
  • the 56 tons of resource units may be divided into two 28 tons, in which case, 36 28 tons of resource units may be allocated on 1008 available tones.
  • Nine 28 tons of resource units are 252 tons, and in this case, an allocation structure of resource units of left guard / 252/252 / DC / 252/252 / right guard may be defined.
  • a resource unit of 242 tons may include nine 26 tons of resource units as described above, and 37 26 tons of unit units may be allocated on an 80 MHz bandwidth.
  • 28 tonnes of resource units divided by 56 tonnes may be interpreted as being used as an RRU, and 56 tonnes of resource units in which two 28 tonnes of resource units are bundled may be interpreted as being defined as an RRU.
  • the virtual allocation resource unit may be used to increase the packing efficiency and to solve the overhead problem of the pilot tone and the interleaver size problem when allocating the resource unit on a large bandwidth.
  • the existing 242 tons of resource units may be used.
  • the 252 tons of virtual allocation resource units may include 242 tons and 10 leftover tones.
  • Ten left over tones can be positioned for various purposes.
  • a leftover tone may be located on a 252 ton virtual allocation resource unit as xxxxx 242 xxxxx (x means one leftover tone) and xxxx121xxx121xxx.
  • a DC tone may be additionally inserted in the middle to support a low-end STA supporting 20 MHz bandwidth.
  • pilot tones are used as leftover tones, one of two pilot tones present in each of eight 28 ton resource units of nine 28 ton resource units, and one remaining ton of Both pilot tones can be used as leftover tones. That is, ten pilot tones included in nine 28 tons of resource units are replaced by ten leftover tones, so that ten leftover tones can be effectively set while maximizing the position of existing pilot tones.
  • the allocation structure of a resource unit such as [28 (1) 28 (1) 28 (1) 28 (1) 28 (2) 28 (1) 28 (1) 28 (1)] Can have
  • the number in parentheses may be the number of pilot tones used as leftover tones in each of 28 tons of resource units.
  • the remaining eight pilot tones that are not used as leftover tones in nine 28-ton resource units may be used as pilot tones for 242 tons (or 252 tons of virtually allocated resource units).
  • all 18 pilot tones (2 tons * 9) located in nine 28 tons of resource units are used as pilot tones, and the remaining 234 tons (252 to 18 tons of 252 tons) are used.
  • interleaving based on the existing 234 interleaver may be performed.
  • the position of the pilot tone is fixed with respect to the virtual allocation resource unit larger than 242 tons. Therefore, the position of the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be defined such that the position of the partial or entire pilot tone of the small resource unit corresponding to the virtual allocation resource unit corresponds to the position of the pilot tone of the virtual allocation resource unit.
  • the set of pilot tones of the plurality of resource units included in the virtual allocation resource unit may include a set of pilot tones of the virtual allocation resource unit.
  • the existing 234 interleaver may be recycled.
  • a 250 tonne virtual allocated resource unit may correspond to four 56 tonnes of resource units and one 26 tonnes of resource units.
  • 16 pilot tones in four 56-ton resource units are used as pilot tones for 250 tons of virtually allocated resource units, and the remaining 234 tons (250 to 16 tons) of data tones of the existing 234 size It can be interleaved by recycling the interleaver. That is, the 250 tons virtual allocation resource unit may be composed of 234 tons of data tones and 16 tons of pilot tones.
  • the virtual allocation resource unit of 246 tons may correspond to three 56 tons of resource units and three 26 tons of resource units.
  • 12 pilot tones existing in three 56 tons of resource units are used as pilot tones, and the remaining 234 tons (246 to 12 tons) of data tones of the existing 234 size It can be interleaved by recycling the interleaver. That is, the 246 tons of virtual allocation resource unit may be composed of 234 tons of data tones and 12 tons of pilot tones.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating an allocation structure of resource units defined by extending an RRU on a bandwidth according to an embodiment of the present invention.
  • the size of the RRU is 26 tons.
  • the resource unit of 26 tons is the same as the basic OFDM neurology used at 20 MHz in the existing WLAN system. Therefore, the configuration defined for the operation of the existing STA, such as the interleaver of the size of 24 used in the existing WLAN system can be recycled.
  • the number of left guard tones, DC tones, and right guard tones may be as follows.
  • 6 tons of left guard tone, 3 tons of DC tone and 5 tons of right guard tone may be allocated for the 20 MHz bandwidth.
  • 6 tons of left guard tone, 3 or 5 tons of DC tone, and 5 tons of right guard tone may be allocated for the 40 MHz bandwidth.
  • the number of available tones is 242 tons for 20 MHz bandwidth, 496 tons or 498 tons for 40 MHz bandwidth, 996 to 998 tons for 80 MHz bandwidth, or It can be 1000 tons.
  • the resource unit of 26 tones that can be allocated on the tones available for each band may be as follows.
  • 26 tons of resource units may be allocated at fixed locations for each bandwidth.
  • the virtual allocation resource unit of 242 tons may include nine 26 ton resource units and eight leftover tones.
  • the allocation structure of 26 tons of resource units in 242 tons of virtual allocation resource units is 26 / x / 26 / x / 26 / x / 26 / x / 26 / x / 26 / x / 26 / x / 26 Can be.
  • x may indicate a leftover tone.
  • the location of the pilot may be variously determined for 242 tons of virtual allocated resource units. For example, eight pilot tones may be located at the x position corresponding to the leftover tone, and the remaining 234 tones (26 tons * 9) may be used as data tones. Alternatively, a pilot tone may be defined in 242 tons of virtual allocation resource units by utilizing eight pilot tones of 18 pilot tones, which are sets of two pilot tones existing in each of nine 26 tons of resource units.
  • 242 tons of virtual allocation resource units based on DC tones may be divided in half with respect to 20 MHz bandwidth.
  • One 26 ton resource unit located among the nine 26 ton resource units in which 242 tons corresponds to the virtual allocated resource unit may be divided into 13 tonne divided resource units and allocated.
  • a virtual allocation resource unit of 242 tons may be divided and allocated based on DC tones at / 26/5 (right guard tone).
  • the allocation structure of the resource unit of x / 26 may be expressed in terms of a 245-ton structure for convenience.
  • 242 tons of virtual allocation resource units based on DC tones may be symmetrically located at both sides with respect to a 40 MHz bandwidth.
  • an allocation structure of resource units of 6 (left guard tone) / 242/5 (DC tone) / 242/5 (right guard tone) may be used for the 40 MHz bandwidth.
  • 12 tones may remain as the leftover tone. Accordingly, 12 leftover tones may be symmetrically located in an allocation structure of resource units of 6/242/5/242/5. In the following, allocation of 12 leftover tones is started in the allocation structure of resource units of 6/242/5/242/5.
  • Leftover tones are 6/3 (leftover tone) / 242/3 (leftover tone) / 5/3 (leftover tone) / 242/3 (left Over Tone) / 5 can be located around the guard tone and DC tone. Left tones adjacent to guard tones and / or DC tones can be interpreted as DC tones or guard tones.
  • the left guard tone / right guard tone such as 6/6 (leftover tone) / 242/5/242/6 (leftover tone) / 5 A leftover tone may be located around.
  • a leftover tone may be added to 242 tons of virtual allocated resource units, such as 6/242 + 6 (leftover tone) / 5/242 + 6 (leftover tone) / 5.
  • Each of the plurality of leftover tones may be located between nine 26 ton resource units constituting the 242 ton virtual allocated resource unit.
  • 9.5 resource units of 26 tons based on the DC tone may be symmetrically arranged with respect to the 40 MHz bandwidth. If 6 tons are used as the left guard tone, 5 tons as the DC tone, and 6 tons as the right guard tone as described above, two tones may remain as the leftover tone. Accordingly, two leftover tones may be located as follows in the allocation structure of resource units of 6/26 * 9/13/5/13/26 * 9/5.
  • 242 tons of virtual allocation resource units may be allocated to both sides based on the DC tone. That is, 242 tons of virtual allocated resource units may be allocated to 247 tons of resource units (26 tons * 9 + 13 tons), which are 9.5 26 tons of resource units.
  • the allocation of 242 tons of virtual allocation resource units is explicitly indicated to allocate 242 tons of virtual allocation resource units. Alternatively, when nine (or ten) resource units of 26 tons are allocated, it may be implicitly indicated that 242 tons of virtual allocation resource units are allocated.
  • the location of the 242 tons of the virtual allocation resource unit and the location of the pilot tones included in the 242 tons of the virtual allocation resource unit may be variously determined as disclosed in the present invention.
  • the above-described 245-tone structure of 242 tons + DC (3 tons) allocated in the 20 MHz bandwidth with respect to the 40-MHz bandwidth may be symmetrically located.
  • the 245-ton structure is assigned a resource unit of 26 / x / 26 / x / 26 / x / 26 / x / 13/3 (DC tones) / 13 / x / 26 / x / 26 / x / 26 / x / 26 It may be a structure.
  • 6 tons are assigned as the left guard tone, 5 tons as the DC tone, and 6 tones as the right guard tone as described above, 6 tones may remain as the leftover tone. Accordingly, six leftover tones may be located as follows in the allocation structure of resource units of 6/245/5/245/5.
  • the leftover tone may be located adjacent to the guard tone, such as 6/3 (leftover tone) / 245/5/245/3 (leftover tone) / 5. That is, it can be interpreted as an increase in the number of guard tones.
  • Leftover tone is adjacent to the guard tone and DC tone, 6/2 (leftover tone) / 245/1 (leftover tone) / 5/1 (leftover tone) / 245/2 (leftover tone) May be located as / 5.
  • the three DC tones combined could be 22 tons. In addition to 22 tons, four left over tones can be combined to generate 26 tons of resource units.
  • the above-described resource allocation structure in the 20 MH bandwidth for the 40 MHz bandwidth can be repeatedly used.
  • the portion where the right guard tone and left guard tone are combined in the middle can be used as the DC tone.
  • the aforementioned resource allocation structure in the 20 MHz bandwidth may be 6/245/5, and if the resource allocation structure in the 20 MHz bandwidth is repeated, it may be 6/245/5/6/245/5. In this case, 5/6, which is a portion where the right guard tone and the left guard tone are combined, may be a DC tone.
  • an allocation structure of resource units defined in a 40 MHz bandwidth with respect to an 80 MHz bandwidth may be repeatedly used.
  • the portion where the right guard tone and the left guard tone are combined can be used as the DC tone.
  • the X_40 structure excluding the guard tone in the allocation structure of resource units in the 40 MHz bandwidth with respect to the 80 MHz bandwidth may be symmetrically located at both sides of the DC tone. In this case, when the number of available tones is insufficient, the DC tone may be excluded from the X_40 structure.
  • 19 resource units of 26 tons based on the DC tone for the 80 MHz bandwidth may be symmetrically allocated to each of 19 units. If there are 11 left guard tones, 3 DC tones, and 10 right guard tones, 12 leftover tones may remain. Therefore, in the structure of 11 (left guard tone) / 26 * 19/3 (DC tone) / 26 * 19/10 (right guard tone), the 12 leftover tones may be located as follows.
  • two 242 tons of virtual allocation resource units may be allocated to both sides based on the DC tone.
  • one 26 ton resource unit is divided, except for 18 26 ton resource units, to allocate both 242 ton virtual allocation resource units.
  • 242 tons of virtually allocated resource units may be allocated to 247 tons of resource units (26 tons * 9 + 13 tons), which are 9.5 26 tons of resource units.
  • the allocation of 242 tons of virtual allocation resource units is explicitly indicated to allocate 242 tons of virtual allocation resource units.
  • allocation of 242 tons of virtual allocation resource units may be implicitly indicated.
  • the location of the 242 tons of the virtual allocation resource unit and the location of the pilot tones included in the 242 tons of the virtual allocation resource unit may be variously determined as disclosed in the present invention.
  • the 245-tone structure may be symmetrically positioned twice on both sides of the DC tone for the 80 MHz bandwidth. If there are 11 left guard tones, 3 DC tones and 10 right guard tones, then 11 (left guard tone) / 245/245/3 (DC tone) / 245/245/10 (right guard tone) An allocation structure of resource units may be defined, and 20 leftover tones may be located in the middle.
  • the 242-tone structure may be symmetrically positioned twice on both sides of the DC tone with respect to an 80 MHz bandwidth. If there are 11 left guard tones, 3 DC tones and 10 right guard tones, then 11 (left guard tone) / 242/242/3 (DC tone) / 242/242/10 (right guard tone) An allocation structure of resource units may be defined, and 32 leftover tones may be located in the middle. Left over tones may be combined to define an additional 26 ton resource unit.
  • an allocation structure of resource units in which an allocation structure of resource units defined in a 20 MHz bandwidth with respect to an 80 MHz bandwidth is four times consecutive may be defined.
  • the allocation structure of resource units defined in the 20 MHz bandwidth is continuous, a portion where the right guard tone and the left guard tone are combined may be used as the DC tone.
  • the left guard tone and the right guard tone can be set to meet the requirements of the 80 MHz bandwidth.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a channel feedback method according to resource unit allocation according to an embodiment of the present invention.
  • an effect of simultaneously presenting a small tone unit (STU) and a basic tone unit (BTU) based on a 26 ton resource unit and a 242 ton virtual allocation resource unit may be obtained.
  • the 26 ton resource unit may correspond to the STU
  • the 242 ton resource unit may correspond to the BTU.
  • allocation of consecutive 242 tons of virtual allocation resource units is mainly initiated, but 242 tons of virtual allocation resource units may be divided and located at 121 tons on both sides of the DC tone. That is, a plurality of discontinuous resource units may constitute a virtual allocation resource unit of 242 tons.
  • the channel state information may be fed back on the basis of 26 tons of resource units, but in some cases fed back based on the virtual allocated resource units (eg, 242 tons) or part of the virtual allocated resource units (eg, 121 tons) may be fed back.
  • the virtual allocated resource units eg, 242 tons
  • part of the virtual allocated resource units eg, 121 tons
  • the AP may transmit the feedback configuration information 850 to the plurality of STAs, and the plurality of STAs may perform channel feedback based on the feedback configuration information.
  • the feedback setting information indicates whether the channel feedback information is performed based on the first resource unit (for example, 26 tons) or the second resource unit (for example, 242 tons), and the channel feedback information. May include channel feedback information corresponding to the first resource unit or channel feedback information corresponding to the second resource unit according to the feedback setting information.
  • the channel allocation for the 242 tons of virtual allocation resource unit can be basically performed using the channel allocation based on the 26 tons resource unit, but in some cases the channel based on the 242 tons of the virtual allocation resource unit Allocation can be performed.
  • the AP performs channel allocation based on a first resource unit (eg, 26 tons of resource units) or a channel based on a second resource unit (eg, 242 tons of resource units).
  • Resource allocation setting information 800 which is information on whether to perform allocation may be transmitted.
  • the AP may signal to the STA that channel allocation based on 242 tons of virtual allocation resource units is performed. For example, since four 242 tons of virtual allocation resource units may be allocated in the 80 MHz bandwidth, the AP may signal the STA to allocate a channel based on the 242 tons of the virtual allocation resource units. For example, the AP may inform the STA that channel allocation based on 242 tons of virtual allocation resource units is used through a signal field (eg, HE-SIG).
  • a signal field eg, HE-SIG
  • Channel allocation based on the 242 tons of virtual allocation resource unit may be set according to the needs of the AP. For example, the AP may determine whether to perform channel allocation based on 242 tons of virtual allocation resource units in consideration of the STA load, traffic characteristics, capability of the STA, and the like.
  • the STA may request the AP to allocate resources based on the size of a specific resource unit.
  • the AP may request a channel allocation based on a virtual allocation resource unit of 242 tons.
  • the structure of the 26 ton resource unit may be the same as or different from that used in the existing IEEE 802.11ah.
  • a 26 tonne resource unit may include two pilot tones having a pilot spacing of 14 tonnes or no pilot tones, or may include pilots defined in different numbers at different locations.
  • a virtual allocation resource unit of 242 tons is disclosed, but a virtual allocation resource unit having a size other than the virtual allocation resource unit of 242 tons may be used.
  • an allocation structure of resource units may be defined such that 26 tonnes of resource units are divided around 13 tonnes for all bandwidths.
  • the left over tone is not shown for convenience of explanation.
  • an allocation structure of resource units of 26/26/26/26/26/13 / DC / 13/26/26/26/26 for a 20 MHz bandwidth may be used. That is, 4.5 26 tons of resource units may be symmetrically allocated to both sides based on the DC tone.
  • 26 units of 26 tons of resource units may be symmetrically allocated to both sides of the DC tone in the form of 26 * 9/13 / DC / 13/26 * 9.
  • four 26 * 4s can be assigned based on DC tones in the form of 13/26 * 4/13/26 * 4/13 / DC / 13/26 * 4/13/26 * 4/13 for a 40 MHz bandwidth.
  • An allocation structure of resource units may be defined as an existing structure.
  • An allocation structure of 26 * 9/13/26 * 9/13 / DC / 13/26 * 9/13/26 * 9 resource units may be defined for an 80 MHz bandwidth. That is, an allocation structure of a resource unit in which 26 resource units of 26 tons are symmetrically allocated to the DC tone 19 and 19 26 ton resource units are symmetrically allocated to two 9.5 units may be defined.
  • nine 26 ton resource units for an 80 MHz bandwidth may be divided into four 26 ton resource units and 13 ton divided resource units. In this case, there may be eight resource units of four 26 tons.
  • 26 ton resource units and 13 ton divided resource units may be defined and used. If only some resource units are not allocated for a specific purpose, it may be advantageous for implementation and signaling not to allocate 13 tonnes of divided resource units.
  • each of the two STAs may be allocated.
  • four 26 ton resource units and 13 ton divided resource units may be allocated to each of the two STAs.
  • four 26 ton resource units may be allocated to each of the four STAs.
  • four 26 ton resource units and 13 ton divided resource units may be allocated to each of the four STAs.
  • each of the eight STAs When resources are allocated to eight STAs in an 80 MHz bandwidth, four 26 ton resource units may be allocated to each of the eight STAs. Alternatively, four 26 ton resource units and 13 ton divided resource units may be allocated to each of the eight STAs.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a radio resource scheduling method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 illustrates a method in which an AP schedules a radio resource and receives feedback information based on a BTU and / or STU.
  • the AP may transmit resource allocation configuration information to the plurality of STAs (step S900).
  • the resource allocation setting information may be information indicating whether scheduling for each of a plurality of radio resources is performed based on the first resource unit or based on the second resource unit.
  • the first resource unit has a size of 26 tons and the second resource unit has a size of 242 tons.
  • the second resource unit may include nine of the first resource unit and eight leftover tones.
  • each of the plurality of radio resources when each of the plurality of radio resources is allocated on the 20 MHz bandwidth, each of the plurality of radio resources may be allocated on the nine first resource units.
  • each of the plurality of radio resources is allocated on a 40 MHz bandwidth
  • each of the plurality of radio resources is allocated on the 18 first resource units and when each of the plurality of radio resources is allocated on the 80 MHz bandwidth, each of the plurality of radio resources is 27 It may be allocated on the first resource unit.
  • each of the plurality of radio resources is allocated on a 40 MHz bandwidth
  • each of the plurality of radio resources is allocated on the two second resource units
  • each of the plurality of radio resources is allocated on an 80 MHz bandwidth
  • each of the plurality of radio resources. May be allocated on four second resource units.
  • the AP may transmit feedback configuration information to the plurality of STAs (step S910).
  • the feedback setting information indicates whether the channel feedback information is performed based on the first resource unit or the second resource unit, and the channel feedback information corresponds to the channel feedback information corresponding to the first resource unit according to the feedback setting information. Or it may include channel feedback information corresponding to the second resource unit.
  • the AP may transmit each of the plurality of downlink data to each of the plurality of STAs through each of the plurality of radio resources (step S920).
  • the AP may receive channel feedback information for each of the plurality of radio resources from each of the plurality of STAs (step S930).
  • the channel feedback information may include channel feedback information corresponding to the first resource unit or channel feedback information corresponding to the second resource unit according to the feedback setting information.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating a DL MU PPDU format according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 illustrates a DL MU PPDU format transmitted based on OFDMA by an AP according to an embodiment of the present invention.
  • the PPDU header of the DL MU PPDU includes a legacy-short training field (L-STF), a legacy-long training field (L-LTF), a legacy-signal (L-SIG), and a HE-SIG A (high).
  • efficiency-signal A), high efficiency-signal-B (HE-SIG B), high efficiency-short training field (HE-STF), high efficiency-long training field (HE-LTF), data field (or MAC payload ) May be included.
  • From the PHY header to the L-SIG may be divided into a legacy part and a high efficiency (HE) part after the L-SIG.
  • the L-STF 1000 may include a short training orthogonal frequency division multiplexing symbol.
  • the L-STF 800 may be used for frame detection, automatic gain control (AGC), diversity detection, and coarse frequency / time synchronization.
  • AGC automatic gain control
  • the L-LTF 1010 may include a long training orthogonal frequency division multiplexing symbol.
  • L-LTF 810 may be used for fine frequency / time synchronization and channel prediction.
  • L-SIG 1020 may be used to transmit control information.
  • the L-SIG 820 may include information about a data rate and a data length.
  • the HE-SIG A 1030 may include information for indicating an STA to receive the DL MU PPDU.
  • the HE-SIG A 1030 may include an identifier of a specific STA (or AP) to receive a PPDU, and information for indicating a group of the specific STA.
  • the HE-SIG A 1030 may also include resource allocation information for receiving the DL MU PPDU of the STA.
  • the HE-SIG A 1030 may include color bits information, bandwidth information, tail bits, CRC bits, and MCS for the HE-SIG B 1040 for BSS identification information. It may include modulation and coding scheme information, symbol number information for the HE-SIG B 1040, and cyclic prefix (CP) (or guard interval (GI)) length information.
  • CP cyclic prefix
  • GI guard interval
  • the HE-SIG B 1040 may include information on a length MCS of a physical layer service data unit (PSDU) for each STA, tail bits, and the like. In addition, the HE-SIG B 1040 may include information on an STA to receive a PPDU, OFDMA-based resource allocation information (or MU-MIMO information). When the HE-SIG B 1040 includes OFDMA-based resource allocation information (or MU-MIMO related information), the HE-SIG A 1030 may not include resource allocation information.
  • PSDU physical layer service data unit
  • the HE-SIG A 1050 or the HE-SIG B 1060 includes resources such as resource allocation information (or virtual resource allocation information) for each of a plurality of STAs, and information on whether resource allocation using only a BTU or STU is performed. It may include allocation information.
  • the previous field of the HE-SIG B 1040 on the DL MU PPDU may be transmitted in duplicated form in each of different transmission resources.
  • the HE-SIG B 1040 transmitted in some resource units (for example, resource unit 1 and resource unit 2) is an independent field including individual information, and the remaining resources.
  • the HE-SIG B 1040 transmitted in a unit (eg, resource unit 3, resource unit 4) is an HE-SIG B 1040 transmitted in another resource unit (eg, resource unit 1, resource unit 2). ) May be in a format duplicated.
  • the HE-SIG B 1040 may be transmitted in an encoded form on all transmission resources.
  • the field after the HE-SIG B 1040 may include individual information for each of the plurality of STAs that receive the PPDU.
  • the HE-STF 1050 may be used to improve automatic gain control estimation in a multiple input multiple output (MIMO) environment or an OFDMA environment.
  • MIMO multiple input multiple output
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • the STA1 may receive the HE-STF1 transmitted through the resource unit 1 from the AP, decode the data field 1 by performing synchronization, channel tracking / prediction, and AGC.
  • the STA2 may receive the HE-STF2 transmitted through the resource unit 2 from the AP, and decode the data field 2 by performing synchronization, channel tracking / prediction, and AGC.
  • the STA3 can receive the HE-STF3 transmitted through the resource unit 3 from the AP, decode the data field 3 by performing synchronization, channel tracking / prediction, and AGC.
  • the STA4 may receive the HE-STF4 transmitted through the resource unit 4 from the AP, and decode the data field 4 by performing synchronization, channel tracking / prediction, and AGC.
  • the HE-LTF 1060 may be used to estimate a channel in a MIMO environment or an OFDMA environment.
  • the size of the IFFT applied to the field after the HE-STF 1050 and the HE-STF 1050 and the size of the IFFT applied to the field before the HE-STF 1050 may be different.
  • the size of the IFFT applied to the field after the HE-STF 1050 and the HE-STF 1050 may be four times larger than the size of the IFFT applied to the field before the HE-STF 1050.
  • the STA may receive the HE-SIG A 1030 and may be instructed to receive a downlink PPDU based on the HE-SIG A 1030.
  • the STA may perform decoding based on the changed FFT size from the field after the HE-STF 1050 and the HE-STF 1050.
  • the STA may stop decoding and configure a network allocation vector (NAV).
  • NAV network allocation vector
  • the cyclic prefix (CP) of the HE-STF 1050 may have a larger size than the CP of another field, and during this CP period, the STA may perform decoding on the downlink PPDU by changing the FFT size.
  • An access point may allocate each of a plurality of radio resources for each of a plurality of STAs over the entire bandwidth, and transmit a physical protocol data unit (PPDU) to each of the plurality of STAs through each of the plurality of radio resources.
  • PPDU physical protocol data unit
  • Information on allocation of each of a plurality of radio resources for each of the plurality of STAs may be included in the HE-SIG A 1050 or the HE-SIG B 1060 as described above.
  • each of the plurality of radio resources may be a combination of a plurality of radio resource units (BTU, STU) defined in different sizes on the frequency axis.
  • the resource allocation combination may be a combination of at least one resource unit allocable on all available tones according to the size of the bandwidth.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram illustrating transmission of an UL MU PPDU according to an embodiment of the present invention.
  • a plurality of STAs may transmit a UL MU PPDU to an AP based on UL MU OFDMA.
  • the L-STF 1100, the L-LTF 1110, the L-SIG 1120, the HE-SIG A 1130, and the HE-SIG B 1140 may perform the roles disclosed in FIG. 8.
  • Information included in the signal field L-SIG 1120, HE-SIG A 1130, and HE-SIG B 1140 may be generated based on information included in the signal field of the received DL MU PPDU. .
  • the STA1 may perform uplink transmission through the entire bandwidth up to the HE-SIG B 1140 and uplink transmission through the allocated bandwidth after the HE-STF 1150.
  • the STA1 may transmit an uplink frame based on the UL MU PPDU through the allocated bandwidth (eg, resource unit 1).
  • the AP may allocate uplink resources of each of a plurality of STAs based on a DL MU PPDU (eg, HE-SIG A / B), and each of the plurality of STAs is allocated an uplink resource and transmits a UL MU PPDU. Can be.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a wireless device to which an embodiment of the present invention can be applied.
  • the wireless device 1200 may be an STA that may implement the above-described embodiment, and may be an AP 1200 or a non-AP station (or STA) 1250.
  • the AP 1200 includes a processor 1210, a memory 1220, and an RF unit 1230.
  • the RF unit 1230 may be connected to the processor 1210 to transmit / receive a radio signal.
  • the processor 1210 may implement the functions, processes, and / or methods proposed in the present invention.
  • the processor 1210 may be implemented to perform the operation of the AP according to the above-described embodiment of the present invention.
  • the processor may perform the operation of the AP disclosed in the embodiment of FIGS. 1 to 11.
  • the processor 1210 transmits resource allocation configuration information to a plurality of STAs, and transmits the plurality of STAs to each of the plurality of STAs based on the first resource unit or the second resource unit based on the resource allocation configuration information. Allocate each radio resource, transmit each of a plurality of downlink data through each of the plurality of radio resources to each of the plurality of STAs, and receive channel feedback information for each of the plurality of radio resources from each of the plurality of STAs. have.
  • the resource allocation setting information indicates whether scheduling for each of a plurality of radio resources is performed based on the first resource unit or the second resource unit, and the second resource unit is larger than the first resource unit. It may be a resource unit of size.
  • the first resource unit may have a size of 26 tons
  • the second resource unit may have a size of 242 tons
  • the second resource unit may include nine of the first resource unit and eight leftover tones. have.
  • the STA 1250 includes a processor 1260, a memory 1270, and a radio frequency unit 1280.
  • the RF unit 1280 may be connected to the processor 1260 to transmit / receive a radio signal.
  • the processor 1260 may implement the functions, processes, and / or methods proposed in the present invention.
  • the processor 1260 may be implemented to perform the operation of the STA according to the above-described embodiment of the present invention.
  • the processor may perform an operation of the STA in the embodiment of FIGS. 1 to 11.
  • the processor 1260 may schedule a radio resource based on resource allocation configuration information received from the AP, and transmit channel feedback information to the AP based on the feedback configuration information received from the AP.
  • Processors 1210 and 1260 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, data processing devices and / or converters to convert baseband signals and wireless signals to and from each other. ) May include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium, and / or other storage device.
  • the RF unit 1230 and 1280 may include one or more antennas for transmitting and / or receiving a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in the memories 1220 and 1270 and executed by the processors 1210 and 1260.
  • the memories 1220 and 1270 may be inside or outside the processors 1210 and 1260, and may be connected to the processors 1210 and 1260 by various well-known means.

Landscapes

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Abstract

무선랜에서 자원 할당 설정에 따라 무선 자원을 할당하는 방법 및 장치가 개시되어 있다. 무선랜에서 자원 할당 설정에 따라 무선 자원을 할당하는 방법은 AP가 자원 할당 설정 정보를 복수의 STA으로 전송하는 단계, AP가 자원 할당 설정 정보를 기반으로 제1 자원 단위 또는 제2 자원 단위를 기반으로 복수의 STA 각각으로 복수의 무선 자원 각각을 할당하는 단계, AP가 복수의 STA 각각으로 복수의 무선 자원 각각을 통해 복수의 하향링크 데이터 각각을 전송하는 단계와 AP가 복수의 무선 자원 각각에 대한 채널 피드백 정보를 복수의 STA 각각으로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선랜에서 자원 할당 설정에 따라 무선 자원을 할당하는 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로 보다 상세하게는 무선랜에서 자원 할당 설정에 따라 무선 자원을 할당하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
차세대 WLAN(wireless local area network)를 위한 논의가 진행되고 있다. 차세대 WLAN에서는 1) 2.4GHz 및 5GHz 대역에서 IEEE(institute of electronic and electronics engineers) 802.11 PHY(physical) 계층과 MAC(medium access control) 계층의 향상, 2) 스펙트럼 효율성(spectrum efficiency)과 영역 쓰루풋(area through put)을 높이는 것, 3) 간섭 소스가 존재하는 환경, 밀집한 이종 네트워크(heterogeneous network) 환경 및 높은 사용자 부하가 존재하는 환경과 같은 실제 실내 환경 및 실외 환경에서 성능을 향상 시키는 것 을 목표로 한다.
차세대 WLAN에서 주로 고려되는 환경은 AP(access point)와 STA(station)이 많은 밀집 환경이며, 이러한 밀집 환경에서 스펙트럼 효율(spectrum efficiency)과 공간 전송률(area throughput)에 대한 개선이 논의된다. 또한, 차세대 WLAN에서는 실내 환경뿐만 아니라, 기존 WLAN에서 많이 고려되지 않던 실외 환경에서의 실질적 성능 개선에 관심을 가진다.
구체적으로 차세대 WLAN에서는 무선 오피스(wireless office), 스마트 홈(smart home), 스타디움(Stadium), 핫스팟(Hotspot), 빌딩/아파트(building/apartment)와 같은 시나리오에 관심이 크며, 해당 시나리오 기반으로 AP와 STA이 많은 밀집 환경에서의 시스템 성능 향상에 대한 논의가 진행되고 있다.
또한, 차세대 WLAN에서는 하나의 BSS(basic service set)에서의 단일 링크 성능 향상보다는, OBSS(overlapping basic service set) 환경에서의 시스템 성능 향상 및 실외 환경 성능 개선, 그리고 셀룰러 오프로딩 등에 대한 논의가 활발할 것으로 예상된다. 이러한 차세대 WLAN의 방향성은 차세대 WLAN이 점점 이동 통신과 유사한 기술 범위를 갖게 됨을 의미한다. 최근 스몰셀 및 D2D(Direct-to-Direct) 통신 영역에서 이동 통신과 WLAN 기술이 함께 논의되고 있는 상황을 고려해 볼 때, 차세대 WLAN과 이동 통신의 기술적 및 사업적 융합은 더욱 활발해질 것으로 예측된다.
본 발명의 목적은 무선랜에서 자원 할당 설정에 따라 무선 자원을 할당하는 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 무선랜에서 자원 할당 설정에 따라 무선 자원을 할당하는 장치를 제공하는 것이다.
상술한 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따른 무선랜에서 자원 할당 설정에 따라 무선 자원을 할당하는 방법은 AP(access point)가 자원 할당 설정 정보를 복수의 STA(station)으로 전송하는 단계, 상기 AP가 상기 자원 할당 설정 정보를 기반으로 제1 자원 단위 또는 제2 자원 단위를 기반으로 상기 복수의 STA 각각으로 복수의 무선 자원 각각을 할당하는 단계, 상기 AP가 상기 복수의 STA 각각으로 복수의 무선 자원 각각을 통해 복수의 하향링크 데이터 각각을 전송하는 단계와 상기 AP가 상기 복수의 무선 자원 각각에 대한 채널 피드백 정보를 상기 복수의 STA 각각으로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있되, 상기 자원 할당 설정 정보는 상기 복수의 무선 자원 각각에 대한 스케줄링이 상기 제1 자원 단위를 기반으로 수행될지 또는 제2 자원 단위를 기반으로 수행될지 여부를 지시하고, 상기 제2 자원 단위는 상기 제1 자원 단위보다 큰 사이즈의 자원 단위일 수 있다.
상술한 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 측면에 따른 무선랜에서 자원 할당 설정에 따라 무선 자원을 할당하는 AP(access point)는 무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(radio frequency) 부와 상기 RF 부와 동작 가능하게(operatively) 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 자원 할당 설정 정보를 복수의 STA(station)으로 전송하고, 상기 자원 할당 설정 정보를 기반으로 제1 자원 단위 또는 제2 자원 단위를 기반으로 상기 복수의 STA 각각으로 복수의 무선 자원 각각을 할당하고, 상기 복수의 STA 각각으로 복수의 무선 자원 각각을 통해 복수의 하향링크 데이터 각각을 전송하고, 상기 복수의 무선 자원 각각에 대한 채널 피드백 정보를 상기 복수의 STA 각각으로부터 수신하도록 구현될 수 있되, 상기 자원 할당 설정 정보는 상기 복수의 무선 자원 각각에 대한 스케줄링이 상기 제1 자원 단위를 기반으로 수행될지 또는 제2 자원 단위를 기반으로 수행될지 여부를 지시하고, 상기 제2 자원 단위는 상기 제1 자원 단위보다 큰 사이즈의 자원 단위일 수 있다.
OFDMA(orthogonalfrequency division multiple access)를 기반으로 복수의 STA 각각을 위한 무선 자원을 할당시 서로 다른 크기로 정의된 무선 자원 단위를 사용하여 복수의 STA 각각으로의 자원 할당이 수행될 수 있다. 따라서, 스케줄링 유연도(scheduling flexibility)가 높아지고 무선랜의 처리량(throughput)이 증가될 수 있다.
도 1은 무선랜(wireless local area network, WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 가상 할당 자원 단위에 대한 파일롯 톤 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 가상 할당 자원 단위에 대한 파일롯 톤 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 가상 할당 자원 단위의 구성 방법을 나타낸 개념도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 대역폭 상에서 RRU를 확장하여 정의된 자원 단위의 할당 구조를 나타낸 개념도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 대역폭 상에서 RRU를 확장하여 정의된 자원 단위의 할당 구조를 나타낸 개념도이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 자원 단위 할당에 따른 채널 피드백 방법을 나타낸 개념도이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 무선 자원의 스케줄링 방법을 나타낸 순서도이다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 DL MU PPDU 포맷을 나타낸 개념도이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 UL MU PPDU의 전송을 나타낸 개념도이다.
도 12는 본 발명의 실시예가 적용될 수 있는 무선 장치를 나타내는 블록도이다.
도 1은 무선랜(wireless local area network, WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 1의 상단은 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 BSS(basic service set)의 구조를 나타낸다.
도 1의 상단을 참조하면, 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 인프라스트럭쳐 BSS(100, 105)(이하, BSS)를 포함할 수 있다. BSS(100, 105)는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 AP(access point, 125) 및 STA1(Station, 100-1)과 같은 AP와 STA의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다. BSS(105)는 하나의 AP(130)에 하나 이상의 결합 가능한 STA(105-1, 105-2)을 포함할 수도 있다.
BSS는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(distribution Service)를 제공하는 AP(125, 130) 및 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(distribution System, DS, 110)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(110)는 여러 BSS(100, 105)를 연결하여 확장된 서비스 셋인 ESS(extended service set, 140)를 구현할 수 있다. ESS(140)는 하나 또는 여러 개의 AP(125, 230)가 분산 시스템(110)을 통해 연결되어 이루어진 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(140)에 포함되는 AP는 동일한 SSID(service set identification)를 가질 수 있다.
포털(portal, 120)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 1의 상단과 같은 BSS에서는 AP(125, 130) 사이의 네트워크 및 AP(125, 130)와 STA(100-1, 105-1, 105-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다. 하지만, AP(125, 130)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것도 가능할 수 있다. AP(125, 130)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, IBSS)라고 정의한다.
도 1의 하단은 IBSS를 나타낸 개념도이다.
도 1의 하단을 참조하면, IBSS는 애드-혹 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서 STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)들은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
STA은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(medium access control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리 계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 기능 매체로서, 광의로는 AP와 비-AP STA(Non-AP Station)을 모두 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
STA은 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 또는 단순히 유저(user) 등의 다양한 명칭으로도 불릴 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에서는 AP에서 STA으로 전송되는 데이터(또는 프레임)는 하향링크 데이터(또는 하향링크 프레임), STA에서 AP로 전송되는 데이터(또는 프레임)는 상향링크 데이터(또는 상향링크 프레임)라는 용어로 표현될 수 있다. 또한, AP에서 STA으로의 전송은 하향링크 전송, STA에서 AP로의 전송은 상향링크 전송이라는 용어로 표현할 수 있다.
또한, 햐향링크 전송을 통해 전송되는 PPDU(PHY protocol data unit), 프레임 및 데이터 각각은 하향링크 PPDU, 하향링크 프레임 및 하향링크 데이터라는 용어로 표현될 수 있다. PPDU는 PPDU 헤더와 PSDU(physical layer service data unit)(또는 MPDU(MAC protocol data unit))를 포함하는 데이터 단위일 수 있다. PPDU 헤더는 PHY 헤더와 PHY 프리앰블을 포함할 수 있고, PSDU(또는 MPDU)는 프레임(또는 MAC 계층의 정보 단위)을 포함하거나 프레임을 지시하는 데이터 단위일 수 있다. PHY 헤더는 다른 용어로 PLCP(physical layer convergence protocol) 헤더, PHY 프리앰블은 다른 용어로 PLCP 프리앰블로 표현될 수도 있다.
또한, 상향링크 전송을 통해 전송되는 PPDU, 프레임 및 데이터 각각은 상향링크 PPDU, 상향링크 프레임 및 상향링크 데이터라는 용어로 표현될 수 있다.
기존의 무선랜 시스템에서는 SU(single)-OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 전송을 기반으로 전체 대역폭이 하나의 STA으로의 하향링크 전송 및 하나의 STA의 상향링크 전송을 위해 사용되었다. 또한, 기존의 무선랜 시스템에서 AP는 MU MIMO(multiple input multiple output)를 기반으로 DL(downlink) MU(multi-user) 전송을 수행할 수 있었고, 이러한 전송은 DL MU MIMO 전송이라는 용어로 표현될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기반의 전송 방법이 상향링크 전송 및 하향링크 전송을 위해 지원될 수 있다. 구체적으로 본 발명의 실시예에 따른 무선랜 시스템에서 AP가 OFDMA를 기반으로 DL MU 전송을 수행할 수 있고, 이러한 전송은 DL MU OFDMA 전송이라는 용어로 표현될 수 있다. DL MU OFDMA 전송이 수행되는 경우, AP는 중첩된 시간 자원 상에서 복수의 주파수 자원 각각을 통해 복수의 STA 각각으로 하향링크 데이터(또는 하향링크 프레임, 하향링크 PPDU)를 전송할 수 있다. 복수의 주파수 자원은 복수의 서브밴드(또는 서브채널) 또는 복수의 RU(resource unit)(예를 들어, BTU(basic tone unit), STU(small tone unit))일 수 있다. DL MU OFDMA 전송은 DL MU MIMO 전송과 함께 사용될 수 있다. 예를 들어, DL MU OFDMA 전송을 위해 할당된 특정 서브 밴드(또는 서브 채널) 상에서 복수의 시공간 스트림(space-time stream)(또는 공간적 스트림(spatial stream))을 기반으로 한 DL MU MIMO 전송이 수행될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 복수의 STA이 동일한 시간 자원 상에서 AP로 데이터를 전송하는 것을 UL MU 전송(uplink multi-user transmission)이 지원될 수 있다. 복수의 STA 각각에 의한 중첩된 시간 자원 상에서의 상향링크 전송은 주파수 도메인 또는 공간 도메인(spatial domain) 상에서 수행될 수 있다.
복수의 STA 각각에 의한 상향링크 전송이 주파수 도메인 상에서 수행되는 경우, OFDMA를 기반으로 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 주파수 자원이 상향링크 전송 자원으로 할당될 수 있다. 서로 다른 주파수 자원은 서로 다른 서브밴드(또는 서브채널) 또는 서로 다른 RU(resource unit)(예를 들어, BTU(basic tone unit), STU(small tone unit))일 수 있다. 복수의 STA 각각은 할당된 서로 다른 주파수 자원을 통해 AP로 상향링크 데이터를 전송할 수 있다. 이러한 서로 다른 주파수 자원을 통한 전송 방법은 UL MU OFDMA 전송 방법이라는 용어로 표현될 수도 있다.
복수의 STA 각각에 의한 상향링크 전송이 공간 도메인 상에서 수행되는 경우, 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 시공간 스트림(또는 공간적 스트림)이 할당되고 복수의 STA 각각이 서로 다른 시공간 스트림을 통해 상향링크 데이터를 AP로 전송할 수 있다. 이러한 서로 다른 공간적 스트림을 통한 전송 방법은 UL MU MIMO 전송 방법이라는 용어로 표현될 수도 있다.
UL MU OFDMA 전송과 UL MU MIMO 전송은 함께 수행될 수 있다. 예를 들어, UL MU OFDMA 전송을 위해 할당된 특정 서브 밴드(또는 서브 채널) 상에서 복수의 시공간 스트림(또는 공간적 스트림)을 기반으로 한 UL MU MIMO 전송이 수행될 수 있다.
MU OFDMA 전송을 지원하지 않았던 종래의 무선랜 시스템에서 하나의 단말에게 넓은 대역폭(wider bandwidth)(예를 들어, 20MHz 초과 대역폭)을 할당하기 위해 멀티 채널 할당 방법이 사용되었다. 멀티 채널은 하나의 채널 단위를 20MHz라고 할 경우, 복수개의 20MHz 채널을 포함할 수 있다. 멀티 채널 할당 방법에서는 단말에게 넓은 대역폭을 할당하기 위해 프라이머리 채널 규칙(primary channel rule)이 사용되었다. 프라이머리 채널 규칙이 사용되는 경우, 단말로 넓은 대역폭을 할당하기 위한 제약이 존재한다. 구체적으로, 프라이머리 채널 룰에 따르면, 프라이머리 채널에 인접한 세컨더리 채널(secondary channel)이 OBSS(overlapped BSS)에서 사용되어 '비지(busy)' 한 경우, STA은 프라이머리 채널을 제외한 나머지 채널을 사용할 수 없다. 따라서, STA은 프라이머리 채널로만 프레임을 전송할 수 있어 멀티 채널을 통한 프레임의 전송에 대한 제약을 받는다. 즉, 기존의 무선랜 시스템에서 멀티 채널 할당을 위해 사용되던 프라이머리 채널 룰은 OBSS가 적지 않은 현재 무선랜 환경에서 넓은 대역폭을 운용하여 높은 처리량을 얻고자 함에 있어 큰 제약이 될 수 있다.
이러한 문제점을 해결하고자 본 발명에 실시예에서는 OFDMA(orthogonalfrequency division multiple access) 기술을 지원하는 무선랜 시스템이 개시된다. OFDMA 기술이 사용되는 경우, 프라이머리 채널 룰에 의한 제한 없이 멀티 채널을 하나의 단말이 아닌 다수의 단말이 동시에 사용할 수 있다. 따라서, 넓은 대역폭 운용이 가능하여 무선 자원의 운용의 효율성이 향상될 수 있다.
본 발명에서 실시예에 따른 무선랜 시스템에서 가정되는 시간-주파수 구조(time-frequency structure)는 예시적으로 아래와 같을 수 있다.
FFT(fast fourier transform) 사이즈/IFFT(inverse fast fourier transform) 사이즈는 기존의 무선랜 시스템에서 사용되던 FFT/IFFT 사이즈의 N배(N은 자연수, 예를 들어, N=4)로 정의될 수 있다. 예를 들어, 20MHz의 대역폭에 대하여 256FFT/IFFT가 적용되고, 40MHz의 대역폭에 대하여 512FFT/IFFT가 적용되고, 80MHz의 대역폭에 대하여 1024FFT/IFFT가 적용되고, 연속 160MHz 또는 불연속 160MHz의 대역폭에 대하여 2048FFT/IFFT가 적용될 수 있다.
서브캐리어 공간(subcarrier spacing)은 기존의 무선랜 시스템에서 사용되던 서브캐리어 공간의 1/N배(N은 자연수, 예를 들어, N=4일 경우, 78.125kHz)의 크기일 수 있다.
IDFT(inverse discrete fourier transform)/DFT(discrete fourier transform)(또는 FFT/IFFT)를 기반으로 한 IDFT/DFT 길이(또는 유효 심볼 길이)는 기존의 무선랜 시스템에서 IDFT/DFT 길이의 N배일 수 있다. 예를 들어, 기존의 무선랜 시스템에서 IDFT/DFT 길이가 3.2μs이고, N=4인 경우, 본 발명의 실시예에 따른 무선랜 시스템에서 IDFT/DFT 길이는 3.2μs *4(= 12.8μs)일 수 있다.
OFDM 심볼의 길이는 IDFT/DFT 길이에 GI(guard interval)의 길이를 더한 값일 수 있다. GI의 길이는 0.4μs, 0.8μs, 1.6μs, 2.4μs, 3.2μs와 같은 다양한 값일 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 OFDMA 기반의 자원 할당 방법이 사용될 경우, 서로 다른 크기로 정의된 자원 할당 단위가 사용될 수 있다. 구체적으로 OFDMA 기반의 자원 할당을 위한 자원 단위로서 BTU(basic tone unit) 및 STU(small tone unit)가 정의될 수 있다.
AP는 위와 같은 서로 다른 크기의 자원 단위를 기반으로 적어도 하나의 STA을 위한 하향링크 전송 자원 및/또는 상향링크 전송 자원을 결정할 수 있다. AP는 스케줄링된 하향링크 전송 자원을 통해 적어도 하나의 PPDU를 적어도 하나의 STA으로 전송할 수 있다. 또한 AP는 스케쥴링된 상향링크 전송 자원을 통해 적어도 하나의 STA에 의해 전송되는 적어도 하나의 PPDU를 수신할 수 있다.
BTU는 STU와 비교하여 상대적으로 큰 사이즈의 자원 단위(larger size resource unit)일 수 있다. 예를 들어, BTU는 56톤(tone), 114톤 등의 크기로 정의될 수 있다. BTU는 가용한 대역폭의 크기(예를 들어, 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz 등)와 상관없이 동일한 크기로 정의되거나, 가용한 대역폭의 크기에 종속적으로 변화되는 크기로 정의될 수 있다. 예를 들어, BTU의 크기는 가용한 대역폭의 크기의 증가에 따라 상대적으로 큰 값으로 정의될 수도 있다. 톤(tone)은 서브캐리어(subcarrier)와 동일한 의미로 해석될 수 있다.
STU는 BTU와 비교하여 상대적으로 작은 사이즈의 자원 단위(smaller size resource unit)일 수 있다. 예를 들어, STU는 26톤의 크기로 정의될 수 있다.
BTU, STU와 같은 자원 단위는 전체 대역폭(또는 가용한 대역폭) 상에서 전체 대역폭의 양 끝단에 위치한 간섭 완화를 위한 좌측 가드 톤(left guard tone), 우측 가드 톤(right guard tone) 및 전체 대역폭의 중앙에 위치한 DC(direct current) 톤을 고려하여 할당될 수 있다. 이뿐만 아니라 BTU, STU와 같은 자원 단위는 사용자 할당 분리(user allocation separation)(또는 STA별 자원 할당), 일반 파일롯(common pilot), AGC(automatic gain control), 위상 트래킹(phase tracking) 등의 용도로 사용될 수 있는 레프트오버(leftover) 톤(또는 나머지 톤(remaining tone))을 고려하여 할당될 수 있다.
전체 대역폭 상에서 BTU, STU와 같은 자원 단위의 할당 방법(할당 개수, 할당 위치 등)은 자원 활용 효율, 전체 대역폭에 따른 스케일러빌러티(scalability)(또는 확장성)을 고려하여 설정될 수 있다. BTU, STU와 같은 자원 단위의 할당 방법은 미리 정의되거나 다양한 방법(예를 들어, PPDU의 PPDU 헤더에 포함되는 시그널 필드(signal field)를 기반으로 한 시그널링)을 기반으로 시그널링될 수 있다.
이하, 구체적인 BTU 및 STU를 기반으로 한 자원 할당 방법이 개시된다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 2에서는 BTU 및 STU를 기반으로 한 가용한 대역폭 전체에 대한 자원 할당이 개시된다.
아래의 표 1은 20MHz, 40MHz, 80MHz의 대역폭 상에서 BTU 및 STU의 기본적인 자원 할당을 개시한다.
20MHz 40MHz 80MHz
Basic tone unit (BTU) 56 tones 56 tones 56 tones
Small tone unit (STU) 26 tones
전체 BTU의 개수(Total # of BTUs ) 2 4 8
전체 STU의 개수(Total # of STUs ) 5 10 21
가드톤, DC톤을 제외한 가용한 톤Total available tones(except guard/DC tones) 242 tones 484 tones 994 tones
하나의 STA에 할당 가능한 BTU의 개수Possible # of BTUs allocated to a STA 1, 2 1, 2 1, 2, 4
하나의 STA에 할당 가능한 STU의 개수Possible # of STUs allocated to a STA 1, 2, 4, 5 1, 2, 4, 10 1, 2, 4, 21
할당 가능한 최대 STA개수Maximum STA # of allocations 7 14 29
도 2 및 표 1을 참조하면, BTU는 56톤, STU는 26톤으로 정의될 수 있다. 하나의 STU는 DC 톤을 기준으로 13톤에 대응되는 두개의 분할 STU로 구현될 수도 있다.
242톤의 가용한 톤을 포함하는 20MHz 대역폭에 대하여 2개의 BTU 및 5개의 STU가 할당될 수 있다. 또한, 484톤의 가용한 톤을 포함하는 40MHz 대역폭에 대하여 4개의 BTU 및 10개의 STU가 할당될 수 있고, 994톤의 가용한 톤을 포함하는 80MHz 대역폭에 대하여 8개의 BTU 및 21개의 STU가 할당될 수 있다.
20MHz 대역폭에 대하여 하나의 STA으로 1개 또는 2개의 BTU의 할당이 가능할 수 있다. 또한, 40MHz 대역폭에 대하여 하나의 STA으로 1개 또는 2개의 BTU의 할당, 80MHz 대역폭에 대하여 하나의 STA으로 1개, 2개 또는 4개의 BTU의 할당이 가능할 수 있다.
20MHz 대역폭에 대해 하나의 STA으로 할당 가능한 STU의 개수는 1, 2, 4 또는 5개일 수 있다. 20MHz 대역폭 상에서 하나의 STA으로 할당 가능한 STU의 개수의 최대값인 5는 하나의 STA으로 할당된 STU의 개수에 대한 시그널링을 고려하여 다른 값으로 정의될 수도 있다. 또한, 40MHz 대역폭에 대해 하나의 STA으로 할당 가능한 STU의 개수는 1, 2, 4 또는 10개일 수 있다. 40MHz 대역폭 상에서 하나의 STA으로 할당 가능한 STU의 개수의 최대값인 10은 하나의 STA으로 할당된 STU의 개수에 대한 시그널링을 고려하여 다른 값으로 정의될 수도 있다. 또한, 80MHz 대역폭에 대해 하나의 STA으로 할당 가능한 STU의 개수는 1, 2, 4 또는 21개일 수 있다. 80MHz 대역폭 상에서 하나의 STA으로 할당 가능한 STU의 개수의 최대값인 21은 하나의 STA으로 할당된 STU의 개수에 대한 시그널링을 고려하여 다른 값으로 정의될 수도 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 적어도 하나의 BTU 및 적어도 하나의 STU의 조합에 대응되는 톤을 포함하는 가상 할당 자원 단위(virtual allocation resource unit)가 정의되고, 가상 할당 자원 단위를 기반으로 한 자원 할당이 수행될 수 있다. 가상 할당 자원 단위를 기반으로 한 자원 할당은 다른 표현으로 가상화라고 할 수도 있다.
가상 할당 자원 단위는 기존의 무선랜 시스템의 인터리버 사이즈 및 OFDM 뉴머롤로지(numerology)를 재활용하기 위한 자원 단위일 수 있다. 또는 가상 할당 자원 단위는 적어도 하나의 BTU 및 적어도 하나의 STU의 조합에 대응되는 톤에 대응되는 BTU, STU보다 큰 자원 단위로 정의될 수도 있다. 예를 들어, 가상 할당 자원 단위는 2개의 BTU와 5개의 STU를 결합한 242톤 또는 가상 할당 자원 단위는 4개의 BTU와 10개의 STU를 결합한 484톤일 수 있다.
구체적으로, 2개의 BTU 및 5개의 STU에 대응되는 242톤이 하나의 STA에 할당되는 경우, 기존의 파일롯 할당 및 기존의 인터리버 사이즈가 활용될 수 있다. 구체적으로 242톤 중 8톤에 파일롯 톤이 할당되고 나머지 234톤에 대해 데이터 톤이 할당될 수 있다. 234톤의 데이터 톤에 대하여 234 사이즈의 인터리버를 기반으로 한 인터리빙이 수행될 수 있다.
이러한 경우, 기존의 242톤을 할당받은 STA과 동일하게 데이터 인터리빙 절차 및 파일롯 톤 삽입 절차가 수행될 수 있다. 즉, 물리적으로 242톤 구조가 지원되지 않는 경우에도, 하나의 가상적인 242톤의 자원 단위가 STA에게 할당될 수 있다. 이러한 경우, 기존의 234 사이즈의 인터리버를 활용한 인터리빙 절차 및 기존의 파일롯 톤(8개의 파일롯 톤)의 삽입 절차가 사용될 수 있다. 이러한 242톤의 자원 단위는 가상 할당 자원 단위라는 용어로 표현될 수 있다. 가상 할당 자원 단위는 242톤 또는 242톤의 배수(예를 들어, 484, 968 등)일 수 있다. 또는 가상 할당 자원 단위의 크기는 기존의 무선랜 시스템에서 사용되었던 다른 인터리버 사이즈(108, 52, 24 등)을 기반으로 결정될 수도 있다. 또는 가상 할당 자원 단위는 적어도 하나의 BTU 및 적어도 하나의 STU의 조합에 대응되는 톤에 대응되는 BTU, STU보다 큰 자원 단위로서 정의되고 새롭게 정의된 인터리버 사이즈에 의해 인터리빙되는 복수의 데이터 톤을 포함할 수도 있다.
위와 같은 가상 할당 자원 단위는 SU(single) OFDMA 기반의 전송을 위해 활용될 수 있다. 또는 SU OFDMA 기반의 전송을 위해 하나의 STA에 대해 각 대역폭에서 정의된 모든 BTU 및 모든 STU가 할당될 수 있다.
20MHz 대역폭에서 동시에 자원을 할당받을 수 있는 최대 STA의 개수는 7개일 수 있다. 최대 7개의 STA 각각이 2개의 BTU 및 5개의 STU 각각을 할당받을 수 있다. 40MHz 대역폭에서 자원을 할당받을 수 있는 최대 STA의 개수는 14개일 수 있다. 최대 14개의 STA 각각이 4개의 BTU 및 10개의 STU 각각을 할당받을 수 있다. 80MHz 대역폭에서 자원을 할당받을 수 있는 최대 STA의 개수는 29개일 수 있다. 29개의 STA 각각이 8개의 BTU 및 21개의 STU 각각을 할당받을 수 있다. 또는 전체 대역폭 상에서 자원을 할당받을 수 있는 최대 STA의 개수는 29보다 작은 개수(예를 들어, 20개) 미만으로 제한될 수도 있고, 이러한 경우, 80MHz 대역폭에서 8개의 BTU 및 21개의 STU의 조합을 기반으로 최대 19개의 STA이 동시에 자원을 할당받을 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에 따른 자원 단위에서 파일롯 톤을 할당하는 방법이 개시된다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 가상 할당 자원 단위에 대한 파일롯 톤 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 3에서는 가상 할당 자원 단위에서 가상 할당 자원 단위에 대응되는 적어도 하나의 BTU 및 적어도 하나의 STU 각각의 파일롯 톤의 위치를 고려하여 파일롯 톤을 할당하는 방법이 개시된다. 가상 할당 자원 단위는 파일롯 톤의 할당에 있어서 기존의 242톤 기반의 OFDM 뉴머놀로지를 사용하지 않을 수 있다.
도 3을 참조하면, 가상화를 통해 242톤의 가상 할당 자원 단위가 할당될 수 있고, 242톤의 가상 할당 자원 단위는 2개의 BTU 및 5개의 STU의 조합에 대응될 수 있다. BTU는 2개의 STU로 대체 구성 가능하다. 즉, 총 9개의 STU로 구성된 밴드 플랜을 구성할 수 있고, 이는 242톤의 할당 자원으로 사용 가능하다.
본 발명의 실시예에 따른 가상 할당 자원 단위(예를 들어, 242톤)에 포함되는 파일롯 톤의 위치는 가상 할당 자원 단위와 대응되는 적어도 하나의 BTU(예를 들어, 2개의 BTU) 및 적어도 하나의 STU(예를 들어, 5개의 STU)의 복수의 파일롯 톤 중 전부 또는 일부의 파일롯 톤의 위치와 동일할 수 있다. 하나의 BTU가 2개의 STU로 대체 구성되는 경우, 가상 할당 자원 단위에 포함되는 파일롯 톤의 위치는 가상 할당 자원 단위와 대응되는 복수의 STU의 파일롯 톤 중 전부 또는 일부의 파일롯 톤의 위치와 동일할 수 있다.
다른 표현으로 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치 집합이 가상 할당 자원 단위와 대응되는 적어도 하나의 BTU(예를 들어, 2개의 BTU) 및 적어도 하나의 STU(예를 들어, 5개의 STU)의 복수의 파일롯 톤의 위치 집합에 포함될 수 있다.
예를 들어, 하나의 BTU는 4개의 파일롯 톤을 포함할 수 있고, 하나의 STU는 2개의 파일롯 톤을 포함할 수 있다. 이러한 경우, 2개의 BTU 및 5개의 STU의 전체 파일롯 톤의 개수는 18개(=2*4+5*2)일 수 있다. 18개 중 8개의 파일롯 톤의 위치와 242톤의 가상 할당 자원 단위에 포함되는 8개의 파일롯 톤의 위치는 동일할(또는 중첩될) 수 있다.
도 3과 같이 2개의 BTU에 포함되는 8개의 파일롯 톤 중 4개의 파일롯 톤의 위치와 가상 할당 자원 단위의 4개의 파일롯 톤의 위치가 동일할 수 있다. 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 2개의 BTU에 포함되는 4개의 파일롯 톤은 짝수 파일롯 톤(even pilot tone)(또는 짝수 인덱스 파일롯 톤)일 수 있다. 또는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 2개의 BTU에 포함되는 4개의 파일롯 톤은 홀수 파일롯 톤(odd pilot tone)(또는 홀수 인덱스 파일롯 톤)일 수 있다. 또는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 2개의 BTU에 포함되는 4개의 파일롯 톤은 짝수 인덱스 파일롯 톤/홀수 인덱스 파일롯 톤의 조합일 수도 있다.
짝수 인덱스 파일롯 톤(또는 짝수 파일롯 톤)은 자원 단위(BTU, STU)에 포함되는 파일롯 톤 중 최좌측 톤(leftmost tone) 또는 최우측 톤(rightmost tone)을 기준으로 짝수번째로 위치한 파일롯 톤이고, 홀수 인덱스 파일롯 톤(또는 홀수 파일롯 톤)은 자원 단위에 포함되는 파일롯 톤 중 특정 주파수 위치를 기준으로 홀수번째로 위치한 파일롯 톤일 수 있다.
또한, 4개의 STU에 포함되는 8개의 파일롯 톤 중 4개의 파일롯 톤의 위치와 가상 할당 자원 단위의 4개의 파일롯 톤의 위치가 동일할 수 있다. 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 4개의 STU에 포함되는 4개의 파일롯 톤은 짝수 인덱스 파일롯 톤일 수 있다. 또는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 4개의 STU에 포함되는 4개의 파일롯 톤은 홀수 인덱스 파일롯 톤일 수 있다. 또는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 4개의 STU에 포함되는 4개의 파일롯 톤은 짝수 인덱스 파일롯 톤/홀수 인덱스 파일롯 톤의 조합일 수도 있다.
나머지 하나의 STU에 포함되는 2개의 파일롯 톤의 위치는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일하지 않을 수 있다. 나머지 하나의 STU는 242톤 상에서 중앙에 위치한 중앙(central) STU일 수 있다.
즉, 위와 같이 2개의 BTU 및 5개의 STU의 전체 파일롯 톤의 개수 18개 중 8개의 파일롯 톤의 위치와 242톤의 가상 할당 자원 단위에 포함되는 8개의 파일롯 톤의 위치는 동일할 수 있다.
또한, 하나의 BTU가 2개의 STU로 대체 구성되는 경우, 9개의 STU의 전체 파일롯 톤의 개수 18개 중 8개의 파일롯 톤의 위치와 242톤의 가상 할당 자원 단위에 포함되는 8개의 파일롯 톤의 위치는 동일할 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 가상 할당 자원 단위에 대한 파일롯 톤 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 4에서는 가상 할당 자원 단위에서 가상 할당 자원 단위에 대응되는 적어도 하나의 BTU 및 적어도 하나의 STU 각각의 파일롯 톤의 위치를 고려하여 파일롯 톤을 할당하는 방법이 개시된다. 즉, 가상 할당 자원 단위는 파일롯 톤의 할당에 있어서 기존의 242톤 기반의 OFDM 뉴머놀로지를 사용하지 않을 수 있다.
도 4를 참조하면, 가상화를 통해 246톤의 가상 할당 자원 단위가 할당될 수 있고, 246톤의 가상 할당 자원 단위는 3개의 BTU 및 3개의 STU의 조합일 수 있다. 246톤의 가상 할당 자원 단위 중 242톤만이 데이터 톤 및 파일롯 톤으로 사용되고, 4톤은 나머지 톤(또는 레프트오버 톤)일 수 있다. 따라서, 246톤의 가상 할당 자원 단위에 대해서도 기존의 234 사이즈의 인터리버를 활용한 데이터 톤에 대한 인터리빙 절차가 사용될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 가상 할당 자원 단위(예를 들어, 246톤)에 포함되는 파일롯 톤의 위치는 가상 할당 자원 단위와 대응되는 적어도 하나의 BTU(예를 들어, 3개의 BTU) 및 적어도 하나의 STU(예를 들어, 3개의 STU)의 복수의 파일롯 톤 중 전부 또는 일부의 파일롯 톤의 위치와 동일할 수 있다. 다른 표현으로 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치 집합이 가상 할당 자원 단위와 대응되는 적어도 하나의 BTU(예를 들어, 3개의 BTU) 및 적어도 하나의 STU(예를 들어, 3개의 STU)의 복수의 파일롯 톤의 위치 집합에 포함될 수 있다.
예를 들어, 하나의 BTU는 4개의 파일롯 톤을 포함할 수 있고, 하나의 STU는 2개의 파일롯 톤을 포함할 수 있다. 이러한 경우, 3개의 BTU 및 3개의 STU의 전체 파일롯 톤의 개수는 18개(=3*4+3*2)일 수 있다. 18개 중 8개의 파일롯 톤의 위치와 246톤의 가상 할당 자원 단위에 포함되는 파일롯 톤의 위치는 동일할(또는 중첩될) 수 있다.
도 4와 같이 3개의 BTU에 포함되는 12개의 파일롯 톤 중 6개의 파일롯 톤의 위치와 가상 할당 자원 단위의 6개의 파일롯 톤의 위치가 동일할 수 있다. 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 3개의 BTU에 포함되는 6개의 파일롯 톤은 짝수 인덱스 파일롯 톤일 수 있다. 또는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 3개의 BTU에 포함되는 6개의 파일롯 톤은 홀수 인덱스 파일롯 톤일 수도 있다. 또는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 3개의 BTU에 포함되는 6개의 파일롯 톤은 짝수 인덱스 파일롯 톤/홀수 인덱스 파일롯 톤의 조합일 수도 있다.
또한, 2개의 STU에 포함되는 4개의 파일롯 톤 중 2개의 파일롯 톤의 위치와 가상 할당 자원 단위의 2개의 파일롯 톤의 위치가 동일할 수 있다. 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 2개의 STU에 포함되는 2개의 파일롯 톤은 짝수 인덱스 파일롯 톤일 수 있다. 또는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 2개의 STU에 포함되는 2개의 파일롯 톤은 홀수 인덱스 파일롯 톤일 수 있다. 또는 2개의 STU에 포함되는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 2개의 파일롯 톤은 짝수 인덱스 파일롯 톤/홀수 인덱스 파일롯 톤의 조합일 수도 있다.
나머지 하나의 STU에 포함되는 2개의 파일롯 톤의 위치는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 중첩되지 않을 수 있다. 나머지 하나의 STU는 246톤 상에서 중앙에 위치한 중앙(central) STU일 수 있다.
즉, 위와 같이 3개의 BTU 및 3개의 STU의 전체 파일롯 톤의 개수 18개 중 6개의 파일롯 톤의 위치와 246톤의 가상 할당 자원 단위에 포함되는 8개의 파일롯 톤의 위치는 동일하게 설정될 수 있다.
도 3 및 도 4에서 개시된 바와 같이 파일롯 톤의 위치 할당이 수행되는 경우, 파일롯의 위치가 할당되는 자원 단위의 변화에 따라 가변하지 되지 않고 고정될 수 있으므로 구현상 편리할 수 있다. 예를 들어, 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤과 대역폭 내에 할당가능한 BTU, STU에 포함되는 파일롯 톤의 일부가 대응되는 경우(다른 표현으로 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 대역폭 내에 할당가능한 BTU, STU에 포함되는 파일롯 톤 중 일부의 파일롯 톤의 위치가 대응되는 경우 또는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치 집합이 대역폭 내에 할당가능한 BTU, STU에 포함되는 파일롯 톤 중 일부의 파일롯 톤의 위치 집합에 포함되는 경우), 트레이닝 필드(LTF(long training field)) 기반의 동작, 채널 트래킹(channel tracking) 동작의 구현이 용이해질 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 내삽/외삽(interpolation/extrapolation) 특성을 고려하여 대역폭 내에 할당 가능한 BTU, STU에 포함되는 복수의 파일롯 톤 중 적어도 하나 이상의 파일럿 톤의 위치와 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치가 동일하게 설정될 수 있다.
또는 무선랜 시스템에서 지원되는 트레이닝 필드의 구조(예를 들어, 4배의 IFFT를 기반으로 생성된 HE-LTF(long training field) 구조)를 고려하여 대역폭 내에 할당 가능한 BTU, STU에 포함되는 복수의 파일롯 톤 중 적어도 하나 이상의 파일럿 톤의 위치와 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치가 동일하게 설정될 수 있다.
마찬가지로 이러한 파일롯 톤의 위치 할당이 수행되는 경우, 파일롯의 위치가 할당되는 자원 단위의 변화에 따라 가변되지 않고 고정될 수 있으므로 구현상 편리할 수 있다. 예를 들어, 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤과 대역폭 내에 할당가능한 BTU, STU에 포함되는 파일롯 톤의 일부가 대응되는 경우(또는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 대역폭 내에 할당가능한 BTU, STU에 포함되는 파일롯 톤 중 일부의 파일롯 톤의 위치가 대응되는 경우), 트레이닝 필드(예를 들어, LTF) 기반의 동작, 채널 트래킹 동작의 구현이 용이해질 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 내삽/외삽 특성을 고려하여 대역폭 내에 할당 가능한 BTU, STU에 포함되는 복수의 파일롯 톤 중 적어도 하나 이상의 파일럿 톤의 위치와 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치가 중첩될 수도 있다.
또는 무선랜 시스템에서 지원되는 트레이닝 필드의 구조(예를 들어, 4배의 IFFT를 기반으로 생성된 HE-LTF(long training field) 구조)를 고려하여 대역폭 내에 할당 가능한 BTU, STU에 포함되는 복수의 파일롯 톤 중 적어도 하나 이상의 파일럿 톤의 위치와 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치가 중첩될 수도 있다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 가상 할당 자원 단위의 구성 방법을 나타낸 개념도이다.
도 5에서는 기존에 무선랜에 존재하는 자원 할당 구조를 조합하여 가상 할당 자원 단위를 구성하는 다양한 방법이 개시된다.
기존 무선랜에서는 26톤, 56톤, 114톤 및 242톤의 그레뉴널러티(granularity)로 전체 대역폭에 대한 자원 할당이 수행되었다. 242톤보다 큰 자원 단위는 복수개의 242톤(예를 들어, 242*2 또는 242*4)을 기반으로 할당될 수 있다.
본 발명의 실시예에서는 이러한 기존의 무선랜에서 사용되는 그레뉴널러티를 고려하여 정의된 자원 단위의 조합을 사용하여 가상 할당 자원 단위가 구성될 수 있다. 예를 들어, 26톤의 자원 단위, 56톤의 자원 단위, 114톤의 자원 단위 또는 242톤의 자원 단위가 정의되어 가상 할당 자원 단위가 구성될 수 있다.
이러한 가상 할당 방법이 사용되는 경우, 가상 할당 자원 단위를 할당받은 STA의 동작을 위한 새로운 하드웨어/소프트웨어 디자인(design) 없이 기존의 무선랜 시스템의 하드웨어/소프트웨어 디자인을 활용하여 무선랜 통신이 수행될 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에서는 기존의 무선랜에서 사용되었던 그레뉴널러티를 고려하여 정의된 자원 단위의 조합을 기반으로 가상 할당 자원 단위가 구성되는 다양한 예가 개시된다. 다른 표현으로 기존의 무선랜에서 사용되었던 그레뉴널러티를 고려하여 정의된 자원 단위에 대한 가상 할당을 통해 큰 단위의 자원 단위를 지원하기 위한 방법이 개시된다.
예를 들어, 2개의 56톤의 자원 단위 및 5개의 26톤의 자원 단위를 기반으로 정의된 242톤(234개의 데이터 톤+8개의 파일롯 톤)이 가상 할당 자원 단위로서 정의될 수 있다. 242톤의 가상 할당 자원 단위에서 파일롯의 위치는 도 2 및 도 3에서 전술한 바와 같이 고정될 수도 있고, 별도로 정의될 수도 있다.
또 다른 예로, 기존의 무선랜에서 사용되는 다양한 크기의 자원 단위의 조합을 기반으로 242톤보다 큰 사이즈의 가상 할당 자원 단위가 정의될 수 있다. 만약, 가상 할당 자원 단위의 크기가 242보다 큰 사이즈인 경우, 242톤을 제외한 나머지 톤은 레프트오버 톤일 수 있다.
예를 들어, 가상 할당 자원 단위의 크기가 250인 경우, 가상 할당 자원 단위는 아래와 같이 무선랜에서 사용되는 다양한 크기의 자원 단위의 조합에 대응될 수 있다.
(1) 4개의 56톤의 자원 단위 및 1개의 26톤의 자원 단위(56*4+26*1=250)
(2) 8개의 레프트오버 톤(leftover tone)을 남기면서 242를 할당
(3) 9개의 26톤의 자원 단위 및 16개의 레프트오버 톤
(4) 3개의 56톤의 자원 단위 및 3개의 26톤의 자원 단위(56*3+26*3=246) 및 4개의 레프트오버 톤
(5) 2개의 56톤의 자원 단위 및 5개의 26톤의 자원 단위(56*2+26*5=242) 및 8개의 레프트오버 톤
또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 56톤의 자원 단위는 분할되어 2개의 26톤의 자원 단위 및 4개의 레프트오버 톤으로 사용될 수 있다. 또는 2개의 56톤의 자원 단위는 분할되어 4개의 26톤의 자원 단위 및 8개의 레프트오버 톤으로 사용될 수 있다.
레프트오버 톤은 56톤의 자원 단위를 분할하여 생성한 복수개의 26톤의 자원 단위 사이에서 위치할 수 있다. 예를 들어, 56톤의 자원 단위가 분할되어 2개의 26톤의 자원 단위 및 4개의 레프트오버 톤이 생성된 경우, 4개의 레프트오버 톤은 1/26/1/1/26/1의 형태로 레프트오버 톤이 26톤의 자원 단위 사이에 위치할 수 있다.
56톤의 자원 단위를 분할하여 생성한 복수개의 26톤의 자원 단위는 쌍(pair)을 이루어 주파수 축 상에 위치하고 레프트오버 톤은 쌍을 이룬 26톤의 자원 단위의 주변에 위치할 수도 있다. 예를 들어, 56톤의 자원 단위가 분할되어 2개의 26톤의 자원 단위 및 4개의 레프트오버 톤이 생성된 경우, 4개의 레프트오버 톤은 1/1/26/26/1/1의 형태로 쌍을 이룬 26톤의 자원 단위의 주변에 위치할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 2개의 26톤의 자원 단위(24톤의 데이터 톤 및 2개의 파일롯 톤)가 할당되는 경우, 기존의 무선랜 시스템에서 지원하는 48 사이즈의 인터리버를 기반으로 2개의 26톤의 자원 단위에 포함되는 48톤의 데이터 톤(24톤의 데이터 톤*2)에 대한 인터리빙이 수행될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 가상 할당 자원 단위의 크기가 242톤인 경우, 가상 할당 자원 단위는 9개의 26톤의 자원 단위 및 8개의 레프트오버 톤에 대응될 수 있다. 이때 8개의 레프트오버 톤 각각은 9개의 26톤의 자원 단위 사이에 위치할 수 있다. 즉, 가상 할당 자원 단위는 26/1/26/1/26/1/26/1/26/1/26/1/26/1/26/1/26의 자원 단위의 할당 구조를 가질 수 있다.
위와 같은 가상 할당 자원 단위의 자원 구조에서 1/26/1/26/1의 하위 자원 단위는 55톤(=26*2+3)의 크기를 가질 수 있다. 이러한 55톤의 하위 자원 단위에 대해 52톤의 데이터 톤 및 3개의 파일롯 톤이 할당될 수 있고, 55톤의 하위 자원 단위에 대해 52 사이즈의 데이터 인터리버가 재사용되어 55톤의 하위 자원 단위에 포함되는 데이터 톤에 대한 인터리빙이 수행될 수 있다.
가상 할당 자원 단위에 포함되는 55톤의 하위 자원 단위에 포함되는 파일롯 톤의 개수는 3이고 기존의 56톤의 자원 단위에 포함되는 파일롯 톤의 개수는 4이다. 즉, 가상 할당 자원 단위에 포함되는 55톤의 하위 자원 단위에 포함되는 파일롯 톤의 개수는 기존의 56톤의 자원 단위에 포함되는 파일롯 톤의 개수보다 1이 작을 수 있다. 따라서, 파일롯 톤은 새롭게 정의되거나, 또는 기존의 56톤의 무선 자원 단위에서 1개의 파일롯 톤을 펑처링(puncturing)하거나 또는 하위 자원 단위(1/26/1/26/1)에서 기존의 26톤의 자원 단위에서 정의된 파일롯 톤 중 하나의 파일롯 톤의 위치를 펑처링(puncturing)하여 구성될 수 있다.
또한, 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 물리적인 자원 단위로 26톤의 자원 단위만이 고려되고, 26톤보다 큰 사이즈의 자원 단위는 가상 할당 자원 단위로 할당되는 경우가 가정될 수 있다. 이러한 경우, 대역폭의 크기에 따라 아래와 같이 자원 단위가 할당이 될 수 있다.
대역폭의 크기가 20MHz이고 물리적인 자원 단위로 26톤의 자원 단위만이 고려되는 경우, 아래와 같이 자원 단위의 할당 구조가 정의될 수 있다.
(1)left guard/26/1/26/1/26/1/26/1/13/DC/13/1/26/1/26/1/26/1/26/right guard
(2)left guard/26*4/13/DC/13/26*4/right guard
(3)left guard/26/1/26/1/1/26/1/26/13/DC/13/26/1/26/1/1/26/1/26/right guard
대역폭의 크기가 40MHz이고 물리적인 자원 단위로 26톤의 자원 단위만이 고려되고 242톤의 가상 할당 자원이 9개의 26톤의 자원 단위 및 8개의 레프트오버 톤에 대응되는 경우 아래와 같이 자원 단위의 할당 구조가 정의될 수 있다.
(1) left guard/242/DC/242/right guard
(2)26톤의 자원 단위만이 사용되는 경우, 40MHz 대역폭에서는 최대 19개의 26톤의 자원 단위(26*19=494톤)가 할당 가능할 수 있다. 따라서, 2개의 242톤의 가상 할당 자원 단위 안에 있는 16개의 레프트오버 톤(8개의 레프트오버 톤*2)과 10개의 추가 톤을 합쳐서 추가의 26톤의 자원 단위 1개가 더 정의될 수 있다. 10개의 추가톤은 좌측 가드톤, 우측 가드톤, DC 톤에 할당된 톤을 감소시켜 생성될 수 있다.
즉, left guard/242/DC/242/right guard의 자원 단위의 할당 구조에서 2개의 242톤의 가상 할당 자원 단위, 좌측 가드 톤 , DC 톤, 우측 가드 톤 각각에 흩뿌려져 있는 톤을 모아서 가상적으로 추가의 26톤의 자원 단위가 활용될 수 있다. 또는 DC 톤을 중심으로 추가의 26톤의 자원 단위가 분할된 left guard/26*9/13/DC/13/26*9/right guard과 같은 자원 단위의 할당 구조가 정의될 수도 있다.
대역폭의 크기가 80MHz인 경우, 아래와 같이 자원 단위의 할당 구조가 정의될 수 있다.
(1) left guard/242/242/13/DC/13/242/242/right guard (242*4+26=994).
(2) 4개의 242톤의 가상 할당 자원 단위에 포함되는 32개(4*8)의 레프트오버 톤 중 26개의 레프트오버 톤을 합쳐서 추가의 26톤의 자원 단위가 활용될 수 있다. 또는 80MHz 대역폭에서는 최대 38개의 26톤의 자원 단위(26*38=988톤)가 할당 가능하므로 left guard/26*19/DC/26*19/right guard의 자원 단위의 할당 구조가 정의될 수도 있다.
이하, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 자원 단위의 할당 구조가 개시된다.
대역폭의 크기가 20MHz인 경우, 아래와 같이 자원 단위의 할당 구조가 정의될 수 있다.
(1) 20MHz: left guard/26/56/26/13/DC/13/26/56/26/right guard
20MHz 대역폭에서 가용한 톤의 개수는 242톤일 수 있고, 56톤의 자원 단위는 1) 56톤의 자원 단위로 사용되거나 2) 1/26/1/1/26/1으로 26톤의 자원 단위 및 레프트오버 톤으로 분할되어 사용될 수 있다. 이러한 경우, 기존의 56톤의 자원 단위에 대한 인터리빙을 위해 정의된 52 크기의 인터리버가 사용될 수 있다. 56톤의 자원 단위가 26톤의 자원 단위 및 레프트오버 톤으로 분할된 경우, 파일롯 톤의 위치는 26톤의 자원 단위에서 정의된 파일롯 톤의 위치로 대체될 수도 있다.
또는 56톤의 자원 단위가 26톤의 자원 단위 및 레프트오버 톤으로 분할된 경우, 기존에 정의된 56톤의 자원 단위의 파일롯 톤 위치와 기존에 정의된 26톤의 자원 단위의 파일롯 톤의 위치가 동일하도록(또는 중첩되도록) 분할될 수 있다. 예를 들어, 56톤의 자원 단위에 포함되는 포함되는 복수의 제1 파일롯 톤의 위치의 집합과 56톤의 자원 단위의 분할을 기반으로 생성된 2개의 26톤의 자원 단위에 포함되는 복수의 제2 파일롯 톤의 위치의 집합이 동일할 수 있다. 56톤의 자원 단위의 파일롯 스페이싱은 14톤으로 정의되고 26톤의 자원 단위의 파이롯 스페이싱도 14톤으로 정의될 수 있다.
또는 56톤의 자원 단위가 26톤의 자원 단위 및 레프트오버 톤으로 분할된 경우, 분할된 2개의 26톤의 자원 단위(24개의 데이터 톤 및 2개의 파일롯 톤)에 대해 기존 48 크기의 인터리버가 사용되어 2개의 26톤의 자원 단위에 포함되는 48개의 데이터 톤(24*2)에 대한 인터리빙을 수행할 수 있다.
대역폭의 크기가 40MHz인 경우, 아래와 같이 자원 단위의 할당 구조가 정의될 수 있다.
(1) left guard/242/DC/242/right guard (242*2=484)
(2) left guard/246/DC/246/right guard, (246*2=492)
40MHz 대역폭에서 자원 단위의 할당 구조가 (1) left guard/242/DC/242/right guard인 경우, 242는 242 톤의 가상 할당 자원 단위이다. 242톤의 가상 할당 자원 단위는 자원 단위의 할당 구조 26/1/26/1/26/1/26/1/26/1/26/1/26/1/26/1/26에 대응될 수 있고, 파일롯 톤의 위치는 레프트오버 톤(1)의 위치와 대응될 수 있다. 또는 가상 할당 자원 구조는 자원 단위의 할당 구조 26/1/26/1/1/26/1/26/26/26/1/26/1/1/26/1/26에 대응될 수 있고, 파일롯 톤의 위치는 레프트오버 톤(1)의 위치와 대응될 수 있다.
즉, 242톤의 가상 할당 자원 단위가 생성되는 경우, 파일롯 톤의 위치는 242톤의 가상 할당 자원 단위와 대응되는 26톤의 자원 단위의 위치 및 레프트오버 톤의 위치를 고려하여 결정될 수 있다.
또는 242톤의 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤은 56톤의 자원 단위나 26톤의 자원 단위에 존재하는 파일롯 톤을 일부를 펑처링하여 구성될 수 있다.
또는 242톤의 가상 할당 자원 단위는 2개의 56톤의 자원 단위 및 5개의 26톤의 자원 단위의 할당 구조에 대응될 수 있다. 이때, 56톤의 자원 단위는 26톤의 자원 단위로 분할되어 1/26/1/1/26/1로 대체될 수 있다.
40MHz 대역폭에서 자원 단위의 할당 구조가 (2) left guard/246/DC/246/right guard인 경우, 246톤의 가상 할당 자원 단위는 3개의 56톤의 자원 단위 및 3개의 26톤의 자원 단위의 할당 구조(56/26/56/26/56/26)에 대응될 수 있다. 이때, 56톤의 자원 단위는 26톤의 자원 단위로 분할되어 1/26/1/1/26/1로 대체될 수 있다.
만약 246톤의 가상 할당 자원 단위가 STA에게 할당되면 242톤만을 사용하고 나머지 4톤(=246톤-242톤)은 널(null) 톤으로 정의한 null/null/242/null/null 또는 242/null/null/null/null의 자원 단위의 할당 구조를 가질 수 있다. 또는 4개의 널 톤은 242톤의 사이에 삽입될 수도 있다. 예를 들어, 4개의 널 톤 각각이 242톤의 사이에 등 간격으로 삽입될 수 있다.
246톤의 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤은 널 톤을 제외한 242톤 상에서 정의된다. 널 톤을 제외한 242톤 상에서의 파일롯 톤의 위치는 도 3 및 도 4에서 전술한 242톤의 가상 할당 자원 단위에서의 파일롯 톤의 결정 방법을 기반으로 결정될 수 있다. 즉, 242톤의 가상 할당 자원 단위에 대응되는 56톤의 자원 단위 및 26톤의 자원 단위의 파일롯 톤의 위치를 고려하여 242톤의 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치가 결정될 수 있다.
STA으로 할당되는 자원 단위의 크기가 242톤보다 큰 경우는 242톤의 가상 할당 자원 단위가 2개 할당되거나, 246톤의 가상 할당 자원 단위가 2개 할당될 수 있다. 또는 다른 자원 단위의 조합을 통해 242톤보다 큰 자원 단위가 할당되고, 주파수 분할(frequency segment)이 수행되어 기존의 인터리버 사이즈가 재활용될 수도 있다. 또는 242톤보다 큰 자원 단위 크기는 STA으로 할당되지 않을 수도 있다.
대역폭의 크기가 80MHz인 경우, 아래와 같이 자원 단위의 할당 구조가 정의될 수 있다.
(1) left guard/242/242/13/DC/13/242/242/right guard (242*4+26=994)
(2) left guard/250/250/DC/250/250/right guard (250*4=1000)
242톤의 자원 단위는 전술한 바와 같이 9개의 26톤의 자원 단위를 포함할 수 있다. 즉, (1)의 자원 단위의 할당 구조에서는 37개의 26톤의 단원 단위가 대역폭 상에 할당될 수 있다.
250톤의 가상 할당 자원 단위는 4개의 56톤의 자원 단위 및 1개의 26톤의 자원 단위의 할당 구조(예를 들어, 56/56/26/56/56)에 대응될 수 있다. 이때, 56톤의 자원 단위는 26톤의 자원 단위로 분할되어 1/26/1/1/26/1로 대체될 수 있다.
만약 250톤의 가상 할당 자원 단위가 STA에게 할당되면 242톤만을 사용하고 나머지 8톤은 널(null) 톤으로 정의한 null/null/null/null/242/null/null/null/null or null/null/null/null/null/null/null/null/242의 자원 단위의 할당 구조를 가질 수 있다. 또는 8개의 널 톤은 242톤의 사이에 삽입될 수도 있다. 예를 들어, 4개의 널 톤 각각이 242톤의 사이에 등 간격으로 삽입될 수 있다.
250톤의 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤은 널 톤을 제외한 242톤 상에서 정의된다. 널 톤을 제외한 242톤 상에서의 파일롯 톤의 위치는 도 3 및 도 4에서 전술한 242톤의 가상 할당 자원 단위에서의 파일롯 톤의 위치와 동일할 수 있다.
STA으로 할당되는 자원 단위의 크기가 242톤보다 큰 경우는 242톤의 가상 할당 자원 단위가 2개 할당되거나, 250톤의 가상 할당 자원 단위가 2개 할당되거나 242톤의 가상 할당 자원 단위가 4개 할당될 수 있다. 또는 다른 자원 단위의 조합을 통해 242톤보다 큰 자원 단위가 할당되고, 주파수 분할이 수행되어 기존의 인터리버 사이즈가 재활용될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 복수의 레프트오버 톤이 합쳐져서 자원 단위를 구성하는 경우, 자원 단위를 구성하는 레프트오버 톤에 대한 정보가 시그널링될 수 있다. 예를 들어, 가상 할당 자원 단위에서 242톤에 대응되는 26톤의 자원 단위의 사이 또는 26톤의 자원 단위의 주변에 위치한 레프트오버 톤 중 어떠한 레프트오버 톤이 하나의 자원 단위를 구성하기 위해 사용되는지 여부에 대한 시그널링이 수행될 수 있다.
구체적으로, 242톤에 대응되는 9개의 26톤의 자원 단위 사이에 8개의 레프트오버 톤 각각에 대한 8비트 시그널링을 통해 8개의 레프트오버 톤 중 어떠한 레프트오버 톤이 하나의 자원 단위를 구성하기 위해 사용되는지가 지시될 수 있다. 8비트 시그널링이 01110000인 경우, 8비트 시그널링은 3번째 26톤의 자원 단위, 4번째 26톤의 자원 단위 및 3개의 레프트오버 톤이 합쳐져 55톤의 자원 단위를 구성함을 지시할 수 있다.
전술한 본 발명의 실시예에서 26톤의 자원 단위 사이에 위치한 레프트오버 톤의 위치나 레프트오버 톤의 활용은 하향링크와 상향링크에서 서로 다를 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에 따른 RRU(regular resource unit)를 기반으로 한 자원 할당 방법이 개시된다.
전술한 바와 같이 기존에 무선랜 시스템에서 사용되는 대역폭 사이즈에 대응되는 자원 단위(예를 들어, 26톤, 56톤, 114톤, 242톤 등)를 확장하여 대역폭에서 자원 단위의 할당 구조가 정의되는 경우, STA의 동작을 위한 새로운 하드웨어/소프트웨어 디자인 없이 기존의 무선랜 시스템의 하드웨어/소프트웨어 디자인을 활용하여 무선랜 통신이 수행될 수 있다.
대역폭의 크기에 따라 RRU의 크기는 고정되거나 증가될 수 있다. 패킹 효율(packing efficiency)을 증가시키고, 큰 크기의 대역폭에서 파일롯 톤의 오버헤드 문제와 인터리버 사이즈 문제를 해결하기 위해 가상 할당(가상화)을 기반으로 정의된 가상 할당 자원 단위가 사용될 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 대역폭 상에서 RRU를 확장하여 정의된 자원 단위의 할당 구조를 나타낸 개념도이다.
도 6에서는 RRU의 크기가 56톤인 경우가 가정된다. 56톤의 자원 단위는 기존의 무선랜 시스템에서 20MHz에서 사용되는 기본 OFDM 뉴머롤로지(numerology)와 동일하다. 따라서, 기존 무선랜 시스템에서 사용된 52 크기의 인터리버와 같은 기존의 STA의 동작을 위해 정의된 구성이 재활용될 수 있다.
80MHz 대역폭에서 1024 IFFT(inverse fast fourier transform)/FFT(fast fourier transform)가 수행되고 좌측 가드 톤(left guard tone)/DC/우측 가드 톤(right guard tone)의 개수 각각이 (6톤, 5톤, 5톤)이라면, 총 1008개의 가용한 톤(available tone)(또는 사용 가능한 톤(usable tone))이 존재할 수 있다. 1008개의 가용한 톤 상에서 56톤의 자원 단위인 RRU는 18개(1008=56*18)가 할당될 수 있다.
56톤의 자원 단위는 28톤 2개로 분할될 수 있고, 이러한 경우, 1008개의 가용한 톤 상에 36개의 28톤의 자원 단위가 할당될 수 있다. 9개의 28톤의 자원 단위는 252톤이고 이러한 경우, left guard/252/252/DC/252/252/right guard의 자원 단위의 할당 구조가 정의될 수 있다. 전술한 바와 같이 242톤의 자원 단위는 전술한 바와 같이 9개의 26톤의 자원 단위를 포함할 수 있다고 80MHz 대역폭 상에서 37개의 26톤의 단원 단위가 할당될 수도 있다.
따라서, 56톤의 자원 단위를 분할한 28톤의 자원 단위가 RRU로서 사용되는 것으로 해석될 수도 있고 28톤의 자원 단위가 2개씩 묶인 56톤의 자원 단위가 RRU로서 정의되는 것으로 해석될 수도 있다.
전술한 바와 같이 본 발명의 실시예에 따르면, 패킹 효율을 증가시키고, 큰 대역폭 상에 자원 단위를 할당시 파일롯 톤의 오버헤드 문제와 인터리버 사이즈 문제를 해결하기 위해 가상 할당 자원 단위가 사용될 수 있다.
예를 들어, STA에게 9개의 28톤의 자원 단위에 대응되는 252 톤의 가상 할당 자원 단위가 할당되는 경우, 기존의 242톤의 자원 단위가 사용될 수 있다. 기존의 242톤의 자원 단위를 사용하기 위해 252톤의 가상 할당 자원 단위는 242톤과 10개의 레프트오버 톤을 포함할 수 있다. 10개의 레프트오버 톤은 다양한 목적에 의해 위치가 정해질 수 있다. 예를 들어, xxxxx 242 xxxxx (x는 1개의 레프트오버 톤을 의미함), xxxx121xxx121xxx으로 252톤의 가상 할당 자원 단위 상에 레프트오버 톤이 위치할 수 있다. xxxx121xxx121xxx의 경우, 20MHz 대역폭을 지원하는 로우-엔드(low-end) STA의 지원을 위해 중간에 DC 톤이 추가적으로 삽입될 수 있다.
또는, 9개의 28톤의 자원 단위 중 8개의 28톤의 자원 단위 각각에 존재하는 2개의 파일롯 톤 중 1개씩, 총 8개의 파일롯 톤이 레프트오버 톤으로 사용되고, 나머지 1개의 28톤의 자원 단위에서 2개의 파일롯 톤이 모두 레프트오버 톤으로 사용될 수 있다. 즉, 9개의 28톤의 자원 단위에 포함되는 10개의 파일롯 톤이 10개의 레프트오버 톤으로 대체되어 10개의 레프트오버 톤이 기존의 파일롯 톤의 위치를 최대한 이용하면서 효과적으로 설정될 수 있다.
예를 들면, [28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(2) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1)]과 같은 자원 단위의 할당 구조를 가질 수 있다. 이때, 괄호 안의 숫자는 각 28톤의 자원 단위에서 레프트오버 톤으로 사용되는 파일롯 톤의 개수일 수 있다.
9개의 28톤의 자원 단위에서 레프트오버 톤으로 사용되지 않는 8개의 나머지 파일롯 톤은 242톤(또는 252톤의 가상 할당 자원 단위)을 위한 파일롯 톤으로 사용될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 9개의 28톤의 자원 단위에 위치하는 18개의 파일롯 톤(2톤*9)을 모두 그대로 파일롯 톤으로 사용하고, 252톤 중 나머지 234톤(252톤-18톤)을 데이터 톤으로 사용하여 기존의 234 사이즈의 인터리버를 기반으로 한 인터리빙이 수행될 수 있다.
242톤보다 큰 사이의 가상 할당 자원 단위에 대하여 파일롯 톤의 위치가 고정되는 것은 무선랜 시스템 구현에 있어 유리할 수 있다. 따라서, 가상 할당 자원 단위에 대응되는 작은 크기의 자원 단위의 일부 또는 전체 파일롯 톤의 위치가 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 대응되도록 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치가 정의될 수 있다. 다른 표현으로 가상 할당 자원 단위에 포함되는 복수의 자원 단위의 파일롯 톤의 집합은 가상 할당 자원 단위의 파이롯 톤의 집합을 포함할 수 있다.
가상 할당 자원 단위에서 데이터 톤의 개수가 234톤이 되도록 파일롯 톤의 위치 및 개수가 설정되는 경우, 기존의 234 사이즈의 인터리버가 재활용될 수 있다. 예를 들어, 250톤의 가상 할당 자원 단위는 4개의 56톤의 자원 단위와 1개의 26톤의 자원 단위에 대응될 수 있다. 250톤의 가상 할당 자원 단위에 대해 4개의 56톤의 자원 단위에 존재하는 16개의 파일롯 톤이 그대로 파일롯 톤으로 활용되고, 나머지 234톤(250톤-16톤)의 데이터 톤이 기존의 234 사이즈의 인터리버를 재활용하여 인터리빙될 수 있다. 즉, 250톤의 가상 할당 자원 단위는 234톤의 데이터 톤 및 16톤의 파일롯 톤으로 구성될 수 있다.
또 다른 예로, 246톤의 가상 할당 자원 단위는 3개의 56톤의 자원 단위 및 3개의 26톤의 자원 단위에 대응될 수 있다. 246톤의 가상 할당 자원 단위에 대해 3개의 56톤의 자원 단위에 존재하는 12개의 파일롯 톤이 그대로 파일롯 톤으로 활용되고, 나머지 234톤(246톤-12톤)의 데이터 톤이 기존의 234 사이즈의 인터리버를 재활용하여 인터리빙될 수 있다. 즉, 246톤의 가상 할당 자원 단위는 234톤의 데이터 톤 및 12톤의 파일롯 톤으로 구성될 수 있다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 대역폭 상에서 RRU를 확장하여 정의된 자원 단위의 할당 구조를 나타낸 개념도이다.
도 7에서는 RRU의 크기가 26톤인 경우가 가정된다. 26톤의 자원 단위는 기존의 무선랜 시스템에서 20MHz에서 사용되는 기본 OFDM 뉴머롤로지와 동일하다. 따라서, 기존 무선랜 시스템에서 사용된 24 크기의 인터리버와 같은 기존의 STA의 동작을 위해 정의된 구성이 재활용될 수 있다.
대역폭의 크기에 따라 좌측 가드톤, DC 톤, 우측 가드 톤의 개수 각각은 아래와 같을 수 있다.
20MHz 대역폭에 대하여 6톤의 좌측 가드톤, 3톤의 DC 톤, 5톤의 우측 가드 톤이 할당될 수 있다.
40MHz 대역폭에 대하여 6톤의 좌측 가드톤, 3톤 또는 5톤의 DC 톤, 5톤의 우측 가드 톤이 할당될 수 있다.
80MHz 대역폭에 대하여 12톤 또는 11톤의 좌측 가드톤, 3톤 또는 5톤의 DC 톤, 11톤 또는 10톤의 우측 가드 톤이 할당될 수 있다.
위와 같이 좌측 가드 톤, DC 톤, 우측 가드 톤이 할당되는 경우, 가용한 톤의 개수는 20MHz 대역폭에 대하여 242톤, 40MHz 대역폭에 대하여 496톤 또는 498톤, 80MHz 대역폭에 대하여 996톤, 998톤 또는 1000톤일 수 있다.
이러한 경우, 각 대역별로 가용한 톤 상에서 할당 가능한 26톤의 자원 단위는 아래와 같을 수 있다.
20MHz 대역폭에 대하여 9개의 26톤의 자원 단위(234톤=9*26톤)가 할당 가능할 수 있다. 40MHz 대역폭에 대하여 19개(18개+1개)의 26톤의 자원 단위(468톤+26톤=494톤)가 할당 가능할 수 있다. 80MHz 대역폭에 대하여 38개(36개+2개)의 26톤의 자원 단위(936톤+52톤=988톤)가 할당 가능할 수 있다.
26톤의 자원 단위는 각 대역폭에 대해 고정된 위치에 할당될 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에서는 각 대역폭에 따른 26톤의 자원 단위의 대역폭 상에서의 할당이 개시된다.
각 대역폭에 따른 26톤의 자원 단위의 대역폭 상에서의 할당을 위해 아래와 같은 242톤의 가상 할당 자원 단위(또는 기본 구조)가 정의될 수 있다. 242톤의 가상 할당 자원 단위는 9개의 26톤의 자원 단위 및 8개의 레프트오버 톤을 포함할 수 있다. 242톤의 가상 할당 자원 단위에서 26톤의 자원 단위의 할당 구조는 26/x/26/x/26/x/26/x/26/x/26/x/26/x/26/x/26일 수 있다. 이하, x는 레프트오버 톤을 지시할 수 있다.
242톤의 가상 할당 자원 단위에 대해 파일롯의 위치는 다양하게 결정될 수 있다. 예를 들어, 레프트오버 톤에 대응되는 x 위치에 파일롯 톤 8개를 위치시키고 나머지 234톤(26톤*9)은 데이터 톤으로 사용될 수 있다. 또는 9개의 26톤의 자원 단위 각각에 존재하는 2개의 파일롯 톤의 집합인 18개의 파일롯 톤 중 8개의 파일롯 톤을 활용하여 242톤의 가상 할당 자원 단위에서 파일롯 톤이 정의될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 20MHz 대역폭에 대하여 DC 톤을 기준으로 242톤의 가상 할당 자원 단위가 반으로 분할되어 할당될 수 있다. 242톤이 가상 할당 자원 단위에 대응되는 9개의 26톤의 자원 단위 중 가운데 위치한 1개의 26톤의 자원 단위는 13톤의 분할 자원 단위로 나뉘어저 할당될 수 있다.
예를 들어, 6(좌측 가드 톤)/26/x/26/x/26/x/26/x/13/3(DC 톤)/13/x/26/x/26/x/26/x/26/5(우측 가드 톤)으로 242톤의 가상 할당 자원 단위가 DC 톤을 기준으로 분할되어 할당될 수 있다.
여기서, 242톤에서 3개의 DC 톤을 포함하는 26/x/26/x/26/x/26/x/13/3(DC톤)/13/x/26/x/26/x/26/x/26의 자원 단위의 할당 구조는 편의상 245톤 구조라는 용어로 표현될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 40MHz 대역폭에 대하여 DC 톤을 기준으로 242톤의 가상 할당 자원 단위가 양쪽에 대칭적으로 위치할 수 있다.
예를 들어, 6(좌측 가드 톤)/242/5(DC 톤)/242/5(우측 가드 톤)의 자원 단위의 할당 구조가 40MHz 대역폭에 대하여 사용될 수 있다.
위와 같이 좌측 가드톤으로 6톤, DC 톤으로 5톤, 우측 가드 톤으로 6톤이 사용되는 경우, 레프트오버 톤으로 12개의 톤이 남을 수 있다. 따라서, 6/242/5/242/5의 자원 단위의 할당 구조에서 12개의 레프트오버 톤이 대칭적으로 위치할 수 있다. 아래에서는 6/242/5/242/5의 자원 단위의 할당 구조에서 12개의 레프트오버 톤의 할당이 개시된다.
(1) 가드 톤과 DC 톤에서 간섭이 클 수 있으므로 레프트오버 톤은 6/3(레프트오버 톤)/242/3(레프트오버 톤)/5/3(레프트오버 톤)/242/3(레프트오버 톤)/5와 같이 가드 톤과 DC 톤의 주변에 위치할 수 있다. 가드 톤 및/또는 DC 톤 주변에 인접한 레프트오버 톤은 DC 톤 또는 가드 톤으로 해석될 수 있다.
(2) 가드 톤의 수를 20MHz 대역폭에서와 동일하게 유지하기 위해 6/242/6(레프트오버 톤)/5/6(레프트오버 톤)/242/5와 같이 DC 톤의 주변에 레프트오버 톤이 위치할 수 있다.
(3) 가드 톤의 수를 80MHz 대역폭에서와 동일하게 유지하기 위해 6/6(레프트오버 톤)/242/5/242/6(레프트오버 톤)/5와 같이 좌측 가드 톤/우측 가드 톤의 주변에 레프트오버 톤이 위치할 수 있다.
(4) 레프트오버 톤이 6/242+6(레프트오버 톤)/5/242+6(레프트오버 톤)/5와 같이 242톤의 가상 할당 자원 단위에 추가될 수 있다. 복수의 레프트오버 톤 각각은 242톤의 가상 할당 자원 단위를 구성하는 9개의 26톤의 자원 단위 사이에 위치할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 40MHz 대역폭에 대하여 DC 톤을 기준으로 26톤의 자원 단위가 9.5개씩 대칭적으로 배치될 수도 있다. 위와 같이 좌측 가드톤으로 6톤, DC 톤으로 5톤, 우측 가드 톤으로 6톤이 사용되는 경우, 레프트오버 톤으로 2개의 톤이 남을 수 있다. 따라서, 6/26*9/13/5/13/26*9/5의 자원 단위의 할당 구조에서 2개의 레프트오버 톤이 아래와 같이 위치할 수 있다.
(1) 6/26*9/13/1(레프트오버 톤)/5/1(레프트오버 톤)/13/26*9/5
(2) 6/1(레프트오버 톤)/26*9/13/5/13/26*9/1(레프트오버 톤)/5
(1)과 같은 경우, 2개의 레프트오버톤과 5개의 DC톤은 7개의 DC 톤으로 해석될 수도 있다.
또한, DC 톤을 기준으로 양쪽에 242톤의 가상 할당 자원 단위가 할당될 수 있다. 즉, 9.5개의 26 톤의 자원 단위인 247톤의 자원 단위(26톤*9+13톤)에 대해 242톤의 가상 할당 자원 단위가 할당될 수 있다. 242톤의 가상 할당 자원 단위를 할당하기 위해 242톤의 가상 할당 자원 단위의 할당이 명시적으로 지시된다. 또는 26톤의 자원 단위가 9개(또는 10개) 할당되는 경우, 242톤의 가상 할당 자원 단위가 할당됨이 암시적으로 지시될 수도 있다. 242톤의 가상 할당 자원 단위의 위치 및 242톤의 가상 할당 자원 단위에 포함되는 파일롯 톤의 위치는 본 발명에서 개시된 바와 같이 다양하게 결정될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 40MHz 대역폭에 대하여 DC 톤을 기준으로 20MHz 대역폭에서 할당된 242톤+DC(3톤)의 전술한 245톤 구조가 대칭적으로 위치할 수도 있다. 245톤 구조는 26/x/26/x/26/x/26/x/13/3(DC톤)/13/x/26/x/26/x/26/x/26의 자원 단위의 할당 구조일 수 있다.
위와 같이 좌측 가드톤으로 6톤, DC 톤으로 5톤, 우측 가드 톤으로 6톤이 할당되는 경우, 레프트오버 톤으로 6개의 톤이 남을 수 있다. 따라서, 6/245/5/245/5의 자원 단위의 할당 구조에서 6개의 레프트오버 톤이 아래와 같이 위치할 수 있다.
(1) 가드 톤의 수를 20MHz 대역폭에서와 동일하게 유지하기 위해 6/245/3(레프트오버 톤)/5/3(레프트오버 톤)/245/5과 같이 DC 톤의 주변에 6개의 레프트오버 톤이 위치할 수 있다. 6개의 레프트오버 톤은 5개의 DC 톤과 합쳐져 11개의 DC 톤으로 해석될 수 있다.
(2) 레프트오버 톤이 가드 톤에 인접하여 6/3(레프트오버 톤)/245/5/245/3(레프트오버 톤)/5와 같이 위치할 수 있다. 즉, 가드 톤의 개수의 증가로 해석될 수 있다.
(3) 레프트오버 톤이 가드 톤과 DC 톤에 인접하여 6/2(레프트오버 톤)/245/1(레프트오버 톤)/5/1(레프트오버 톤)/245/2(레프트오버 톤)/5과 같이 위치할 수 있다.
245톤 구조 안에 있는 8개의 레프트오버 톤과 3개의 DC 톤이 존재할 수 있고, 6/245/5/245/5의 자원 단위의 할당 구조에 포함되는 2개의 245톤 구조에서 8개의 레프트오버 톤과 3개의 DC 톤이 합쳐지면 22톤일 수 있다. 22톤에 추가적으로 4개의 레프트오버 톤이 합쳐지면 26톤의 자원 단위가 생성될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 40MHz 대역폭에 대하여 전술한 20MH의 대역폭에서의 자원 할당 구조가 반복되어 사용될 수 있다. 가운데에 우측 가드 톤과 좌측 가드 톤이 합쳐지는 부분이 DC톤으로 사용될 수 있다. 전술한 20MHz 대역폭에서의 자원 할당 구조는 6/245/5일 수 있고, 20MHz 대역폭에서의 자원 할당 구조가 반복되는 경우, 6/245/5/6/245/5일 수 있다. 이때 우측 가드 톤과 좌측 가드 톤이 합쳐지는 부분인 5/6은 DC 톤일 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 80MHz 대역폭에 대하여 40MHz 대역폭에서 정의된 자원 단위의 할당 구조가 반복적으로 사용될 수 있다. 우측 가드 톤과 좌측 가드 톤이 합쳐지는 부분이 DC 톤으로 사용될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 80MHz 대역폭에 대하여 40MHz 대역폭에서의 자원 단위의 할당 구조에서 가드 톤을 제외한 구조인 X_40 구조가 DC 톤의 양측에 대칭적으로 위치할 수 있다. 이때, 가용한 톤의 수가 부족한 경우, X_40 구조에서 DC 톤을 제외할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 80MHz 대역폭에 대하여 DC 톤을 기준으로 26톤의 자원 단위가 양쪽에 각각 19개씩 대칭적으로 할당될 수 있다. 만약, 좌측 가드 톤이 11개, DC 톤이 3개, 우측 가드 톤이 10개이면, 레프트오버 톤이 12개가 남을 수 있다. 따라서, 11(좌측 가드 톤)/26*19/3(DC 톤)/26*19/10(우측 가드 톤)의 구조에서 12개의 레프트오버 톤은 아래와 같이 위치할 수 있다.
(1) 11/26*19/6(레프트오버 톤)/3/6(레프트 오버톤)/26*19/10, 이때, 12개의 레프트오버 톤과 3개의 DC 톤이 합쳐진 15톤이 DC 톤으로 해석될 수도 있다.
(2) 11/6(레프트오버 톤)/26*19/3/26*19/6(레프트오버 톤)/10, 레프트오버 톤이 결합되어 좌측 가드 톤 및 우측 가드 톤이 증가된 것으로 해석될 수도 있다.
(3) 11/26*9/26*9/13/3/13/26*9/26*9/10으로 하고, 중간 중간에 레프트오버 톤들이 삽입되어 11/26*9/2(레프트오버 톤)/26*9/2(레프트오버 톤)/13/2(레프트오버 톤)/3/2(레프트오버 톤)/13/2(레프트오버 톤)/26*9/2(레프트오버 톤)/26*9/10의 자원 단위의 할당 구조를 가질 수도 있다.
또한, DC 톤을 기준으로 양쪽에 2개의 242톤의 가상 할당 자원 단위가 할당될 수 있다. 2개의 242톤의 가상 할당 자원 단위에 포함되는 19개의 26톤의 자원 단위 중 18개의 26톤의 자원 단위를 제외한 하나의 26톤의 자원 단위는 분할되어 양쪽의 242톤의 가상 할당 자원 단위의 할당을 위해 사용될 수 있다. 즉, 9.5개의 26톤의 자원 단위인 247톤의 자원 단위(26톤*9+13톤)에 대해 242톤의 가상 할당 자원 단위가 할당될 수 있다. 242톤의 가상 할당 자원 단위를 할당하기 위해 242톤의 가상 할당 자원 단위의 할당이 명시적으로 지시된다. 또는 26톤의 자원 단위가 9개(또는 10개) 할당되는 경우, 242톤의 가상 할당 자원 단위의 할당이 암시적으로 지시될 수 있다. 242톤의 가상 할당 자원 단위의 위치 및 242톤의 가상 할당 자원 단위에 포함되는 파일롯 톤의 위치는 본 발명에서 개시된 바와 같이 다양하게 결정될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 80MHz 대역폭에 대하여 245톤 구조가 DC 톤을 기준으로 양쪽에 2번씩 대칭적으로 위치할 수 있다. 만약, 좌측 가드 톤이 11개, DC 톤이 3개, 우측 가드 톤이 10개인 경우, 11(좌측 가드 톤)/245/245/3(DC 톤)/245/245/10(우측 가드 톤)의 자원 단위의 할당 구조가 정의될 수 있고, 중간에 20개의 레프트오버 톤이 위치할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 80MHz 대역폭에 대하여 242톤 구조가 DC 톤을 기준으로 양쪽에 2번씩 대칭적으로 위치할 수 있다. 만약, 좌측 가드 톤이 11개, DC 톤이 3개, 우측 가드 톤이 10개인 경우, 11(좌측 가드 톤)/242/242/3(DC 톤)/242/242/10(우측 가드 톤)의 자원 단위의 할당 구조가 정의될 수 있고, 중간에 32개의 레프트오버 톤이 위치할 수 있다. 레프트오버 톤이 합쳐져 추가적인 26톤의 자원 단위 1개가 더 정의될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 80MHz 대역폭에 대하여 20MHz 대역폭에서 정의된 자원 단위의 할당 구조가 4번 연속한 자원 단위의 할당 구조가 정의될 수 있다. 20MHz 대역폭에서 정의된 자원 단위의 할당 구조가 연속하는 경우, 우측 가드 톤 및 좌측 가드 톤이 합쳐지는 부분이 DC 톤으로 사용될 수 있다. 필요없는 DC 톤이 감소되면서 좌측 가드 톤 및 우측 가드 톤이 80MHz 대역폭의 요구 사항을 만족시키도록 설정될 수 있다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 자원 단위 할당에 따른 채널 피드백 방법을 나타낸 개념도이다.
전술한 본 발명의 실시예에 따르면, 26톤의 자원 단위와 242톤의 가상 할당 자원 단위를 기반으로 STU (Small tone unit)과 BTU (Basic tone unit)가 동시에 존재하는 효과가 나타날 수 있다. 26톤의 자원 단위는 STU에 대응되고, 242톤의 자원 단위는 BTU에 대응될 수 있다.
또한, 운영에 따라 STU만으로 자원 단위의 할당 구조를 정의하거나 BTU만으로 자원 단위의 할당 구조를 정의하는 유연성(flexibility)이 지원될 수 있다. 특히, 파일롯 톤의 위치를 최대한 유지하면서 구현상의 편의도 최대한 추구될 수 있다.
본 발명의 실시예에서는 연속된 242톤의 가상 할당 자원 단위의 할당이 주로 개시되었으나 242톤의 가상 할당 자원 단위가 분할되어 DC 톤을 기준으로 양쪽에 121톤씩 위치할 수도 있다. 즉, 불연속한 복수의 자원 단위가 242톤의 가상 할당 자원 단위를 구성할 수도 있다.
또한, 채널 상태 정보는 26톤의 자원 단위를 기준으로 피드백될 수도 있지만, 경우에 따라 가상 할당 자원 단위(예를 들어, 242톤)을 기준으로 피드백되거나 가상 할당 자원 단위의 일부(예를 들어, 121톤)을 기준으로 피드백될 수도 있다.
예를 들어, AP는 피드백 설정 정보(850)를 복수의 STA으로 전송할 수 있고 복수의 STA은 피드백 설정 정보를 기반으로 채널 피드백을 수행할 수 있다. 피드백 설정 정보는 채널 피드백 정보가 제1 자원 단위(예를 들어, 26톤)를 기반으로 수행될지 제2 자원 단위(예를 들어, 242톤)을 기반으로 수행될지 여부를 지시하고, 채널 피드백 정보는 피드백 설정 정보에 따라 제1 자원 단위에 대응되는 채널 피드백 정보 또는 제2 자원 단위에 대응되는 채널 피드백 정보를 포함할 수 있다.
또한, 기본적으로 26톤의 자원 단위를 기반으로 한 채널 할당을 사용하여 242톤의 가상 할당 자원 단위에 대한 채널 할당이 수행될 수 있으나, 경우에 따라 242톤의 가상 할당 자원 단위를 기반으로 한 채널 할당이 수행될 수 있다.
도 8을 참조하면, AP는 제1 자원 단위(예를 들어, 26톤의 자원 단위)를 기반으로 채널 할당을 수행할지 제2 자원 단위(예를 들어, 242톤의 자원 단위)를 기반으로 채널 할당을 수행할지 여부에 대한 정보인 자원 할당 설정 정보(800)를 전송할 수 있다.
예를 들어, AP는 242톤의 가상 할당 자원 단위를 기반으로 한 채널 할당이 수행됨을 STA에게 시그널링할 수 있다. 예를 들면, 80MHz 대역폭에서 242톤의 가상 할당 자원 단위 4개가 할당될 수 있으므로, 242톤의 가상 할당 자원 단위를 기반으로 채널을 할당한다는 것을 AP가 STA에게 시그날링할 수 있다. 예를 들어, AP는 시그널 필드(예를 들어, HE-SIG)를 통해 242톤의 가상 할당 자원 단위를 기반으로 한 채널 할당이 사용됨을 STA으로 알릴 수 있다.
이러한 242톤의 가상 할당 자원 단위를 기반으로 한 채널 할당은 AP의 필요에 의해 설정할 수도 있다. 예를 들어, AP는 STA 부하, 트래픽 특성, STA의 능력(capability) 등을 고려하여 242톤의 가상 할당 자원 단위를 기반으로 한 채널 할당을 수행할지 여부를 결정할 수 있다.
또는 STA이 특정 자원 단위의 크기를 기반으로 자원 할당을 해줄 것을 AP로 요청할 수 있다. 예를 들어, 242톤의 가상 할당 자원 단위를 기반으로 한 채널 할당을 AP로 요청할 수도 있다.
위에서 설명한 다양한 경우에서 26톤의 자원 단위의 구조는 기존 IEEE 802. 11ah에서 사용하던 구조와 동일할 수도 있고, 다를 수도 있다. 예를 들어 26톤의 자원 단위는 14톤의 파일롯 스페이싱을 가지는 2개의 파일롯 톤을 포함하거나 파일롯 톤을 포함하지 않거나, 다른 위치에 다른 개수로 정의된 파일롯을 포함할 수도 있다.
위에서는 예시로 242톤의 가상 할당 자원 단위를 개시하였으나 242톤의 가상 할당 자원 단위가 아닌 다른 크기의 가상 할당 자원 단위가 사용될 수도 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 모든 대역폭에 대하여 DC 톤 주변에서 26톤의 자원 단위가 분할되어 13톤의 분할 자원 단위가 되도록 자원 단위의 할당 구조가 정의될 수 있다. 레프트오버 톤은 설명의 편의상 표시하지 않는다.
예를 들어, 20MHz 대역폭에 대하여 26/26/26/26/13/DC/13/26/26/26/26의 자원 단위의 할당 구조가 사용될 수 있다. 즉, DC 톤을 기준으로 양쪽으로 4.5개의 26톤의 자원 단위가 대칭적으로 할당될 수 있다.
40MHz 대역폭에 대하여 26*9/13/DC/13/26*9의 형태로 DC 톤을 기준으로 양쪽으로 26톤의 자원 단위가 9.5개씩 대칭적으로 할당될 수 있다.
또는 40MHz 대역폭에 대하여 13/26*4/13/26*4/13/DC/13/26*4/13/26*4/13의 형태로 DC 톤을 기준으로 할당하여 26*4가 4개 존재하는 구조로 자원 단위의 할당 구조가 정의될 수도 있다.
242톤의 가상 할당 자원 단위는 26*9+13=247톤 상에서 정의될 수 있다.
80MHz 대역폭에 대하여 26*9/13/26*9/13/DC/13/26*9/13/26*9의 자원 단위의 할당 구조가 정의될 수 있다. 즉, DC 톤을 기준으로 26톤의 자원 단위를 19개씩 대칭적으로 할당하고 19개의 26톤의 자원 단위가 대칭적인 9.5개 2개로 할당되는 자원 단위의 할당 구조가 정의될 수 있다.
또는 80MHz 대역폭에 대하여 9개의 26톤의 자원 단위는 4개의 26톤의 자원 단위와 13톤의 분할 자원 단위의 반복 구조로 나뉠 수 있다. 이러한 경우, 4개의 26톤의 자원 단위가 8개 존재할 수 있다.
또한, 80MHz 대역폭에 대하여 242톤의 가상 할당 자원 단위는 26*9+13=247톤 상에서 정의될 수 있다.
이하 본 발명의 실시예에서는 STA(또는 사용자)의 수에 따라 자원 단위를 효과적으로 할당하는 방법이 개시된다.
전술한 바와 같이 26톤의 자원 단위와 13톤의 분할 자원 단위가 정의되어 사용될 수 있다. 특정 목적에 의해 일부의 자원 단위만을 할당하지 않는다면, 13톤의 분할 자원 단위를 할당하지 않는 것이 구현 및 시그널링에 있어 유리할 수 있다.
예를 들어, 20MHz 대역폭에서 2개의 STA으로 자원을 할당할 경우, 2개의 STA 각각으로 4개의 26톤의 자원 단위가 할당될 수 있다. 또는 2개의 STA 각각으로 4개의 26톤의 자원 단위와 13톤의 분할 자원 단위가 할당될 수도 있다.
40MHz 대역폭에서 4개의 STA으로 자원을 할당할 경우, 4개의 STA 각각으로 4개의 26톤의 자원 단위가 할당될 수 있다. 또는 4개의 STA 각각으로 4개의 26톤의 자원 단위와 13톤의 분할 자원 단위가 할당될 수도 있다.
80MHz 대역폭에서 8개의 STA으로 자원을 할당할 경우, 8개의 STA 각각으로 4개의 26톤의 자원 단위가 할당될 수 있다. 또는 8개의 STA 각각으로 4개의 26톤의 자원 단위와 13톤의 분할 자원 단위가 할당될 수도 있다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 무선 자원의 스케줄링 방법을 나타낸 순서도이다.
도 9에서는 AP가 BTU 및/또는 STU를 기반으로 무선 자원을 스케줄링하고 피드백 정보를 수신하는 방법이 개시된다.
도9를 참조하면, AP가 자원 할당 설정 정보를 복수의 STA으로 전송할 수 있다(단계 S900).
자원 할당 설정 정보는 복수의 무선 자원 각각에 대한 스케줄링이 상기 제1 자원 단위를 기반으로 수행될지 또는 제2 자원 단위를 기반으로 수행될지 여부를 지시하는 정보일 수 있다. 예를 들어, 제1 자원 단위는 26톤의 크기를 가지고, 제2 자원 단위는 242톤의 크기를 가지고. 제2 자원 단위는 9개의 상기 제1 자원 단위 및 8개의 레프트오버 톤을 포함할 수 있다.
전술한 바와 같이 20MHz 대역폭 상에서 복수의 무선 자원 각각이 할당되는 경우, 복수의 무선 자원 각각은 9개의 상기 제1 자원 단위 상에서 할당될 수 있다.
40MHz 대역폭 상에서 복수의 무선 자원 각각이 할당되는 경우, 복수의 무선 자원 각각은 18개의 상기 제1 자원 단위 상에서 할당되고 80MHz 대역폭 상에서 복수의 무선 자원 각각이 할당되는 경우, 복수의 무선 자원 각각은 27개의 상기 제1 자원 단위 상에서 할당될 수 있다.
또는 40MHz 대역폭 상에서 상기 복수의 무선 자원 각각이 할당되는 경우, 복수의 무선 자원 각각은 2개의 상기 제2 자원 단위 상에서 할당되고, 80MHz 대역폭 상에서 복수의 무선 자원 각각이 할당되는 경우, 복수의 무선 자원 각각은 4개의 제2 자원 단위 상에서 할당될 수 있다.
AP는 피드백 설정 정보를 상기 복수의 STA으로 전송할 수 있다(단계 S910).
피드백 설정 정보는 채널 피드백 정보가 제1 자원 단위를 기반으로 수행될지 제2 자원 단위를 기반으로 수행될지 여부를 지시하고, 채널 피드백 정보는 피드백 설정 정보에 따라 제1 자원 단위에 대응되는 채널 피드백 정보 또는 제2 자원 단위에 대응되는 채널 피드백 정보를 포함할 수 있다.
AP가 상기 복수의 STA 각각으로 복수의 무선 자원 각각을 통해 복수의 하향링크 데이터 각각을 전송할 수 있다(단계 S920).
AP가 상기 복수의 무선 자원 각각에 대한 채널 피드백 정보를 상기 상기 복수의 STA 각각으로부터 수신할 수 있다(단계 S930).
채널 피드백 정보는 피드백 설정 정보에 따라 제1 자원 단위에 대응되는 채널 피드백 정보 또는 제2 자원 단위에 대응되는 채널 피드백 정보를 포함할 수 있다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 DL MU PPDU 포맷을 나타낸 개념도이다.
도 10에서는 본 발명의 실시예에 따른 AP에 의해 OFDMA를 기반으로 전송되는 DL MU PPDU 포맷이 개시된다.
도 10을 참조하면, DL MU PPDU의 PPDU 헤더는 L-STF(legacy-short training field), L-LTF(legacy-long training field), L-SIG(legacy-signal), HE-SIG A(high efficiency-signal A), HE-SIG B(high efficiency-signal-B), HE-STF(high efficiency-short training field), HE-LTF(high efficiency-long training field), 데이터 필드(또는 MAC 페이로드)를 포함할 수 있다. PHY 헤더에서 L-SIG까지는 레가시 부분(legacy part), L-SIG 이후의 HE(high efficiency) 부분(HE part)으로 구분될 수 있다.
L-STF(1000)는 짧은 트레이닝 OFDM 심볼(short training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-STF(800)는 프레임 탐지(frame detection), AGC(automatic gain control), 다이버시티 탐지(diversity detection), 대략적인 주파수/시간 동기화(coarse frequency/time synchronization)을 위해 사용될 수 있다.
L-LTF(1010)는 긴 트레이닝 OFDM 심볼(long training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-LTF(810)는 정밀한 주파수/시간 동기화(fine frequency/time synchronization) 및 채널 예측을 위해 사용될 수 있다.
L-SIG(1020)는 제어 정보를 전송하기 위해 사용될 수 있다. L-SIG(820)는 데이터 전송률(rate), 데이터 길이(length)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
HE-SIG A(1030)는 DL MU PPDU를 수신할 STA을 지시하기 위한 정보를 포함할 수도 있다. 예를 들어, HE-SIG A(1030)는 PPDU를 수신할 특정 STA(또는 AP)의 식별자, 특정 STA의 그룹을 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 또한, HE-SIG A(1030)는 DL MU PPDU가 OFDMA 또는 MIMO를 기반으로 전송되는 경우, STA의 DL MU PPDU의 수신을 위한 자원 할당 정보도 포함할 수 있다.
또한, HE-SIG A(1030)는 BSS 식별 정보를 위한 칼라 비트(color bits) 정보, 대역폭(bandwidth) 정보, 테일 비트(tail bit), CRC 비트, HE-SIG B(1040)에 대한 MCS(modulation and coding scheme) 정보, HE-SIG B(1040)를 위한 심볼 개수 정보, CP(cyclic prefix)(또는 GI(guard interval)) 길이 정보를 포함할 수도 있다.
HE-SIG B(1040)는 각 STA에 대한 PSDU(Physical layer service data unit)의 길이 MCS에 대한 정보 및 테일 비트 등을 포함할 수 있다. 또한 HE-SIG B(1040)는 PPDU를 수신할 STA에 대한 정보, OFDMA 기반의 자원 할당(resource allocation) 정보(또는 MU-MIMO 정보)를 포함할 수도 있다. HE-SIG B(1040)에 OFDMA 기반의 자원 할당 정보(또는 MU-MIMO 관련 정보)가 포함되는 경우, HE-SIG A(1030)에는 자원 할당 정보가 포함되지 않을 수도 있다.
HE-SIG A(1050) 또는 HE-SIG B(1060)는 복수의 STA 각각에 대한 자원 할당 정보(또는 가상 자원 할당 정보), BTU 또는 STU만을 사용한 자원 할당이 수행되는지 여부에 대한 정보와 같은 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
DL MU PPDU 상에서 HE-SIG B(1040)의 이전 필드는 서로 다른 전송 자원 각각에서 듀플리케이트된 형태로 전송될 수 있다. HE-SIG B(1040)의 경우, 일부의 자원 단위(예를 들어, 자원 단위1, 자원 단위2)에서 전송되는 HE-SIG B(1040)은 개별적인 정보를 포함하는 독립적인 필드이고, 나머지 자원 단위(예를 들어, 자원 단위3, 자원 단위4)에서 전송되는 HE-SIG B(1040)은 다른 자원 단위(예를 들어, 자원 단위1, 자원 단위2)에서 전송되는 HE-SIG B(1040)을 듀플리케이트한 포맷일 수 있다. 또는 HE-SIG B(1040)는 전체 전송 자원 상에서 인코딩된 형태로 전송될 수 있다. HE-SIG B(1040) 이후의 필드는 PPDU를 수신하는 복수의 STA 각각을 위한 개별 정보를 포함할 수 있다.
HE-STF(1050)는 MIMO(multiple input multiple output) 환경 또는 OFDMA 환경에서 자동 이득 제어 추정(automatic gain control estimation)을 향상시키기 위하여 사용될 수 있다.
구체적으로 STA1은 AP로부터 자원 단위1을 통해 전송되는 HE-STF1을 수신하고, 동기화, 채널 트래킹/예측, AGC을 수행하여 데이터 필드1을 디코딩할 수 있다. 마찬가지로 STA2는 AP로부터 자원 단위2를 통해 전송되는 HE-STF2를 수신하고, 동기화, 채널 트래킹/예측, AGC을 수행하여 데이터 필드2를 디코딩할 수 있다. STA3은 AP로부터 자원 단위3을 통해 전송되는 HE-STF3을 수신하고, 동기화, 채널 트래킹/예측, AGC을 수행하여 데이터 필드3을 디코딩할 수 있다. STA4는 AP로부터 자원 단위4을 통해 전송되는 HE-STF4를 수신하고, 동기화, 채널 트래킹/예측, AGC을 수행하여 데이터 필드4를 디코딩할 수 있다.
HE-LTF(1060)는 MIMO 환경 또는 OFDMA 환경에서 채널을 추정하기 위하여 사용될 수 있다.
HE-STF(1050) 및 HE-STF(1050) 이후의 필드에 적용되는 IFFT의 크기와 HE-STF(1050) 이전의 필드에 적용되는 IFFT의 크기는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, HE-STF(1050) 및 HE-STF(1050) 이후의 필드에 적용되는 IFFT의 크기는 HE-STF(1050) 이전의 필드에 적용되는 IFFT의 크기보다 4배 클 수 있다. STA은 HE-SIG A(1030)를 수신하고, HE-SIG A(1030)를 기반으로 하향링크 PPDU의 수신을 지시받을 수 있다. 이러한 경우, STA은 HE-STF(1050) 및 HE-STF(1050) 이후 필드부터 변경된 FFT 사이즈를 기반으로 디코딩을 수행할 수 있다. 반대로 STA이 HE-SIG A(1030)를 기반으로 하향링크 PPDU의 수신을 지시받지 못한 경우, STA은 디코딩을 중단하고 NAV(network allocation vector) 설정을 할 수 있다. HE-STF(1050)의 CP(cyclic prefix)는 다른 필드의 CP보다 큰 크기를 가질 수 있고, 이러한 CP 구간 동안 STA은 FFT 사이즈를 변화시켜 하향링크 PPDU에 대한 디코딩을 수행할 수 있다.
AP(access point)가 전체 대역폭 상에서 복수의 STA(station) 각각을 위한 복수의 무선 자원 각각을 할당하고 복수의 STA 각각으로 복수의 무선 자원 각각을 통해 PPDU(physical protocol data unit)를 전송할 수 있다. 복수의 STA 각각에 대한 복수의 무선 자원 각각의 할당에 대한 정보는 전술한 바와 같이 HE-SIG A(1050) 또는 HE-SIG B(1060)에 포함될 수 있다.
이때 복수의 무선 자원 각각은 주파수 축 상에서 서로 다른 크기로 정의된 복수의 무선 자원 단위(BTU, STU)의 조합일 수 있다. 전술한 바와 같이 자원 할당 조합은 대역폭의 크기에 따른 전체 가용한 톤 상에서 할당 가능한 적어도 하나의 자원 단위의 조합일 수 있다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 UL MU PPDU의 전송을 나타낸 개념도이다.
도 11을 참조하면, 복수의 STA은 AP로 UL MU OFDMA를 기반으로 UL MU PPDU를 전송할 수 있다.
L-STF(1100), L-LTF(1110), L-SIG(1120), HE-SIG A(1130), HE-SIG B(1140)는 도 8에서 개시된 역할을 수행할 수 있다. 시그널 필드(L-SIG(1120), HE-SIG A(1130), HE-SIG B(1140))에 포함되는 정보는 수신한 DL MU PPDU의 시그널 필드에 포함되는 정보를 기반으로 생성될 수 있다.
STA1은 HE-SIG B(1140)까지는 전체 대역폭을 통해 상향링크 전송을 수행하고, HE-STF(1150) 이후부터는 할당된 대역폭을 통해 상향링크 전송을 수행할 수 있다. STA1은 할당된 대역폭(예를 들어, 자원 단위1)을 통해 상향링크 프레임을 UL MU PPDU를 기반으로 전달할 수 있다. AP는 DL MU PPDU(예를 들어, HE-SIG A/B)를 기반으로 복수의 STA 각각의 상향링크 자원을 할당할 수 있고, 복수의 STA 각각은 상향링크 자원을 할당받고 UL MU PPDU를 전송할 수 있다.
도 12는 본 발명의 실시예가 적용될 수 있는 무선 장치를 나타내는 블록도이다.
도 12를 참조하면, 무선 장치(1200)는 상술한 실시예를 구현할 수 있는 STA로서, AP(1200) 또는 비AP STA(non-AP station)(또는 STA)(1250)일 수 있다.
AP(1200)는 프로세서(1210), 메모리(1220) 및 RF부(radio frequency unit, 1230)를 포함한다.
RF부(1230)는 프로세서(1210)와 연결하여 무선신호를 송신/수신할 수 있다.
프로세서(1210)는 본 발명에서 제안된기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1210)는 전술한 본 발명의 실시예에 따른 AP의 동작을 수행하도록 구현될 수 있다. 프로세서는 도 1 내지 11의 실시예에서 개시한 AP의 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(1210)는 자원 할당 설정 정보를 복수의 STA(station)으로 전송하고, 자원 할당 설정 정보를 기반으로 제1 자원 단위 또는 제2 자원 단위를 기반으로 복수의 STA 각각으로 복수의 무선 자원 각각을 할당하고, 복수의 STA 각각으로 복수의 무선 자원 각각을 통해 복수의 하향링크 데이터 각각을 전송하고, 복수의 무선 자원 각각에 대한 채널 피드백 정보를 복수의 STA 각각으로부터 수신하도록 구현될 수 있다.
자원 할당 설정 정보는 복수의 무선 자원 각각에 대한 스케줄링이 제1 자원 단위를 기반으로 수행될지 또는 제2 자원 단위를 기반으로 수행될지 여부를 지시하고, 제2 자원 단위는 상기 제1 자원 단위보다 큰 사이즈의 자원 단위일 수 있다. 예를 들어, 제1 자원 단위는 26톤의 크기를 가지고, 제2 자원 단위는 242톤의 크기를 가지고, 제2 자원 단위는 9개의 상기 제1 자원 단위 및 8개의 레프트오버 톤을 포함할 수 있다.
STA(1250)는 프로세서(1260), 메모리(1270) 및 RF부(radio frequency unit, 1280)를 포함한다.
RF부(1280)는 프로세서(1260)와 연결하여 무선신호를 송신/수신할 수 있다.
프로세서(1260)는 본 발명에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1260)는 전술한 본 발명의 실시예에 따른 STA의 동작을 수행하도록 구현될 수 있다. 프로세서는 도 1 내지 11의 실시예에서 STA의 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(1260)는 AP로부터 수신한 자원 할당 설정 정보를 기반으로 무선 자원을 스케줄링받고, AP로부터 수신한 피드백 설정 정보를 기반으로 채널 피드백 정보를 AP로 전송할 수 있다.
프로세서(1210, 1260)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로, 데이터 처리 장치 및/또는 베이스밴드 신호 및 무선 신호를 상호 변환하는 변환기를 포함할 수 있다.메모리(1220, 1270)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(1230, 1280)는 무선 신호를 전송 및/또는 수신하는 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다.
실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(1220, 1270)에 저장되고, 프로세서(1210, 1260)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(1220, 1270)는 프로세서(1210, 1260) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(1210, 1260)와 연결될 수 있다.

Claims (10)

  1. 무선랜에서 자원 할당 설정에 따라 무선 자원을 할당하는 방법은,
    AP(access point)가 자원 할당 설정 정보를 복수의 STA(station)으로 전송하는 단계;
    상기 AP가 상기 자원 할당 설정 정보를 기반으로 제1 자원 단위 또는 제2 자원 단위를 기반으로 상기 복수의 STA 각각으로 복수의 무선 자원 각각을 할당하는 단계;
    상기 AP가 상기 복수의 STA 각각으로 복수의 무선 자원 각각을 통해 복수의 하향링크 데이터 각각을 전송하는 단계; 및
    상기 AP가 상기 복수의 무선 자원 각각에 대한 채널 피드백 정보를 상기 복수의 STA 각각으로부터 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 자원 할당 설정 정보는 상기 복수의 무선 자원 각각에 대한 스케줄링이 상기 제1 자원 단위를 기반으로 수행될지 또는 제2 자원 단위를 기반으로 수행될지 여부를 지시하고,
    상기 제2 자원 단위는 상기 제1 자원 단위보다 큰 사이즈의 자원 단위인 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 AP가 피드백 설정 정보를 상기 복수의 STA으로 전송하는 단계를 더 포함하되,
    상기 피드백 설정 정보는 상기 채널 피드백 정보가 상기 제1 자원 단위를 기반으로 수행될지 상기 제2 자원 단위를 기반으로 수행될지 여부를 지시하고,
    상기 채널 피드백 정보는 상기 피드백 설정 정보에 따라 상기 제1 자원 단위에 대응되는 채널 피드백 정보 또는 상기 제2 자원 단위에 대응되는 채널 피드백 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 자원 단위는 26톤의 크기를 가지고,
    상기 제2 자원 단위는 242톤의 크기를 가지고,
    상기 제2 자원 단위는 9개의 상기 제1 자원 단위 및 8개의 레프트오버 톤을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 자원 단위는 26톤의 크기를 가지고,
    20MHz 대역폭 상에서 상기 복수의 무선 자원 각각이 할당되는 경우, 상기 복수의 무선 자원 각각은 9개의 상기 제1 자원 단위 상에서 할당되고,
    40MHz 대역폭 상에서 상기 복수의 무선 자원 각각이 할당되는 경우, 상기 복수의 무선 자원 각각은 18개의 상기 제1 자원 단위 상에서 할당되고,
    80MHz 대역폭 상에서 상기 복수의 무선 자원 각각이 할당되는 경우, 상기 복수의 무선 자원 각각은 37개의 상기 제1 자원 단위 상에서 할당되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제2 자원 단위는 242톤의 크기를 가지고,
    40MHz 대역폭 상에서 상기 복수의 무선 자원 각각이 할당되는 경우, 상기 복수의 무선 자원 각각은 2개의 상기 제2 자원 단위 상에서 할당되고,
    80MHz 대역폭 상에서 상기 복수의 무선 자원 각각이 할당되는 경우, 상기 복수의 무선 자원 각각은 4개의 상기 제2 자원 단위 상에서 할당되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 무선랜에서 자원 할당 설정에 따라 무선 자원을 할당하는 AP(access point)에 있어서, 상기 AP는,
    무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(radio frequency) 부; 및
    상기 RF 부와 동작 가능하게(operatively) 결합된 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는 자원 할당 설정 정보를 복수의 STA(station)으로 전송하고,
    상기 자원 할당 설정 정보를 기반으로 제1 자원 단위 또는 제2 자원 단위를 기반으로 상기 복수의 STA 각각으로 복수의 무선 자원 각각을 할당하고,
    상기 복수의 STA 각각으로 복수의 무선 자원 각각을 통해 복수의 하향링크 데이터 각각을 전송하고,
    상기 복수의 무선 자원 각각에 대한 채널 피드백 정보를 상기 복수의 STA 각각으로부터 수신하도록 구현되되,
    상기 자원 할당 설정 정보는 상기 복수의 무선 자원 각각에 대한 스케줄링이 상기 제1 자원 단위를 기반으로 수행될지 또는 제2 자원 단위를 기반으로 수행될지 여부를 지시하고,
    상기 제2 자원 단위는 상기 제1 자원 단위보다 큰 사이즈의 자원 단위인 것을 특징으로 하는 AP.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 프로세서는 피드백 설정 정보를 상기 복수의 STA으로 전송하도록 구현되되,
    상기 피드백 설정 정보는 상기 채널 피드백 정보가 상기 제1 자원 단위를 기반으로 수행될지 상기 제2 자원 단위를 기반으로 수행될지 여부를 지시하고,
    상기 채널 피드백 정보는 상기 피드백 설정 정보에 따라 상기 제1 자원 단위에 대응되는 채널 피드백 정보 또는 상기 제2 자원 단위에 대응되는 채널 피드백 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 AP.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 제1 자원 단위는 26톤의 크기를 가지고,
    상기 제2 자원 단위는 242톤의 크기를 가지고,
    상기 제2 자원 단위는 9개의 상기 제1 자원 단위 및 8개의 레프트오버 톤을 포함하는 것을 특징으로 하는 AP.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 제1 자원 단위는 26톤의 크기를 가지고,
    20MHz 대역폭 상에서 상기 복수의 무선 자원 각각이 할당되는 경우, 상기 복수의 무선 자원 각각은 9개의 상기 제1 자원 단위 상에서 할당되고,
    40MHz 대역폭 상에서 상기 복수의 무선 자원 각각이 할당되는 경우, 상기 복수의 무선 자원 각각은 18개의 상기 제1 자원 단위 상에서 할당되고,
    80MHz 대역폭 상에서 상기 복수의 무선 자원 각각이 할당되는 경우, 상기 복수의 무선 자원 각각은 37개의 상기 제1 자원 단위 상에서 할당되는 것을 특징으로 하는 AP.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 제2 자원 단위는 242톤의 크기를 가지고,
    40MHz 대역폭 상에서 상기 복수의 무선 자원 각각이 할당되는 경우, 상기 복수의 무선 자원 각각은 2개의 상기 제2 자원 단위 상에서 할당되고,
    80MHz 대역폭 상에서 상기 복수의 무선 자원 각각이 할당되는 경우, 상기 복수의 무선 자원 각각은 4개의 상기 제2 자원 단위 상에서 할당되는 것을 특징으로 하는 AP.
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