WO2016085241A1 - 무선랜에서 레프트오버 톤을 활용한 자원 단위 할당 방법 및 장치 - Google Patents

무선랜에서 레프트오버 톤을 활용한 자원 단위 할당 방법 및 장치 Download PDF

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WO2016085241A1
WO2016085241A1 PCT/KR2015/012671 KR2015012671W WO2016085241A1 WO 2016085241 A1 WO2016085241 A1 WO 2016085241A1 KR 2015012671 W KR2015012671 W KR 2015012671W WO 2016085241 A1 WO2016085241 A1 WO 2016085241A1
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tone
resource
resource unit
unit
tons
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PCT/KR2015/012671
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Inventor
최진수
조한규
이욱봉
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a method and apparatus for allocating a resource unit using a leftover tone 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 a resource unit using a leftover tone in a WLAN.
  • Another object of the present invention is to provide an apparatus for performing resource unit allocation using a leftover tone in a WLAN.
  • An AP transmits a PDU layer protocol to a plurality of STAs (PHY layer protocol). data unit), wherein the AP transmits the PPDU to the plurality of STAs over an entire frequency band, wherein the PPDU is each of a plurality of resource unit sets allocated to each of the plurality of STAs.
  • each of the plurality of resource unit sets includes a first resource unit set and a second resource unit set, the first resource unit set including at least one resource unit, and the second resource unit set
  • the additional tone unit may include a leftover tone remaining after allocating the at least one resource unit and the at least one other resource unit on the entire frequency band.
  • an access point (AP) performing resource unit allocation using a leftover tone in a WLAN transmits and receives a radio signal (RF). And a processor operatively coupled to the RF unit, wherein the processor generates a PHY layer protocol data unit (PPDU) to be transmitted to a plurality of stations (STAs), The PPDU is implemented to be transmitted to an STA, wherein the PPDU is transmitted on each of a plurality of resource unit sets allocated to each of the plurality of STAs, and each of the plurality of resource unit sets is a first resource unit set and a second resource unit set.
  • PPDU PHY layer protocol data unit
  • the first set of resource units includes at least one resource unit
  • the second set of resource units includes one tone design resource unit
  • the design resource unit includes at least one other resource unit and at least one additional tone unit, wherein the at least one additional tone unit allocates the at least one resource unit and the at least one other resource unit over the entire frequency band. And leftover tones remaining.
  • resource allocation to each of the plurality of STAs may be performed using radio resource units defined with different sizes.
  • the efficiency of radio resource utilization may be increased by additionally utilizing the leftover tone remaining when the radio resource unit is allocated.
  • WLAN wireless local area network
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a tone design resource unit for resource allocation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a tone design resource unit for resource allocation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a tone design resource unit for resource allocation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • 15 is a conceptual diagram illustrating a DL MU PPDU format according to an embodiment of the present invention.
  • 16 is a conceptual diagram illustrating transmission of an UL MU PPDU according to an embodiment of the present invention.
  • 17 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, basic resource units (BRUs) defined with different sizes).
  • DL MU OFDMA transmission can be used with DL MU MIMO transmission. For example, 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).
  • 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.
  • the OFDMA tone structure may be set based on 26 tone units and 242 tone units.
  • 256 subcarriers are determined based on 256 inverse fast fourier transform (IFIF) for 20 MHz bandwidth, 6 subcarriers as left guard tone, 3 subcarriers as DC tone, and right among 256 subcarriers
  • Five subcarriers may be used as the right guard tone.
  • the subcarrier may be used in the same sense as the tone.
  • OFDMA allocation may be performed on the remaining 242 tones except the left guard tone, the DC tone, and the right guard tone among the 256 subcarriers.
  • 26 tons of resource units may be allocated on the remaining 242 tons.
  • a maximum of nine 26 ton resource units may be allocated on the 242 tones, and the remaining 8 tones may be leftover tones.
  • Up to nine STAs may be supported on each of up to nine 26 ton resource units.
  • One STA may be allocated one 26 ton resource unit, two 26 ton resource units, three 26 ton resource units, or four 26 ton resource units.
  • the OFDMA tone structure may be set based on 26 tone units and 242 tone units.
  • 512 subcarriers are determined based on 512IFFT, 12 subcarriers for the left guard tone, 5 subcarriers for the DC tone, and 11 subcarriers for the right guard tone among the 512 subcarriers.
  • OFDMA allocation may be performed on the remaining 484 tones except the left guard tone, the DC tone, and the right guard tone among the 512 subcarriers.
  • 26 tons of resource units and / or 242 tons of resource units may be allocated.
  • a maximum of two 242 ton resource units may be allocated on 484 tons based on the 242 ton resource units, and a maximum of 26 resource units on 484 tons may be allocated on the basis of 24 tons of resource units. If one resource unit of 242 tons is allocated on 484 tons, nine 26 tons of resource units may be allocated on the remaining tones.
  • One STA may be allocated one 26 ton resource unit, two 26 ton resource unit, three 26 ton resource unit, four 26 ton resource unit, or one 242 ton resource unit .
  • the OFDMA tone structure may be set based on 26 tone units and 242 tone units.
  • 1024 subcarriers are determined based on 1024IFFT, 12 subcarriers for the left guard tone, 7 subcarriers for the DC tone, and 11 subcarriers for the right guard tone among the 1024 subcarriers.
  • OFDMA allocation may be performed on the remaining 994 tones except the left guard tone, the DC tone, and the right guard tone among the 1024 subcarriers.
  • 26 tons of resource units and / or 242 tons of resource units may be allocated.
  • Up to four resource units of 242 tonnes may be allocated on the 994 tonnes based on the resource unit of 242 tonnes, and up to 37 resource units on the 994 tonnes may be allocated on the basis of the 24 tonnes of resource units. If one resource unit of 242 tons is allocated on 994 tons, 28 26 tons of resource units may be allocated on the remaining tones. When two 242 tons of resource units are allocated on 994 tons, 19 26 tons of resource units may be allocated on the remaining tones. If three 242 tons of resource units are allocated on 994 tons, ten 26 tons of resource units may be allocated on the remaining tones.
  • One STA is an STA comprising one 26 ton resource unit, two 26 ton resource units, three 26 ton resource units, four 26 ton resource units, one 242 ton resource unit, or two 242 tons The resource unit of may be allocated.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a tone design resource unit for resource allocation according to an embodiment of the present invention.
  • a tone design is disclosed in which an additional tone is added to a resource unit of 26 tons.
  • a tone design resource unit may be generated based on a tone design that adds at least one additional ton of 4 tons corresponding to a multiple of 4 tons to a combination of at least one 26 ton of resource units.
  • positions of 26 tons of resource units and 4 tons of additional tones constituting the tone design combination are exemplary and not limited thereto.
  • a resource unit represented by a resource unit of 26 tons may mean two 13 ton divided resource units.
  • the tone design resource unit may be a resource unit that cannot be expanded unlike a general resource unit. Specifically, a 30 ton tone design resource unit that adds 26 tonnes of resource units and 4 tonnes of additional tone units cannot be utilized for resource allocation of nx30 tonnes on the frequency axis.
  • the tone design resource unit may be allocated to the STA on a preset (or fixed) position on the frequency axis. For tone design resource units, only the number of toners in accordance with the number of tones included in the tone design resource unit may be used. For example, for 30 tonnes of ton design resource units, the numerology for 30 tonnes may be used.
  • the number of additional tone units added to the tone design resource unit may vary according to the number of resource units of 26 tons constituting the tone design resource unit.
  • the number of additional tone units to be linearly added to the tone design resource unit may increase linearly according to the number of resource units of 26 tons constituting the tone design resource unit.
  • the number of additional tons of 4 tons added to configure the tone design resource unit may vary according to the number of resource units of 26 tons constituting the tone design resource unit.
  • one additional tone unit of 4 tons may be used to define the 30 ton tone design resource unit 200.
  • 26 tons of resource units and / or 242 tons of resource units may be allocated on the remaining frequency resources except for frequency resources allocated to the tone design resource unit 200 of 30 tons.
  • the 90-ton tone design resource unit 220 may be defined when there are 8 or more leftover tones on a 40 MHz bandwidth and an 80 MHz bandwidth. 26 tons of resource units and / or 242 tons of resource units may be allocated on the remaining frequency resources except for frequency resources allocated to 90 tons of tone design resource units.
  • the tone design resource unit of 120 tons can be defined when there are more than 8 tons of Lepover tones on a 40 MHz bandwidth and an 80 MHz bandwidth. 26 tons of resource units and / or 242 tons of resource units may be allocated on the remaining frequency resources except for the frequency resources allocated to the tone design resource unit 230 of 120 tons.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • two 30-ton tone design resource units and seven 26-tone resource units are allocated on a 20 MHz bandwidth.
  • two 30-ton tone design resource units may be located adjacent to each of the left guard tone and the right guard tone.
  • the tone design resource unit 1 310 of 30 tonnes may be configured of an additional 4 tonne unit and a 26 tonne resource unit adjacent to the left guard tone.
  • 30 tons of tone design resource unit 2 (320) may be composed of 4 tons of additional tones and 26 tons of resource units adjacent to the right guard tone.
  • One 26 ton resource unit located at the center of the seven 26 ton resource units may be divided based on DC tones and divided into two 13 ton divided resource units.
  • a chunk of 242 tons may refer to one resource unit including 242 tons.
  • the maximum number of STAs that can be supported on the 20 MHz bandwidth may be nine.
  • the 40 MHz bandwidth and the 80 MHz bandwidth can be extended in chunks of 242 tons.
  • an additional leftover tone may be utilized as a data tone for data transmission, thereby increasing efficiency of radio resource utilization.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 a method of defining a resource unit of 30 tons by adding an additional tone to a resource unit of 26 tons is disclosed.
  • 30 tons of resource units may be allocated in plural on the bandwidth.
  • a 20 MHz bandwidth is disclosed as an example, but a resource unit of 30 MHz may be used for resource allocation even for a 40 MHz bandwidth and an 80 MHz bandwidth. If a resource unit of 30 tons is defined, it may be an expandable unit different from the tone design resource unit.
  • eight 30 ton resource units 400 may be allocated on a 20 MHz bandwidth. In this case, eight 30 tons of resource units are allocated on 240 tons of the total 242 tons, and the remaining 2 tones may be leftover tones.
  • the 26 ton resource unit may not be allocated on the bandwidth.
  • resource allocation for up to 8 STAs may be performed on the 242 ton chunk.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a tone design resource unit for resource allocation according to an embodiment of the present invention.
  • a tone design resource unit consisting of a combination of 26 ton resource units is disclosed.
  • positions of 26 tonnes of resource units and 4 tonnes of additional tones are exemplary and not limited thereto.
  • a resource unit represented by a resource unit of 26 tons may mean two 13 ton divided resource units.
  • a resource unit consisting of at least one additional tone unit of 4 tons in combination with at least one 26-ton resource unit is a ton that is not a general resource unit that can be multiple-based allocation (or multiplication-based allocation). Can be defined in units of design resources. 26 tonnes is an example of the size of the resource unit, 4 tonnes is an example of the additional tone unit, the tone design resource unit may be configured based on the additional tones unit of various sizes in the combination of resource units of various sizes. As described above, the tone design resource unit may be a resource unit that cannot be expanded unlike a general resource unit.
  • the number of additional tone units added to the tone design resource unit may be determined independently of the number of 26 ton resource units constituting the tone design resource unit.
  • the tone design resource unit can be included independently of the number of one additional ton of 4 tons.
  • the number of additional tones of 4 tons added for the configuration of the tone design resource unit may be fixed.
  • one additional tone unit of 4 tons may be used to define the tone design resource unit 500 of 30 tons. Eight left over tones on the bandwidth can be defined in units of two additional four tones, each of the two additional four tones combined with each of two 26 tons of resource units and two 30 tones over a 20 MHz bandwidth.
  • the design resource unit 500 may be allocated. On the remaining frequency resources, 26 tons of resource units and / or 242 tons of resource units may be allocated.
  • the eight left over tones on the bandwidth may be defined in two additional four tone units (first four tone additional tones and a second four tone additional tones).
  • the first 4 tonnes additional tonne unit constitutes the first 56 tonnes design resource unit with two 26 tonnes resource units and the second 4 tonnes additional tonne unit together with the other two 26 tonnes resource unit A second 56 ton of design resource unit can be constructed.
  • 26 tons of resource units and / or 242 tons of resource units may be allocated.
  • the eight left over tones on the bandwidth may be defined in two additional four tone units (first four tone additional tones and a second four tone additional tones).
  • the first 4 tonnes additional tonne unit constitutes the first 82 tonnes design resource unit with three 26 tonnes resource units, and the second 4 tonnes additional tonne unit together with the other two 26 tonnes resource units
  • a second 82-ton tone design resource unit can be constructed.
  • 26 tons of resource units and / or 242 tons of resource units may be allocated.
  • the eight left over tones on the bandwidth may be defined in two additional four tone units (first four tone additional tones and a second four tone additional tones).
  • the first 4 tonnes additional tonne unit constitutes the first 108 tonnes design resource unit with four 26 tonnes resource units, and the second 4 tonnes additional tonne units together with the other four 26 tonnes resource units
  • a second 108 tons of tone design resource unit may be constructed. On the remaining frequency resources, 26 tons of resource units and / or 242 tons of resource units may be allocated.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a tone design resource unit for resource allocation according to an embodiment of the present invention.
  • a tone design resource unit consisting of a combination of four or more 26 ton resource units is disclosed.
  • positions of 26 tons of resource units and 4 tons of additional tones constituting the tone design combination are exemplary and not limited thereto.
  • a resource unit represented by a resource unit of 26 tons may mean two 13 ton divided resource units.
  • 112 tons 600 may be defined.
  • 26 tons of resource units and / or 242 tons of resource units may be allocated.
  • the OFDMA-based resource allocation may be performed in 242 chunks.
  • the 242 chunk may consist of 242 tons of resource units or nine 26 tons of resource units. If nine 26 tons of resource units are allocated on 234 tons on 242 chunks, 8 tons of leftover tones may remain. The eight leftover tones may be utilized as data tones and / or pilot tones in combination with resource units as described above.
  • tone design resource units utilizing leftover tones and resource allocation methods based on tone design resource units are disclosed.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • a resource allocation method based on a 112 ton tone design resource unit including 4 26 ton resource units and two 4 ton additional tone units (8 leftover tones) is disclosed.
  • a left guard tone four 26 tonnes of resource units, four additional tonnes of first tones, 13 tonnes of divided resources, DC tonnes, 13 tonnes of divided resources, and 4 tonnes of material on 20 MHz
  • Two additional tone units, four 26-ton resource units, and the right guard tone can be allocated.
  • the tone design resource unit of 112 tonnes may be allocated to one tone design resource unit assignable position among a plurality of tone design resource unit assignable positions defined around two 4 tonne additional tone units.
  • the first tone design resource allocable position 710 may include three 26 ton resource units sequentially allocated based on the left guard tone, the first additional tone unit of four tons, and two 13 ton divided resources. And an allocation position of the second additional tone unit of four tones.
  • the second tone design resource allocable position 720 includes two 26 ton resource units sequentially allocated based on the left guard tone, four additional first tone units, two 13 ton divided resource units, and four tons. It may correspond to the allocation position of the second additional tone unit and one 26 ton resource unit of.
  • the third tone design resource assignable position 730 includes one 26 ton resource unit sequentially allocated based on the left guard tone, the first additional tone unit of 4 tons, two 13 ton divided resource units, and 4 tons It may correspond to the allocation position of the second additional tone unit and two 26 ton resource unit of.
  • the fourth tone design resource assignable position 740 is a four ton first additional tone unit sequentially allocated based on the left guard tone, two 13 ton divided resource units, a four ton second additional tone unit, and three It can correspond to the allocation position of the 26 tons of resource units.
  • Subband selective transmission may be possible when the 112-tone tone design resource unit selectively corresponds to the tone design assignable position of the plurality of tone design assignable positions. That is, the tone design resource unit may be allocated to one tone design assignable position among the plurality of tone design assignable positions according to the channel state.
  • Table 1 below discloses the allocation of resource units according to the number of STAs allocated resource units on the frequency axis.
  • one STA may include a first resource unit set including one 26 ton resource unit, a second resource unit set including two 26 ton resource units, and three 26 ton resource units. Allocate a third set of resource units that includes or a fourth set of resource units that includes 112 tonnes of tone design resource units consisting of four 26 tonnes of resource units and two four tonnes of additional tone units (eight left over tones) I can receive it.
  • the first allocation case is a case where each of three STAs is allocated each of three third resource unit sets.
  • STA1 may be allocated three 26 ton resource units
  • STA2 may be allocated three 26 ton resource units
  • STA3 may be allocated three 26 ton resource units.
  • the third allocation case exemplarily illustrates a case in which resource allocation is not possible. Since only one tone design resource unit of 112 tones can be allocated on the frequency axis, resource allocation as in the third allocation case is impossible. In addition, in a specific allocation case, resource allocation based on at least one specified resource unit set may not be possible.
  • the 112-ton tone design resource unit can be usefully used on the 10 MHz bandwidth.
  • the position of the additional tonnes of 4 tonnes may vary.
  • the position of the additional tone unit of 4 tons is changed so that the left guard tone, [26, 26, 26, 4, 26, 26, 26, 4, 26, 26, 26], right guard tone Based on the resource allocation can be performed.
  • [26, 26, (26, 4, 26, 26, 26, 4), 26, 26, 26] and [26, 26, 26, 4, 26, 26, 26, 4), 26, [26, 26] 112 tonnes of tone design resource units may be allocated to the resource allocation units in parentheses and 4 tonnes of additional tone units.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • a resource allocation method based on a 56 ton tone design resource unit including two 26 ton resource units and one 4 ton additional tone unit (four leftover tones) is disclosed.
  • the left guard tone on the 20 MHz, the left guard tone, two 26 tons of resource units, four additional tons of first tones, two 26 tons of resource units, one 13 tons of divided resource units, DC tones, 1 Three 13 tonne divided resource units, two 26 tonnes resource units, four tonnes of second additional tonne units, two 26 tonnes resource units, and the right guard tone may be allocated.
  • a 56-ton tone design resource unit consisting of two 26-ton resource units and 4 ton additional tone units may be defined.
  • the 56-ton tone design resource unit is located in one tone design resource unit assignable position, which is one of a plurality of tone design resource unit assignable positions defined around a first additional tone unit of 4 tonnes or a second additional tone unit of 4 tonnes. Can be assigned.
  • the first tone design resource assignable position 800 may correspond to an allocation position of two 26 ton resource units sequentially allocated based on the left guard tone and a first additional tone unit of 4 tones. .
  • the second tone design resource assignable position 810 may include one 26 ton resource unit sequentially allocated based on the left guard tone, a first additional tone unit of 4 tones, and an allocation position of one 26 ton resource unit; Can correspond.
  • the third tone design resource assignable position 820 may correspond to an allocation position of four additional tones of four tons and two 26 ton resource units sequentially allocated based on the left guard tone.
  • the fourth tone design resource assignable position 830 may correspond to an allocation position of two 26 ton resource units sequentially allocated to the left guard tone and a second additional tone unit of 4 tones.
  • the fifth tone design resource assignable position 840 may include one 26 ton resource unit sequentially allocated based on the left guard tone, a second additional tone unit of 4 tons, and an allocation position of one 26 ton resource unit; Can correspond.
  • the sixth tone design resource assignable position 850 may correspond to an allocation position of two additional tone units of four tons and two 26 ton resource units sequentially allocated based on the left guard tone.
  • the 56 ton tone design resource unit selectively corresponds to one tone design assignable position of the plurality of tone design assignable positions, subband selective transmission may be possible. That is, the tone design resource unit may be allocated to one tone design assignable position among the plurality of tone design assignable positions according to the channel state.
  • Table 2 below discloses the allocation of resource units according to the number of STAs allocated resource units on the frequency axis.
  • one STA includes a first resource unit set including one 26 ton resource unit, two 26 ton resource units, and a tone design resource unit including 4 ton additional tone units.
  • a second resource unit set, a third resource unit set including three 26 ton resource units, or a fourth resource unit set including four 26 ton resource units may be allocated.
  • the second allocation case is a case where each of three STAs is allocated a second resource unit set, a third resource unit set, and a fourth resource unit set.
  • STA1 may be assigned a second resource unit set
  • STA2 may be assigned a third resource unit set
  • STA3 may be allocated a fourth resource unit set.
  • the fourth allocation case / eighth allocation case / twelfth allocation case exemplarily shows a case in which resource allocation is not possible. Since the total number of leftover tones is 8 on the 20 MHz bandwidth and up to 2 second resource unit sets may be allocated, the fourth allocation case / eighth allocation case / twelfth allocation case may be a case where resource allocation is not possible. .
  • the 56-ton tone design resource unit can be interleaved based on the existing 52-size interleaver, and 4 tones can be allocated to the pilot tone.
  • the 56-ton tone design resource unit can be usefully used on the 5 MHz bandwidth.
  • the position of the additional tonnes of 4 tonnes may vary.
  • the position of the additional tone unit of 4 tons is changed so that the left guard tone, [26, 26, 26, 4, 26, 26, 26, 4, 26, 26, 26], right guard tone Based on the resource allocation can be performed.
  • 56 tons of tone design resource units may be allocated to the resource allocation units in parentheses and 4 tons of additional tone units.
  • the position of the additional tone unit of 4 tons is changed so that the left guard tone, [26, 26, 26, 26, 4, 26, 4, 26, 26, 26, 26], right guard Tone-based resource allocation may be performed.
  • [26, 26, (26, 26, 4), 26, 4, 26, 26, 26, 26] and [26, 26, 26, 26, 4, 26, 26, 26), [26, 26] 56 tonnes of tone design resource units may be allocated to the resource allocation units in parentheses and 4 tonnes of additional tone units.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 a resource allocation method based on an 82-ton tone design resource unit including three 26-ton resource units and one 4-ton additional tone unit (four leftover tones) is disclosed.
  • Three 13 tonne divided resource units, one 26 tonne resource unit, four tonnes of second additional tonne units, three 26 tonnes resource units, and the right guard tone may be allocated.
  • 82 tons of tone design resource units may be defined, which is composed of three 26 tons of resource units and 4 tons of additional tones.
  • the 82-ton tone design resource unit is allocated to one tone design resource unit assignable position among a plurality of tone design resource unit assignable positions defined around a first 4-ton additional tone unit or a 4-ton second additional tone unit. Can be.
  • the first tone design resource allocable position 900 may correspond to three 26 ton resource units sequentially allocated based on the left guard tone and an allocation position of the first additional tone unit of 4 tons. .
  • the second tone design resource assignable position 910 may include two 26 ton resource units sequentially allocated based on the left guard tone, a first additional tone unit of 4 tons, and an allocation position of one 26 ton resource unit; Can correspond.
  • the third tone design resource assignable position 920 may include one 26 ton resource unit sequentially allocated based on the left guard tone, a second additional tone unit of 4 tons, and an allocation position of two 26 ton resource units; Can correspond.
  • the fourth tone design resource assignable position 930 may correspond to allocation positions of four additional tons of four tons and three 26 ton resource units sequentially allocated based on the left guard tone.
  • the 82-tone tone design resource unit selectively corresponds to one tone design assignable position among the plurality of tone design assignable positions
  • subband selective transmission may be possible. That is, the tone design resource unit may be allocated to one tone design assignable position among the plurality of tone design assignable positions according to the channel state.
  • Table 3 below discloses the allocation of resource units according to the number of STAs allocated resource units on the frequency axis.
  • one STA includes a first resource unit set including one 26 ton resource unit, a second resource unit set including two 26 ton resource units, three 26 ton resource units, and A third set of resource units including four tons of additional tones and a fourth set of resource units including four 26 tons of resource units may be allocated.
  • the fourth allocation case is a case where four STAs are allocated three second resource unit sets and a third resource unit set.
  • STA1 may be assigned a second resource unit set
  • STA2 may be assigned a second resource unit set
  • STA3 may be assigned a third resource unit set
  • STA4 may be allocated a third resource unit set.
  • the first allocation case exemplarily illustrates a case in which resource allocation is not possible. Since the total number of leftover tones is eight on the 20 MHz bandwidth and up to two second sets of resource units may be allocated, the first allocation case may be a case in which resource allocation is not possible.
  • the position of the additional tonnes of 4 tonnes may vary.
  • the position of the additional tone unit of 4 tons is changed so that the left guard tone, [26, 26, 26, 26, 4, 26, 4, 26, 26, 26, 26]
  • resource allocation based on the right guard tone may be performed.
  • [26, (26, 26, 26, 4), 26, 4, 26, 26, 26, 26] and [26, 26, 26, 26, 4, 26, 26, 26) ), 26] can be allocated 82 tons of tone design resource unit in the position of the resource allocation unit in parentheses and 4 tons of additional tone unit.
  • the position of the additional tones of 4 tons is changed so that the left guard tone, [26, 26, 4, 26, 26, 26, 26, 26, 4, 26, 26], right guard Tone-based resource allocation may be performed.
  • [26, (26, 4, 26, 26), 26, 26, 26, 4, 26, 26] and [26, 26, 4, 26, 26, 26, (26, 26, 4, 26) ), 26], etc., 82 tons of tone design resource units may be allocated to resource allocation units in parentheses and 4 tons of additional tone units.
  • the position of the additional tone unit of 4 tons is changed so that the left guard tone, [26, 4, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 4, 26], right guard Tone-based resource allocation may be performed.
  • [26, (4, 26, 26, 26), 26, 26, 26, 26, 4, 26] and [26, 4, 26, 26, 26, 26, 26, (26, 26, 26, 4 ), 26], etc., 82 tons of tone design resource units may be allocated to resource allocation units in parentheses and 4 tons of additional tone units.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • a resource allocation method based on a 28 ton tone design resource unit including one 26 ton resource unit and one 2 ton additional tone unit (two leftover tones) is disclosed.
  • a second additional tone unit of two tonnes, one resource unit of 26 tonnes and a right guard tone may be allocated.
  • a 28 ton tone design resource unit consisting of one 26 ton resource unit and 2 tonnes additional tone unit may be defined.
  • the tone design resource unit of 28 tonnes may be allocated to one tone design resource unit assignable position among a plurality of tone design resource unit assignable positions defined around two tons of first additional tone units to fourth additional tone units. have.
  • the first tone design resource assignable position 1000 may correspond to an allocation position of one 26 ton resource unit and two ton first additional tone units sequentially allocated based on the left guard tone. .
  • the second tone design resource allocable position 1010 may correspond to an allocation position of two additional tones of one ton and one 26 ton of resource units sequentially allocated based on the left guard tone.
  • the third tone design resource assignable position 1020 may correspond to an allocation position of one 26 ton resource unit sequentially allocated to the left guard tone and a second additional tone unit of 2 tones.
  • the fourth tone design resource assignable position 1030 may correspond to an allocation position of a second additional tone unit of 2 tons and one 26 ton resource unit sequentially allocated based on the left guard tone.
  • the fifth tone design resource assignable position 1040 may correspond to an allocation position of one 26 ton resource unit and two ton third additional tone units sequentially allocated based on the left guard tone.
  • the sixth tone design resource allocable position 1050 may correspond to an allocation position of two additional tones of two tones and one 26 ton of resource units sequentially allocated based on the left guard tone.
  • the seventh tone design resource assignable position 1060 may correspond to an allocation position of one 26 ton resource unit and two ton fourth additional tone units sequentially allocated based on the left guard tone.
  • the eighth tone design resource assignable position may correspond to the allocation position of the second additional tone unit of two tones and one 26 ton resource unit sequentially allocated based on the left guard tone.
  • the 28 ton tone design resource unit selectively corresponds to one tone design assignable position among the plurality of tone design assignable positions
  • subband selective transmission may be possible. That is, the tone design resource unit may be allocated to one tone design assignable position among the plurality of tone design assignable positions according to the channel state.
  • Table 4 below discloses the allocation of resource units according to the number of STAs allocated resource units on the frequency axis.
  • one STA may include a first set of resource units including two 26-ton resource units including a tone design resource unit including one 26-ton resource unit and one additional two-tone unit.
  • a second resource unit set including a third resource unit set including three 26 ton resource units and a fourth resource unit set including four 26 ton resource units may be allocated.
  • the fifth allocation case is a case where four STAs are allocated one first resource unit set, one second resource unit set, and two third resource unit sets.
  • STA1 may be allocated a first resource unit set
  • STA2 may be a second resource unit set
  • STA3 may be assigned a third resource unit set
  • STA4 may be allocated a third resource unit set.
  • the fourteenth allocation case exemplarily illustrates a case in which resource allocation is not possible. Since the total number of leftover tones is eight on the 20 MHz bandwidth and up to four first resource unit sets may be allocated, the fourteenth allocation case may be a case in which resource allocation is not possible.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • a 112 ton first tone design resource unit consisting of four 26 ton resource units and two four ton additional tone units (eight left over tones) and two 26 ton resource units and one four Disclosed is a resource allocation method based on a 56-ton second tone design resource unit composed of additional tone units of four tones (four leftover tones).
  • the left guard tone on the 20 MHz, the left guard tone, four 26 tons of resource units, four tons of first additional tones, 13 tons of divided resource units, DC tones, 13 tons of divided resource units, 4 tons of Two additional tone units, four 26-ton resource units, and the right guard tone can be allocated.
  • 112 tons of first ton design resource units 1100 and two 26 tons of resource units and one 26 ton resource unit consisting of four 26 ton resource units and two additional four ton units A 56 ton second tone design resource unit 1150 configured in 4 tonnes of additional tone units may be defined.
  • a plurality of tone design assignable positions for allocation of each of the first tone design resource unit 1100 and the second tone design resource unit 1150 may be set, and the first tone design resource unit 1100 may be set. And each of the second tone design resource units 1150 may be allocated to one tone design assignable position among the plurality of tone design assignable positions.
  • Table 5 below discloses the allocation of resource units according to the number of STAs allocated resource units on the frequency axis.
  • one STA has a first tone design resource composed of a first set of resource units including one 26 ton resource unit, two 26 ton resource units, and one 4 ton additional tone unit
  • a second set of resource units comprising a unit 1100, a third set of resource units comprising three 26 ton resource units and a second consisting of four 26 ton resource units and two 4 ton additional tones
  • a fourth set of resource units including the tone design resource unit 1150 may be allocated.
  • eleven allocation cases may be supported on a 20 MHz bandwidth.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • a 56 ton first tone design resource unit consisting of two 26 ton resource units and one 4 ton additional tone unit (four leftover tones) and three 26 ton resource units and one four
  • a method of allocating a resource based on a second tone design resource unit of 82 tonnes consisting of additional tone units of four tones (four leftover tones) is disclosed.
  • the left guard tone two 26 tonnes of resource units, four additional tonnes of first tonnes, two 26 tonnes of resource units, 13 tonnes of divided resource units, DC tones and 13 tonnes on 20 MHz
  • a divided resource unit, two 26 tons of resource units, four tons of second additional tones, two 26 tons of resource units, and a right guard tone may be allocated.
  • An 82 ton second tone design resource unit 1250 configured as an additional ton of 4 ton may be defined.
  • a plurality of tone design assignable positions for allocation of the first tone design resource unit 1200 and the second tone design resource unit 1250 may be set, and the first tone design resource unit 1200 may be set. And each of the second tone design resource units 1250 may be allocated to one tone design assignable position among the plurality of tone design assignable positions.
  • Table 6 below shows the allocation of resource units according to the number of STAs that are allocated resource units on the frequency axis.
  • one STA is a first tone design resource composed of a first set of resource units including one 26 ton resource unit, two 26 ton resource units, and one 4 ton additional tone unit
  • a third set of resource units comprising a second set of resource units comprising a unit 1200, a second set of design units 1250 comprising two 26 ton resource units and one additional ton of four tons;
  • a fourth resource unit set including four 26 ton resource units may be allocated.
  • 12 allocation cases may be supported on a 20 MHz bandwidth.
  • the gain of the selective subband transmission of the second tone design resource unit 1250 may decrease due to the allocation of the first tone design resource unit 1200, the first tone design resource unit 1200 and the scheduling of the AP may be reduced. Allocation of the second tone design resource unit 1250 may be determined.
  • FIG. 13 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • a 112 ton first tone design resource unit consisting of four 26 ton resource units and two 4 ton additional tone units (eight left over tones) and two 26 ton resource units and one four Disclosed is a resource allocation method based on a 56-ton second tone design resource unit composed of additional tone units of four tones (four leftover tones).
  • the left guard tone two 26 tonnes of resource units, four additional tonnes of first tonnes, two 26 tonnes of resource units, 13 tonnes of divided resource units, DC tones and 13 tonnes on 20 MHz
  • a divided resource unit, two 26 tons of resource units, four tons of second additional tones, two 26 tons of resource units, and a right guard tone may be allocated.
  • a 56 ton second tone design resource unit may be defined, which is configured in additional tone units.
  • a plurality of tone design assignable positions for allocation of each of the first tone design resource unit and the second tone design resource unit may be set, and each of the first tone design resource unit and the second tone design resource unit may be One of the plurality of tone design assignable positions may be allocated to the tone design assignable position.
  • the first tone design resource unit it may be allocated not only on the continuous frequency resource but also on the discontinuous frequency resource.
  • the first allocation of the first tone design resource unit is possible.
  • the location 1310 may correspond to an allocation location of parenthesized resource units, such as [(26, 26, 4), 26, 26, 26, 26, 26, 26, (4, 26, 26)].
  • the second assignable location 1320 of the first tone design resource unit is the parenthesized resource unit of [26, (26, 4, 26), 26, 26, 26, (26, 4, 26), 26]. It may correspond to an allocation position.
  • the third assignable location 1330 of the first tone design resource unit is the parenthesized resource unit of [26, 26, (4, 26, 26), 26, (26, 26, 4), 26, 26]. It may correspond to an allocation position.
  • Table 7 below discloses the allocation of resource units according to the number of STAs allocated resource units on the frequency axis.
  • one STA is a first tone design unit composed of a first set of resource units including one 26 ton resource unit, two 26 ton resource units, and one 4 ton additional tone unit
  • a second tonnage design unit comprising a second set of resource units comprising a third set of resource units comprising three 26 ton resource units and four 26 ton resource units and two 4 ton additional ton units;
  • a fourth set of resource units may be allocated.
  • 11 allocation cases may be supported on the 20 MHz bandwidth.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 a 112 ton first tone design resource unit consisting of four 26 ton resource units and two four ton additional tone units (eight left over tones) and two 26 ton resource units and one four Disclosed is a resource allocation method based on a 56-ton second tone design resource unit composed of additional tone units of four tones (four leftover tones).
  • FIG. 14 discloses a method of performing resource unit scheduling by further utilizing a resource unit set including two 26 ton resource units.
  • a divided resource unit, two 26 tons of resource units, four tons of second additional tones, two 26 tons of resource units, and a right guard tone may be allocated.
  • a 56 ton second tone design resource unit may be defined, which is configured in additional tone units.
  • a plurality of tone design assignable positions for allocation of each of the first tone design resource unit and the second tone design resource unit may be set, and the first tone design resource unit and the second tone design resource may be set.
  • Each unit may be assigned to one tone design assignable position of the plurality of tone design assignable positions.
  • the first tone design resource unit it may be allocated not only on the continuous frequency resource but also on the discontinuous frequency resource.
  • an allocation of resource units may be scheduled by defining another set of resource units including two 26 ton resource units instead of the first tone design resource unit.
  • Table 8 below discloses the allocation of resource units according to the number of STAs allocated resource units on the frequency axis.
  • one STA is a first tone design unit composed of a first set of resource units including one 26 ton resource unit, two 26 ton resource units, and one 4 ton additional tone unit
  • a second set of resource units 1400 including: a second-1 resource unit set 1410 including two 26 ton resource units; a third set of resource units including three 26 ton resource units; and 4
  • a fourth set of resource units may be allocated to include a second tone design unit including two 26 ton resource units and two 4 ton additional tone units.
  • the second resource unit set 1400 and the 2-1 resource unit set 1410 may alternatively be used. 1) may indicate the use of the 2-1 resource unit set 1410 and 2) may indicate the use of the second resource unit set 1400.
  • 17 allocation cases may be supported on the 20 MHz bandwidth.
  • 15 is a conceptual diagram illustrating a DL MU PPDU format according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 illustrates a DL MU PPDU format transmitted by an AP based on OFDMA 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 1500 may include a short training orthogonal frequency division multiplexing symbol.
  • the L-STF 1500 may be used for frame detection, automatic gain control (AGC), diversity detection, and coarse frequency / time synchronization.
  • AGC automatic gain control
  • the L-LTF 1510 may include a long training orthogonal frequency division multiplexing symbol.
  • the L-LTF 1510 may be used for fine frequency / time synchronization and channel prediction.
  • the L-SIG 1520 may be used to transmit control information.
  • the L-SIG 1720 may include information about a data rate and a data length.
  • the HE-SIG A 1530 may include information for indicating an STA to receive the DL MU PPDU.
  • the HE-SIG A 1730 is an indicator indicating whether a transmitted PPDU is DL transmission or UL transmission, an identifier of a specific STA (or AP) to receive the PPDU, and information for indicating a group of the specific STA. It may include.
  • the HE-SIG A 1530 may also include resource allocation information for receiving the DL MU PPDU of the STA.
  • the HE-SIG A 1530 may include color bit information, bandwidth information, transmission opportunity (TXOP) duration information, tail bits, CRC bits, and HE-SIG for BSS identification information. It may include modulation and coding scheme (MCS) information for the B 1540, symbol number information for the HE-SIG B 1740, and cyclic prefix (CP) (or guard interval (GI)) length information.
  • MCS modulation and coding scheme
  • CP cyclic prefix
  • GI guard interval
  • the HE-SIG A 1530 may have a repetition mode for extending the transmission range.
  • the repetition mode is used in the HE-SIG A 1530, the use of the repetition mode may be indicated before the HE-SIG A 1530.
  • the HE-SIG A 1530 may be repeated once. The bit interleaver may be bypassed in repeated HE-SIG A symbols.
  • the HE-SIG B 1540 may include information about a length MCS of a physical layer service data unit (PSDU) for each STA, tail bits, and the like. In addition, the HE-SIG B 1540 may include information on the STA to receive the PPDU, OFDMA-based resource allocation information (or MU-MIMO information). When the HE-SIG B 1540 includes OFDMA-based resource allocation information (or MU-MIMO related information), the HE-SIG A 1530 may not include resource allocation information.
  • PSDU physical layer service data unit
  • the previous field of the HE-SIG B 1540 on the DL MU PPDU may be transmitted in duplicated form in each of different transmission resources.
  • the HE-SIG B 1540 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 1540 transmitted in a unit (eg, resource unit 3 and resource unit 4) is an HE-SIG B 1540 transmitted in another resource unit (eg, resource unit 1, resource unit 2). ) May be in a format duplicated.
  • the HE-SIG B 1540 may include a common block and a plurality of user blocks.
  • the general block may include information on resource allocation, and the user block may include STA-specific information (or user specific information).
  • a separate CRC may be defined for the general block, and a separate CRC may be defined for each of the set number of user blocks.
  • the HE-SIG B 1540 includes one common block and five user blocks (user blocks 1 to 5), and user blocks in units of two user blocks. It may be assumed that a CRC for is defined. In this case, the CRC1 for the general block, the CRC2 for the user block 1 and the user block 2, the CRC3 for the user block 3 and the user block 4, and the CRC4 for the user block 5 may be included in the HE-SIG B.
  • Each of the plurality of user blocks included in the HE-SIG B 1540 transmitted in one resource unit may include information about the plurality of users.
  • the user block 1 may include user specific information about STA1 and STA2
  • the user block 2 may include user specific information about STA3 and STA4.
  • HE SIG B1 transmitted in resource unit 1 and HE SIG B2 transmitted in resource unit 2 may be HE SIG B including different information.
  • HE SIG B1 transmitted in resource unit 1 may include a general block and a user block for STA 1 and STA2
  • HE SIG B2 transmitted in resource unit 2 may include a general block for STA 3 and STA4 and It may include a user block.
  • the HE SIG B1 transmitted in the resource unit 3 may be generated by duplication of the HE SIG B1 transmitted in the resource unit 1
  • the HE SIG B2 transmitted in the resource unit 4 may be the HE SIG transmitted in the resource unit 1. It can be generated by duplication of B2.
  • the HE-STF 1550 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, and decode the data field 1 (or frame 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 (or frame 2) by performing synchronization, channel tracking / prediction, and AGC.
  • the STA3 may receive the HE-STF3 transmitted through the resource unit 3 from the AP, and decode the data field 3 (or frame 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 (or frame 4) by performing synchronization, channel tracking / prediction, and AGC.
  • the HE-LTF 1560 may be used to estimate a channel in a MIMO environment or an OFDMA environment.
  • the size of the IFFT applied to the fields after the HE-STF 1550 and the HE-STF 1550 and the size of the IFFT applied to the field before the HE-STF 1550 may be different.
  • the size of the IFFT applied to the field after the HE-STF 1550 and the HE-STF 1550 may be four times larger than the size of the IFFT applied to the field before the HE-STF 1550.
  • the STA may receive the HE-SIG A 1530 and may be instructed to receive the downlink PPDU based on the HE-SIG A 1530.
  • the STA may perform decoding based on the changed FFT size from the field after the HE-STF 1550 and the HE-STF 1550. Conversely, if the STA is not instructed to receive the downlink PPDU based on the HE-SIG A 1530, the STA may stop decoding and configure a network allocation vector (NAV).
  • NAV network allocation vector
  • the cyclic prefix (CP) of the HE-STF 1550 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 allocates each of a plurality of resource units for each of a plurality of STAs over the entire bandwidth, and each of the individual data fields (or frames) for each of the plurality of STAs through each of the plurality of resource units to each of the plurality of STAs. ) Can be sent.
  • Information about the allocation of each of the plurality of resource units for each of the plurality of STAs may be included in the HE-SIG A 1550 or the HE-SIG B 1560 as described above.
  • 16 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 1600, the L-LTF 1610, the L-SIG 1620, the HE-SIG A 1630, and the HE-SIG B 1640 may perform the roles disclosed in FIG. 15.
  • Information included in the signal field (L-SIG 1620, HE-SIG A 1630, and HE-SIG B 1640) 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 1640 and uplink transmission through the allocated bandwidth after the HE-STF 1650.
  • 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.
  • 17 is a block diagram illustrating a wireless device to which an embodiment of the present invention can be applied.
  • the wireless device may be an AP 1700 or a non-AP station (or STA) 1750 that may implement the above-described embodiment.
  • the AP 1700 includes a processor 1710, a memory 1720, and a radio frequency unit 1730.
  • the RF unit 1730 may be connected to the processor 1710 to transmit / receive a radio signal.
  • the processor 1710 may implement the functions, processes, and / or methods proposed in the present invention.
  • the processor 1710 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 16.
  • the processor 1710 may be implemented to generate a PPDU to be transmitted to the plurality of STAs and to transmit the PPDU to the plurality of STAs over the entire frequency band.
  • the PPDU may be transmitted on each of a plurality of resource unit sets allocated to each of the plurality of STAs, and each of the plurality of resource unit sets may include a first resource unit set and a second resource unit set.
  • the first set of resource units includes at least one resource unit
  • the second set of resource units includes one tone design resource unit
  • the tone design resource unit includes at least one other resource unit and at least one additional tone unit It may include.
  • the at least one additional tone unit may include a leftover tone remaining after allocating the at least one resource unit and the at least one other resource unit on the entire frequency band.
  • the number of at least one additional tone unit may increase linearly with an increase in the number of at least one other resource unit included in the tone design resource unit.
  • the number of at least one additional tone unit may be fixed independently of an increase in the number of at least one other resource unit included in the tone design resource unit.
  • the second set of resource units including the tone design resource unit is allocated to one tone design resource unit assignable position among a plurality of preset tone design resource unit assignable positions, and the plurality of tone design resource unit assignable positions is the total frequency. It may be determined based on the position of at least one additional tone unit on the band.
  • the STA 1750 includes a processor 1760, a memory 1770, and a radio frequency unit 1780.
  • the RF unit 1780 may be connected to the processor 1760 to transmit / receive a radio signal.
  • the processor 1760 may implement the functions, processes, and / or methods proposed in the present invention.
  • the processor 1760 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 16.
  • the processor 1760 receives a PPDU transmitted on a first set of resource units including at least one resource unit, or receives a PPDU transmitted on a second set of resource units including one tone design resource unit. can do.
  • Processors 1710 and 1760 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, data processing devices, and / or converters for interconverting baseband signals and wireless signals. ) May include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium, and / or other storage device.
  • the RF unit 1730 and 1780 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 is stored in the memories 1720 and 1770 and may be executed by the processors 1710 and 1760.
  • the memories 1720 and 1770 may be inside or outside the processors 1710 and 1760, and may be connected to the processors 1710 and 1760 by various well-known means.

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Abstract

무선랜에서 레프트오버 톤을 활용한 자원 단위 할당 방법 및 장치가 개시되어 있다. 무선랜에서 레프트오버 톤을 활용한 자원 단위 할당 방법은 AP가 복수의 STA으로 전송할 PPDU를 생성하는 단계와 AP가 전체 주파수 대역 상에 복수의 STA으로 PPDU를 전송하는 단계를 포함하되, PPDU는 복수의 STA 각각에 할당된 복수의 자원 단위 집합 각각 상에서 전송되고, 복수의 자원 단위 집합 각각은 제1 자원 단위 집합 및 제2 자원 단위 집합을 포함하고, 제1 자원 단위 집합은 적어도 하나의 자원 단위를 포함하고, 제2 자원 단위 집합은 하나의 톤 디자인 자원 단위를 포함하고, 톤 디자인 자원 단위는 적어도 하나의 다른 자원 단위 및 적어도 하나의 추가 톤 단위를 포함할 수 있다.

Description

무선랜에서 레프트오버 톤을 활용한 자원 단위 할당 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로 보다 상세하게는 무선랜에서 레프트오버 톤을 활용한 자원 단위 할당 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 레프트오버 톤을 활용한 자원 단위 할당 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 무선랜에서 레프트오버 톤을 활용한 자원 단위 할당을 수행하는 장치를 제공하는 것이다.
상술한 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따른 무선랜에서 레프트오버 톤을 활용한 자원 단위 할당 방법은 AP(access point)가 복수의 STA(station)으로 전송할 PPDU(PHY layer protocol data unit)를 생성하는 단계, 상기 AP가 전체 주파수 대역 상에 상기 복수의 STA으로 상기 PPDU를 전송하는 단계를 포함할 수 있되, 상기 PPDU는 상기 복수의 STA 각각에 할당된 복수의 자원 단위 집합 각각 상에서 전송되고, 상기 복수의 자원 단위 집합 각각은 제1 자원 단위 집합 및 제2 자원 단위 집합을 포함하고, 상기 제1 자원 단위 집합은 적어도 하나의 자원 단위를 포함하고, 상기 제2 자원 단위 집합은 하나의 톤 디자인 자원 단위를 포함하고, 상기 톤 디자인 자원 단위는 적어도 하나의 다른 자원 단위 및 적어도 하나의 추가 톤 단위를 포함하고, 상기 적어도 하나의 추가 톤 단위는 상기 전체 주파수 대역상에서 상기 적어도 하나의 자원 단위 및 상기 적어도 하나의 다른 자원 단위를 할당하고 남은 레프트오버 톤을 포함할 수 있다.
상술한 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 측면에 따른 무선랜에서 레프트오버 톤을 활용한 자원 단위 할당을 수행하는 AP(access point)는 무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(radio frequency) 부와 상기 RF 부와 동작 가능하게(operatively) 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 복수의 STA(station)으로 전송할 PPDU(PHY layer protocol data unit)를 생성하고, 전체 주파수 대역 상에 상기 복수의 STA으로 상기 PPDU를 전송하도록 구현되되, 상기 PPDU는 상기 복수의 STA 각각에 할당된 복수의 자원 단위 집합 각각 상에서 전송되고, 상기 복수의 자원 단위 집합 각각은 제1 자원 단위 집합 및 제2 자원 단위 집합을 포함하고, 상기 제1 자원 단위 집합은 적어도 하나의 자원 단위를 포함하고, 상기 제2 자원 단위 집합은 하나의 톤 디자인 자원 단위를 포함하고, 상기 톤 디자인 자원 단위는 적어도 하나의 다른 자원 단위 및 적어도 하나의 추가 톤 단위를 포함하고, 상기 적어도 하나의 추가 톤 단위는 상기 전체 주파수 대역상에서 상기 적어도 하나의 자원 단위 및 상기 적어도 하나의 다른 자원 단위를 할당하고 남은 레프트오버 톤을 포함할 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. 무선 자원 단위의 할당시 남는 레프트오버 톤을 추가적으로 활용하여 무선 자원 활용 효율이 증가할 수 있다.
도 1은 무선랜(wireless local area network, WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당을 위한 톤 디자인 자원 단위를 나타낸 개념도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 4은 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당을 위한 톤 디자인 자원 단위를 나타낸 개념도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당을 위한 톤 디자인 자원 단위를 나타낸 개념도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 14는 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 15는 본 발명의 실시예에 따른 DL MU PPDU 포맷을 나타낸 개념도이다.
도 16은 본 발명의 실시예에 따른 UL MU PPDU의 전송을 나타낸 개념도이다.
도 17은 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, 서로 다른 크기로 정의된 기본 자원 단위(basic resource unit, BRU))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)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.
20MHz 대역폭에 대하여 OFDMA 톤 구조는 26 톤 단위(tone unit), 242톤 단위를 기반으로 설정될 수 있다. 20MHz 대역폭에 대해서 256IFFT(inverse fast fourier transform)를 기반으로 256개의 서브캐리어가 결정되고, 256개의 서브캐리어 중 좌측 가드 톤(left guard tone)으로 6개의 서브캐리어, DC 톤으로 3개의 서브캐리어, 우측 가드 톤(right guard tone)으로 5개의 서브캐리어가 사용될 수 있다. 서브캐리어는 톤과 동일한 의미로 사용될 수 있다. 256개의 서브캐리어 중 좌측 가드 톤, DC 톤, 우측 가드 톤을 제외한 나머지 242톤에 대해서 OFDMA 할당이 수행될 수 있다. 나머지 242톤 상에서 26톤의 자원 단위가 할당될 수 있다. 242톤 상에서는 최대 9개의 26톤의 자원 단위가 할당되고, 나머지 8톤은 레프트오버 톤(leftover tone)일 수 있다. 최대 9개의 26톤의 자원 단위 각각 상에서 최대 9개의 STA이 지원될 수 있다. 하나의 STA은 1개의 26톤의 자원 단위, 2개의 26톤의 자원 단위, 3개의 26톤의 자원 단위 또는 4개의 26톤의 자원 단위를 할당받을 수 있다.
40MHz 대역폭에 대하여 OFDMA 톤 구조는 26 톤 단위, 242톤 단위를 기반으로 설정될 수 있다. 40MHz 대역폭에 대해서 512IFFT를 기반으로 512개의 서브캐리어가 결정되고, 512개의 서브캐리어 중 좌측 가드 톤으로 12개의 서브캐리어, DC 톤으로 5개의 서브캐리어, 우측 가드 톤으로 11개의 서브캐리어가 사용될 수 있다. 512개의 서브캐리어 중 좌측 가드 톤, DC 톤, 우측 가드 톤을 제외한 나머지 484톤에 대해서 OFDMA 할당이 수행될 수 있다. 나머지 484톤 상에서 26톤의 자원 단위 및/또는 242톤의 자원 단위가 할당될 수 있다. 242톤의 자원 단위를 기준으로 484톤 상에서 최대 2개의 242톤의 자원 단위가 할당될 수 있고, 24톤의 자원 단위를 기준으로 484톤 상에서 최대 26개의 자원 단위가 할당될 수 있다. 만약, 1개의 242톤의 자원 단위가 484톤 상에 할당되는 경우, 나머지 톤 상에서 9개의 26톤의 자원 단위가 할당될 수 있다. 하나의 STA은 STA은 1개의 26톤의 자원 단위, 2개의 26톤의 자원 단위, 3개의 26톤의 자원 단위, 4개의 26톤의 자원 단위 또는 1개의 242톤의 자원 단위를 할당받을 수 있다.
80MHz 대역폭에 대하여 OFDMA 톤 구조는 26 톤 단위, 242톤 단위를 기반으로 설정될 수 있다. 80MHz 대역폭에 대해서 1024IFFT를 기반으로 1024개의 서브캐리어가 결정되고, 1024개의 서브캐리어 중 좌측 가드 톤으로 12개의 서브캐리어, DC 톤으로 7개의 서브캐리어, 우측 가드톤으로 11개의 서브캐리어가 사용될 수 있다. 1024개의 서브캐리어 중 좌측 가드 톤, DC 톤, 우측 가드 톤을 제외한 나머지 994톤에 대해서 OFDMA 할당이 수행될 수 있다. 나머지 994톤 상에서 26톤의 자원 단위 및/또는 242톤의 자원 단위가 할당될 수 있다. 242톤의 자원 단위를 기준으로 994톤 상에서 최대 4개의 242톤의 자원 단위가 할당될 수 있고, 24톤의 자원 단위를 기준으로 994톤 상에서 최대 37개의 자원 단위가 할당될 수 있다. 만약, 1개의 242톤의 자원 단위가 994톤 상에 할당되는 경우, 나머지 톤 상에서 28개의 26톤의 자원 단위가 할당될 수 있다. 2개의 242톤의 자원 단위가 994톤 상에 할당되는 경우, 나머지 톤 상에서 19개의 26톤의 자원 단위가 할당될 수 있다. 3개의 242톤의 자원 단위가 994톤 상에 할당되는 경우, 나머지 톤 상에서 10개의 26톤의 자원 단위가 할당될 수 있다. 하나의 STA은 STA은 1개의 26톤의 자원 단위, 2개의 26톤의 자원 단위, 3개의 26톤의 자원 단위, 4개의 26톤의 자원 단위, 1개의 242톤의 자원 단위 또는 2개의 242톤의 자원 단위가 할당받을 수 있다.
위와 같은 가정 하에 본 발명의 실시예에 따른 구체적인 자원 할당 방법이 개시된다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당을 위한 톤 디자인 자원 단위를 나타낸 개념도이다.
도 2에서는 26톤의 자원 단위에 추가의 톤을 더하는 방식의 톤 디자인(tone design)이 개시된다. 본 발명의 실시예에 따르면, 적어도 하나의 26톤의 자원 단위의 조합에 4톤의 배수에 해당하는 적어도 하나의 4톤의 추가 톤 단위를 더하는 톤 디자인을 기반으로 톤 디자인 자원 단위가 생성될 수 있다. 도 2에서 톤 디자인 조합을 구성하는 26톤의 자원 단위 및 4톤의 추가 톤 단위의 위치는 예시적인 것으로 이에 한정되지 않는다. 또한, 26톤의 자원 단위로 표현된 자원 단위는 2개의 13톤의 분할 자원 단위를 의미할 수도 있다.
특정 크기의 미리 설정된 크기의 하나의 자원 단위(예를 들어, 26톤의 자원 단위)에 하나의 추가 톤 단위(예를 들어, 4톤)을 더하는 톤 디자인을 기반으로 생성된 자원 단위는 톤 디자인 자원 단위라는 용어로 표현될 수 있다. 톤 디자인 자원 단위는 일반적인 자원 단위와 다르게 확장이 불가능한 자원 단위일 수 있다. 구체적으로 26톤의 자원 단위에 4톤의 추가 톤 단위를 더한 30톤의 톤 디자인 자원 단위는 주파수 축 상에서 nx30톤의 자원 할당을 위해 활용될 수 없다. 톤 디자인 자원 단위는 주파수 축 상에서 미리 설정된(또는 고정된) 위치 상에서 STA으로 할당될 수 있다. 톤 디자인 자원 단위에 대해서는 톤 디자인 자원 단위에 포함되는 톤의 수에 따른 뉴머롤로지만이 사용될 수 있다. 예를 들어, 30톤의 톤 디자인 자원 단위에 대해서는 30톤에 대한 뉴머롤로지가 사용될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 톤 디자인 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위의 개수에 따라 톤 디자인 자원 단위에 추가되는 추가 톤 단위의 개수가 달라질 수 있다. 예를 들어, 톤 디자인 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위의 개수에 따라 선형적으로 톤 디자인 자원 단위에 더해질 추가 톤 단위의 개수가 선형적으로 증가할 수 있다.
도 2를 참조하면, 톤 디자인 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위의 개수에 따라 톤 디자인 자원 단위의 구성을 위해 추가되는 4톤의 추가 톤 단위의 개수가 달라질 수 있다.
구체적으로 톤 디자인 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위의 개수가 1개인 경우, 1개의 4톤의 추가 톤 단위가 사용되어 30톤의 톤 디자인 자원 단위(200)가 정의될 수 있다. 30톤의 톤 디자인 자원 단위(200)로 할당된 주파수 자원을 제외한 나머지 주파수 자원 상에서는 26톤의 자원 단위 및/또는 242톤의 자원 단위가 할당될 수 있다.
톤 디자인 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위의 개수가 2개인 경우, 2개의 4톤의 추가 톤 단위가 사용되어 60톤의 톤 디자인 자원 단위(2x26톤+2x4톤=60톤)(210)가 정의될 수 있다. 60톤의 톤 디자인 자원 단위(210)로 할당된 주파수 자원을 제외한 나머지 주파수 자원 상에서는 26톤의 자원 단위 및/또는 242톤의 자원 단위가 할당될 수 있다.
톤 디자인 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위의 개수가 3개인 경우, 3개의 4톤의 추가 톤 단위가 사용되어 90톤의 톤 디자인 자원 단위(3x26톤+3x4톤=90톤)(220)가 정의될 수 있다. 90톤의 톤 디자인 자원 단위(220)는 40MHz 대역폭, 80MHz 대역폭 상에서 8톤 이상의 레프트오버 톤이 존재시 정의될 수 있다. 90톤의 톤 디자인 자원 단위로 할당된 주파수 자원을 제외한 나머지 주파수 자원 상에서는 26톤의 자원 단위 및/또는 242톤의 자원 단위가 할당될 수 있다.
톤 디자인 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위의 개수가 4개인 경우, 4개의 4톤의 추가 톤 단위가 사용되어 120톤의 톤 디자인 자원 단위(4x26톤+4x4톤=120톤)(230)가 정의될 수 있다. 120톤의 톤 디자인 자원 단위는 40MHz 대역폭, 80MHz 대역폭 상에서 8톤 이상의 레프오버 톤이 존재시 정의될 수 있다. 120톤의 톤 디자인 자원 단위(230)로 할당된 주파수 자원을 제외한 나머지 주파수 자원 상에서는 26톤의 자원 단위 및/또는 242톤의 자원 단위가 할당될 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 3에서는 20MHz 대역폭 상에서 2개의 30톤의 톤 디자인 자원 단위 및 7개의 26톤의 자원 단위가 할당되는 경우가 개시된다.
도 3을 참조하면, 2개의 30톤의 톤 디자인 자원 단위 각각이 좌측 가드 톤 및 우측 가드 톤 각각에 인접하여 위치할 수 있다. 30톤의 톤 디자인 자원 단위1(310)은 좌측 가드 톤에 인접한 4톤의 추가 톤 단위와 26톤의 자원 단위로 구성될 수 있다. 30톤의 톤 디자인 자원 단위2(320)는 우측 가드 톤에 인접한 4톤의 추가 톤 단위와 26톤의 자원 단위로 구성될 수 있다.
7개의 26톤의 자원 단위 중 중앙에 위치한 하나의 26톤의 자원 단위는 DC 톤을 기준으로 분할되어 두 개의 13톤의 분할 자원 단위로 분할되어 할당될 수 있다.
20MHz 대역폭 상에서 좌측 가드 톤, 30톤의 톤 디자인 자원 단위1(310), 3개의 26톤의 자원 단위, 1개의 13톤의 분할 자원 단위, DC 톤, 1개의 13톤의 분할 자원 단위, 3개의 26톤의 자원 단위, 30톤의 톤 디자인 자원 단위2(320) 및 우측 가드 톤이 순차적으로 할당될 수 있다.
도 3에서는 20MHz 대역폭(또는 하나의 242톤의 청크(chunk))에 대하여 26톤의 자원 단위 및 4톤의 추가 톤으로 구성되는 30톤의 톤 디자인 자원 단위가 사용되는 경우가 개시된다. 242톤의 청크는 242톤을 포함하는 하나의 자원 단위를 의미할 수 있다. 사용되는 톤의 개수는 7x26톤의 자원 단위+2x30톤의 톤 디자인 자원 단위=242톤이고, 남는 레프트오버 톤은 없을 수 있다. 20MHz 대역폭 상에서 지원 가능한 최대 STA의 개수는 9명일 수 있다. 40MHz 대역폭 및 80MHz 대역폭에 대해서는 242톤의 청크 단위로 확장하여 적용될 수 있다.
이러한 톤 디자인을 기반으로 한 자원 할당을 통해 추가의 레프트오버 톤이 데이터의 전송을 위한 데이터 톤으로 활용되어 무선 자원 활용 효율이 증가할 수 있다.
도 4은 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 4에서는 26톤의 자원 단위에 추가의 톤을 더하여 30톤의 자원 단위를 정의하는 방법이 개시된다. 30톤의 자원 단위는 대역폭 상에서 복수개가 할당될 수 있다. 도 4에서는 20MHz 대역폭이 예시적으로 개시되나, 40MHz 대역폭, 80MHz 대역폭에 대해서도 30MHz의 자원 단위가 자원 할당을 위해 사용될 수 있다. 30톤의 자원 단위가 정의되는 경우, 톤 디자인 자원 단위와 다르게 확장이 가능한 단위일 수 있다.
도 4를 참조하면, 8개의 30톤의 자원 단위(400)가 20MHz 대역폭 상에 할당될 수 있다. 이러한 경우, 전체 242톤 중 240 톤 상에서 8개의 30톤의 자원 단위가 할당되고, 나머지 2톤이 레프트오버 톤일 수 있다. 30톤의 자원 단위(400)를 기반으로 한 자원 할당이 수행되는 경우, 26톤의 자원 단위는 대역폭 상에서 할당되지 않을 수 있다. 30톤의 자원 단위(400)를 기반으로 한 자원 할당이 사용되는 경우, 242톤의 청크 상에서 최대 8개의 STA에 대한 자원 할당이 수행될 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당을 위한 톤 디자인 자원 단위를 나타낸 개념도이다.
도 5에서는 26톤의 자원 단위의 조합으로 구성되는 톤 디자인 자원 단위가 개시된다. 톤 디자인 조합을 구성하는 도 5에서 26톤의 자원 단위 및 4톤의 추가 톤 단위의 위치는 예시적인 것으로 이에 한정되지 않는다. 또한, 26톤의 자원 단위로 표현된 자원 단위는 2개의 13톤의 분할 자원 단위를 의미할 수도 있다.
기본적으로 적어도 하나의 26 톤의 자원 단위의 조합에 적어도 하나의 4톤의 추가 톤 단위로 구성되는 자원 단위는 배수 기반 할당(또는 멀티플리케이션(multiplication) 기반의 할당)이 가능한 일반적인 자원 단위가 아닌 톤 디자인 자원 단위로 정의될 수 있다. 26톤은 자원 단위의 크기의 예시이고, 4톤은 추가 톤 단위의 예시로서 다양한 크기의 자원 단위의 조합에 다양한 크기의 추가 톤 단위를 기반으로 톤 디자인 자원 단위가 구성될 수 있다. 전술한 바와 같이 톤 디자인 자원 단위는 일반적인 자원 단위와 다르게 확장이 불가능한 자원 단위일 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 톤 디자인 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위의 개수와 독립적으로 톤 디자인 자원 단위에 추가되는 추가 톤 단위의 개수가 결정될 수도 있다. 예를 들어, 톤 디자인 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위의 개수를 고려하지 않고, 독립적으로 톤 디자인 자원 단위에 하나의 4톤의 추가 톤 단위의 개수가 포함될 수 있다.
도 5를 참조하면, 톤 디자인 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위의 개수와 독립적으로 톤 디자인 자원 단위의 구성을 위해 추가되는 4톤의 추가 톤 단위의 개수가 고정적일 수 있다.
구체적으로 톤 디자인 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위의 개수가 1개인 경우, 1개의 4톤의 추가 톤 단위가 사용되어 30톤의 톤 디자인 자원 단위(500)가 정의될 수 있다. 대역폭 상의 8개의 레프트 오버 톤은 2개의 4톤의 추가 톤 단위로 정의될 수 있고, 2개의 4톤의 추가 톤 단위 각각은 2개의 26톤의 자원 단위 각각과 조합되어 20MHz 대역폭 상에서 2개의 30톤 디자인 자원 단위(500)가 할당될 수 있다. 나머지 주파수 자원 상에서는 26톤의 자원 단위 및/또는 242톤의 자원 단위가 할당될 수 있다.
톤 디자인 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위의 개수가 2개인 경우, 1개의 4톤의 추가 톤 단위가 사용되어 56톤의 톤 디자인 자원 단위(2x26톤+1x4톤=56톤)(510)가 정의될 수 있다. 대역폭 상의 8개의 레프트 오버 톤은 2개의 4톤의 추가 톤 단위(제1 4톤의 추가 톤 단위 및 제2 4톤의 추가 톤 단위)로 정의될 수 있다. 제1 4톤의 추가 톤 단위는 2개의 26톤의 자원 단위와 함께 제1 56톤의 톤 디자인 자원 단위를 구성하고, 제2 4톤의 추가 톤 단위는 다른 2개의 26톤의 자원 단위와 함께 제2 56톤의 톤 디자인 자원 단위를 구성할 수 있다. 나머지 주파수 자원 상에서는 26톤의 자원 단위 및/또는 242톤의 자원 단위가 할당될 수 있다.
톤 디자인 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위의 개수가 3개인 경우, 1개의 4톤의 추가 톤 단위가 사용되어 82톤의 톤 디자인 자원 단위(3x26톤+1x4톤=82톤)(520)가 정의될 수 있다. 대역폭 상의 8개의 레프트 오버 톤은 2개의 4톤의 추가 톤 단위(제1 4톤의 추가 톤 단위 및 제2 4톤의 추가 톤 단위)로 정의될 수 있다. 제1 4톤의 추가 톤 단위는 3개의 26톤의 자원 단위와 함께 제1 82톤의 톤 디자인 자원 단위를 구성하고, 제2 4톤의 추가 톤 단위는 다른 2개의 26톤의 자원 단위와 함께 제2 82톤의 톤 디자인 자원 단위를 구성할 수 있다. 나머지 주파수 자원 상에서는 26톤의 자원 단위 및/또는 242톤의 자원 단위가 할당될 수 있다.
톤 디자인 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위의 개수가 4개인 경우, 1개의 4톤의 추가 톤 단위가 사용되어 108톤의 톤 디자인 자원 단위(4x26톤+1x4톤=108톤)(530)가 정의될 수 있다. 대역폭 상의 8개의 레프트 오버 톤은 2개의 4톤의 추가 톤 단위(제1 4톤의 추가 톤 단위 및 제2 4톤의 추가 톤 단위)로 정의될 수 있다. 제1 4톤의 추가 톤 단위는 4개의 26톤의 자원 단위와 함께 제1 108톤의 톤 디자인 자원 단위를 구성하고, 제2 4톤의 추가 톤 단위는 다른 4개의 26톤의 자원 단위와 함께 제2 108톤의 톤 디자인 자원 단위를 구성할 수 있다. 나머지 주파수 자원 상에서는 26톤의 자원 단위 및/또는 242톤의 자원 단위가 할당될 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당을 위한 톤 디자인 자원 단위를 나타낸 개념도이다.
도 6에서는 4개 이상의 26톤의 자원 단위의 조합으로 구성되는 톤 디자인 자원 단위가 개시된다. 도 6에서 톤 디자인 조합을 구성하는 26톤의 자원 단위 및 4톤의 추가 톤 단위의 위치는 예시적인 것으로 이에 한정되지 않는다. 또한, 26톤의 자원 단위로 표현된 자원 단위는 2개의 13톤의 분할 자원 단위를 의미할 수도 있다.
도 6을 참조하면, 톤 디자인 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위의 개수가 4개인 경우, 2개의 4톤의 추가 톤 단위가 사용되어 112톤의 톤 디자인 자원 단위(4x26톤+2x4톤=112톤)(600)가 정의될 수 있다. 나머지 주파수 자원 상에서는 26톤의 자원 단위 및/또는 242톤의 자원 단위가 할당될 수 있다.
톤 디자인 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위의 개수가 5개인 경우, 2개의 4톤의 추가 톤 단위가 사용되어 138톤의 톤 디자인 자원 단위(5x26톤+2x4톤=138톤)(610)가 정의될 수 있다. 나머지 주파수 자원 상에서는 26톤의 자원 단위 및/또는 242톤의 자원 단위가 할당될 수 있다.
톤 디자인 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위의 개수가 6개인 경우, 2개의 4톤의 추가 톤 단위가 사용되어 164톤의 톤 디자인 자원 단위(6x26톤+2x4톤=164톤)(620)가 정의될 수 있다. 나머지 주파수 자원 상에서는 26톤의 자원 단위 및/또는 242톤의 자원 단위가 할당될 수 있다.
톤 디자인 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위의 개수가 7개인 경우, 2개의 4톤의 추가 톤 단위가 사용되어 190톤의 톤 디자인 자원 단위(7x26톤+2x4톤=190톤)(630)가 정의될 수 있다. 나머지 주파수 자원 상에서는 26톤의 자원 단위 및/또는 242톤의 자원 단위가 할당될 수 있다.
톤 디자인 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위의 개수가 8개인 경우, 2개의 4톤의 추가 톤 단위가 사용되어 216톤의 톤 디자인 자원 단위(8x26톤+2x4톤=216톤)(미도시)가 정의될 수 있다. 나머지 주파수 자원 상에서는 26톤의 자원 단위 및/또는 242톤의 자원 단위가 할당될 수 있다.
톤 디자인 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위의 개수가 9개인 경우, 2개의 4톤의 추가 톤 단위가 사용되어 242톤의 톤 디자인 자원 단위(9x26톤+2x4톤=242톤)(미도시)가 정의될 수 있다.
OFDMA 기반의 자원 할당은 242 청크로 수행될 수 있다. 예를 들어, 242 청크는 242 톤의 자원 단위 또는 9개의 26톤의 자원 단위로 구성될 수 있다. 242 청크 상에서 9개의 26톤의 자원 단위가 234톤 상에 할당되는 경우, 8톤의 레프트오버 톤이 남을 수 있다. 8개의 레프트오버 톤은 전술하 바와 같이 자원 단위와 조합되어 데이터 톤 및/또는 파일롯 톤으로 활용될 수 있다.
이하, 레프트오버 톤이 활용되는 추가의 톤 디자인 자원 단위 및 톤 디자인 자원 단위를 기반으로 한 자원 할당 방법이 개시된다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 7에서는 4개의 26톤의 자원 단위와 2개의 4톤의 추가 톤 단위(8개의 레프트오버 톤)으로 구성되는 112톤의 톤 디자인 자원 단위를 기반으로 한 자원 할당 방법이 개시된다.
4톤의 추가 톤 단위가 DC 톤과 인접한 26톤의 자원 단위와 인접하여 할당된 경우, 가능한 자원 할당 방법이 개시된다.
도 7을 참조하면, 20MHz 상에서 좌측 가드 톤, 4개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제1 추가 톤 단위, 13톤의 분할 자원 단위, DC 톤, 13톤의 분할 자원 단위, 4톤의 제2 추가 톤 단위, 4개의 26톤의 자원 단위, 우측 가드 톤이 할당될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 4개의 26톤의 자원 단위와 2개의 4톤의 추가 톤 단위(4톤의 제1 추가 톤 단위 및 4톤의 제2 추가 톤 단위)로 구성되는 112톤의 톤 디자인 자원 단위가 정의될 수 있다.
112톤의 톤 디자인 자원 단위는 2개의 4톤의 추가 톤 단위를 중심으로 정의된 복수의 톤 디자인 자원 단위 할당 가능 위치 중 하나의 톤 디자인 자원 단위 할당 가능 위치에 할당될 수 있다.
예를 들어, 제1 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(710)는 좌측 가드 톤을 기준으로 순차적으로 할당된 3개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제1 추가 톤 단위, 2개의 13톤의 분할 자원 단위 및 4톤의 제2 추가 톤 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
제2 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(720)는 좌측 가드 톤을 기준으로 순차적으로 할당된 2개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제1 추가 톤 단위, 2개의 13톤의 분할 자원 단위, 4톤의 제2 추가 톤 단위 및 1개의 26톤의 자원 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
제3 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(730)는 좌측 가드 톤을 기준으로 순차적으로 할당된 1개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제1 추가 톤 단위, 2개의 13톤의 분할 자원 단위, 4톤의 제2 추가 톤 단위 및 2개의 26톤의 자원 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
제4 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(740)는 좌측 가드 톤을 기준으로 순차적으로 할당된 4톤의 제1 추가 톤 단위, 2개의 13톤의 분할 자원 단위, 4톤의 제2 추가 톤 단위 및 3개의 26톤의 자원 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
112톤의 톤 디자인 자원 단위가 선택적으로 복수개의 톤 디자인 할당 가능 위치 중 하나의 톤 디자인 할당 가능 위치에 대응되는 경우, 서브밴드 선택적 전송(subband selective transmission)이 가능할 수 있다. 즉, 채널 상태에 따라 톤 디자인 자원 단위가 복수개의 톤 디자인 할당 가능 위치 중 하나의 톤 디자인 할당 가능 위치에 할당될 수 있다.
아래의 표 1은 주파수 축 상에서 자원 단위를 할당받는 STA의 개수에 따른 자원 단위의 할당이 개시된다.
<표 1>
Figure PCTKR2015012671-appb-I000001
표 1에서는 9개의 26톤의 자원 단위가 20MHz 대역폭 상에서 할당되는 경우가 가정된다.
표 1을 참조하면, 하나의 STA은 1개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제1 자원 단위 집합, 2개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제2 자원 단위 집합, 3개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제3 자원 단위 집합 또는 4개의 26톤의 자원 단위 및 2개의 4톤의 추가 톤 단위(8개의 레프트오버 톤)으로 구성된 112톤의 톤 디자인 자원 단위를 포함하는 제4 자원 단위 집합을 할당받을 수 있다.
예를 들어, 제1 할당 케이스는 3개의 STA 각각이 3개의 제3 자원 단위 집합 각각을 할당받는 경우이다. 구체적으로 STA1이 3개의 26톤의 자원 단위를 할당받고, STA2가 3개의 26톤의 자원 단위를 할당받고, STA3이 3개의 26톤의 자원 단위를 할당받을 수 있다
제3 할당 케이스는 자원 할당이 불가한 케이스를 예시적으로 나타낸다. 112톤의 톤 디자인 자원 단위는 주파수 축 상에서 1개만 할당 가능하므로, 제3 할당 케이스와 같은 자원 할당은 불가하다. 또한, 특정 할당 케이스에서는 적어도 하나의 특정된 자원 단위 집합만을 기반으로 한 자원 할당은 불가능할 수도 있다.
112톤의 톤 디자인 자원 단위를 위한 새로운 인터리버/새로운 파일롯 톤의 할당에 대한 정의가 필요할 수도 있다. 112톤의 톤 디자인 자원 단위는 10MHz 대역폭 상에서 유용하게 사용될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 4톤의 추가 톤 단위의 위치는 변할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 4톤의 추가 톤 단위의 위치가 변하여 좌측 가드 톤, [26, 26, 26, 4, 26, 26, 26, 4, 26, 26, 26], 우측 가드톤을 기반으로 한 자원 할당이 수행될 수 있다. 이러한 경우, [26, 26, (26, 4, 26, 26, 26, 4), 26, 26, 26] 및 [26, 26, 26, (4, 26, 26, 26, 4), 26, 26, 26]와 같이 괄호 안의 자원 할당 단위 및 4톤의 추가 톤 단위의 위치에 112톤의 톤 디자인 자원 단위가 할당될 수 있다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 8에서는 2개의 26톤의 자원 단위와 1개의 4톤의 추가 톤 단위(4개의 레프트오버 톤)으로 구성되는 56톤의 톤 디자인 자원 단위를 기반으로 한 자원 할당 방법이 개시된다.
도 8을 참조하면, 20MHz 상에서 좌측 가드톤, 2개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제1 추가 톤 단위, 2개의 26톤의 자원 단위, 1개의 13톤의 분할 자원 단위, DC 톤, 1개의 13톤의 분할 자원 단위, 2개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제2 추가 톤 단위, 2개의 26톤의 자원 단위, 우측 가드톤이 할당될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 2개의 26톤의 자원 단위와 4톤의 추가 톤 단위로 구성되는 56톤의 톤 디자인 자원 단위가 정의될 수 있다.
56톤의 톤 디자인 자원 단위는 4톤의 제1 추가 톤 단위 또는 4톤의 제2 추가 톤 단위를 중심으로 정의된 복수의 톤 디자인 자원 단위 할당 가능 위치 중 하나의 톤 디자인 자원 단위 할당 가능 위치에 할당될 수 있다.
예를 들어, 제1 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(800)는 좌측 가드 톤을 기준으로 순차적으로 할당된 2개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제1 추가 톤 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
제2 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(810)는 좌측 가드 톤을 기준으로 순차적으로 할당된 1개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제1 추가 톤 단위, 1개의 26톤의 자원 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
제3 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(820)는 좌측 가드 톤을 기준으로 순차적으로 할당된 4톤의 제1 추가 톤 단위, 2개의 26톤의 자원 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
제4 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(830)는 좌측 가드 톤을 기준으로 순차적으로 할당된 2개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제2 추가 톤 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
제5 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(840)는 좌측 가드 톤을 기준으로 순차적으로 할당된 1개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제2 추가 톤 단위, 1개의 26톤의 자원 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
제6 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(850)는 좌측 가드 톤을 기준으로 순차적으로 할당된 4톤의 제2 추가 톤 단위, 2개의 26톤의 자원 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
마찬가지로, 56톤의 톤 디자인 자원 단위가 선택적으로 복수개의 톤 디자인 할당 가능 위치 중 하나의 톤 디자인 할당 가능 위치에 대응되는 경우, 서브밴드 선택적 전송이 가능할 수 있다. 즉, 채널 상태에 따라 톤 디자인 자원 단위가 복수개의 톤 디자인 할당 가능 위치 중 하나의 톤 디자인 할당 가능 위치에 할당될 수 있다.
아래의 표 2는 주파수 축 상에서 자원 단위를 할당받는 STA의 개수에 따른 자원 단위의 할당이 개시된다.
Figure PCTKR2015012671-appb-T000001
표 2에서는 9개의 26톤의 자원 단위가 20MHz 대역폭 상에서 할당되는 경우가 가정된다.
표 2를 참조하면, 하나의 STA은 1개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제1 자원 단위 집합, 2개의 26톤의 자원 단위 및 4톤의 추가 톤 단위로 구성되는 톤 디자인 자원 단위를 포함하는 제2 자원 단위 집합, 3개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제3 자원 단위 집합 또는 4개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제4 자원 단위 집합을 할당받을 수 있다.
예를 들어, 제2 할당 케이스는 3개의 STA 각각이 제2 자원 단위 집합, 제3 자원 단위 집합 및 제4 자원 단위 집합을 할당받는 경우이다. 구체적으로 STA1이 제2 자원 단위 집합, STA2가 제3 자원 단위 집합, STA3이 제4 자원 단위 집합을 할당받을 수 있다.
제4 할당 케이스/제8 할당 케이스/제12 할당 케이스는 자원 할당이 불가한 케이스를 예시적으로 나타낸다. 20MHz 대역폭 상에서 전체 레프트오버 톤의 개수는 8개이고, 제2 자원 단위 집합은 2개까지 할당 가능하므로, 제4 할당 케이스/제8 할당 케이스/제12 할당 케이스는 자원 할당이 불가한 케이스일 수 있다.
56톤의 톤 디자인 자원 단위에 대해서는 기존의 52사이즈의 인터리버를 기반으로 한 인터리빙이 수행되고, 4톤은 파일롯 톤으로 할당할 수 있다. 56톤의 톤 디자인 자원 단위는 5MHz 대역폭 상에서 유용하게 사용될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 4톤의 추가 톤 단위의 위치는 변할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 4톤의 추가 톤 단위의 위치가 변하여 좌측 가드 톤, [26, 26, 26, 4, 26, 26, 26, 4, 26, 26, 26], 우측 가드톤을 기반으로 한 자원 할당이 수행될 수 있다. 이러한 경우, [26, (26, 26, 4), 26, 26, 26, 4, 26, 26, 26] 및 [26, 26, (26, 4, 26), 26, 26, 4, 26, 26, 26], [26, 26, 26, 4, 26, 26, (26, 4, 26), 26, 26] 및 [26, 26, 26, 4, 26, 26, 26, (4, 26, 26), 26]와 같이 괄호 안의 자원 할당 단위 및 4톤의 추가 톤 단위의 위치에 56톤의 톤 디자인 자원 단위가 할당될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 4톤의 추가 톤 단위의 위치가 변하여 좌측 가드 톤, [26, 26, 26, 26, 4, 26, 4, 26, 26, 26, 26], 우측 가드톤을 기반으로 한 자원 할당이 수행될 수 있다. 이러한 경우, [26, 26, (26, 26, 4), 26, 4, 26, 26, 26, 26] 및 [26, 26, 26, 26, 4, 26, (4, 26, 26), 26, 26]와 같이 괄호 안의 자원 할당 단위 및 4톤의 추가 톤 단위의 위치에 56톤의 톤 디자인 자원 단위가 할당될 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 9에서는 3개의 26톤의 자원 단위와 1개의 4톤의 추가 톤 단위(4개의 레프트오버 톤)으로 구성되는 82톤의 톤 디자인 자원 단위를 기반으로 한 자원 할당 방법이 개시된다.
도 9를 참조하면, 20MHz 상에서 좌측 가드톤, 3개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제1 추가 톤 단위, 1개의 26톤의 자원 단위, 1개의 13톤의 분할 자원 단위, DC 톤, 1개의 13톤의 분할 자원 단위, 1개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제2 추가 톤 단위, 3개의 26톤의 자원 단위, 우측 가드톤이 할당될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 3개의 26톤의 자원 단위와 4톤의 추가 톤 단위로 구성되는 82톤의 톤 디자인 자원 단위가 정의될 수 있다.
82톤의 톤 디자인 자원 단위는 4톤의 제1 추가 톤 단위 또는 4톤의 제2 추가 톤 단위을 중심으로 정의된 복수의 톤 디자인 자원 단위 할당 가능 위치 중 하나의 톤 디자인 자원 단위 할당 가능 위치에 할당될 수 있다.
예를 들어, 제1 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(900)는 좌측 가드톤을 기준으로 순차적으로 할당된 3개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제1 추가 톤 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
제2 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(910)는 좌측 가드톤을 기준으로 순차적으로 할당된 2개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제1 추가 톤 단위, 1개의 26톤의 자원 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
제3 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(920)는 좌측 가드톤을 기준으로 순차적으로 할당된 1개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제2 추가 톤 단위, 2개의 26톤의 자원 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
제4 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(930)는 좌측 가드톤을 기준으로 순차적으로 할당된 4톤의 제2 추가 톤 단위 및 3개의 26톤의 자원 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
마찬가지로, 82톤의 톤 디자인 자원 단위가 선택적으로 복수개의 톤 디자인 할당 가능 위치 중 하나의 톤 디자인 할당 가능 위치에 대응되는 경우, 서브밴드 선택적 전송이 가능할 수 있다. 즉, 채널 상태에 따라 톤 디자인 자원 단위가 복수개의 톤 디자인 할당 가능 위치 중 하나의 톤 디자인 할당 가능 위치에 할당될 수 있다.
아래의 표 3는 주파수 축 상에서 자원 단위를 할당받는 STA의 개수에 따른 자원 단위의 할당이 개시된다.
Figure PCTKR2015012671-appb-T000002
표 3에서는 9개의 26톤의 자원 단위가 20MHz 대역폭 상에서 할당되는 경우가 가정된다.
표 3을 참조하면, 하나의 STA은 1개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제1 자원 단위 집합, 2개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제2 자원 단위 집합, 3개의 26톤의 자원 단위 및 4톤의 추가 톤 단위을 포함하는 제3 자원 단위 집합 및 4개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제4 자원 단위 집합을 할당받을 수 있다.
예를 들어, 제4 할당 케이스는 4개의 STA이 3개의 제2 자원 단위 집합, 제3 자원 단위 집합을 할당받는 경우이다. 구체적으로 STA1이 제2 자원 단위 집합, STA2가 제2 자원 단위 집합, STA3이 제3 자원 단위 집합, STA4가 제3 자원 단위 집합을 할당받을 수 있다.
제1 할당 케이스는 자원 할당이 불가한 케이스를 예시적으로 나타낸다. 20MHz 대역폭 상에서 전체 레프트오버 톤의 개수는 8개이고, 제2 자원 단위 집합은 2개까지 할당 가능하므로, 제1 할당 케이스는 자원 할당이 불가한 케이스일 수 있다.
82톤의 톤 디자인 자원 단위를 위한 새로운 인터리버/새로운 파일롯 톤의 할당에 대한 정의가 필요할 수도 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 4톤의 추가 톤 단위의 위치는 변할 수 있다.
예를 들어, 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 4톤의 추가 톤 단위의 위치가 변하여 좌측 가드 톤, [26, 26, 26, 26, 4, 26, 4, 26, 26, 26, 26], 우측 가드톤을 기반으로 한 자원 할당이 수행될 수 있다. 이러한 경우, [26, (26, 26, 26, 4), 26, 4, 26, 26, 26, 26] 및 [26, 26, 26, 26, 4, 26, (4, 26, 26, 26), 26]와 같이 괄호 안의 자원 할당 단위 및 4톤의 추가 톤 단위의 위치에 82톤의 톤 디자인 자원 단위가 할당될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 4톤의 추가 톤 단위의 위치가 변하여 좌측 가드 톤, [26, 26, 4, 26, 26, 26, 26, 26, 4, 26, 26], 우측 가드톤을 기반으로 한 자원 할당이 수행될 수 있다. 이러한 경우, [26, (26, 4, 26, 26), 26, 26, 26, 4, 26, 26] 및 [26, 26, 4, 26, 26, 26, (26, 26, 4, 26), 26] 등과 같이 괄호 안의 자원 할당 단위 및 4톤의 추가 톤 단위의 위치에 82톤의 톤 디자인 자원 단위가 할당될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 4톤의 추가 톤 단위의 위치가 변하여 좌측 가드 톤, [26, 4, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 4, 26], 우측 가드톤을 기반으로 한 자원 할당이 수행될 수 있다. 이러한 경우, [26, (4, 26, 26, 26), 26, 26, 26, 26, 4, 26] 및 [26, 4, 26, 26, 26, 26, (26, 26, 26, 4), 26] 등과 같이 괄호 안의 자원 할당 단위 및 4톤의 추가 톤 단위의 위치에 82톤의 톤 디자인 자원 단위가 할당될 수 있다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 10에서는 1개의 26톤의 자원 단위와 1개의 2톤의 추가 톤 단위(2개의 레프트오버 톤)으로 구성되는 28톤의 톤 디자인 자원 단위를 기반으로 한 자원 할당 방법이 개시된다.
도 10을 참조하면, 20MHz 상에서 좌측 가드톤, 1개의 26톤의 자원 단위, 2톤의 제1 추가 톤 단위, 2개의 26톤의 자원 단위, 2톤의 제2 추가 톤 단위, 1개의 26톤의 자원 단위, 1개의 13톤의 분할 자원 단위, DC 톤, 1개의 13톤의 분할 자원 단위, 1개의 26톤의 자원 단위, 2톤의 제3 추가 톤 단위, 2개의 26톤의 자원 단위, 2톤의 제4 추가 톤 단위, 1개의 26톤의 자원 단위 및 우측 가드톤이 할당될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 1개의 26톤의 자원 단위와 2톤의 추가 톤 단위로 구성되는 28톤의 톤 디자인 자원 단위가 정의될 수 있다.
28톤의 톤 디자인 자원 단위는 2톤의 제1 추가 톤 단위 내지 제4 추가 톤 단위를 중심으로 정의된 복수의 톤 디자인 자원 단위 할당 가능 위치 중 하나의 톤 디자인 자원 단위 할당 가능 위치에 할당될 수 있다.
예를 들어, 제1 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(1000)는 좌측 가드톤을 기준으로 순차적으로 할당된 1개의 26톤의 자원 단위, 2톤의 제1 추가 톤 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
제2 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(1010)는 좌측 가드톤을 기준으로 순차적으로 할당된 2톤의 제1 추가 톤 단위, 1개의 26톤의 자원 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
제3 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(1020)는 좌측 가드톤을 기준으로 순차적으로 할당된 1개의 26톤의 자원 단위, 2톤의 제2 추가 톤 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
제4 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(1030)는 좌측 가드톤을 기준으로 순차적으로 할당된 2톤의 제2 추가 톤 단위, 1개의 26톤의 자원 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
제5 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(1040)는 좌측 가드톤을 기준으로 순차적으로 할당된 1개의 26톤의 자원 단위, 2톤의 제3 추가 톤 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
제6 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(1050)는 좌측 가드톤을 기준으로 순차적으로 할당된 2톤의 제3 추가 톤 단위, 1개의 26톤의 자원 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
제7 톤 디자인 자원 할당 가능 위치(1060)는 좌측 가드톤을 기준으로 순차적으로 할당된 1개의 26톤의 자원 단위, 2톤의 제4 추가 톤 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
제8 톤 디자인 자원 할당 가능 위치는 좌측 가드톤을 기준으로 순차적으로 할당된 2톤의 제4 추가 톤 단위, 1개의 26톤의 자원 단위의 할당 위치와 대응될 수 있다.
마찬가지로, 28톤의 톤 디자인 자원 단위가 선택적으로 복수개의 톤 디자인 할당 가능 위치 중 하나의 톤 디자인 할당 가능 위치에 대응되는 경우, 서브밴드 선택적 전송이 가능할 수 있다. 즉, 채널 상태에 따라 톤 디자인 자원 단위가 복수개의 톤 디자인 할당 가능 위치 중 하나의 톤 디자인 할당 가능 위치에 할당될 수 있다.
아래의 표 4는 주파수 축 상에서 자원 단위를 할당받는 STA의 개수에 따른 자원 단위의 할당이 개시된다.
Figure PCTKR2015012671-appb-T000003
표 4에서는 9개의 26톤의 자원 단위가 20MHz 대역폭 상에서 할당되는 경우가 가정된다.
표 4를 참조하면, 하나의 STA은 1개의 26톤의 자원 단위 및 1개의 2톤의 추가 톤 단위로 구성되는 톤 디자인 자원 단위를 포함하는 제1 자원 단위 집합, 2개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제2 자원 단위 집합, 3개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제3 자원 단위 집합 및 4개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제4 자원 단위 집합을 할당받을 수 있다.
예를 들어, 제5 할당 케이스는 4개의 STA이 1개의 제1 자원 단위 집합, 1개의 제2 자원 단위 집합, 2개의 제3 자원 단위 집합을 할당받는 경우이다. 구체적으로 STA1이 제1 자원 단위 집합, STA2가 제2 자원 단위 집합, STA3이 제3 자원 단위 집합, STA4가 제3 자원 단위 집합을 할당받을 수 있다.
제14 할당 케이스는 자원 할당이 불가한 케이스를 예시적으로 나타낸다. 20MHz 대역폭 상에서 전체 레프트오버 톤의 개수는 8개이고, 제1 자원 단위 집합은 4개까지 할당 가능하므로, 제14 할당 케이스는 자원 할당이 불가한 케이스일 수 있다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 11에서는 4개의 26톤의 자원 단위와 2개의 4톤의 추가 톤 단위(8개의 레프트오버 톤)으로 구성되는 112톤의 제1 톤 디자인 자원 단위 및 2개의 26톤의 자원 단위와 1개의 4톤의 추가 톤 단위(4개의 레프트오버 톤)으로 구성되는 56톤의 제2 톤 디자인 자원 단위를 기반으로 한 자원 할당 방법이 개시된다.
도 11을 참조하면, 20MHz 상에서 좌측 가드톤, 4개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제1 추가 톤 단위, 13톤의 분할 자원 단위, DC 톤, 13톤의 분할 자원 단위, 4톤의 제2 추가 톤 단위, 4개의 26톤의 자원 단위, 우측 가드톤이 할당될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 4개의 26톤의 자원 단위와 2개의 4톤의 추가 톤 단위으로 구성되는 112톤의 제1 톤 디자인 자원 단위(1100) 및 2개의 26톤의 자원 단위와 1개의 4톤의 추가 톤 단위으로 구성되는 56톤의 제2 톤 디자인 자원 단위(1150)가 정의될 수 있다.
전술한 바와 마찬가지로 제1 톤 디자인 자원 단위(1100) 및 제2 톤 디자인 자원 단위(1150) 각각의 할당을 위한 복수의 톤 디자인 할당 가능 위치가 설정될 수 있고, 제1 톤 디자인 자원 단위(1100) 및 제2 톤 디자인 자원 단위(1150) 각각은 복수의 톤 디자인 할당 가능 위치 중 하나의 톤 디자인 할당 가능 위치에 할당될 수 있다.
아래의 표 5는 주파수 축 상에서 자원 단위를 할당받는 STA의 개수에 따른 자원 단위의 할당이 개시된다.
Figure PCTKR2015012671-appb-T000004
표 5에서는 9개의 26톤의 자원 단위가 20MHz 대역폭 상에서 할당되는 경우가 가정된다.
표 5를 참조하면, 하나의 STA은 1개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제1 자원 단위 집합, 2개의 26톤의 자원 단위 및 1개의 4톤의 추가 톤 단위로 구성되는 제1 톤 디자인 자원 단위(1100)를 포함하는 제2 자원 단위 집합, 3개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제3 자원 단위 집합 및 4개의 26톤의 자원 단위 및 2개의 4톤의 추가 톤 단위로 구성되는 제2 톤 디자인 자원 단위(1150)를 포함하는 제4 자원 단위 집합을 할당받을 수 있다.
제1 톤 디자인 자원 단위(1100) 및 제2 톤 디자인 자원 단위(1150)가 지원되는 경우, 11개의 할당 케이스가 20MHz 대역폭 상에서 지원될 수 있다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 12에서는 2개의 26톤의 자원 단위와 1개의 4톤의 추가 톤 단위(4개의 레프트오버 톤)으로 구성되는 56톤의 제1 톤 디자인 자원 단위 및 3개의 26톤의 자원 단위와 1개의 4톤의 추가 톤 단위(4개의 레프트오버 톤)으로 구성되는 82톤의 제2 톤 디자인 자원 단위를 기반으로 한 자원 할당 방법이 개시된다.
도 12를 참조하면, 20MHz 상에서 좌측 가드톤, 2개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제1 추가 톤 단위, 2개의 26톤의 자원 단위, 13톤의 분할 자원 단위, DC 톤, 13톤의 분할 자원 단위, 2개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제2 추가 톤 단위, 2개의 26톤의 자원 단위, 우측 가드톤이 할당될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 2개의 26톤의 자원 단위와 1개의 4톤의 추가 톤 단위으로 구성되는 56톤의 제1 톤 디자인 자원 단위(1200) 및 3개의 26톤의 자원 단위와 1개의 4톤의 추가 톤 단위로 구성되는 82톤의 제2 톤 디자인 자원 단위(1250)가 정의될 수 있다.
전술한 바와 마찬가지로 제1 톤 디자인 자원 단위(1200) 및 제2 톤 디자인 자원 단위(1250) 각각의 할당을 위한 복수의 톤 디자인 할당 가능 위치가 설정될 수 있고, 제1 톤 디자인 자원 단위(1200) 및 제2 톤 디자인 자원 단위(1250) 각각은 복수의 톤 디자인 할당 가능 위치 중 하나의 톤 디자인 할당 가능 위치에 할당될 수 있다.
아래의 표 6은 주파수 축 상에서 자원 단위를 할당받는 STA의 개수에 따른 자원 단위의 할당이 개시된다.
Figure PCTKR2015012671-appb-T000005
표 6에서는 9개의 26톤의 자원 단위가 20MHz 대역폭 상에서 할당되는 경우가 가정된다.
표 6을 참조하면, 하나의 STA은 1개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제1 자원 단위 집합, 2개의 26톤의 자원 단위 및 1개의 4톤의 추가 톤 단위로 구성되는 제1 톤 디자인 자원 단위(1200)를 포함하는 제2 자원 단위 집합, 3개의 26톤의 자원 단위 및 1개의 4톤의 추가 톤 단위로 구성되는 제2 톤 디자인 자원 단위(1250)를 포함하는 제3 자원 단위 집합 및 4개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제4 자원 단위 집합을 할당받을 수 있다.
제1 톤 디자인 자원 단위(1200) 및 제2 톤 디자인 자원 단위(1250)가 지원되는 경우, 12개의 할당 케이스가 20MHz 대역폭 상에서 지원될 수 있다.
제1 톤 디자인 자원 단위(1200)의 할당으로 인해 제2 톤 디자인 자원 단위(1250)의 선택적 서브밴드 전송의 게인이 감소할 수도 있으나, AP의 스케줄링을 통해 제1 톤 디자인 자원 단위(1200) 및 제2 톤 디자인 자원 단위(1250)의 할당이 결정될 수 있다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 13에서는 4개의 26톤의 자원 단위와 2개의 4톤의 추가 톤 단위(8개의 레프트오버 톤)으로 구성되는 112톤의 제1 톤 디자인 자원 단위 및 2개의 26톤의 자원 단위와 1개의 4톤의 추가 톤 단위(4개의 레프트오버 톤)으로 구성되는 56톤의 제2 톤 디자인 자원 단위를 기반으로 한 자원 할당 방법이 개시된다.
도 13을 참조하면, 20MHz 상에서 좌측 가드톤, 2개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제1 추가 톤 단위, 2개의 26톤의 자원 단위, 13톤의 분할 자원 단위, DC 톤, 13톤의 분할 자원 단위, 2개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제2 추가 톤 단위, 2개의 26톤의 자원 단위, 우측 가드톤이 할당될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 4개의 26톤의 자원 단위와 1개의 4톤의 추가 톤 단위으로 구성되는 112톤의 제1 톤 디자인 자원 단위 및 2개의 26톤의 자원 단위와 1개의 4톤의 추가 톤 단위으로 구성되는 56톤의 제2 톤 디자인 자원 단위가 정의될 수 있다.
전술한 바와 마찬가지로 제1 톤 디자인 자원 단위 및 제2 톤 디자인 자원 단위 각각의 할당을 위한 복수의 톤 디자인 할당 가능 위치가 설정될 수 있고, 제1 톤 디자인 자원 단위 및 제2 톤 디자인 자원 단위 각각은 복수의 톤 디자인 할당 가능 위치 중 하나의 톤 디자인 할당 가능 위치에 할당될 수 있다. 제1 톤 디자인 자원 단위의 경우, 연속적인 주파수 자원 상뿐만 아니라 불연속적인 주파수 자원 상에서도 할당될 수 있다.
예를 들어, 20MHz 대역폭에 대한 자원 할당 구조가 [26, 26, 4, 26, 26, 26, 26, 26, 4, 26, 26]인 경우이면, 제1 톤 디자인 자원 단위의 제1 할당 가능 위치(1310)는 [(26, 26, 4), 26, 26, 26, 26, 26, (4, 26, 26)]와 같이 괄호 친 자원 단위의 할당 위치에 대응될 수 있다. 제1 톤 디자인 자원 단위의 제2 할당 가능 위치(1320)는 [26, (26, 4, 26), 26, 26, 26, (26, 4, 26), 26]와 같이 괄호 친 자원 단위의 할당 위치에 대응될 수 있다. 제1 톤 디자인 자원 단위의 제3 할당 가능 위치(1330)는 [26, 26, (4, 26, 26), 26, (26, 26, 4), 26, 26]와 같이 괄호 친 자원 단위의 할당 위치에 대응될 수 있다.
아래의 표 7은 주파수 축 상에서 자원 단위를 할당받는 STA의 개수에 따른 자원 단위의 할당이 개시된다.
Figure PCTKR2015012671-appb-T000006
표 7에서는 9개의 26톤의 자원 단위가 20MHz 대역폭 상에서 할당되는 경우가 가정된다.
표 7을 참조하면, 하나의 STA은 1개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제1 자원 단위 집합, 2개의 26톤의 자원 단위 및 1개의 4톤의 추가 톤 단위로 구성되는 제1 톤 디자인 단위를 포함하는 제2 자원 단위 집합, 3개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제3 자원 단위 집합 및 4개의 26톤의 자원 단위 및 2개의 4톤의 추가 톤 단위로 구성되는 제2 톤 디자인 단위를 포함하는 제4 자원 단위 집합을 할당받을 수 있다.
제1 톤 디자인 자원 단위 및 제2 톤 디자인 자원 단위가 지원되는 경우, 11개의 할당 케이스가 20MHz 대역폭 상에서 지원될 수 있다.
도 14는 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 14에서는 4개의 26톤의 자원 단위와 2개의 4톤의 추가 톤 단위(8개의 레프트오버 톤)으로 구성되는 112톤의 제1 톤 디자인 자원 단위 및 2개의 26톤의 자원 단위와 1개의 4톤의 추가 톤 단위(4개의 레프트오버 톤)으로 구성되는 56톤의 제2 톤 디자인 자원 단위를 기반으로 한 자원 할당 방법이 개시된다. 도 14에서는 특히, 2개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 자원 단위 집합도 추가적으로 활용되어 자원 단위의 스케줄링을 수행하는 방법이 개시된다.
도 14를 참조하면, 20MHz 상에서 좌측 가드톤, 2개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제1 추가 톤 단위, 2개의 26톤의 자원 단위, 13톤의 분할 자원 단위, DC 톤, 13톤의 분할 자원 단위, 2개의 26톤의 자원 단위, 4톤의 제2 추가 톤 단위, 2개의 26톤의 자원 단위, 우측 가드톤이 할당될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 4개의 26톤의 자원 단위와 1개의 4톤의 추가 톤 단위으로 구성되는 112톤의 제1 톤 디자인 자원 단위 및 2개의 26톤의 자원 단위와 1개의 4톤의 추가 톤 단위으로 구성되는 56톤의 제2 톤 디자인 자원 단위가 정의될 수 있다.
도 13에서 전술한 바와 같이 제1 톤 디자인 자원 단위 및 제2 톤 디자인 자원 단위 각각의 할당을 위한 복수의 톤 디자인 할당 가능 위치가 설정될 수 있고, 제1 톤 디자인 자원 단위 및 제2 톤 디자인 자원 단위 각각은 복수의 톤 디자인 할당 가능 위치 중 하나의 톤 디자인 할당 가능 위치에 할당될 수 있다. 제1 톤 디자인 자원 단위의 경우, 연속적인 주파수 자원 상뿐만 아니라 불연속적인 주파수 자원 상에서도 할당될 수 있다.
본 발명의 실시예에서는 제1 톤 디자인 자원 단위 대신 2개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 별도의 자원 단위 집합을 하나 더 정의하여 자원 단위의 할당이 스케줄링될 수 있다.
아래의 표 8은 주파수 축 상에서 자원 단위를 할당받는 STA의 개수에 따른 자원 단위의 할당이 개시된다.
Figure PCTKR2015012671-appb-T000007
표 8에서는 9개의 26톤의 자원 단위가 20MHz 대역폭 상에서 할당되는 경우가 가정된다.
표 8을 참조하면, 하나의 STA은 1개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제1 자원 단위 집합, 2개의 26톤의 자원 단위 및 1개의 4톤의 추가 톤 단위로 구성되는 제1 톤 디자인 단위를 포함하는 제2 자원 단위 집합(1400), 2개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제2-1 자원 단위 집합(1410), 3개의 26톤의 자원 단위를 포함하는 제3 자원 단위 집합 및 4개의 26톤의 자원 단위 및 2개의 4톤의 추가 톤 단위로 구성되는 제2 톤 디자인 단위를 포함하는 제4 자원 단위 집합을 할당받을 수 있다.
제2 자원 단위 집합(1400)과 제2-1 자원 단위 집합(1410)은 대체적으로 사용될 수 있다. 1)은 제2-1 자원 단위 집합(1410)의 사용을 지시하고, 2)는 제2 자원 단위 집합(1400)의 사용을 지시할 수 있다.
이러한 경우, 제1 톤 디자인 자원 단위 및 제2 톤 디자인 자원 단위가 지원되는 경우, 17개의 할당 케이스가 20MHz 대역폭 상에서 지원될 수 있다.
도 15는 본 발명의 실시예에 따른 DL MU PPDU 포맷을 나타낸 개념도이다.
도 15에서는 본 발명의 실시예에 따른 AP에 의해 OFDMA를 기반으로 전송되는 DL MU PPDU 포맷이 개시된다.
도 15을 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(1500)는 짧은 트레이닝 OFDM 심볼(short training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-STF(1500)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(1510)는 긴 트레이닝 OFDM 심볼(long training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-LTF(1510)는 정밀한 주파수/시간 동기화(fine frequency/time synchronization) 및 채널 예측을 위해 사용될 수 있다.
L-SIG(1520)는 제어 정보를 전송하기 위해 사용될 수 있다. L-SIG(1720)는 데이터 전송률(rate), 데이터 길이(length)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
HE-SIG A(1530)는 DL MU PPDU를 수신할 STA을 지시하기 위한 정보를 포함할 수도 있다. 예를 들어, HE-SIG A(1730)는 전송되는 PPDU가 DL 전송 또는 UL 전송인지 여부를 지시하는 지시자, PPDU를 수신할 특정 STA(또는 AP)의 식별자, 특정 STA의 그룹을 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 또한, HE-SIG A(1530)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(1530)는 BSS 식별 정보를 위한 칼라 비트(color bits) 정보, 대역폭(bandwidth) 정보, TXOP(transmission opportunity) 듀레이션 정보, 테일 비트(tail bit), CRC 비트, HE-SIG B(1540)에 대한 MCS(modulation and coding scheme) 정보, HE-SIG B(1740)를 위한 심볼 개수 정보, CP(cyclic prefix)(또는 GI(guard interval)) 길이 정보를 포함할 수도 있다.
또한, HE-SIG A(1530)는 전송 범위 확장을 위한 반복 모드를 가질 수 있다. HE-SIG A(1530)에서 반복 모드가 사용되는 경우, HE-SIG A(1530)의 이전에 반복 모드의 사용이 지시될 수 있다. 반복 모드에서 HE-SIG A(1530)이 1회 반복될 수 있다. 비트 인터리버는 반복되는 HE-SIG A 심볼에서는 바이패스될 수 있다.
HE-SIG B(1540)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(1540)는 PPDU를 수신할 STA에 대한 정보, OFDMA 기반의 자원 할당(resource allocation) 정보(또는 MU-MIMO 정보)를 포함할 수도 있다. HE-SIG B(1540)에 OFDMA 기반의 자원 할당 정보(또는 MU-MIMO 관련 정보)가 포함되는 경우, HE-SIG A(1530)에는 자원 할당 정보가 포함되지 않을 수도 있다.
DL MU PPDU 상에서 HE-SIG B(1540)의 이전 필드는 서로 다른 전송 자원 각각에서 듀플리케이트된 형태로 전송될 수 있다. HE-SIG B(1540)의 경우, 일부의 자원 단위(예를 들어, 자원 단위1, 자원 단위2)에서 전송되는 HE-SIG B(1540)은 개별적인 정보를 포함하는 독립적인 필드이고, 나머지 자원 단위(예를 들어, 자원 단위3, 자원 단위4)에서 전송되는 HE-SIG B(1540)은 다른 자원 단위(예를 들어, 자원 단위1, 자원 단위2)에서 전송되는 HE-SIG B(1540)을 듀플리케이트한 포맷일 수 있다.
구체적으로 HE-SIG B(1540)는 일반 블록(common block)과 복수의 사용자 블록(user block)을 포함할 수 있다. 일반 블록은 자원 할당에 대한 정보를 포함할 수 있고, 사용자 블록은 STA 별 특정 정보(또는 사용자 특정 정보(user specific information))를 포함할 수 있다. 일반 블록에 대해 별도의 CRC가 정의되고, 설정된 개수의 복수의 사용자 블록 각각에 대해 별도의 CRC가 정의될 수 있다. 예를 들어, HE-SIG B(1540)가 1개의 일반 블록(common block)과 5개의 사용자 블록(user block)(사용자 블록1 내지 사용자 블록5)을 포함하고, 2개의 사용자 블록 단위로 사용자 블록에 대한 CRC가 정의되는 경우가 가정될 수 있다. 이러한 경우, 일반 블록을 위한 CRC1, 사용자 블록 1 및 사용자 블록 2를 위한 CRC2, 사용자 블록 3 및 사용자 블록 4를 위한 CRC3, 사용자 블록 5를 위한 CRC4가 HE-SIG B에 포함될 수 있다.
하나의 자원 단위에서 전송되는 HE-SIG B(1540)에 포함되는 복수의 사용자 블록 각각은 복수의 사용자에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 사용자 블록 1은 STA1, STA2에 대한 사용자 특정 정보를 포함할 수 있고, 사용자 블록 2는 STA3, STA4에 대한 사용자 특정 정보를 포함할 수 있다.
자원 단위 1에서 전송되는 HE SIG B1와 자원 단위 2에서 전송되는 HE SIG B2는 서로 다른 정보를 포함하는 HE SIG B일 수 있다. 예를 들어, 자원 단위 1에서 전송되는 HE SIG B1는 STA 1 및 STA2에 대한 일반 블록 및 사용자 블록을 포함할 수 있고, 자원 단위 2에서 전송되는 HE SIG B2는 STA 3 및 STA4에 대한 일반 블록 및 사용자 블록을 포함할 수 있다. 전술한 바와 같이 자원 단위3에서 전송되는 HE SIG B1는 자원 단위1에서 전송되는 HE SIG B1를 듀플리케이션하여 생성될 수 있고, 자원 단위4에서 전송되는 HE SIG B2는 자원 단위1에서 전송되는 HE SIG B2를 듀플리케이션하여 생성될 수 있다.
HE-STF(1550)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 필드1(또는 프레임1)을 디코딩할 수 있다. 마찬가지로 STA2는 AP로부터 자원 단위2를 통해 전송되는 HE-STF2를 수신하고, 동기화, 채널 트래킹/예측, AGC을 수행하여 데이터 필드2(또는 프레임2)를 디코딩할 수 있다. STA3은 AP로부터 자원 단위3을 통해 전송되는 HE-STF3을 수신하고, 동기화, 채널 트래킹/예측, AGC을 수행하여 데이터 필드3(또는 프레임3)을 디코딩할 수 있다. STA4는 AP로부터 자원 단위4을 통해 전송되는 HE-STF4를 수신하고, 동기화, 채널 트래킹/예측, AGC을 수행하여 데이터 필드4(또는 프레임4)를 디코딩할 수 있다.
HE-LTF(1560)는 MIMO 환경 또는 OFDMA 환경에서 채널을 추정하기 위하여 사용될 수 있다.
HE-STF(1550) 및 HE-STF(1550) 이후의 필드에 적용되는 IFFT의 크기와 HE-STF(1550) 이전의 필드에 적용되는 IFFT의 크기는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, HE-STF(1550) 및 HE-STF(1550) 이후의 필드에 적용되는 IFFT의 크기는 HE-STF(1550) 이전의 필드에 적용되는 IFFT의 크기보다 4배 클 수 있다. STA은 HE-SIG A(1530)를 수신하고, HE-SIG A(1530)를 기반으로 하향링크 PPDU의 수신을 지시받을 수 있다. 이러한 경우, STA은 HE-STF(1550) 및 HE-STF(1550) 이후 필드부터 변경된 FFT 사이즈를 기반으로 디코딩을 수행할 수 있다. 반대로 STA이 HE-SIG A(1530)를 기반으로 하향링크 PPDU의 수신을 지시받지 못한 경우, STA은 디코딩을 중단하고 NAV(network allocation vector) 설정을 할 수 있다. HE-STF(1550)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 자원 단위 각각을 할당하고 복수의 STA 각각으로 복수의 자원 단위 각각을 통해 복수의 STA 각각에 대한 개별적인 데이터 필드(또는 프레임)을 전송할 수 있다. 복수의 STA 각각에 대한 복수의 자원 단위 각각의 할당에 대한 정보는 전술한 바와 같이 HE-SIG A(1550) 또는 HE-SIG B(1560)에 포함될 수 있다.
도 16은 본 발명의 실시예에 따른 UL MU PPDU의 전송을 나타낸 개념도이다.
도 16을 참조하면, 복수의 STA은 AP로 UL MU OFDMA를 기반으로 UL MU PPDU를 전송할 수 있다.
L-STF(1600), L-LTF(1610), L-SIG(1620), HE-SIG A(1630), HE-SIG B(1640)는 도 15에서 개시된 역할을 수행할 수 있다. 시그널 필드(L-SIG(1620), HE-SIG A(1630), HE-SIG B(1640))에 포함되는 정보는 수신한 DL MU PPDU의 시그널 필드에 포함되는 정보를 기반으로 생성될 수 있다.
STA1은 HE-SIG B(1640)까지는 전체 대역폭을 통해 상향링크 전송을 수행하고, HE-STF(1650) 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 17은 본 발명의 실시예가 적용될 수 있는 무선 장치를 나타내는 블록도이다.
도 17을 참조하면, 무선 장치는 상술한 실시예를 구현할 수 있는 STA로서, AP(1700) 또는 비AP STA(non-AP station)(또는 STA)( 1750)일 수 있다.
AP(1700)는 프로세서(1710), 메모리(1720) 및 RF부(radio frequency unit, 1730)를 포함한다.
RF부(1730)는 프로세서(1710)와 연결하여 무선신호를 송신/수신할 수 있다.
프로세서(1710)는 본 발명에서 제안된기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1710)는 전술한 본 발명의 실시예에 따른 AP의 동작을 수행하도록 구현될 수 있다. 프로세서는 도 1 내지 16의 실시예에서 개시한 AP의 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(1710)는 복수의 STA으로 전송할 PPDU를 생성하고, 전체 주파수 대역 상에 복수의 STA으로 PPDU를 전송하도록 구현될 수 있다.
PPDU는 복수의 STA 각각에 할당된 복수의 자원 단위 집합 각각 상에서 전송되고, 복수의 자원 단위 집합 각각은 제1 자원 단위 집합 및 제2 자원 단위 집합을 포함할 수 있다. 제1 자원 단위 집합은 적어도 하나의 자원 단위를 포함하고, 제2 자원 단위 집합은 하나의 톤 디자인 자원 단위를 포함하고, 톤 디자인 자원 단위는 적어도 하나의 다른 자원 단위 및 적어도 하나의 추가 톤 단위를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 추가 톤 단위는 전체 주파수 대역상에서 상기 적어도 하나의 자원 단위 및 상기 적어도 하나의 다른 자원 단위를 할당하고 남은 레프트오버 톤을 포함할 수 있다.
적어도 하나의 추가 톤 단위의 개수는 톤 디자인 자원 단위에 포함되는 적어도 하나의 다른 자원 단위의 개수의 증가에 따라 선형적으로 증가할 수 있다. 또는 적어도 하나의 추가 톤 단위의 개수는 톤 디자인 자원 단위에 포함되는 적어도 하나의 다른 자원 단위의 개수의 증가에 독립적으로 고정될 수 있다.
톤 디자인 자원 단위를 포함하는 제2 자원 단위 집합은 미리 설정된 복수의 톤 디자인 자원 단위 할당 가능 위치 중 하나의 톤 디자인 자원 단위 할당 가능 위치에 할당되고, 복수의 톤 디자인 자원 단위 할당 가능 위치는 전체 주파수 대역 상에서 적어도 하나의 추가 톤 단위의 위치를 기반으로 결정될 수 있다.
STA(1750)는 프로세서(1760), 메모리(1770) 및 RF부(radio frequency unit, 1780)를 포함한다.
RF부(1780)는 프로세서(1760)와 연결하여 무선신호를 송신/수신할 수 있다.
프로세서(1760)는 본 발명에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1760)는 전술한 본 발명의 실시예에 따른 STA의 동작을 수행하도록 구현될 수 있다. 프로세서는 도 1 내지 16의 실시예에서 STA의 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(1760)는 적어도 하나의 자원 단위를 포함하는 제1 자원 단위 집합 상에서 전송되는 PPDU를 수신하거나, 하나의 톤 디자인 자원 단위를 포함하는 제2 자원 단위 집합 상에서 전송되는 PPDU를 수신할 수 있다.
프로세서(1710, 1760)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(1720, 1770)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(1730, 1780)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(1720, 1770)에 저장되고, 프로세서(1710, 1760)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(1720, 1770)는 프로세서(1710, 1760) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(1710, 1760)와 연결될 수 있다.

Claims (10)

  1. 무선랜에서 레프트오버 톤을 활용한 자원 단위 할당 방법은,
    AP(access point)가 복수의 STA(station)으로 전송할 PPDU(PHY layer protocol data unit)를 생성하는 단계; 및
    상기 AP가 전체 주파수 대역 상에 상기 복수의 STA으로 상기 PPDU를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 PPDU는 상기 복수의 STA 각각에 할당된 복수의 자원 단위 집합 각각 상에서 전송되고,
    상기 복수의 자원 단위 집합 각각은 제1 자원 단위 집합 및 제2 자원 단위 집합을 포함하고,
    상기 제1 자원 단위 집합은 적어도 하나의 자원 단위를 포함하고,
    상기 제2 자원 단위 집합은 하나의 톤 디자인 자원 단위를 포함하고,
    상기 톤 디자인 자원 단위는 적어도 하나의 다른 자원 단위 및 적어도 하나의 추가 톤 단위를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 추가 톤 단위는 상기 전체 주파수 대역상에서 상기 적어도 하나의 자원 단위 및 상기 적어도 하나의 다른 자원 단위를 할당하고 남은 레프트오버 톤을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 추가 톤 단위의 개수는 상기 적어도 하나의 다른 자원 단위의 개수의 증가에 따라 선형적으로 증가하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 추가 톤 단위의 개수는 상기 적어도 하나의 다른 자원 단위의 개수의 증가에 독립적으로 고정된 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제2 자원 단위 집합은 미리 설정된 복수의 톤 디자인 자원 단위 할당 가능 위치 중 하나의 톤 디자인 자원 단위 할당 가능 위치에 할당되고,
    상기 복수의 톤 디자인 자원 단위 할당 가능 위치는 상기 전체 주파수 대역 상에서 상기 적어도 하나의 추가 톤 단위의 위치를 기반으로 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 전체 대역폭의 크기는 20MHz이고,
    상기 적어도 하나의 자원 단위 각각은 26톤의 자원 단위이고,
    적어도 하나의 다른 자원 단위 각각은 26톤의 자원 단위이고,
    적어도 하나의 추가 톤 단위 각각은 4톤의 레프트오버 톤인 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 무선랜에서 레프트오버 톤을 활용한 자원 단위 할당을 수행하는 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 복수의 STA(station)으로 전송할 PPDU(PHY layer protocol data unit)를 생성하고,
    전체 주파수 대역 상에 상기 복수의 STA으로 상기 PPDU를 전송하도록 구현되되,
    상기 PPDU는 상기 복수의 STA 각각에 할당된 복수의 자원 단위 집합 각각 상에서 전송되고,
    상기 복수의 자원 단위 집합 각각은 제1 자원 단위 집합 및 제2 자원 단위 집합을 포함하고,
    상기 제1 자원 단위 집합은 적어도 하나의 자원 단위를 포함하고,
    상기 제2 자원 단위 집합은 하나의 톤 디자인 자원 단위를 포함하고,
    상기 톤 디자인 자원 단위는 적어도 하나의 다른 자원 단위 및 적어도 하나의 추가 톤 단위를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 추가 톤 단위는 상기 전체 주파수 대역상에서 상기 적어도 하나의 자원 단위 및 상기 적어도 하나의 다른 자원 단위를 할당하고 남은 레프트오버 톤을 포함하는 AP.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 추가 톤 단위의 개수는 상기 적어도 하나의 다른 자원 단위의 개수의 증가에 따라 선형적으로 증가하는 것을 특징으로 하는 AP.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 추가 톤 단위의 개수는 상기 적어도 하나의 다른 자원 단위의 개수의 증가에 독립적으로 고정된 것을 특징으로 하는 AP.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 제2 자원 단위 집합은 미리 설정된 복수의 톤 디자인 자원 단위 할당 가능 위치 중 하나의 톤 디자인 자원 단위 할당 가능 위치에 할당되고,
    상기 복수의 톤 디자인 자원 단위 할당 가능 위치는 상기 전체 주파수 대역 상에서 상기 적어도 하나의 추가 톤 단위의 위치를 기반으로 결정되는 것을 특징으로 하는 AP.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 전체 대역폭의 크기는 20MHz이고,
    상기 적어도 하나의 자원 단위 각각은 26톤의 자원 단위이고,
    적어도 하나의 다른 자원 단위 각각은 26톤의 자원 단위이고,
    적어도 하나의 추가 톤 단위 각각은 4톤의 레프트오버 톤인 것을 특징으로 하는 AP.
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