WO2016175561A1 - 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 전송하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a wireless communication method and a wireless communication terminal for establishing a broadband link. Specifically, the present invention relates to a wireless communication method and a wireless communication terminal for increasing the data communication bandwidth of the terminal to increase the data communication efficiency.
- Wireless LAN technology is a technology that enables wireless devices such as smart phones, smart pads, laptop computers, portable multimedia players, and embedded devices to wirelessly access the Internet at home, enterprise, or specific service area based on wireless communication technology at short range. to be.
- IEEE 802.11 Since IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 supports the initial wireless LAN technology using the 2.4GHz frequency, various standards of technology are being put into practice or being developed.
- IEEE 802.11b supports communication speeds up to 11Mbps while using frequencies in the 2.4GHz band.
- IEEE 802.11a which has been commercialized after IEEE 802.11b, reduces the influence of interference compared to the frequency of the congested 2.4 GHz band by using the frequency of the 5 GHz band instead of the 2.4 GHz band.
- Orthogonal Frequency Division Multiplexing It uses OFDM technology to increase the communication speed up to 54Mbps.
- IEEE 802.11a has a shorter communication distance than IEEE 802.11b.
- IEEE 802.11g like IEEE 802.11b, uses a frequency of 2.4 GHz band to realize a communication speed of up to 54 Mbps and satisfies backward compatibility, which has received considerable attention. Is in the lead.
- IEEE 802.11n is a technical standard established to overcome the limitation of communication speed, which has been pointed out as a weak point in WLAN. IEEE 802.11n aims to increase the speed and reliability of networks and to extend the operating range of wireless networks. More specifically, IEEE 802.11n supports high throughput (HT) with data throughput of up to 540 Mbps and also uses multiple antennas at both the transmitter and receiver to minimize transmission errors and optimize data rates. It is based on Multiple Inputs and Multiple Outputs (MIMO) technology. In addition, the specification may use a coding scheme that transmits multiple duplicate copies to increase data reliability.
- MIMO Multiple Inputs and Multiple Outputs
- IEEE 802.11ac supports a wide bandwidth (80MHz to 160MHz) at 5GHz frequency.
- the IEEE 802.11ac standard is defined only in the 5GHz band, but for backwards compatibility with existing 2.4GHz band products, early 11ac chipsets will also support operation in the 2.4GHz band. Theoretically, this specification allows multiple stations to have a minimum WLAN speed of 1 Gbps and a maximum single link speed of at least 500 Mbps.
- IEEE 802.11ad is a method of transmitting data using a 60 GHz band instead of the existing 2.4 GHz / 5 GHz.
- IEEE 802.11ad is a transmission standard that uses beamforming technology to provide speeds of up to 7Gbps, and is suitable for streaming high bitrate video such as large amounts of data or uncompressed HD video.
- the 60 GHz frequency band is difficult to pass through obstacles, and thus can be used only between devices in a short space.
- next generation wireless LAN standard after 802.11ac and 802.11ad, a discussion for providing a high-efficiency and high-performance wireless LAN communication technology in a high-density environment continues. That is, in a next generation WLAN environment, high frequency efficiency communication should be provided indoors / outdoors in the presence of a high density station and an access point (AP), and various technologies are required to implement this.
- AP access point
- One embodiment of the present invention is to provide an efficient wireless communication method and a wireless communication terminal.
- an embodiment of the present invention is to provide a wireless communication method and a wireless communication terminal for transmitting a frame indicating whether or not to receive data.
- a wireless communication terminal wirelessly communicating with a base wireless communication terminal may include: an RF transceiver for transmitting and receiving a radio signal; And a demodulation unit configured to demodulate and demodulate the radio signal, wherein the RF transceiver transmits a radio signal including data to the base radio communication terminal, and the modulator demodulates the first frame from a radio signal received from the base radio communication terminal.
- the demodulation signal indicates whether the first frame receives data transmitted from each of a plurality of wireless communication terminals including the wireless communication terminal.
- the modulation and demodulation unit modulates data to be transmitted to the base wireless communication terminal based on a maximum value of the number of data identifiers designated by the base wireless communication terminal, and the data identifier may be an identifier for identifying data transmitted by the plurality of wireless communication terminals. have.
- the maximum value of the number of data identifiers designated by the base wireless communication terminal may indicate the maximum value of the number of traffic identifiers (TIDs).
- the maximum value of the number of data identifiers designated by the base wireless communication terminal may indicate the maximum value of the number of the plurality of wireless communication terminals.
- the demodulation demodulator demodulates a second frame from a radio signal transmitted from the base radio communication terminal, obtains a maximum value of the number of data identifiers from the second frame, and the second frame includes: It can indicate information about allocated resources.
- the size of the first frame may increase.
- the modulation and demodulation unit modulates an Aggregate-MAC Protocol Data Unit (A-MPDU) transmitted to a base wireless communication terminal, wherein the A-MPDU transmits a plurality of MPDUs to one PSDU (PLCP Service Data Unit) in a physical layer,
- the plurality of MPDUs may include a first MPDU for transmitting data and a second MPDU for not transmitting data.
- the A-MPDU may include an MPDU delimiter for dividing a boundary between the plurality of MPDUs, and the MPDU delimiter may include a field for identifying the first MPDU and the second MPDU.
- the second MPDU may include feedback information indicating information on data transmission from the wireless communication terminal to the base wireless communication terminal.
- the feedback information may include information regarding a buffer state of the wireless communication terminal, and the buffer state of the wireless communication terminal may indicate at least one of a size and a number of data waiting to be transmitted by the wireless communication terminal.
- the modulation / demodulation unit may modulate valid time information indicating a period in which the feedback information is available.
- the feedback information may be classified into a plurality of types, and the valid time information may be determined based on the plurality of types.
- a base wireless communication terminal wirelessly communicating with a plurality of wireless communication terminals includes an RF transceiver for transmitting and receiving a radio signal; And a demodulation unit for demodulating and demodulating the radio signal, wherein the RF transceiver unit receives a radio signal received from each of the plurality of radio communication terminals and includes data, and wherein the modulator demodulates the plurality of radios to the plurality of radio communication terminals.
- Each communication terminal may modulate a first frame indicating whether to receive data transmitted.
- the modulation and demodulation unit modulates a maximum value of the number of data identifiers by the plurality of wireless communication terminals to be transmitted to each of the plurality of wireless communication terminals, and wherein each of the plurality of wireless communication terminals is based on the maximum value of the number of data identifiers.
- Data is transmitted to a communication terminal, and the data identifier may be an identifier for identifying data transmitted by the plurality of wireless communication terminals.
- the maximum value of the number of data identifiers may indicate the maximum value of the number of traffic identifiers (TIDs).
- the maximum value of the number of data identifiers may represent the maximum value of the number of the plurality of wireless communication terminals.
- the modulation and demodulation unit may modulate a second frame that transmits the maximum value of the number of data identifiers, and the second frame may indicate information about resources allocated to each of the plurality of wireless communication terminals.
- the size of the first frame may increase.
- the demodulation unit demodulates an Aggregate-MAC Protocol Data Unit (A-MPDU) from a radio signal received from any one of the plurality of wireless communication terminals, and the A-MPDU is a plurality of MAC Protocol Data Units (MPDUs) in a physical layer.
- A-MPDU Aggregate-MAC Protocol Data Unit
- MPDUs MAC Protocol Data Units
- PSDU PLCU Service Data Unit
- the plurality of MPDUs includes a first MPDU for transmitting data and a second MPDU for not transmitting data
- the second MPDU includes the plurality of wireless communication terminals. It may include feedback information indicating information on the data transmission for each of the base wireless communication terminal.
- Method of operation of a wireless communication terminal comprises the steps of transmitting data to the base wireless communication terminal; And receiving a first frame indicating whether data received by each of a plurality of wireless communication terminals including the wireless communication terminal is received from the base wireless communication terminal.
- One embodiment of the present invention provides an efficient wireless communication method and a wireless communication terminal.
- an embodiment of the present invention provides a wireless communication method and a wireless communication terminal for transmitting a frame indicating whether data is received.
- FIG. 1 illustrates a WLAN system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 shows a WLAN system according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a station according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of an access point according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 schematically shows a process of establishing a link with an access point by a station according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 6 shows that a first wireless communication terminal transmits a frame indicating whether data received by each of a plurality of second stations is received.
- FIG. 7 illustrates a method of limiting a size of a frame indicating whether a first wireless communication terminal receives data transmitted by a plurality of second wireless communication terminals according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 8 illustrates a method of limiting a size of a frame indicating whether a first wireless communication terminal receives data transmitted by a plurality of second wireless communication terminals through a frequency bandwidth greater than 20 MHz according to another embodiment of the present invention. Shows.
- FIG. 9 is a diagram illustrating the size of a frame indicating whether a first wireless communication terminal receives each of a plurality of MPDUs transmitted by each of a plurality of second wireless communication terminals, according to another embodiment of the present invention.
- the number of second wireless communication terminals that can communicate with the first wireless communication terminal according to the transmission rate is shown.
- FIG. 10 is a diagram illustrating a size of a frame indicating whether a first wireless communication terminal receives all MPDUs transmitted by each of a plurality of second wireless communication terminals, based on the number of second wireless communication terminals. Referring to FIG. If limited to, the number of second wireless communication terminals that can communicate with the first wireless communication terminal according to the transmission rate is shown.
- FIG. 11 illustrates a method of limiting a size of a frame indicating whether data received by a plurality of second wireless communication terminals is received through a trigger frame by a first wireless communication terminal according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a view illustrating a method of preventing a transmission collision between an M-BA transmission of a first wireless communication terminal and a hidden wireless communication terminal through an L-SIG by a second wireless communication terminal according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a view illustrating the M-BA transmission and the hidden node of the first wireless communication terminal through the L-SIG when the first wireless communication terminal uses a bandwidth of 20 MHz or more according to another embodiment of the present invention. Demonstrates how to avoid collisions between transmissions.
- FIG. 14 is a view illustrating a M-BA transmission and a hidden node of a first wireless communication terminal through an L-SIG when the first wireless communication terminal transmits a trigger frame according to another embodiment of the present invention. Demonstrates how to avoid collisions between transmissions.
- FIG. 15 is a view illustrating a method of preventing a collision between M-BA transmission of a first wireless communication terminal and transmission of a hidden node through an L-SIG by a second wireless communication terminal according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 16 is a view illustrating an M-BA transmission and a hidden node of a first wireless communication terminal through an L-SIG when the first wireless communication terminal uses a bandwidth of 20 MHz or more according to another embodiment of the present invention. Demonstrates how to avoid collisions between transmissions.
- FIG. 17 illustrates a case in which a second wireless communication terminal transmits a M-BA and a hidden node of a first wireless communication terminal through an L-SIG when the first wireless communication terminal transmits a trigger frame according to another embodiment of the present invention. Demonstrates how to avoid collisions between transmissions.
- FIG. 18 is a view illustrating a method of preventing transmission collision of a hidden node by adjusting transmission power by a first wireless communication terminal according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 19 shows a form of an A-MPDU according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 20 shows a form of an A-MPDU according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 21 shows a MAC header according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 22 shows a MAC header of an MPDU included in an A-MPDU according to another embodiment of the present invention.
- FIG 23 illustrates an MPDU delimiter structure included in an A-MPDU according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 24 is a view illustrating an MPDU delimiter structure included in an A-MPDU according to another embodiment of the present invention.
- 25 is a view illustrating a wireless communication terminal transmitting various information through an A-MPDU according to an embodiment of the present invention.
- 26 is a ladder diagram illustrating operations of a first wireless communication terminal and a second wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
- the WLAN system includes one or more Basic Service Sets (BSSs), which represent a set of devices that can successfully synchronize and communicate with each other.
- BSSs Basic Service Sets
- the BSS may be classified into an infrastructure BSS (Independent BSS) and an Independent BSS (IBSS), and FIG. 1 illustrates an infrastructure BSS.
- an infrastructure BSS (BSS1, BSS2) is an access point (PCP / AP) that is a station that provides one or more stations (STA1, STA2, STA3, STA_d, STA5), and a distribution service.
- PCP / AP-2 PCP / AP-2
- DS Distribution System
- a station is any device that includes a medium access control (MAC) compliant with the IEEE 802.11 standard and a physical layer interface to a wireless medium. This includes both access points (APs) as well as non-AP stations.
- MAC medium access control
- APs access points
- 'terminal' may be used as a concept including both a station and an WLAN communication device such as an AP.
- the station for wireless communication may include a processor and a transmit / receive unit, and may further include a user interface unit and a display unit according to an embodiment.
- the processor may generate a frame to be transmitted through the wireless network or process a frame received through the wireless network, and may perform various processing for controlling the station.
- the transceiver is functionally connected to the processor and transmits and receives a frame through a wireless network for a station.
- An access point is an entity that provides access to a distribution system (DS) via a wireless medium for an associated station to the AP.
- DS distribution system
- the AP is used as a concept including a personal BSS coordination point (PCP), and is broadly used as a centralized controller, a base station (BS), a node-B, a base transceiver system (BTS), or a site. It can include all the concepts such as a controller.
- PCP personal BSS coordination point
- BS base station
- node-B a node-B
- BTS base transceiver system
- site can include all the concepts such as a controller.
- the plurality of infrastructure BSSs may be interconnected through a distribution system (DS).
- DS distribution system
- ESS extended service set
- FIG. 2 illustrates an independent BSS, which is a wireless LAN system according to another embodiment of the present invention.
- the same or corresponding parts as those of the embodiment of FIG. 1 will be omitted.
- BSS3 shown in FIG. 2 is an independent BSS and does not include an AP, all stations STA6 and STA7 are not connected to the AP. Independent BSSs do not allow access to the distribution system and form a self-contained network. In the independent BSS, the respective stations STA6 and STA7 may be directly connected to each other.
- FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of a station 100 according to an embodiment of the present invention.
- the station 100 may include a processor 110, a transceiver 120, a user interface 140, a display unit 150, and a memory 160. .
- the transceiver 120 transmits and receives a wireless signal such as a wireless LAN packet, may be provided in the station 100 or externally provided.
- the transceiver 120 includes an RF transceiver 121 and a modulator 123.
- the RF transceiver 121 transmits and receives a radio signal.
- the demodulation demodulator 123 modulates and demodulates a radio signal.
- the transceiver 120 may include at least one transceiver module using different frequency bands.
- the transceiver 120 may include a transceiver module of different frequency bands such as 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz.
- the station 100 may include a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or more and a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or less.
- Each transmit / receive module may perform wireless communication with an AP or an external station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding transmit / receive module.
- the transceiver 120 may operate only one transceiver module at a time or simultaneously operate multiple transceiver modules according to the performance and requirements of the station 100.
- each transmit / receive module may be provided in an independent form, or a plurality of modules may be integrated into one chip.
- the user interface unit 140 includes various types of input / output means provided in the station 100. That is, the user interface unit 140 may receive a user input by using various input means, and the processor 110 may control the station 100 based on the received user input. In addition, the user interface 140 may perform an output based on a command of the processor 110 using various output means.
- the display unit 150 outputs an image on the display screen.
- the display unit 150 may output various display objects such as contents executed by the processor 110 or a user interface based on a control command of the processor 110.
- the memory 160 stores a control program used in the station 100 and various data according thereto.
- a control program may include an access program necessary for the station 100 to perform an access with an AP or an external station.
- the processor 110 of the present invention may execute various instructions or programs and process data in the station 100.
- the processor 110 may control each unit of the station 100 described above, and may control data transmission and reception between the units.
- the processor 110 may execute a program for accessing an AP stored in the memory 160 and receive a communication setup message transmitted by the AP.
- the processor 110 may read information on the priority condition of the station 100 included in the communication configuration message, and request a connection to the AP based on the information on the priority condition of the station 100.
- the processor 110 of the present invention may refer to the main control unit of the station 100, and according to an embodiment, a part of the station 100 may be referred to, for example, a control unit for individually controlling the transceiver 120 and the like. You can also point it.
- the processor 110 controls various operations of the wireless signal transmission and reception of the station 100 according to an embodiment of the present invention. Specific embodiments thereof will be described later.
- the station 100 illustrated in FIG. 3 is a block diagram according to an embodiment of the present invention, in which blocks marked separately represent logical elements of devices. Therefore, the elements of the above-described device may be mounted in one chip or in a plurality of chips according to the design of the device. For example, the processor 110 and the transceiver 120 may be integrated into one chip or implemented as a separate chip. In addition, in the embodiment of the present invention, some components of the station 100, such as the user interface unit 140 and the display unit 150, may be selectively provided in the station 100.
- FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of an AP 200 according to an exemplary embodiment.
- the AP 200 may include a processor 210, a transceiver 220, and a memory 260.
- a processor 210 may include a central processing unit (CPU) 210, a graphics processing unit (GPU), and a central processing unit (GPU) 210.
- a transceiver 220 may include a central processing unit (GPU) 210, and a central processing unit (GPU) 210.
- a memory 260 may include a processor 210, a transceiver 220, and a memory 260.
- FIG. 4 overlapping descriptions of parts identical or corresponding to those of the station 100 of FIG. 3 will be omitted.
- the AP 200 includes a transceiver 220 for operating a BSS in at least one frequency band.
- the transceiver 220 includes an RF transceiver 221 and a modulator 223.
- the RF transceiver 221 transmits and receives a radio signal.
- the modulation / demodulation unit 223 modulates and demodulates a radio signal.
- the transceiver 220 of the AP 200 may also include a plurality of transceiver modules using different frequency bands.
- the AP 200 may be provided with two or more transmit / receive modules of different frequency bands, for example, 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz.
- the AP 200 may include a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or more and a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or less.
- Each transmit / receive module may perform wireless communication with a station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding transmit / receive module.
- the transceiver 220 may operate only one transceiver module at a time or simultaneously operate multiple transceiver modules according to the performance and requirements of the AP 200.
- the memory 260 stores a control program used in the AP 200 and various data according thereto.
- a control program may include an access program for managing a connection of a station.
- the processor 210 may control each unit of the AP 200 and may control data transmission and reception between the units.
- the processor 210 may execute a program for accessing a station stored in the memory 260 and transmit a communication setting message for one or more stations.
- the communication setting message may include information on the access priority condition of each station.
- the processor 210 performs connection establishment according to a connection request of a station.
- the processor 210 controls various operations of wireless signal transmission and reception of the AP 200 according to an embodiment of the present invention. Specific embodiments thereof will be described later.
- FIG. 5 schematically illustrates a process in which an STA establishes a link with an AP.
- the scanning step is a step in which the STA 100 obtains access information of a BSS operated by the AP 200.
- a passive scanning method for obtaining information by using only a beacon message S101 periodically transmitted by the AP 200, and a STA 100 requests a probe to the AP.
- the STA 100 that has successfully received the radio access information in the scanning step transmits an authentication request (S107a), receives an authentication response from the AP 200 (S107b), and performs an authentication step. do.
- the STA 100 transmits an association request (S109a), receives an association response from the AP 200 (S109b), and performs the association step.
- the association (association) basically means a wireless coupling
- the present invention is not limited to this, the binding in the broad sense may include both wireless coupling and wired coupling.
- the 802.1X based authentication step S111 and the IP address obtaining step S113 through DHCP may be performed.
- the authentication server 300 is a server that processes 802.1X-based authentication with the STA 100 and may be physically coupled to the AP 200 or may exist as a separate server.
- any one wireless communication terminal may simultaneously transmit data to a plurality of wireless communication terminals.
- any one wireless communication terminal can receive data from a plurality of wireless communication terminals at the same time.
- any one wireless communication terminal communicating with a plurality of wireless communication terminals at the same time is referred to as a first wireless communication terminal, and a plurality of wireless communication terminals communicating with the first wireless communication terminal simultaneously with a plurality of second wireless terminals.
- the first wireless communication terminal may also be referred to as a base wireless communication terminal (device).
- the first wireless communication terminal may be a wireless communication terminal for allocating and scheduling communication medium resources in communication with the plurality of wireless communication terminals.
- the first wireless communication terminal may function as a cell coordinator.
- the first wireless communication terminal may be the access point 200.
- the second wireless communication terminal may be a station 100 associated with the access point 200.
- the first wireless communication terminal may be a wireless communication terminal for allocating communication medium resources and scheduling in an independent network that is not connected to an external distribution service such as an ad-hoc network.
- the first wireless communication terminal may be at least one of a base station, an eNB, and a transmission point (TP).
- the wireless communication terminal may transmit an aggregate MPDU (A-MPDU) including a plurality of MAC Protocol Data Units (MPDUs).
- A-MPDU aggregate MPDU
- MPDUs MAC Protocol Data Units
- the A-MPDUs are a plurality of MPDUs transmitted to one PSDU (PLCP Service Data Unit) in the physical layer.
- FIG. 6 shows that a first wireless communication terminal transmits a frame indicating whether data received by each of a plurality of second stations is received.
- the first wireless communication terminal may transmit a frame indicating whether a MAC Protocol Data Unit (MPDU) transmitted by the second wireless communication terminal is received.
- MPDU MAC Protocol Data Unit
- a frame indicating whether data received by the plurality of second wireless communication terminals is received may be referred to as a multi-STA block ACK (M-BA).
- M-BA multi-STA block ACK
- the first wireless communication terminal transmits the M-BA
- receiving an ACK frame indicating whether to receive one MPDU transmitted by one wireless communication terminal or a plurality of MPDUs transmitted by any one wireless communication terminal More transmission time is required than when transmitting a Block ACK (BA) frame indicating whether or not.
- BA Block ACK
- a wireless communication terminal that does not receive data transmission of the first wireless communication terminal is referred to as a hidden wireless communication terminal.
- the transmission of the hidden wireless communication terminal and the transmission of the M-BA in the first wireless communication terminal may collide.
- the hidden wireless communication terminal When the hidden wireless communication terminal fails to decode the MAC frame or the physical frame, the hidden wireless communication terminal waits a predetermined time. For convenience of explanation, the waiting time is referred to as a hidden waiting time. After the hidden waiting time elapses, the hidden wireless communication terminal performs a contention procedure based on back-off.
- the hidden wait time may be an extended inter-frame space (EIFS) defined in the 802.11 standard.
- EIFS extended inter-frame space
- the hidden wireless communication terminal has priority in the competition procedure for transmitting data than the first wireless communication terminal and the plurality of second wireless communication terminals. Specifically, the following situation may occur.
- the M-BA follows the Multi-TID BA format defined in the 802.11 standard, and the number of TIDs (Traffic Identifier) corresponding to the MPDU transmitted by each second wireless communication terminal through the A-MPDU is 1,
- the length of BA follows the formula:
- the TID is an identifier for identifying an MSDU (MAC Service Data Unit) included in the MPDU.
- 20us is required for M-BA preamble transmission. Assuming that the number of the second wireless communication terminals is eight and the first wireless communication terminal follows the MCS0 defined in the 802.11 standard, the time required for transmitting the M-BA is as follows.
- the first wireless communication terminal transmits the M-BA to the plurality of second wireless communication terminals.
- SIFS is 16us. Therefore, after the first wireless communication terminal receives the data, it takes 193.3 us for the plurality of second wireless communication terminals to transmit the M-BA to the transmitter.
- the duration of EIFS is defined as follows.
- the duration of the EIFS is 94us. Therefore, the hidden wireless communication terminal that does not receive the data transmission of the first wireless communication terminal initiates a competition procedure based on the back off procedure before the M-BA reception is terminated. If the back off counter acquired by the hidden wireless communication terminal is sufficiently small, the transmission of the hidden wireless communication terminal and the transmission of the M-BA of the first wireless communication terminal may collide.
- the size of the M-BA transmitted by the first wireless communication terminal can be limited. This will be described in detail with reference to FIGS. 7 to 11.
- FIG. 7 illustrates a method of limiting a size of a frame indicating whether a first wireless communication terminal receives data transmitted by a plurality of second wireless communication terminals according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a view illustrating a method for limiting the size of indicating whether a first wireless communication terminal receives data transmitted by a plurality of second wireless communication terminals through a frequency bandwidth greater than 20 MHz according to another embodiment of the present invention. .
- the first wireless communication terminal may transmit information for limiting the size of a frame indicating whether or not the data transmitted by each of the second wireless communication terminals is received to the second wireless communication terminal.
- the second wireless communication terminal may transmit data to the plurality of second wireless communication terminals based on information for limiting the size of a frame indicating whether the data transmitted by each of the plurality of second wireless communication terminals is received.
- the first wireless communication terminal may limit the number of identifiers for identifying data transmitted by the plurality of second wireless communication terminals.
- an identifier for identifying data transmitted by the plurality of second wireless communication terminals is referred to as a data identifier.
- the data may be data included in the A-MPDU.
- Each of the plurality of second wireless communication terminals transmits data.
- the data may include a plurality of MSDUs. Therefore, the data transmitted by the plurality of second wireless communication terminals can be identified by the second wireless communication terminal and the MSDU. Accordingly, the data identifier may indicate at least one of the TID and the identifier of the second wireless communication terminal.
- the first wireless communication terminal may limit the maximum number of TIDs that data transmitted by one second wireless communication terminal may have.
- the first wireless communication terminal may limit the number of second wireless communication terminals that transmit data to the first wireless communication terminal. This is because when the number of TIDs included in the data increases, the size of the M-BA increases to indicate whether or not the MPDU corresponding to each TID is received. In addition, when the number of second wireless communication terminals that transmit data increases, the size of the M-BA increases to indicate whether the MPDU corresponding to the second wireless communication terminal is received.
- the second wireless communication terminal can transmit data based on the maximum value of the number of data identifiers designated by the first wireless communication terminal.
- the second wireless communication terminal may transmit data based on the maximum number of TIDs designated by the first wireless communication terminal.
- the second wireless communication terminal may transmit a plurality of MPDUs having a number of TIDs less than or equal to the maximum number of TIDs designated by the first wireless communication terminal.
- the second wireless communication terminal may transmit data based on the maximum number of second wireless communication terminals designated by the first wireless communication terminal.
- the first wireless communication terminal may transmit a plurality of MPDUs through the A-MPDU.
- the first wireless communication terminal may limit the number of data identifiers transmitted by the second wireless communication terminal based on the hidden waiting time.
- the hidden wireless communication terminal fails to decode the MAC frame or the physical frame, the first wireless communication terminal may determine that the M-BA transmission of the first wireless communication terminal is terminated before the hidden waiting time elapses. The maximum value of the number can be determined.
- the hidden waiting time may be EIFS as described above.
- the hidden wireless communication terminal starts a contention procedure based on the back-off after the transmission of the M-BA is finished. Accordingly, transmission collision between the hidden wireless communication terminal and the wireless communication terminal supporting the embodiment of the present invention can be prevented.
- the first wireless communication terminal may determine the maximum value of the number of data identifiers for transmitting data to the first wireless communication terminal based on the hidden waiting time. Also, the first wireless communication terminal may determine the maximum value of the number of data identifiers based on the MCSs that the plurality of second wireless communication terminals can receive. Such specific embodiments will be described with reference to FIGS. 9 to 10.
- FIG. 9 is a diagram illustrating the size of a frame indicating whether a first wireless communication terminal receives each of a plurality of MPDUs transmitted by each of a plurality of second wireless communication terminals, according to another embodiment of the present invention.
- the number of second wireless communication terminals that can communicate with the first wireless communication terminal according to the transmission rate is shown.
- FIG. 10 is a diagram illustrating a size of a frame indicating whether a first wireless communication terminal receives all MPDUs transmitted by each of a plurality of second wireless communication terminals, based on the number of second wireless communication terminals. Referring to FIG. If limited to, the number of second wireless communication terminals that can communicate with the first wireless communication terminal according to the transmission rate is shown.
- the hidden wait time may be EIFS, and the time difference may be SIFS until the first wireless communication terminal receives the A-MPDU and transmits the M-BA.
- the time to become should be 78us or less.
- the M-BA may indicate whether the first wireless communication terminal receives the plurality of MPDUs transmitted by each of the plurality of second wireless communication terminals.
- TIDs traffic identifiers
- the M-BA may indicate whether the first wireless communication terminal has received one MPDU transmitted by each of the plurality of second wireless communication terminals.
- the number of TIDs (Traffic Identifier) corresponding to the MPDU transmitted by each second wireless communication terminal through the A-MPDU is 1, the length of the M-BA may satisfy the following equation.
- the length of M-BA varies according to the use of M-BA.
- FIG. 9 illustrates that the first wireless communication terminal designates the first wireless communication terminal according to the MCS defined in the 802.11 standard when the M-BA indicates whether the first wireless communication terminal receives each of a plurality of MPDUs transmitted by each of the plurality of second wireless communication terminals. The maximum number of first wireless communication terminals that can be shown is shown.
- FIG. 10 shows that the first wireless communication terminal can designate the first wireless communication terminal according to the MCS defined in the 802.11 standard when the M-BA indicates whether the first wireless communication terminal has received all MPDUs transmitted by each of the plurality of second wireless communication terminals. The maximum number of first wireless communication terminals is shown.
- the first wireless communication terminal may determine the maximum value of the number of data identifiers based on the MCSs that the plurality of second wireless communication terminals can receive. In this case, the first wireless communication terminal may signal the maximum value of the determined number of data identifiers to the plurality of second wireless communication terminals. This will be described in detail with reference to FIG. 11.
- FIG. 11 illustrates a method of limiting a size of a frame indicating whether data received by a plurality of second wireless communication terminals is received through a trigger frame by a first wireless communication terminal according to another embodiment of the present invention.
- the first wireless communication terminal may transmit a trigger frame indicating information about the plurality of second wireless communication terminals to transmit data to the first wireless communication terminal to the plurality of second wireless communication terminals.
- the information about the plurality of second wireless communication terminals to transmit data to the first wireless communication terminal may indicate a plurality of second wireless communication terminals to transmit data to the first wireless communication terminal.
- the information about the plurality of second wireless communication terminals to transmit data to the first wireless communication terminal may include information about resources allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals.
- the information about resources allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals may include information about frequency bands allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals.
- the information about the resources allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals may include information about the transmission time point allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals.
- the trigger frame may include the maximum value of the number of data identifiers described above. Therefore, the first wireless communication terminal may transmit a trigger frame including the maximum value of the number of data identifiers.
- the second wireless communication terminal may receive the trigger frame and transmit data to the first wireless communication terminal based on the maximum value of the number of data identifiers included in the trigger frame. In more detail, the second wireless communication terminal may obtain the maximum value of the number of data identifiers from the trigger frame. In this case, the second wireless communication terminal may transmit the A-MPDU to the first wireless communication terminal based on the maximum value of the number of data identifiers obtained.
- the second wireless communication terminal may transmit an A-MPDU including an MPDU corresponding to a number of data identifiers equal to or less than the maximum value of the number of acquired data identifiers.
- the first wireless communication terminal transmits a trigger frame including the maximum value of the number of data identifiers.
- the plurality of second wireless communication terminals transmit data based on the maximum value of the number of data identifiers.
- the first wireless communication terminal transmits an M-BA frame indicating whether to receive data transmitted from the plurality of second wireless communication terminals to the plurality of second wireless communication terminals.
- the plurality of second wireless communication terminals receive the M-BA frame, and the hidden wireless communication terminal (Partialy Hidden STA) starts a competition procedure for data transmission.
- the hidden wireless communication terminal Partialy Hidden STA
- the physical frame transmitted by the wireless communication terminal may include an L-SIG field signaling information that can be decoded by both the wireless communication terminal and the legacy wireless communication terminal according to the present invention.
- the wireless communication terminal may signal a TXOP (Transmit Opportunity) to be used by the wireless communication terminal that has transmitted the physical frame through the L-SIG field.
- TXOP represents a time interval in which the wireless communication terminal uses the transmission medium (medium).
- the L-SIG field may signal TXOP to be used by a wireless communication terminal that has transmitted a physical frame through a field indicating the length of the physical frame and a field indicating the data rate of the physical frame.
- the legacy wireless communication terminal determines that the physical frame is transmitted for a time divided by the length of the physical frame by the data rate. Therefore, the legacy wireless communication terminal does not approach the frequency band in which the physical frame is transmitted.
- the wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention can determine the time when the actual physical frame is transmitted through the HE-SIG field.
- the second wireless communication terminal can prevent a transmission collision between the M-BA transmission of the first wireless communication terminal and the hidden wireless communication terminal. This will be described with reference to FIGS. 12 to 17.
- FIG. 12 is a view illustrating a method of preventing a transmission collision between an M-BA transmission of a first wireless communication terminal and a hidden wireless communication terminal through an L-SIG by a second wireless communication terminal according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a view illustrating the M-BA transmission and the hidden node of the first wireless communication terminal through the L-SIG when the first wireless communication terminal uses a bandwidth of 20 MHz or more according to another embodiment of the present invention. Demonstrates how to avoid collisions between transmissions.
- the second wireless communication terminal may set the TXOP until the time when the second wireless communication terminal receives the M-BA from the first wireless communication terminal through the L-SIG.
- the second wireless communication terminal may set a value of a field indicating the duration of the physical frame of the L-SIG to the time required for the second wireless communication terminal to receive the M-BA from the first wireless communication terminal. Since the plurality of second wireless communication terminals receive the M-BA from the first wireless communication terminal, the time of the TXOP set by the plurality of second wireless communication terminals through the L-SIG field may be the same.
- a plurality of second wireless communication terminals transmit data to the first wireless communication terminal.
- each of the plurality of second wireless communication terminals sets the TXOP until the time required for the second wireless communication terminal to receive the M-BA from the first wireless communication terminal through the L-SIG of the physical frame.
- the hidden STA starts a contention procedure for transmitting data after EIFS from the time when the second wireless communication terminal receives the M-BA.
- the plurality of second wireless communication terminals transmit data to the first wireless communication terminal through a frequency band of 80 MHz.
- the plurality of second wireless communication terminals set the TXOP through the L-SIG, and the Hidden STA operates accordingly. Since the plurality of second wireless communication terminals transmits data to the first wireless communication terminal through a frequency band of 80 MHz, the hidden STA may transmit data after EIFS from the time when the second wireless communication terminal receives the M-BA.
- the competition procedure for transmitting the UE starts in the first channel (Channel # 1), it is determined whether the idle state during the SIFS in the second channel (Channel # 2) to the fourth channel (Channel # 4).
- FIG. 14 is a view illustrating a M-BA transmission and a hidden node of a first wireless communication terminal through an L-SIG when the first wireless communication terminal transmits a trigger frame according to another embodiment of the present invention. Demonstrates how to avoid collisions between transmissions.
- the second wireless communication terminal may determine a TXOP value to be set through the L-SIG field based on the trigger frame described above.
- the first wireless communication terminal may signal a TXOP value to be set by the second wireless communication terminal.
- the second wireless communication terminal may acquire a TXOP value from the trigger frame and set the L-SIG field according to the obtained TXOP value.
- the second wireless communication terminal transmits data to the first wireless communication terminal, it sets the TXOP until the time when the second wireless communication terminal receives the M-BA from the first wireless communication terminal through the L-SIG. Can be. At this time, the second wireless communication terminal completes the M-BA reception, and participates in a competition procedure for transmitting data when the transmission medium is idle during the DIFS (DCF Inter-Frame Space). However, the hidden wireless communication terminal waits for the EIFS from when the second wireless communication terminal completes the reception of the M-BA, and then participates in a competition procedure for transmitting data. Therefore, in the competition procedure, the second wireless communication terminal has priority over the hidden wireless communication terminal. An embodiment for solving this problem will be described with reference to FIGS. 15 to 17.
- FIG. 15 is a view illustrating a method of preventing a collision between M-BA transmission of a first wireless communication terminal and transmission of a hidden node through an L-SIG by a second wireless communication terminal according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 16 is a view illustrating an M-BA transmission and a hidden node of a first wireless communication terminal through an L-SIG when the first wireless communication terminal uses a bandwidth of 20 MHz or more according to another embodiment of the present invention. Demonstrates how to avoid collisions between transmissions.
- the second wireless communication terminal has elapsed by a first predetermined time for determining whether the second wireless communication terminal is in an idle state from when the second wireless communication terminal receives the M-BA from the first wireless communication terminal through the L-SIG.
- TXOP may be set by subtracting the second predetermined time from which the legacy wireless communication terminal waits.
- the first predetermined time may be DIFS.
- the second predetermined time may be EIFS.
- EIFS may be SIFS, ACK transmission time according to the slowest data rate, and DIFS. According to the 802.11 standard, the SIFS plus the ACK transmission time for the slowest data rate is 60us.
- a plurality of second wireless communication terminals transmit data to the first wireless communication terminal.
- each of the plurality of second wireless communication terminals subtracts EIFS from the time that the DIFS has elapsed from when the second wireless communication terminal receives the M-BA from the first wireless communication terminal through the L-SIG of the physical frame. Set TXOP by time.
- the hidden station starts a contention procedure for transmitting data from the second wireless communication terminal when the second wireless communication terminal receives the M-BA.
- the plurality of second wireless communication terminals transmit data to the first wireless communication terminal through a frequency band of 80 MHz.
- the plurality of second wireless communication terminals set the TXOP through the L-SIG, and the Hidden STA operates accordingly. Since the plurality of second wireless communication terminals transmits data to the first wireless communication terminal through a frequency band of 80 MHz, the hidden station transmits data when the second wireless communication terminal receives the M-BA.
- the competition procedure for the first channel (Channel # 1) is started, it is determined whether the idle (idle) state during the SIFS in the second channel (Channel # 2) to the fourth channel (Channel # 4).
- FIG. 17 illustrates a case in which a second wireless communication terminal transmits a M-BA and a hidden node of a first wireless communication terminal through an L-SIG when the first wireless communication terminal transmits a trigger frame according to another embodiment of the present invention. Demonstrates how to avoid collisions between transmissions.
- the second wireless communication terminal may determine the TXOP value to be set through the L-SIG field based on the trigger frame described above.
- the first wireless communication terminal may signal a TXOP value to be set by the second wireless communication terminal.
- the second wireless communication terminal may acquire a TXOP value from the trigger frame and set the L-SIG field according to the obtained TXOP value.
- the end time of the TXOP value is triggered at a time elapsed by a first predetermined time for determining whether the second wireless communication terminal is idle from when the second wireless communication terminal receives the M-BA from the first wireless communication terminal. The time may be as much as subtracting the second predetermined time the wireless communication terminal waits.
- FIG. 18 is a view illustrating a method of preventing transmission collision of a hidden node by adjusting transmission power by a first wireless communication terminal according to another embodiment of the present invention.
- Hidden wireless communication terminal is a problem caused by the coverage of the signal transmitted by the first wireless communication terminal and the second wireless communication terminal is different. Therefore, if the coverage of the signal transmitted by the first wireless communication terminal is increased, this problem can be reduced.
- the first wireless communication terminal may change the transmission power when transmitting the M-BA.
- the first wireless communication terminal may use a larger transmission power than other cases when transmitting the M-BA.
- the first wireless communication terminal may use a larger transmission power when transmitting the M-BA than when transmitting data.
- the first wireless communication terminal may increase the transmission power for transmitting the M-BA according to the length of the M-BA. In detail, when the length of the M-BA is greater than or equal to the reference value, the first wireless communication terminal may increase transmission power for transmitting the M-BA.
- the AP uses higher transmit power than other cases when transmitting the M-BA. Therefore, a hidden STA that does not receive other signals transmitted by the AP may also receive an M-BA transmitted by the AP.
- FIG. 19 shows a form of an A-MPDU according to an embodiment of the present invention.
- A-MPDU according to an embodiment of the present invention includes a plurality of MPDU, MPDU delimiter for distinguishing the boundaries between the plurality of MPDU and signaling information about the MPDU, A-MPDU sub-frame of a constant size A pad for draining.
- the constant size may be 4 octets.
- the A-MPDU includes only a frame for transmitting data.
- the wireless communication terminal must wait until the next transmission opportunity in order to transmit a frame that does not transmit data. This can be very inefficient if the size of a frame that does not transmit data is very small. A method of solving this problem will be described with reference to FIGS. 20 through 25.
- FIG. 20 shows a form of an A-MPDU according to another embodiment of the present invention.
- the A-MPDU may include not only frames for transmitting data but also other types of frames.
- the A-MPDU may include a control frame for controlling data transmission, a management frame for network operation, and a frame for transmitting feedback information.
- the control frame may include at least one of a frame indicating whether data is received, a Request To Send (RTS) frame, a Clear To Send (CTS) frame, and a trigger frame.
- the frame indicating whether data is received may include at least one of the above-described ACK frame, BA frame, and M-BA frame.
- the wireless communication terminal may transmit a frame not transmitting data positioned behind a frame transmitting data in the A-MPDU. For example, the wireless communication terminal may transmit a frame not transmitting data to be located in the last MPDU in the A-MPDU. This is because an MPDU delimiter may be additionally used when the size of a frame that does not transmit data is small and positioned between the frames that transmit data.
- the wireless communication terminal may transmit a frame not transmitting data in front of a frame transmitting data in the A-MPDU. For example, the wireless communication terminal may transmit a frame not transmitting data to be located in the first MPDU in the A-MPDU. Through this location setting, the processing speed for a frame not transmitting data of the wireless communication terminal can be increased.
- the wireless communication terminal In the case of a frame for transmitting data, the wireless communication terminal should extract the MSDU from the MPDU and deliver it to the LLC layer. In the case of a frame not transmitting data, the wireless communication terminal performs an operation according to the MPDU in the MAC layer. Therefore, when the A-MPDU includes not only a frame for transmitting data but also other types of frames, the wireless communication terminal receiving the A-MPDU should efficiently distinguish between a frame for transmitting data and a frame for not transmitting data. This will be described with reference to FIGS. 21 to 24.
- 21 shows a MAC header according to an embodiment of the present invention.
- 22 shows a MAC header of an MPDU included in an A-MPDU according to another embodiment of the present invention.
- the wireless communication terminal may identify a frame transmitting data and a frame not transmitting data based on the MAC header in the A-MPDU.
- the wireless communication terminal may identify a frame transmitting data and a frame not transmitting data based on the Type field and the Subtype field of the MAC header in the A-MPDU.
- the value of the Type field may be zero.
- the value of the Type field may be 1.
- the subtype field may indicate the detailed type of the frame.
- the specific format of the MAC header may be as shown in FIG. 21.
- the wireless communication terminal transmitting the A-MPDU sets the value of the MAC header according to whether or not it is a frame for transmitting data.
- the wireless communication terminal transmitting the A-MPDU may set a value of the Type field of the MAC header according to whether the frame transmits data.
- the wireless communication terminal receiving the A-MPDU may know whether the frame transmits data only after parsing the MAC header. Therefore, after parsing MAC headers of all MPDUs, the operation of the corresponding MPDUs is determined.
- a specific embodiment will be described with reference to FIG. 22.
- the wireless communication terminal receiving the A-MPDU must parse the headers of the first, second, and third MPDUs, so that the first, second, and third MPDUs transmit data. It can be seen.
- the wireless communication terminal receiving the A-MPDU needs to parse the header of the fourth MPDU, so that the fourth MPDU can know the frame in which the control frame is transmitted.
- the wireless communication terminal parses the MAC header of the MPDU, and thus the type of the corresponding MPDU is known. A-MPDU processing performance may be impaired. Therefore, there is a need for a solution to this. This will be described with reference to FIGS. 23 to 25.
- 23 illustrates an MPDU delimiter structure included in an A-MPDU according to an embodiment of the present invention.
- 24 is a view illustrating an MPDU delimiter structure included in an A-MPDU according to another embodiment of the present invention.
- the MPDU delimiter may include an EoF field indicating the last MPDU.
- the EoF field may be a 1-bit field.
- the MPDU delimiter may include a reserved field reserved for future use.
- the reserved field may be a 1-bit field.
- the MPDU delimiter may include an MPDU Length field indicating the length of the MPDU.
- the MPDU Length field may be a 14-bit field.
- the MPDU delimiter may include a CRC field for determining whether an MPDU contains an error.
- the CRC field may be an 8-bit field.
- the MPDU delimiter may include a Delimiter Signature field to indicate that the MPDU delimiter.
- the Delimiter Signature field may be an 8-bit field.
- the form of the specific MPDU delimiter may be the same as FIG.
- the MPDU delimiter may include a field indicating whether the MPDU transmits data.
- a field indicating whether the MPDU transmits data is referred to as a non-MSDU field.
- the Non-MSDU field may indicate that the MPDU is used only in the MAC layer because it does not include the MSDU.
- the Non-MSDU field may be a 1-bit field. For example, when the value of the Non-MSDU field is 1, this may indicate that the corresponding MPDU is not an MPDU for transmitting data.
- the MPDU other than the MPDU for transmitting data may be at least one of a control frame, a management frame, and a frame for transmitting feedback information as described above.
- the Non-MSDU field may be included instead of the reserved bit described above.
- the specific format of the MPDU delimiter may be the same as FIG. 24.
- the wireless communication terminal transmitting the A-MPDU sets a value of the Non-MSDU field according to whether the MPDU transmits data.
- the wireless communication terminal transmitting the A-MPDU transmits the A-MPDU including the MPDU delimiter including the Non-MSDU field.
- the wireless communication terminal receiving the A-MPDU determines whether the MPDU to transmit data based on the MPDU delimiter.
- the wireless communication terminal receiving the A-MPDU may determine whether the MPDU transmits data based on the Non-MSDU field included in the MPDU delimiter.
- the wireless communication terminal receiving the A-MPDU acquires the value of the non-MSDU field and determines whether the data is an MPDU based on the value of the non-MSDU field.
- the A-MPDU may include an MPDU that does not transmit data.
- the MPDU not transmitting data may be a frame for transmitting feedback information. This will be described in detail with reference to FIG. 25.
- 25 is a view illustrating a wireless communication terminal transmitting various information through an A-MPDU according to an embodiment of the present invention.
- the second wireless communication terminal may transmit feedback information indicating information related to data transmission of the first wireless communication terminal of the second wireless communication terminal to the first wireless communication terminal through the A-MPDU.
- the second wireless communication terminal can quickly transmit the feedback information to the first wireless communication terminal. This is because the second wireless communication terminal does not go through a separate competition procedure for transmitting the feedback information.
- the feedback information may include availability of frequency bands detected by the second wireless communication terminal.
- the frequency band may be a resource unit (RU) indicating a frequency band allocated by the first wireless communication terminal to the second wireless communication terminal.
- the feedback information may include a signal level for each frequency band detected by the second wireless communication terminal.
- the frequency band may be a resource unit indicating a frequency band allocated by the first wireless communication terminal to the second wireless communication terminal.
- the feedback information may include a buffer state of the second wireless communication terminal. In this case, the buffer state may indicate at least one of the size and the number of data waiting to be transmitted by the second wireless communication terminal.
- the feedback information may include information about the BSS adjacent to the second wireless communication terminal.
- the second wireless communication terminal may transmit valid time information indicating a period during which the feedback information is available to the first wireless communication terminal. This is because the information represented by the feedback information may change over time.
- the feedback information may be divided into a plurality of types, and the valid time information of the feedback information may be determined based on the type of the feedback information. For example, the feedback information may have different valid times according to the type of the feedback information.
- Information related to the state of the frequency band may have a relatively short valid time.
- the information related to the state of the frequency band may have a shorter valid time than the information about the adjacent BBS.
- the information related to the state of the frequency band may have a shorter valid time than the information related to the buffer state.
- the information related to the state of the frequency band may include a signal level for each frequency band detected by the second wireless communication terminal.
- the information related to the state of the frequency band may include whether or not available for each frequency band detected by the second wireless communication terminal.
- the first wireless communication terminal can allocate resources based on the feedback information transmitted by the second wireless communication terminal.
- the resource may include at least one of a frequency band to receive the second wireless communication terminal, a transmission time of the second wireless communication terminal, and TXOP.
- the first station STA1 to the third station STA3 transmit various feedback information to the AP through A-MPDUs (UL-Data1 to UL-Data3).
- the AP allocates resources to the first station STA1 to the third station STA3 based on the feedback information transmitted from the first station STA1 to the third station STA3.
- the first station STA1 transmits to the AP whether the frequency band detected by the first station STA1 is available. However, information on whether the frequency band detected by the first station STA1 transmitted by the first station STA1 has a validity period is valid. Therefore, as time passes, the information about the availability of the frequency band becomes invalid.
- the AP is based on the feedback information transmitted from the first station STA1 to the third station STA3 except for the availability of the frequency band transmitted by the first station STA1. ) To the third station STA3. Since the AP has various feedback information, an optimal resource can be allocated to the first station STA1 to the third station STA3. For example, the AP may allocate an optimal TXOP to the first station STA1 to the third station STA3.
- the first station STA1 to the third station STA3 transmit data to the AP according to resources allocated by the AP.
- 26 is a ladder diagram illustrating operations of a first wireless communication terminal and a second wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
- the plurality of second wireless communication terminals 500 transmits data to the first wireless communication terminal 400 (S2601). As described above, the plurality of second wireless communication terminals 500 may transmit data to the first wireless communication terminal 400 through OFDMA or MU-MIMO. In this case, each of the plurality of second wireless communication terminals may transmit data to the first wireless communication terminal 400 through the A-MPDU described above.
- the first wireless communication terminal 400 and the second wireless communication terminal 500 may prevent a transmission collision between the first wireless communication terminal 400 and the hidden wireless communication terminal through various embodiments.
- the second wireless communication terminal 500 based on the information for limiting the size of the frame indicating whether or not to receive the data transmitted by each of the plurality of second wireless communication terminal 500 to the plurality of second wireless communication terminal 500.
- Data can be transferred.
- the first wireless communication terminal 400 may transmit information for limiting the size of a frame indicating whether or not the data transmitted by each of the second wireless communication terminals 500 is received to the second wireless communication terminal 500.
- the second wireless communication terminal 500 may transmit data based on the maximum value of the number of data identifiers designated by the first wireless communication terminal.
- the data identifier is an identifier for identifying data transmitted by the plurality of second wireless communication terminals 500.
- the data identifier may indicate at least one of an identifier of the TID and the second wireless communication terminal.
- the size of a frame indicating whether or not to receive data transmitted by each of the plurality of second wireless communication terminals 500 increases.
- the second wireless communication terminal 500 may transmit data including a number of identifiers smaller than or equal to the maximum value of the number of data identifiers designated by the first wireless communication terminal 400. In more detail, the second wireless communication terminal 500 may transmit data based on the maximum number of TIDs designated by the first wireless communication terminal 400. For example, the second wireless communication terminal 500 may transmit a plurality of MPDUs having a number of TIDs less than or equal to the maximum number of TIDs designated by the first wireless communication terminal 400. In addition, the second wireless communication terminal 500 may transmit data based on the maximum number of second wireless communication terminals 500 designated by the first wireless communication terminal 400.
- the first wireless communication terminal 500 may limit the number of data identifiers transmitted by the second wireless communication terminal based on the hidden waiting time as described with reference to the embodiments of FIGS. 7 to 8.
- the first wireless communication terminal may transmit the number of data identifiers through a trigger frame.
- the second wireless communication terminal 500 may receive a trigger frame and obtain the number of data identifiers from the trigger frame.
- the second wireless communication terminal 500 transmits data to the first wireless communication terminal 400
- the second wireless communication terminal 500 transmits data to the first wireless communication terminal (L-SIG).
- TXOP may be set until the time of receiving the M-BA from 400).
- the second wireless communication terminal 500 takes the value of the field indicating the duration of the physical frame of the L-SIG for the second wireless communication terminal 500 to receive the M-BA from the first wireless communication terminal 400. It can be set up to the time. Since the plurality of second wireless communication terminals 500 receive the M-BA from the first wireless communication terminal 400, the time of the TXOP set by the plurality of second wireless communication terminals 500 through the L-SIG field is May be the same.
- the specific TXOP setting time may be the same as the embodiments described with reference to FIGS. 12 to 17.
- the plurality of second wireless communication terminals 500 may transmit data to the first wireless communication terminal 400 through the A-MPDU.
- the A-MPDU indicates that the physical layer transmits a plurality of MAC Protocol Data Units (MPDUs) to one PLCU Service Data Unit (PSDU) as described above.
- the plurality of MPDUs may include a first MPDU for transmitting data and a second MPDU for not transmitting data.
- the A-MPDU may include an MPDU delimiter for dividing a boundary between a plurality of MPDUs, and the MPDU delimiter may include a field for identifying the first MPDU and the second MPDU.
- the second MPDU may be at least one of a control frame, a management frame, and a frame for transmitting feedback information.
- the feedback information may include availability of frequency bands detected by the wireless communication terminal.
- the frequency band may be a resource unit (RU) indicating a frequency band allocated by the first wireless communication terminal 400 to the second wireless communication terminal 500.
- the feedback information may include a signal level for each frequency band detected by the second wireless communication terminal 500.
- the frequency band may be a resource unit indicating a frequency band allocated by the first wireless communication terminal 400 to the second wireless communication terminal 500.
- the feedback information may include a buffer state of the second wireless communication terminal 500. In this case, the buffer state may indicate at least one of the size and the number of data waiting to be transmitted from the second wireless communication terminal 500.
- the feedback information may include information about the BSS adjacent to the second wireless communication terminal 500.
- the second wireless communication terminal 500 may transmit valid time information indicating a period during which the feedback information is available to the first wireless communication terminal 400.
- the feedback information may be divided into a plurality of types, and the valid time information of the feedback information may be determined based on the type of the feedback information. For example, the feedback information may have different valid times according to the type of the feedback information.
- Information related to the state of the frequency band may have a relatively short valid time. For example, the information related to the state of the frequency band may have a shorter valid time than the information about the adjacent BBS. In addition, the information related to the state of the frequency band may have a shorter valid time than the information related to the buffer state.
- the information related to the state of the frequency band may include a signal level for each frequency band detected by the second wireless communication terminal 500.
- the information related to the state of the frequency band may include whether or not available for each frequency band detected by the second wireless communication terminal 500.
- the first wireless communication terminal 400 may change the transmission power when transmitting the M-BA.
- the first wireless communication terminal 400 may use a larger transmission power than other cases when transmitting the M-BA.
- the first wireless communication terminal 400 may use a larger transmission power than when transmitting data.
- the first wireless communication terminal 400 may increase the transmission power for transmitting the M-BA according to the length of the M-BA. Specifically, when the length of the M-BA is greater than or equal to the reference value, the first wireless communication terminal 400 may increase the transmission power for transmitting the M-BA.
- the first wireless communication terminal 400 transmits a frame indicating whether the data transmitted by each of the plurality of second wireless communication terminals 500 is received to the plurality of second wireless communication terminals 500 (S2603).
- the frame indicating whether the data transmitted by each of the plurality of second wireless communication terminals 500 is received may be the aforementioned M-BA.
- the present invention has been described using the WLAN communication as an example, the present invention is not limited thereto and may be equally applicable to other communication systems such as cellular communication.
- the methods, apparatus, and systems of the present invention have been described in connection with specific embodiments, some or all of the components, operations of the present invention may be implemented using computer systems having a general purpose hardware architecture.
Landscapes
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Abstract
베이스 무선 통신 단말과 무선으로 통신하는 무선 통신 단말이 개시된다. RF 송수신부는 무선 신호를 송수신한다. 변복조부는 상기 무선 신호를 변복조한다. 상기 RF 송수신부는 상기 베이스 무선 통신 단말에게 데이터를 포함하는 무선 신호를 전송하고, 상기 변복조부는 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 수신되는 무선 신호로부터 제1 프레임을 복조한다. 상기 제1 프레임은 상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말 각각이 전송한 데이터의 수신 여부를 나타낸다.
Description
본 발명은 광대역 링크 설정을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말에 관한 것이다. 구체적으로 본 발명은 단말의 데이터 전송 대역폭을 확장하여 데이터 통신 효율을 높이기 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말에 관한 것이다.
최근 모바일 기기의 보급이 확대됨에 따라 이들에게 빠른 무선 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 무선랜(Wireless LAN) 기술이 많은 각광을 받고 있다. 무선랜 기술은 근거리에서 무선 통신 기술을 바탕으로 스마트 폰, 스마트 패드, 랩탑 컴퓨터, 휴대형 멀티미디어 플레이어, 임베디드 기기 등과 같은 모바일 기기들을 가정이나 기업 또는 특정 서비스 제공지역에서 무선으로 인터넷에 접속할 수 있도록 하는 기술이다.
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11은 2.4GHz 주파수를 이용한 초기의 무선랜 기술을 지원한 이래, 다양한 기술의 표준을 실용화 또는 개발 중에 있다. 먼저, IEEE 802.11b는 2.4GHz 밴드의 주파수를 사용하면서 최고 11Mbps의 통신 속도를 지원한다. IEEE 802.11b 이후에 상용화된 IEEE 802.11a는 2.4GHz 밴드가 아닌 5GHz 밴드의 주파수를 사용함으로써 상당히 혼잡한 2.4GHz 밴드의 주파수에 비해 간섭에 대한 영향을 줄였으며, 직교주파수분할(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) 기술을 사용하여 통신 속도를 최대 54Mbps까지 향상시켰다. 그러나 IEEE 802.11a는 IEEE 802.11b에 비해 통신 거리가 짧은 단점이 있다. 그리고 IEEE 802.11g는 IEEE 802.11b와 마찬가지로 2.4GHz 밴드의 주파수를 사용하여 최대 54Mbps의 통신속도를 구현하며, 하위 호환성(backward compatibility)을 만족하고 있어 상당한 주목을 받았는데, 통신 거리에 있어서도 IEEE 802.11a보다 우위에 있다.
그리고 무선랜에서 취약점으로 지적되어온 통신 속도에 대한 한계를 극복하기 위하여 제정된 기술 규격으로서 IEEE 802.11n이 있다. IEEE 802.11n은 네트워크의 속도와 신뢰성을 증가시키고, 무선 네트워크의 운영 거리를 확장하는데 목적을 두고 있다. 보다 구체적으로, IEEE 802.11n에서는 데이터 처리 속도가 최대 540Mbps 이상인 고처리율(High Throughput, HT)을 지원하며, 또한 전송 에러를 최소화하고 데이터 속도를 최적화하기 위해 송신부와 수신부 양단 모두에 다중 안테나를 사용하는 MIMO(Multiple Inputs and Multiple Outputs) 기술에 기반을 두고 있다. 또한, 이 규격은 데이터 신뢰성을 높이기 위해 중복되는 사본을 여러 개 전송하는 코딩 방식을 사용할 수 있다.
무선랜의 보급이 활성화되고 또한 이를 이용한 어플리케이션이 다양화됨에 따라, IEEE 802.11n이 지원하는 데이터 처리 속도보다 더 높은 처리율(Very High Throughput, VHT)을 지원하기 위한 새로운 무선랜 시스템에 대한 필요성이 대두되었다. 이 중 IEEE 802.11ac는 5GHz 주파수에서 넓은 대역폭(80MHz~160MHz)을 지원한다. IEEE 802.11ac 표준은 5GHz 대역에서만 정의되어 있으나 기존 2.4GHz 대역 제품들과의 하위 호환성을 위해 초기 11ac 칩셋들은 2.4GHz 대역에서의 동작도 지원할 것이다. 이론적으로, 이 규격에 따르면 다중 스테이션의 무선랜 속도는 최소 1Gbps, 최대 단일 링크 속도는 최소 500Mbps까지 가능하게 된다. 이는 더 넓은 무선 주파수 대역폭(최대 160MHz), 더 많은 MIMO 공간적 스트림(최대 8개), 다중 사용자 MIMO, 그리고 높은 밀도의 변조(최대 256 QAM) 등 802.11n에서 받아들인 무선 인터페이스 개념을 확장하여 이루어진다. 또한, 기존 2.4GHz/5GHz 대신 60GHz 밴드를 사용해 데이터를 전송하는 방식으로 IEEE 802.11ad가 있다. IEEE 802.11ad는 빔포밍 기술을 이용하여 최대 7Gbps의 속도를 제공하는 전송규격으로서, 대용량의 데이터나 무압축 HD 비디오 등 높은 비트레이트 동영상 스트리밍에 적합하다. 하지만 60GHz 주파수 밴드는 장애물 통과가 어려워 근거리 공간에서의 디바이스들 간에만 이용이 가능한 단점이 있다.
한편, 최근에는 802.11ac 및 802.11ad 이후의 차세대 무선랜 표준으로서, 고밀도 환경에서의 고효율 및 고성능의 무선랜 통신 기술을 제공하기 위한 논의가 계속해서 이루어지고 있다. 즉, 차세대 무선랜 환경에서는 고밀도의 스테이션과 AP(Access Point)의 존재 하에 실내/외에서 높은 주파수 효율의 통신이 제공되어야 하며, 이를 구현하기 위한 다양한 기술들이 필요하다.
특히, 무선랜을 이용하는 장치의 수가 늘어남에 따라 정해진 채널을 효율적으로 사용할 필요가 있다. 따라서 복수의 스테이션과 AP간 데이터 전송을 동시에 하게하여 대역폭을 효율적으로 사용할 수 있는 기술이 필요하다.
본 발명이 일 실시 예는 효율적인 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공하는 것을 목적으로 한다.
특히, 본 발명의 일 실시 예는 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 전송하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시 예에 따라 베이스 무선 통신 단말과 무선으로 통신하는 무선 통신 단말은 무선 신호를 송수신하는 RF 송수신부; 및 상기 무선 신호를 변복조하는 변복조부를 포함하고, 상기 RF 송수신부는 상기 베이스 무선 통신 단말에게 데이터를 포함하는 무선 신호를 전송하고, 상기 변복조부는 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 수신되는 무선 신호로부터 제1 프레임을 복조하고, 상기 제1 프레임은 상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말 각각이 전송한 데이터의 수신 여부를 나타낸다.
상기 변복조부는 상기 베이스 무선 통신 단말이 지정한 데이터 식별자 개수의 최댓값을 기초로 상기 베이스 무선 통신 단말에게 전송할 데이터를 변조하고, 상기 데이터 식별자는 상기 복수의 무선 통신 단말이 전송한 데이터를 식별하는 식별자일 수 있다.
상기 베이스 무선 통신 단말이 지정한 데이터 식별자의 개수의 최댓값은 TID(Traffic Identifier) 개수의 최댓값을 나타낼 수 있다.
상기 베이스 무선 통신 단말이 지정한 데이터 식별자의 개수의 최댓값은 상기 복수의 무선 통신 단말 개수의 최댓값을 나타낼 수 있다.
상기 변복조부는 상기 베이스 무선 통신 단말이 전송한 무선 신호로부터 제2 프레임을 복조하고, 상기 제2 프레임으로부터 상기 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 획득하고, 상기 제2 프레임은 상기 복수의 무선 통신 단말 각각이 할당 받은 자원에 관한 정보를 나타낼 수 있다.
상기 데이터 식별자의 개수가 증가하면, 상기 제1 프레임의 크기가 증가할 수 있다.
상기 변복조부는 베이스 무선 통신 단말에게 전송하는 A-MPDU(Aggregate-MAC Protocol Data Unit)를 변조하고, 상기 A-MPDU는 피지컬 레이어에서 복수의 MPDU를 하나의 PSDU(PLCP Service Data Unit)로 전송하고, 상기 복수의 MPDU는 데이터를 전송하는 제1 MPDU와 데이터를 전송하지 않는 제2 MPDU를 포함할 수 있다.
상기 A-MPDU는 상기 복수의 MPDU 간의 경계를 구분하는 MPDU 딜리미터를 포함하고, 상기 MPDU 딜리미터는 상기 제1 MPDU와 상기 제2 MPDU를 식별하는 필드를 포함할 수 있다.
상기 제2 MPDU는 상기 무선 통신 단말의 상기 베이스 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송에 대한 정보를 나타내는 피드백 정보를 포함할 수 있다.
상기 피드백 정보는 상기 무선 통신 단말의 버퍼 상태에 관한 정보를 포함하고, 상기 무선 통신 단말의 버퍼 상태는 상기 무선 통신 단말에서 전송 대기 중인 데이터의 크기 및 수 중 적어도 어느 하나를 나타낼 수 있다.
상기 변복조부는 상기 피드백 정보를 사용할 수 있는 기간을 나타내는 유효 시간 정보를 변조할 수 있다.
상기 피드백 정보는 복수의 타입으로 구분되고, 상기 유효 시간 정보는 상기 복수의 타입을 기초로 결정될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따라 복수의 무선 통신 단말과 무선으로 통신하는 베이스 무선 통신 단말은 무선 신호를 송수신하는 RF 송수신부; 및 상기 무선 신호를 변복조하는 변복조부를 포함하고, 상기 RF 송수신부는 상기 복수의 무선 통신 단말 각각으로부터 수신되고 데이터를 포함하는 무선 신호를 수신하고, 상기 변복조부는 상기 복수의 무선 통신 단말에게 상기 복수의 무선 통신 단말 각각이 전송하는 데이터의 수신 여부를 나타내는 제1 프레임을 변조할 수 있다.
상기 변복조부는 상기 복수의 무선 통신 단말 각각에게 전송할 상기 복수의 무선 통신 단말이 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 변조하고, 상기 복수의 무선 통신 단말 각각은 상기 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 기초로 상기 베이스 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하고, 상기 데이터 식별자는 상기 복수의 무선 통신 단말이 전송한 데이터를 식별하는 식별자일 수 있다.
상기 데이터 식별자의 개수의 최댓값은 TID(Traffic Identifier) 개수의 최댓값을 나타낼 수 있다.
상기 데이터 식별자의 개수의 최댓값은 상기 복수의 무선 통신 단말 개수의 최댓값을 나타낼 수 있다.
상기 변복조부는 상기 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 전송하는 제2 프레임을 변조하고, 상기 제2 프레임은 상기 복수의 무선 통신 단말 각각이 할당 받은 자원에 관한 정보를 나타낼 수 있다.
상기 데이터 식별자의 개수가 증가하면, 상기 제1 프레임의 크기가 증가할 수 있다.
상기 변복조부는 상기 복수의 무선 통신 단말 중 어느 하나로부터 수신된 무선 신호에서 A-MPDU(Aggregate- MAC Protocol Data Unit)를 복조하고, 상기 A-MPDU는 피지컬 레이어에서 복수의 MPDU(MAC Protocol Data Unit)를 하나의 PSDU(PLCP Service Data Unit)로 전송하고, 상기 복수의 MPDU는 데이터를 전송하는 제1 MPDU와 데이터를 전송하지 않는 제2 MPDU를 포함하고, 상기 제2 MPDU는 상기 복수의 무선 통신 단말 각각의 상기 베이스 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송에 대한 정보를 나타내는 피드백 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 동작 방법은 베이스 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하는 단계; 및 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말 각각이 전송한 데이터의 수신 여부를 나타내는 제1 프레임을 수신하는 단계를 포함한다.
본 발명이 일 실시 예는 효율적인 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공한다.
특히, 본 발명의 일 실시 예는 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 전송하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 보여준다.
도 2는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 보여준다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션의 구성을 보여주는 블록도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트의 구성을 보여주는 블록도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션이 액세스 포인트와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 보여준다.
도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 스테이션 각각이 전송한 데이터에 대한 수신 여부를 나타내는 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말이 전송한 데이터에 대한 수신 여부를 나타내는 프레임의 크기를 제한하는 방법을 보여준다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 제1 무선 통신 단말이 20MHz 보다 큰 주파수 대역폭을 통해 복수의 제2 무선 통신 단말이 전송한 데이터에 대한 수신 여부를 나타내는 프레임의 크기를 제한하는 방법을 보여준다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 전송한 복수의 MPDU 각각에 대한 수신 여부를 나타내는 프레임의 크기를 제2 무선 통신 단말의 수를 기초로 제한하는 경우, 전송 속도에 따라 제1 무선 통신 단말과 통신할 수 있는 제2 무선 통신 단말의 개수를 보여준다.
도 10은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 전송한 모든 MPDU에 대한 수신 여부를 나타내는 프레임의 크기를 제2 무선 통신 단말의 수를 기초로 제한할 경우, 전송 속도에 따라 제1 무선 통신 단말과 통신할 수 있는 제2 무선 통신 단말의 개수를 보여준다.
도 11은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 제1 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 통해 복수의 제2 무선 통신 단말이 전송한 데이터의 수신 여부를 나타내는 프레임의 크기를 제한하는 방법을 보여준다.
도 12는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 제2 무선 통신 단말이 L-SIG를 통해 제1 무선 통신 단말의 M-BA 전송과 히든 무선 통신 단말과의 전송 충돌을 방지하는 방법을 보여준다.
도 13은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 제1 무선 통신 단말이 20MHz 이상의 대역폭을 이용하는 경우, 제2 무선 통신 단말이 L-SIG를 통해 제1 무선 통신 단말의 M-BA 전송과 히든 노드의 전송간의 충돌을 방지하는 방법을 보여준다.
도 14는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 제1 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 전송하는 경우, 제2 무선 통신 단말이 L-SIG를 통해 제1 무선 통신 단말의 M-BA 전송과 히든 노드의 전송간의 충돌을 방지하는 방법을 보여준다.
도 15는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 제2 무선 통신 단말이 L-SIG를 통해 제1 무선 통신 단말의 M-BA 전송과 히든 노드의 전송간의 충돌을 방지하는 방법을 보여준다.
도 16은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 제1 무선 통신 단말이 20MHz 이상의 대역폭을 이용하는 경우, 제2 무선 통신 단말이 L-SIG를 통해 제1 무선 통신 단말의 M-BA 전송과 히든 노드의 전송간의 충돌을 방지하는 방법을 보여준다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 제1 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 전송하는 경우, 제2 무선 통신 단말이 L-SIG를 통해 제1 무선 통신 단말의 M-BA 전송과 히든 노드의 전송간의 충돌을 방지하는 방법을 보여준다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 제1 무선 통신 단말이 전송 전력을 조절하여 히든 노드의 전송 충돌을 방지하는 방법을 보여준다.
도 19는 본 발명의 일 실시 예에 따른 A-MPDU의 형태를 보여준다.
도 20은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 A-MPDU의 형태를 보여준다.
도 21은 본 발명의 일 실시 예에 따른 MAC 헤더를 보여준다.
도 22는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 A-MPDU에 포함된 MPDU의 MAC 헤더를 보여준다.
도 23은 본 발명의 일 실시 예에 따른 A-MPDU가 포함하는 MPDU 딜리미터 구조를 보여준다.
도 24는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 A-MPDU가 포함하는 MPDU 딜리미터 구조를 보여준다.
도 25는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 A-MPDU를 통해 다양한 정보를 전송하는 것을 보여준다.
도 26은 본 발명의 일 실시예 따른 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말의 동작을 보여주는 래더 다이어그램이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시 예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
본 출원은 대한민국 특허 출원 제10-2015-0059265호, 제10-2015-0062587호, 및 제10-2015-0067955호를 기초로 한 우선권을 주장하며, 우선권의 기초가 되는 상기 각 출원들에 서술된 실시 예 및 기재 사항은 본 출원의 상세한 설명에 포함되는 것으로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 도시하고 있다. 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 베이직 서비스 세트(Basic Service Set, BSS)를 포함하는데, BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 기기들의 집합을 나타낸다. 일반적으로 BSS는 인프라스트럭쳐 BSS(infrastructure BSS)와 독립 BSS(Independent BSS, IBSS)로 구분될 수 있으며, 도 1은 이 중 인프라스트럭쳐 BSS를 나타내고 있다.
도 1에 도시된 바와 같이 인프라스트럭쳐 BSS(BSS1, BSS2)는 하나 또는 그 이상의 스테이션(STA1, STA2, STA3, STA_d, STA5), 분배 서비스(Distribution Service)를 제공하는 스테이션인 액세스 포인트(PCP/AP-1, PCP/AP-2), 및 다수의 액세스 포인트(PCP/AP-1, PCP/AP-2)를 연결시키는 분배 시스템(Distribution System, DS)을 포함한다.
스테이션(Station, STA)은 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(Medium Access Control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 디바이스로서, 광의로는 비 액세스 포인트(Non-AP) 스테이션뿐만 아니라 액세스 포인트(AP)를 모두 포함한다. 또한, 본 명세서에서는 스테이션과 AP 등의 무선랜 통신 디바이스를 모두 포함하는 개념으로서 '단말'이라는 용어가 사용될 수 있다. 무선 통신을 위한 스테이션은 프로세서(Processor)와 송수신부(transmit/receive unit)를 포함하고, 실시 예에 따라 유저 인터페이스부와 디스플레이 유닛 등을 더 포함할 수 있다. 프로세서는 무선 네트워크를 통해 전송할 프레임을 생성하거나 또는 상기 무선 네트워크를 통해 수신된 프레임을 처리하며, 그 밖에 스테이션을 제어하기 위한 다양한 처리를 수행할 수 있다. 그리고, 송수신부는 상기 프로세서와 기능적으로 연결되어 있으며 스테이션을 위하여 무선 네트워크를 통해 프레임을 송수신한다.
액세스 포인트(Access Point, AP)는 AP에게 결합된(associated) 스테이션을 위하여 무선 매체를 경유하여 분배시스템(DS)에 대한 접속을 제공하는 개체이다. 인프라스트럭쳐 BSS에서 비 AP 스테이션들 사이의 통신은 AP를 경유하여 이루어지는 것이 원칙이지만, 다이렉트 링크가 설정된 경우에는 비AP 스테이션들 사이에서도 직접 통신이 가능하다. 한편, 본 발명에서 AP는 PCP(Personal BSS Coordination Point)를 포함하는 개념으로 사용되며, 광의적으로는 집중 제어기, 기지국(Base Station, BS), 노드-B, BTS(Base Transceiver System), 또는 사이트 제어기 등의 개념을 모두 포함할 수 있다.
복수의 인프라스트럭쳐 BSS는 분배 시스템(DS)을 통해 상호 연결될 수 있다. 이때, 분배 시스템을 통하여 연결된 복수의 BSS를 확장 서비스 세트(Extended Service Set, ESS)라 한다.
도 2는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선랜 시스템인 독립 BSS를 도시하고 있다. 도 2의 실시 예에서 도 1의 실시 예와 동일하거나 상응하는 부분은 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 2에 도시된 BSS3는 독립 BSS이며 AP를 포함하지 않기 때문에, 모든 스테이션(STA6, STA7)이 AP와 접속되지 않은 상태이다. 독립 BSS는 분배 시스템으로의 접속이 허용되지 않으며, 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다. 독립 BSS에서 각각의 스테이션들(STA6, STA7)은 다이렉트로 서로 연결될 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션(100)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 스테이션(100)은 프로세서(110), 송수신부(120), 유저 인터페이스부(140), 디스플레이 유닛(150) 및 메모리(160)를 포함할 수 있다.
먼저, 송수신부(120)는 무선랜 패킷 등의 무선 신호를 송수신 하며, 스테이션(100)에 내장되거나 외장으로 구비될 수 있다. 구체적으로 송수신부(120)는 RF 송수신부(121)와 변복조부(123)를 포함한다. RF 송수신부(121)는 무선 신호를 송수신한다. 변복조부(123)는 무선 신호를 변복조한다. 실시 예에 따르면, 송수신부(120)는 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 이를 테면, 상기 송수신부(120)는 2.4GHz, 5GHz 및 60GHz 등의 서로 다른 주파수 밴드의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 스테이션(100)은 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 송수신 모듈은 해당 송수신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 AP 또는 외부 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 송수신부(120)는 스테이션(100)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 송수신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 송수신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다. 스테이션(100)이 복수의 송수신 모듈을 포함할 경우, 각 송수신 모듈은 각각 독립된 형태로 구비될 수도 있으며, 복수의 모듈이 하나의 칩으로 통합되어 구비될 수도 있다.
다음으로, 유저 인터페이스부(140)는 스테이션(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 즉, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 입력 수단을 이용하여 유저의 입력을 수신할 수 있으며, 프로세서(110)는 수신된 유저 입력에 기초하여 스테이션(100)을 제어할 수 있다. 또한, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 출력 수단을 이용하여 프로세서(110)의 명령에 기초한 출력을 수행할 수 있다.
다음으로, 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 이미지를 출력한다. 상기 디스플레이 유닛(150)은 프로세서(110)에 의해 실행되는 컨텐츠 또는 프로세서(110)의 제어 명령에 기초한 유저 인터페이스 등의 다양한 디스플레이 오브젝트를 출력할 수 있다. 또한, 메모리(160)는 스테이션(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션(100)이 AP 또는 외부 스테이션과 접속을 수행하는데 필요한 접속 프로그램이 포함될 수 있다.
본 발명의 프로세서(110)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 스테이션(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 상기 프로세서(110)는 상술한 스테이션(100)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 메모리(160)에 저장된 AP의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, AP가 전송한 통신 설정 메시지를 수신할 수 있다. 또한, 프로세서(110)는 통신 설정 메시지에 포함된 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보를 판독하고, 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보에 기초하여 AP에 대한 접속을 요청할 수 있다. 본 발명의 프로세서(110)는 스테이션(100)의 메인 컨트롤 유닛을 가리킬 수도 있으며, 실시 예에 따라 스테이션(100)의 일부 구성 이를 테면, 송수신부(120)등을 개별적으로 제어하기 위한 컨트롤 유닛을 가리킬 수도 있다. 프로세서(110)는 본 발명의 실시 예에 따른 스테이션(100)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시 예는 추후 기술하기로 한다.
도 3에 도시된 스테이션(100)은 본 발명의 일 실시 예에 따른 블록도로서, 분리하여 표시한 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 따라서 상술한 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 이를테면, 상기 프로세서(110) 및 송수신부(120)는 하나의 칩으로 통합되어 구현될 수도 있으며 별도의 칩으로 구현될 수도 있다. 또한, 본 발명의 실시 예에서 상기 스테이션(100)의 일부 구성들, 이를 테면 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 스테이션(100)에 선택적으로 구비될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 AP(200)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)는 프로세서(210), 송수신부(220) 및 메모리(260)를 포함할 수 있다. 도 4에서 AP(200)의 구성 중 도 3의 스테이션(100)의 구성과 동일하거나 상응하는 부분에 대해서는 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 AP(200)는 적어도 하나의 주파수 밴드에서 BSS를 운영하기 위한 송수신부(220)를 구비한다. 구체적으로 송수신부(220)는 RF 송수신부(221)와 변복조부(223)를 포함한다. RF 송수신부(221)는 무선 신호를 송수신한다. 변복조부(223)는 무선 신호를 변복조한다. 도 3의 실시 예에서 전술한 바와 같이, 상기 AP(200)의 송수신부(220) 또한 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 복수의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)는 서로 다른 주파수 밴드, 이를 테면 2.4GHz, 5GHz, 60GHz 중 두 개 이상의 송수신 모듈을 함께 구비할 수 있다. 바람직하게는, AP(200)는 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 송수신 모듈은 해당 송수신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 상기 송수신부(220)는 AP(200)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 송수신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 송수신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다.
다음으로, 메모리(260)는 AP(200)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션의 접속을 관리하는 접속 프로그램이 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 AP(200)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 메모리(260)에 저장된 스테이션과의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, 하나 이상의 스테이션에 대한 통신 설정 메시지를 전송할 수 있다. 이때, 통신 설정 메시지에는 각 스테이션의 접속 우선 조건에 대한 정보가 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 스테이션의 접속 요청에 따라 접속 설정을 수행한다. 프로세서(210)는 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시 예는 추후 기술하기로 한다.
도 5는 STA가 AP와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 도시하고 있다.
도 5를 참조하면, STA(100)와 AP(200) 간의 링크는 크게 스캐닝(scanning), 인증(authentication) 및 결합(association)의 3단계를 통해 설정된다. 먼저, 스캐닝 단계는 AP(200)가 운영하는 BSS의 접속 정보를 STA(100)가 획득하는 단계이다. 스캐닝을 수행하기 위한 방법으로는 AP(200)가 주기적으로 전송하는 비콘(beacon) 메시지(S101)만을 활용하여 정보를 획득하는 패시브 스캐닝(passive scanning) 방법과, STA(100)가 AP에 프로브 요청(probe request)을 전송하고(S103), AP로부터 프로브 응답(probe response)을 수신하여(S105) 접속 정보를 획득하는 액티브 스캐닝(active scanning) 방법이 있다.
스캐닝 단계에서 성공적으로 무선 접속 정보를 수신한 STA(100)는 인증 요청(authentication request)을 전송하고(S107a), AP(200)로부터 인증 응답(authentication response)을 수신하여(S107b) 인증 단계를 수행한다. 인증 단계가 수행된 후, STA(100)는 결합 요청(association request)를 전송하고(S109a), AP(200)로부터 결합 응답(association response)을 수신하여(S109b) 결합 단계를 수행한다. 본 명세서에서 결합(association)은 기본적으로 무선 결합을 의미하나, 본 발명은 이에 한정되지 않으며 광의의 의미로의 결합은 무선 결합 및 유선 결합을 모두 포함할 수 있다.
한편, 추가적으로 802.1X 기반의 인증 단계(S111) 및 DHCP를 통한 IP 주소 획득 단계(S113)가 수행될 수 있다. 도 5에서 인증 서버(300)는 STA(100)와 802.1X 기반의 인증을 처리하는 서버로서, AP(200)에 물리적으로 결합되어 존재하거나 별도의 서버로서 존재할 수 있다
OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 또는 다중 입력 다중 출력(Multi Input Multi Output, MIMO)을 이용하여 데이터를 전송할 경우, 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송할 수 있다. 또한, 어느 하나의 무선 통신 단말은 복수의 무선 통신 단말로부터 동시에 데이터를 수신할 수 있다.
설명의 편의를 위해 복수의 무선 통신 단말과 동시에 통신하는 어느 하나의 무선 통신 단말을 제1 무선 통신 단말이라 지칭하고, 제1 무선 통신 단말과 동시에 통신하는 복수의 무선 통신 단말을 복수의 제2 무선 통신 단말이라 지칭한다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말(장치)로 지칭될 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 복수의 무선 통신 단말과의 통신에서 통신 매개체(medium) 자원을 할당하고 스케줄링(scheduling)하는 무선 통신 단말일 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 셀 코디네이터(cell coordinator)의 역할을 수행할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 액세스 포인트(200)일 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말은 액세스 포인트(200)에 결합(associate)된 스테이션(100)일 수 있다. 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말은 ad-hoc 네트워크와 같이 외부의 분배 서비스(Distribution Service)에 연결되지 않는 독립적인 네트워크에서 통신 매개체 자원을 할당하고 스케줄링을 수행하는 무선 통신 단말일 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 베이스 스테이션(base station), eNB, 및 트랜스미션 포인트(TP) 중 적어도 어느 하나일 수 있다.
또한, 무선 통신 단말은 복수의 MPDU(MAC Protocol Data Unit)를 포함하는 집합 MPDU(Aggregate MPDU, A-MPDU)를 전송할 수 있다. 이때, A-MPDU는 피지컬 레이어에서 하나의 PSDU(PLCP Service Data Unit)로 전송되는 복수의 MPDU이다. 이를 통해 무선 통신 단말의 데이터 전송 효율을 높일 수 있다.
도 6 내지 도 26을 통해 복수의 제2 무선 통신 단말이 데이터를 전송하고, 제1 무선 통신 단말이 데이터를 수신하는 동작을 설명한다. 특히, 복수의 제2 무선 통신 단말이 A-MPDU를 전송하고, 제1 무선 통신 단말이 A-MPDU를 수신하는 동작을 설명한다.
도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 스테이션 각각이 전송한 데이터에 대한 수신 여부를 나타내는 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말이 전송한 MPDU(MAC Protocol Data Unit)의 수신 여부를 나타내는 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 복수의 제2 무선 통신 단말이 전송한 데이터의 수신 여부를 나타내는 프레임을 Multi-STA Block ACK(M-BA)이라 지칭할 수 있다. M-BA를 통해 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 데이터의 수신 여부를 나타내는 프레임의 전송에 소요되는 시간을 줄일 수 있다. 다만, 제1 무선 통신 단말이 M-BA의 전송하는 경우, 어느 하나의 무선 통신 단말이 전송한 하나의 MPDU의 수신 여부를 나타내는 ACK 프레임 이나 어느 하나의 무선 통신 단말이 전송한 복수의 MPDU의 수신 여부를 나타내는 Block ACK(BA) 프레임을 전송하는 경우보다 더 많은 전송 시간이 소요된다. 이에 따라 제1 무선 통신 단말의 데이터 전송을 수신하지 못 하는 무선 통신 단말과의 데이터를 전송하기 위한 경쟁 절차에서 불리할 수 있다. 설명의 편의를 위해 제1 무선 통신 단말의 데이터 전송을 수신하지 못 하는 무선 통신 단말을 히든 무선 통신 단말로 지칭한다. 또한, 히든 무선 통신 단말의 전송과 제1 무선 통신 단말이 M-BA의 전송이 충돌할 수 있다.
히든 무선 통신 단말은 MAC 프레임 또는 피지컬 프레임을 디코딩하지 못한 경우, 일정 시간을 대기한다. 설명의 편의를 위해 이때의 대기 시간을 히든 대기 시간이라 지칭한다. 히든 무선 통신 단말은 히든 대기 시간이 경과된 후, 백-오프(Back-Off)에 기반한 경쟁 절차를 수행한다. 이때, 히든 대기 시간은 802.11 표준에서 정의하는 EIFS(Extended Inter-Frame Space)일 수 있다. M-BA의 크기가 커지는 경우, 제1 무선 통신 단말이 데이터를 수신한 후, 복수의 제2 무선 통신 단말이 M-BA를 수신하기까지 EIFS 이상의 시간이 소요될 수 있다. 이러한 경우, 히든 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말과 복수의 제2 무선 통신 단말보다 데이터를 전송하기 위한 경쟁 절차에서 우선권을 갖게 된다. 구체적으로 다음과 같은 상황이 발생할 수 있다.
M-BA가 802.11 표준에서 정의하는 Multi-TID BA 형식을 따르고, 각각의 제2 무선 통신 단말이 A-MPDU를 통해 전송하는 MPDU에 해당하는 TID(Traffic Identifier)의 개수가 1인 경우, M-BA의 길이는 다음의 수식을 따른다.
Length of M-BA = 22 + N_STA x 12 Bytes
이때, TID는 MPDU에 포함된 MSDU(MAC Service Data Unit)를 식별하는 식별자이다.
또한, M-BA의 프리앰블 전송에 20us가 소요된다. 제2 무선 통신 단말의 개수가 8 개이고, 제1 무선 통신 단말이 802.11 표준에서 정의하는 MCS0를 따르는 것을 가정하면 M-BA를 전송하는데 소요되는 시간은 다음과 같다.
20us + (22+12 x 8)/6Mbps ≒ 177.3us
또한, 제1 무선 통신 단말이 데이터를 수신한 후, SIFS의 시간이 경과한 뒤, 복수의 제2 무선 통신 단말에게 M-BA를 전송한다. 이때, SIFS는 16us이다. 따라서, 제1 무선 통신 단말이 데이터를 수신한 후, 복수의 제2 무선 통신 단말이 M-BA를 전송기까지 193.3 us가 소요된다.
802.11 표준에서 EIFS의 듀레이션은 다음과 같이 정의된다.
EIFS = SIFS + Maximum_ACK_Duration + DIFS
이에 따라 EIFS의 듀레이션은 94us 이다. 그러므로 제1 무선 통신 단말의 데이터 전송을 수신하지 못 하는 히든 무선 통신 단말은 M-BA 수신이 종료되기 전에, back off 절차에 기반한 경쟁 절차를 개시한다. 만약 히든 무선 통신 단말이 획득한 back off counter가 충분히 작다면, 히든 무선 통신 단말의 전송과 제1 무선 통신 단말의 M-BA의 전송이 충돌할 수 있다.
이러한 문제점을 해결하기 위해서는 제1 무선 통신 단말이 전송하는 M-BA의 크기를 제한할 수 있다. 이에 대해서는 도 7 내지 도 11을 통해 구체적으로 설명한다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말이 전송한 데이터에 대한 수신 여부를 나타내는 프레임의 크기를 제한하는 방법을 보여준다. 도 8은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 제1 무선 통신 단말이 20MHz 보다 큰 주파수 대역폭을 통해 복수의 제2 무선 통신 단말이 전송한 데이터에 대한 수신 여부를 나타내는 의 크기를 제한하는 방법을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에게 수의 제2 무선 통신 단말 각각이 전송한 데이터의 수신 여부를 나타내는 프레임의 크기를 제한하는 정보를 전송할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 전송한 데이터의 수신 여부를 나타내는 프레임의 크기를 제한하는 정보를 기초로 데이터를 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말이 전송하는 데이터를 식별하는 식별자의 수를 제한할 수 있다. 설명의 편의를 위해 복수의 제2 무선 통신 단말이 전송하는 데이터를 식별하는 식별자를 데이터 식별자로 지칭한다. 이때, 데이터는 A-MPDU가 포함하는 데이터일 수 있다. 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 데이터를 전송한다. 또한, 데이터는 복수의 MSDU를 포함할 수 있다. 따라서, 복수의 제2 무선 통신 단말이 전송하는 데이터는 제2 무선 통신 단말과 MSDU에 의해 식별될 수 있다. 이에 따라 데이터 식별자는 TID 및 제2 무선 통신 단말의 식별자 중 적어도 어느 하나를 나타낼 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 어느 하나의 제2 무선 통신 단말이 전송하는 데이터가 가질 수 있는 TID의 최대 개수를 제한할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하는 제2 무선 통신 단말의 개수를 제한할 수 있다. 데이터가 포함하는 TID의 개수가 많아지면 각 TID에 해당하는 MPDU의 수신여부를 나타내기 위해, M-BA의 크기가 커지기 때문이다. 또한, 데이터를 전송하는 제2 무선 통신 단말의 개수가 많아지면, 제2 무선 통신 단말에 해당하는 MPDU의 수신여부를 나타내기 위해, M-BA의 크기가 커지기 때문이다.
이에 따라 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말이 지정한 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 기초로 데이터를 전송할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말이 지정한 최대 TID의 개수를 기초로 데이터를 전송할 수 있다. 예컨대, 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말이 지정한 최대 TID의 개수보다 작거나 같은 수의 TID를 가지는 복수의 MPDU를 전송할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말이 지정한 최대 제2 무선 통신 단말의 개수를 기초로 데이터를 전송할 수 있다.
이때, 제1 무선 통신 단말은 복수의 MPDU를 A-MPDU를 통해 전송할 수 있다.
또한, 제1 무선 통신 단말은 히든 대기 시간을 기초로 제2 무선 통신 단말이 전송하는 데이터 식별자의 수를 제한할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 히든 무선 통신 단말이 MAC 프레임 또는 피지컬 프레임을 디코딩하지 못한 경우, 히든 대기 시간이 경과되기 전에, 제1 무선 통신 단말의 M-BA 전송이 종료될 수 있도록 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 결정할 수 있다. 이때, 히든 대기 시간은 앞서 설명한 바와 같이 EIFS일 수 있다.
이러한 경우, 도 7과 도 8의 실시 예에서와 같이, 히든 무선 통신 단말은 M-BA의 전송이 종료 된 후, back-off에 기반한 경쟁 절차를 시작한다. 따라서 히든 무선 통신 단말과 본 발명의 실시 예를 지원하는 무선 통신 단말의 전송 충돌을 방지할 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이 제1 무선 통신 단말이 히든 대기 시간을 기초로, 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하는 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 결정할 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말이 수신 가능한 MCS를 기초로 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 결정할 수 있다. 이러한 구체적인 실시 예에 대해서 도 9 내지 도 10을 통해 설명한다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 전송한 복수의 MPDU 각각에 대한 수신 여부를 나타내는 프레임의 크기를 제2 무선 통신 단말의 수를 기초로 제한하는 경우, 전송 속도에 따라 제1 무선 통신 단말과 통신할 수 있는 제2 무선 통신 단말의 개수를 보여준다. 도 10은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 전송한 모든 MPDU에 대한 수신 여부를 나타내는 프레임의 크기를 제2 무선 통신 단말의 수를 기초로 제한할 경우, 전송 속도에 따라 제1 무선 통신 단말과 통신할 수 있는 제2 무선 통신 단말의 개수를 보여준다.
앞서 설명한 실시 예와 같이, 히든 대기 시간은 EIFS이고, 제1 무선 통신 단말이 A-MPDU를 수신하고 M-BA를 전송하기까지 시간 차가 SIFS일 수 있다. 이때, 히든 무선 통신 단말과 본 발명의 실시 예를 지원하는 무선 통신 단말이 공정하게 경쟁하기 위해서는 제1 무선 통신 단말이 M-BA를 전송하여 제2 무선 통신 단말이 M-BA를 수신하기 까지 소요되는 시간은 78us 이하이어야 한다.
M-BA는 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 전송한 복수의 MPDU를 제1 무선 통신 단말이 수신한 지를 나타낼 수 있다. 각각의 제2 무선 통신 단말이 A-MPDU를 통해 전송하는 MPDU에 해당하는 TID(Traffic Identifier)의 개수가 1인 경우, M-BA의 길이는 앞서 설명한 바와 같이 다음의 식을 만족할 수 있다.
Length of M-BA = 22 + N_STA x 12 Bytes
또한, M-BA는 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 전송한 어느 하나의 MPDU를 제1 무선 통신 단말이 수신한 지를 나타낼 수 있다. 각각의 제2 무선 통신 단말이 A-MPDU를 통해 전송하는 MPDU에 해당하는 TID(Traffic Identifier)의 개수가 1인 경우, M-BA의 길이는 다음의 식을 만족할 수 있다.
Length of M-BA = 22 + N_STA x 2 Bytes
이와 같이 M-BA의 용도에 따라, M-BA의 길이는 달라진다. 도 9는 M-BA가 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 전송한 복수의 MPDU 각각을 제1 무선 통신 단말이 수신한 지를 나타내는 경우, 802.11 표준에서 정의하는 MCS에 따라 제1 무선 통신 단말이 지정할 수 있는 최대 제1 무선 통신 단말의 개수를 보여준다. 도 10은 M-BA가 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 전송한 모든 MPDU를 제1 무선 통신 단말이 수신한 지를 나타내는 경우, 802.11 표준에서 정의하는 MCS에 따라 제1 무선 통신 단말이 지정할 수 있는 최대 제1 무선 통신 단말의 개수를 보여준다.
이와 같이, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말이 수신 가능한 MCS를 기초로 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 결정할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 결정한 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 복수의 제2 무선 통신 단말에게 시그널링할 수 있다. 이에 대해서는 도 11을 통해 구체적으로 설명한다.
도 11은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 제1 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 통해 복수의 제2 무선 통신 단말이 전송한 데이터의 수신 여부를 나타내는 프레임의 크기를 제한하는 방법을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 전송할 복수의 제2 무선 통신 단말에 관한 정보를 나타내는 트리거 프레임을 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 전송할 복수의 제2 무선 통신 단말에 관한 정보는 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 전송할 복수의 제2 무선 통신 단말을 나타낼 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 전송할 복수의 제2 무선 통신 단말에 관한 정보는 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 할당 받은 자원에 관한 정보를 포함할 수 있다. 이때, 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 할당 받은 자원에 관한 정보는 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 할당 받은 주파수 대역에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 할당 받은 자원에 관한 정보는 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 할당 받은 전송 시점에 관한 정보를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따라 트리거 프레임은 앞서 설명한 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 포함할 수 있다. 따라서 제1 무선 통신 단말은 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 포함하는 트리거 프레임을 전송할 수 있다. 제2 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 수신하고, 트리거 프레임이 포함하는 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 기초로 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 전송할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 트리거 프레임으로부터 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 획득할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말은 획득한 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 기초로 제1 무선 통신 단말에게 A-MPDU를 전송할 수 있다. 구체적인 실시 예에서, 제2 무선 통신 단말은 획득한 데이터 식별자의 개수의 최댓값과 같거나 작은 수의 데이터 식별자에 해당하는 MPDU를 포함하는 A-MPDU를 전송할 수 있다.
도 11의 실시 예에서, 제1 무선 통신 단말은 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 포함하는 트리거 프레임을 전송한다.
복수의 제2 무선 통신 단말은 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 기초로 데이터를 전송한다.
제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말이 전송한 데이터의 수신 여부를 나타내는 M-BA 프레임을 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송한다.
이때, 복수의 제2 무선 통신 단말이 M-BA 프레임을 수신하고, 히든 무선 통신 단말(Partialy Hidden STA)이 데이터 전송을 위한 경쟁 절차를 시작한다.
따라서 제1 무선 통신 단말 M-BA 프레임 전송과 히든 무선 통신 단말의 전송의 충돌이 일어나지 않는다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 전송하는 피지컬 프레임은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말과 리거시 무선 통신 단말 모두가 디코딩할 수 있는 정보를 시그널링하는 L-SIG 필드를 포함할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 L-SIG 필드를 통해 피지컬 프레임을 전송한 무선 통신 단말이 사용할 TXOP(Transmit Opportunity)를 시그널링할 수 있다. 이때, TXOP는 무선 통신 단말이 전송 매개체(medium)를 사용할 시간 구간을 나타낸다. 구체적으로 L-SIG 필드는 피지컬 프레임의 길이를 나타내는 필드와 피지컬 프레임의 데이터 레이트를 나타내는 필드를 통해 피지컬 프레임을 전송한 무선 통신 단말이 사용할 TXOP를 시그널링할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 리거시 무선 통신 단말은 피지컬 프레임의 길이를 데이터 레이트로 나눈 시간만큼 동안 피지컬 프레임이 전송되는 것으로 판단한다. 따라서 리거시 무선 통신 단말은 피지컬 프레임이 전송되는 주파수 대역에 접근하지 않는다. 이때, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말은 HE-SIG 필드를 통해 실제 피지컬 프레임이 전송되는 시간을 판단할 수 있다. 이러한 L-SIG 필드를 이용해서, 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말의 M-BA 전송과 히든 무선 통신 단말과의 전송 충돌을 방지할 수 있다. 이에 대해 도 12 내지 도 17을 통해 설명한다.
도 12는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 제2 무선 통신 단말이 L-SIG를 통해 제1 무선 통신 단말의 M-BA 전송과 히든 무선 통신 단말과의 전송 충돌을 방지하는 방법을 보여준다. 도 13은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 제1 무선 통신 단말이 20MHz 이상의 대역폭을 이용하는 경우, 제2 무선 통신 단말이 L-SIG를 통해 제1 무선 통신 단말의 M-BA 전송과 히든 노드의 전송간의 충돌을 방지하는 방법을 보여준다.
제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하면서, L-SIG를 통해 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말로부터 M-BA를 수신하는 시간까지 TXOP를 설정할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 L-SIG의 피지컬 프레임의 듀레이션을 나타내는 필드의 값을 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말로부터 M-BA를 수신하는데 소요되는 시간까지로 설정할 수 있다. 복수의 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말로부터 M-BA를 수신하므로, 복수의 제2 무선 통신 단말이 L-SIG 필드를 통해 설정하는 TXOP의 시간은 동일할 수 있다.
도 12의 실시 예에서, 복수의 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 전송한다. 이때, 복수의 제2 무선 통신 단말 각각은 피지컬 프레임의 L-SIG를 통해 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말로부터 M-BA를 수신하는데 소요되는 시간까지 TXOP를 설정한다. 또한 히든 스테이션(Hidden STA)은 제2 무선 통신 단말이 M-BA를 수신한 시간으로부터 EIFS 이후, 데이터를 전송하기 위한 경쟁 절차를 시작한다.
도 13의 실시 예에서, 복수의 제2 무선 통신 단말은 80MHz의 주파수 대역을 통해 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 전송한다. 도 12의 실시 예에서와 같이, 복수의 제2 무선 통신 단말은 L-SIG를 통해 TXOP를 설정하고, 히든 스테이션(Hidden STA)은 이에 따라 동작한다. 복수의 제2 무선 통신 단말은 80MHz의 주파수 대역을 통해 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하므로, 히든 스테이션(Hidden STA)은 제2 무선 통신 단말이 M-BA를 수신한 시간으로부터 EIFS 이후, 데이터를 전송하기 위한 경쟁 절차를 제1 채널(Channel #1)에서 시작하고, 제2 채널(Channel #2) 내지 제4 채널(Channel #4)에서 SIFS 동안 유휴(idle) 상태인지 판단한다.
제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말의 M-BA 전송에 소요되는 시간을 정확히 판단하기 어려울 수 있다. 따라서 이를 해결하기 위한 방법이 필요하다. 이에 대해서는 도 14를 통해 설명한다.
도 14는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 제1 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 전송하는 경우, 제2 무선 통신 단말이 L-SIG를 통해 제1 무선 통신 단말의 M-BA 전송과 히든 노드의 전송간의 충돌을 방지하는 방법을 보여준다.
제2 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말은 앞서 설명한 트리거 프레임을 기초로 L-SIG 필드를 통해 설정할 TXOP 값을 결정할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말이 설정할 TXOP 값을 시그널링할 수 있다. 제2 무선 통신 단말은 트리거 프레임으로부터 TXOP 값을 획득하고, 획득한 TXOP 값에 따라 L-SIG 필드를 설정할 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하면서, L-SIG를 통해 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말로부터 M-BA를 수신하는 시간까지 TXOP를 설정할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말은 M-BA 수신을 완료하고, DIFS(DCF Inter-Frame Space)동안 전송 매개체가 유휴 상태인 경우, 데이터를 전송하기 위한 경쟁 절차에 참여한다. 다만, 히든 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말은 M-BA 수신을 완료한 때로부터 EIFS 동안 대기한 후, 데이터를 전송하기 위한 경쟁 절차에 참여한다. 따라서 경쟁 절차에서 제2 무선 통신 단말이 히든 무선 통신 단말에 비해 우선권을 갖게 된다. 이러한 문제를 해결하기 위한 실시 예에 대해서 도 15내지 도 17을 통해 설명한다.
도 15는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 제2 무선 통신 단말이 L-SIG를 통해 제1 무선 통신 단말의 M-BA 전송과 히든 노드의 전송간의 충돌을 방지하는 방법을 보여준다. 도 16은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 제1 무선 통신 단말이 20MHz 이상의 대역폭을 이용하는 경우, 제2 무선 통신 단말이 L-SIG를 통해 제1 무선 통신 단말의 M-BA 전송과 히든 노드의 전송간의 충돌을 방지하는 방법을 보여준다.
제2 무선 통신 단말은 L-SIG를 통해 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말로부터 M-BA를 수신한 때로부터 제2 무선 통신 단말이 유휴 상태 여부를 판단하는 제1 일정 시간만큼 경과한 시간에서 리거시 무선 통신 단말이 대기하는 제2 일정 시간을 뺀 만큼을 TXOP로 설정할 수 있다. 이때, 제1 일정 시간은 DIFS일 수 있다. 또한, 제2 일정 시간은 EIFS일 수 있다. 구체적으로 EIFS는 SIFS, 가장 느린 데이터 레이트에 따른 ACK 전송 시간, 및 DIFS를 더한 시간일 수 있다. 802.11 표준에 따를 경우, SIFS와 가장 느린 데이터 레이트에 따른 ACK 전송 시간을 더한 시간은 60us이다.
도 15의 실시 예에서, 복수의 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 전송한다. 이때, 복수의 제2 무선 통신 단말 각각은 피지컬 프레임의 L-SIG를 통해 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말로부터 M-BA를 수신한 때로부터 DIFS가 경과한 시간에서 EIFS 만큼을 차감한 시간까지 TXOP를 설정한다. 또한 히든 스테이션(Hidden STA)은 제2 무선 통신 단말이 M-BA를 수신한 때부터, 데이터를 전송하기 위한 경쟁 절차를 시작한다.
도 16의 실시 예에서, 복수의 제2 무선 통신 단말은 80MHz의 주파수 대역을 통해 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 전송한다. 도 12의 실시 예에서와 같이, 복수의 제2 무선 통신 단말은 L-SIG를 통해 TXOP를 설정하고, 히든 스테이션(Hidden STA)은 이에 따라 동작한다. 복수의 제2 무선 통신 단말은 80MHz의 주파수 대역을 통해 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하므로, 히든 스테이션(Hidden STA)은 제2 무선 통신 단말이 M-BA를 수신한 때, 데이터를 전송하기 위한 경쟁 절차를 제1 채널(Channel #1)에서 시작하고, 제2 채널(Channel #2) 내지 제4 채널(Channel #4)에서 SIFS 동안 유휴(idle) 상태인지 판단한다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 제1 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 전송하는 경우, 제2 무선 통신 단말이 L-SIG를 통해 제1 무선 통신 단말의 M-BA 전송과 히든 노드의 전송간의 충돌을 방지하는 방법을 보여준다.
앞서 설명한 바와 같이, 제2 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말은 앞서 설명한 트리거 프레임을 기초로 L-SIG 필드를 통해 설정할 TXOP 값을 결정할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말이 설정할 TXOP 값을 시그널링할 수 있다. 제2 무선 통신 단말은 트리거 프레임으로부터 TXOP 값을 획득하고, 획득한 TXOP 값에 따라 L-SIG 필드를 설정할 수 있다. 이때, TXOP 값의 종료 시간은 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말로부터 M-BA를 수신한 때로부터 제2 무선 통신 단말이 유휴 상태 여부를 판단하는 제1 일정 시간만큼 경과한 시간에서 리거시 무선 통신 단말이 대기하는 제2 일정 시간을 뺀 만큼일 수 있다.
도 12 내지 도 17에서 설명한 바와 같이, L-SIG를 통해 히든 무선 통신 단말의 프로텍션을 설정하는 경우, M-BA의 크기를 제한하지 않고도 제1 무선 통신 단말과 히든 무선 통신 단말의 전송 충돌을 방지할 수 있다.
도 6 내지 도 17을 통해 설명한 실시 예들은 모두 히든 무선 통신 단말로 인해 발생하는 문제이다. 따라서 히든 무선 통신 단말이 존재할 가능성을 줄일 경우, 이러한 문제를 해결할 수 있다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 제1 무선 통신 단말이 전송 전력을 조절하여 히든 노드의 전송 충돌을 방지하는 방법을 보여준다.
히든 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말이 전송하는 신호의 커버리지가 달라서 발생하는 문제이다. 따라서 제1 무선 통신 단말이 전송하는 신호의 커버리지가 커지면 이러한 문제를 줄일 수 있다.
제1 무선 통신 단말은 M-BA를 전송할 때 전송 전력을 변경할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 M-BA를 전송할 때 다른 경우보다 더 큰 전송 전력(power)을 사용할 수 있다. 예컨대, 제1 무선 통신 단말은 M-BA를 전송할 때, 데이터를 전송할 때보다 더 큰 전송 전력(power)을 사용할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말은 M-BA의 길이에 따라 M-BA를 전송하는 전송 전력을 증가시킬 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 M-BA의 길이가 기준값 이상인 경우, M-BA를 전송하는 전송 전력을 증가시킬 수 있다.
도 18의 실시 예에서, AP는 M-BA를 전송할 때, 다른 경우보다 더 높은 전송 전력을 사용한다. 따라서 AP가 전송하는 다른 신호를 수신하지 못하는 히든 무선 통신 단말(Hidden STA)도 AP가 전송하는 M-BA를 수신할 수 있다.
도 19 내지 도 25를 통해, A-MPDU의 구체적인 형태에 대해 설명한다.
도 19는 본 발명의 일 실시 예에 따른 A-MPDU의 형태를 보여준다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 A-MPDU는 복수의 MPDU를 포함하고, 복수의 MPDU간의 경계를 구분하고 MPDU에 관한 정보를 시그널링하는 MPDU 딜리미터(delimiter), A-MPDU의 서브프레임이 일정한 크기 배수로 만들기 위한 패드(pad)를 포함한다. 이때, 일정한 크기는 4 옥텟(octet)일 수 있다.
도 19의 실시 예에서 A-MPDU는 데이터를 전송하는 프레임만을 포함한다. 이러한 경우, 무선 통신 단말이 데이터를 전송하지 않는 프레임을 전송하기 위해서는 다음 전송 기회까지 기다려야 한다. 데이터를 전송하지 않는 프레임 의 크기가 매우 작은 경우 이는 매우 비효율적일 수 있다. 이러한 문제를 해결하는 방법에 대해서 도 20 내지 도 25를 통해 설명한다.
도 20은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 A-MPDU의 형태를 보여준다.
A-MPDU는 데이터를 전송하는 프레임뿐만 아니라 다른 종류의 프레임을 포함할 수 있다. 구체적으로 A-MPDU는 데이터 전송을 제어하는 컨트롤 프레임, 네트워크 운영을 위한 매니지먼트 프레임, 및 피드백 정보를 전송하기 위한 프레임을 포함할 수 있다. 컨트롤 프레임은 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임, RTS(Request To Send) 프레임, CTS(Clear To Send) 프레임, 및 트리거 프레임 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임은 앞서 설명한 ACK 프레임, BA 프레임, 및 M-BA 프레임 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
구체적인 실시 예에서, 무선 통신 단말은 데이터를 전송하지 않는 프레임을 A-MPDU에서 데이터를 전송하는 프레임 뒤에 위치하게 전송할 수 있다. 예컨대, 무선 통신 단말은 데이터를 전송하지 않는 프레임을 A-MPDU에서 마지막 MPDU에 위치하게 전송할 수 있다. 데이터를 전송하지 않는 프레임의 크기가 작아 데이터를 전송하는 프레임 사이에 위치하는 경우, MPDU 딜리미터가 추가로 사용될 수 있기 때문이다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말은 데이터를 전송하지 않는 프레임을 A-MPDU에서 데이터를 전송하는 프레임 앞에 위치하게 전송할 수 있다. 예컨대, 무선 통신 단말은 데이터를 전송하지 않는 프레임을 A-MPDU에서 첫 번째 MPDU에 위치하게 전송할 수 있다. 이러한 위치 설정을 통해 무선 통신 단말의 데이터를 전송하지 않는 프레임에 대한 처리 속도를 높일 수 있다.
데이터를 전송하는 프레임의 경우, 무선 통신 단말은 MPDU로부터 MSDU를 추출하여 이를 LLC 레이어에 전달하여야 한다. 데이터를 전송하지 않는 프레임의 경우, 무선 통신 단말은 MAC 레이어에서 MPDU에 따라 동작을 수행한다. 따라서 A-MPDU가 데이터를 전송하는 프레임뿐만 아니라 다른 종류의 프레임을 포함하는 경우, A-MPDU를 수신하는 무선 통신 단말은 데이터를 전송하는 프레임과 데이터를 전송하지 않는 프레임을 효율적으로 구분하여야 한다. 이에 대해서는 도 21 내지 도 24를 통해 설명한다.
도 21은 본 발명의 일 실시 예에 따른 MAC 헤더를 보여준다. 도 22는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 A-MPDU에 포함된 MPDU의 MAC 헤더를 보여준다.
무선 통신 단말은 A-MPDU에서 MAC 헤더를 기초로 데이터를 전송하는 프레임과 데이터를 전송하지 않는 프레임을 식별할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 A-MPDU에서 MAC 헤더의 Type 필드와 Subtype 필드를 기초로 데이터를 전송하는 프레임과 데이터를 전송하지 않는 프레임을 식별할 수 있다. 구체적인 실시 예에서, 데이터를 전송하는 프레임인 경우, Type 필드의 값은 0일 수 있다. 또한, 데이터를 전송하지 않는 프레임인 경우, Type 필드의 값은 1일 수 있다. 또한, Subtype 필드는 프레임의 세부 종류를 나타낼 수 있다. MAC 헤더의 구체적인 형식은 도 21과 같을 수 있다.
이러한 경우, A-MPDU를 전송하는 무선 통신 단말은 데이터를 전송하는 프레임인지 여부에 따라 MAC 헤더의 값을 설정한다. 구체적으로 A-MPDU를 전송하는 무선 통신 단말은 데이터를 전송하는 프레임인지 여부에 따라 MAC 헤더의 Type 필드의 값을 설정할 수 있다. 다만, 이러한 경우 A-MPDU를 수신하는 무선 통신 단말은 MAC 헤더를 파싱(parse)한 후에야 비로서 데이터를 전송하는 프레임인지 여부를 알 수 있다. 따라서 모든 MPDU의 MAC 헤더를 파싱한 후, 해당 MPDU에 대한 동작을 결정하게 된다. 도 22를 통해 구체적인 실시 예에 대해 설명한다.
도 22의 실시 예에서, A-MPDU를 수신하는 무선 통신 단말은 첫 번째, 두 번째, 및 세 번째 MPDU의 헤더를 파싱해야 비로서 첫 번째, 두 번째, 및 세 번째 MPDU가 데이터를 전송하는 프레임을 알 수 있다. 또한, A-MPDU를 수신하는 무선 통신 단말은 네 번째 MPDU의 헤더를 파싱해야 비로서 네 번째 MPDU가 컨트롤 프레임를 전송하는 프레임을 알 수 있다.
이와 같이 MAC 헤더를 기초로 데이터를 전송하는 프레임과 데이터를 전송하지 않는 프레임을 식별하는 경우, 무선 통신 단말이 MPDU의 MAC 헤더를 파싱한 후, 해당 MPDU의 종류를 알 수 있기 때문에 무선 통신 단말의 A-MPDU 처리 성능을 저해할 수 있다. 따라서 이를 해결하기 위한 방법이 필요하다. 이에 대해서는 도 23 내지 도 25를 통해 설명한다.
도 23은 본 발명의 일 실시 예에 따른 A-MPDU가 포함하는 MPDU 딜리미터 구조를 보여준다. 도 24는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 A-MPDU가 포함하는 MPDU 딜리미터 구조를 보여준다.
MPDU 딜리미터는 마지막 MPDU를 나타내는 EoF 필드를 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 EoF 필드는 1 비트 필드일 수 있다.
또한, MPDU 딜리미터는 추후 사용을 위해 남겨둔 Reserved 필드를 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 Reserved 필드는 1 비트 필드일 수 있다.
또한, MPDU 딜리미터는 MPDU의 길이를 나타내는 MPDU Length 필드를 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 MPDU Length 필드는 14 비트 필드일 수 있다.
또한, MPDU 딜리미터는 MPDU의 에러 포함여부를 판단하기 위한 CRC 필드를 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 CRC 필드는 8 비트 필드일 수 있다.
또한, MPDU 딜리미터는 MPDU 딜리미터임을 나타내기 위한 Delimiter Signature 필드를 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 Delimiter Signature 필드는 8 비트 필드일 수 있다.
이때, 구체적인 MPDU 딜리미터의 형태는 도 23과 같을 수 있다.
또 다른 실시 예에서, MPDU 딜리미터는 데이터를 전송하는 MPDU인지 여부를 나타내는 필드를 포함할 수 있다. 설명의 편의를 위해 데이터를 전송하는 MPDU인지 여부를 나타내는 필드를 Non-MSDU 필드라 지칭한다. 구체적으로 Non-MSDU 필드는 MPDU가 MSDU를 포함하지 않아 MAC 레이어에서만 사용됨을 나타낼 수 있다. 또한, Non-MSDU 필드는 1 비트 필드일 수 있다. 예컨대, Non-MSDU 필드 값이 1인 경우, 해당 MPDU가 데이터를 전송하는 MPDU가 아님을 나타낼 수 있다. 이때, 데이터를 전송하는 MPDU가 아닌 MPDU는 앞서 설명한 바와 같이 컨트롤 프레임, 매니지먼트 프레임, 및 피드백 정보를 전송하기 위한 프레임 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 또한, Non-MSDU 필드는 앞서 설명한 reserved bit 대신 포함될 수 있다. 이때, MPDU 딜리미터의 구체적인 형식은 도 24와 같을 수 있다.
구체적인 실시 예에서 A-MPDU를 전송하는 무선 통신 단말은 데이터를 전송하는 MPDU인지에 따라 Non-MSDU 필드의 값을 설정한다. A-MPDU를 전송하는 무선 통신 단말은 Non-MSDU 필드를 포함하는 MPDU 딜리미터가 포함된 A-MPDU를 전송한다.
이때, A-MPDU를 수신하는 무선 통신 단말은 MPDU 딜리미터를 기초로 데이터를 전송하는 MPDU인지 판단한다. 구체적으로 A-MPDU를 수신하는 무선 통신 단말은 MPDU 딜리미터가 포함하는 Non-MSDU 필드에 기초하여 데이터를 전송하는 MPDU인지 판단할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 A-MPDU를 수신하는 무선 통신 단말은 데이터를 Non-MSDU 필드의 값을 획득하고, Non-MSDU 필드의 값을 기초로 데이터를 전송하는 MPDU인지 판단할 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, A-MPDU는 데이터를 전송하지 않는 MPDU를 포함할 수 있다. 이때, 데이터를 전송하지 않는 MPDU는 피드백 정보를 전송하기 위한 프레임일 수 있다. 이에 대해서 도 25를 통해 구체적으로 설명한다.
도 25는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 A-MPDU를 통해 다양한 정보를 전송하는 것을 보여준다.
제2 무선 통신 단말은 A-MPDU를 통해 제1 무선 통신 단말에게 제2 무선 통신 단말의 제1 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송과 관련된 정보를 나타내는 피드백 정보를 전송할 수 있다. A-MPDU를 통해 피드백 정보를 전송하는 경우, 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 신속하게 피드백 정보를 전송할 수 있다. 제2 무선 통신 단말이 피드백 정보를 전송하기 위한 별도의 경쟁 절차를 거치지 않기 때문이다.
구체적으로 피드백 정보는 제2 무선 통신 단말이 감지한 주파수 대역 별 이용 가능 여부를 포함할 수 있다. 이때, 주파수 대역은 제1 무선 통신 단말이 제2 무선 통신 단말이 할당한 주파수 대역을 나타내는 자원 단위(Resource Unit, RU)일 수 있다. 또한, 피드백 정보는 제2 무선 통신 단말이 감지한 주파수 대역 별 신호 수준을 포함할 수 있다. 이때, 주파수 대역은 제1 무선 통신 단말이 제2 무선 통신 단말이 할당한 주파수 대역을 나타내는 자원 단위일 수 있다. 또한, 피드백 정보는 제2 무선 통신 단말의 버퍼 상태를 포함할 수 있다. 이때, 버퍼 상태는 제2 무선 통신 단말에서 전송 대기 중인 데이터의 크기 및 수 중 적어도 어느 하나를 나타낼 수 있다. 또한, 피드백 정보는 제2 무선 통신 단말에 인접한 BSS에 관한 정보를 포함할 수 있다.
또한, 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 피드백 정보를 사용할 수 있는 기간을 나타내는 유효 시간 정보를 전송할 수 있다. 피드백 정보가 나타내는 정보는 시간이 지남에 따라 달라질 수 있기 때문이다. 또한, 구체적인 실시 예에서 피드백 정보는 복수의 타입으로 구분되고, 피드백 정보의 유효 시간 정보는 피드백 정보의 타입을 기초로 결정될 수 있다. 예컨대, 피드백 정보는 피드백 정보의 타입에 따라 서로 다른 유효 시간을 가질 수 있다. 주파수 대역의 상태와 관련된 정보는 비교적 짧은 유효 시간을 가질 수 있다. 예컨대, 주파수 대역의 상태와 관련된 정보는 인접한 BBS에 관한 정보보다 짧은 유효 시간을 가질 수 있다. 또한, 주파수 대역의 상태와 관련된 정보는 버퍼 상태와 관련된 정보보다 짧은 유효 시간을 가질 수 있다. 이때, 주파수 대역의 상태와 관련된 정보는 제2 무선 통신 단말이 감지한 주파수 대역 별 신호 수준을 포함할 수 있다. 또한, 주파수 대역의 상태와 관련된 정보는 제2 무선 통신 단말이 감지한 주파수 대역 별 이용 가능 여부를 포함할 수 있다.
제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말이 전송한 피드백 정보를 기초로 자원을 할당할 수 있다. 이때, 자원은 제2 무선 통신 단말 받을 주파수 대역, 제2 무선 통신 단말의 전송 시점, 및 TXOP 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
도 25에서, 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)은 A-MPDU(UL-Data1 내지 UL-Data3)를 통해 다양한 피드백 정보를 AP에게 전송한다.
AP는 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)이 전송한 피드백 정보를 기초로 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)에게 자원을 할당한다.
이때, 제1 스테이션(STA1)은 제1 스테이션(STA1)이 감지한 주파수 대역 이용 가능 여부를 AP에게 전송한다. 다만, 제1 스테이션(STA1)이 전송하는 제1 스테이션(STA1)이 감지한 주파수 대역 이용 가능 여부에 관한 정보는 유효 기간을 가진다. 따라서 시간이 경과함에 따라 주파수 대역 이용 가능 여부에 관한 정보는 유효하지 않게 된다.
따라서, AP는 제1 스테이션(STA1)이 전송한 주파수 대역 이용 가능 여부에 관한 정보를 제외하고 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)이 전송한 피드백 정보를 기초로 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)에게 자원을 할당한다. AP는 다양한 피드백 정보를 가지고 있으므로 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)에게 최적의 자원을 할당할 수 있다. 예컨대, AP는 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)에게 최적의 TXOP를 할당할 수 있다.
제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)은 AP가 할당한 자원에 따라, AP에게 데이터를 전송한다.
이러한 동작을 통해 제1 무선 통신 단말에 대한 제2 무선 통신 단말의 데이터 전송 효율을 높일 수 있다.
도 26은 본 발명의 일 실시예 따른 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말의 동작을 보여주는 래더 다이어그램이다.
복수의 제2 무선 통신 단말(500)은 제1 무선 통신 단말(400)에게 데이터를 전송한다(S2601). 앞서 설명한 바와 같이 복수의 제2 무선 통신 단말(500)은 OFDMA 또는 MU-MIMO를 통해 제1 무선 통신 단말(400)에게 데이터를 전송할 수 있다. 이때, 복수의 제2 무선 통신 단말 각각은 앞서 설명한 A-MPDU를 통해 제1 무선 통신 단말(400)에게 데이터를 전송할 수 있다.
이때, 제1 무선 통신 단말(400)과 제2 무선 통신 단말(500)은 다양한 실시 예를 통해 제1 무선 통신 단말(400)과 히든 무선 통신 단말 사이의 전송 충돌을 방지할 수 있다.
제2 무선 통신 단말(500)은 복수의 제2 무선 통신 단말(500)에게 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 각각이 전송한 데이터의 수신 여부를 나타내는 프레임의 크기를 제한하는 정보를 기초로 데이터를 전송할 수 있다. 이를 위해 제1 무선 통신 단말(400)은 제2 무선 통신 단말(500)에게 수의 제2 무선 통신 단말(500) 각각이 전송한 데이터의 수신 여부를 나타내는 프레임의 크기를 제한하는 정보를 전송할 수 있다.구체적으로 제2 무선 통신 단말(500)은 제1 무선 통신 단말이 지정한 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 기초로 데이터를 전송할 수 있다. 데이터 식별자는 복수의 제2 무선 통신 단말(500)이 전송한 데이터를 식별하는 식별자이다. 또한, 데이터 식별자는 TID 및 제2 무선 통신 단말의 식별자 중 적어도 어느 하나를 나타낼 수 있다. 또한, 데이터 식별자의 개수가 증가하면, 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 각각이 전송한 데이터의 수신 여부를 나타내는 프레임의 크기가 증가한다.
제2 무선 통신 단말(500)은 제1 무선 통신 단말(400)이 지정한 데이터 식별자의 개수의 최댓값 보다 작거나 같은 수의 식별자를 포함하는 데이터를 전송할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말(500)은 제1 무선 통신 단말(400)이 지정한 최대 TID의 개수를 기초로 데이터를 전송할 수 있다. 예컨대, 제2 무선 통신 단말(500)은 제1 무선 통신 단말(400)이 지정한 최대 TID의 개수보다 작거나 같은 수의 TID를 가지는 복수의 MPDU를 전송할 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말(500)은 제1 무선 통신 단말(400)이 지정한 최대 제2 무선 통신 단말(500)의 개수를 기초로 데이터를 전송할 수 있다.
또한, 제1 무선 통신 단말(500)은 도 7 내지 도 8의 실시 예를 통해 설명한 것과 같이, 히든 대기 시간을 기초로 제2 무선 통신 단말이 전송하는 데이터 식별자의 수를 제한할 수 있다.
또한, 제1 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 통해 데이터 식별자의 개수를 전송할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말(500)은 트리거 프레임을 수신하고, 상기 트리거 프레임으로부터 데이터 식별자의 개수를 획득할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서, 제2 무선 통신 단말(500)은 제1 무선 통신 단말(400)에게 데이터를 전송하면서, L-SIG를 통해 제2 무선 통신 단말(500)이 제1 무선 통신 단말(400)로부터 M-BA를 수신하는 시간까지 TXOP를 설정할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말(500)은 L-SIG의 피지컬 프레임의 듀레이션을 나타내는 필드의 값을 제2 무선 통신 단말(500)이 제1 무선 통신 단말(400)로부터 M-BA를 수신하는데 소요되는 시간까지로 설정할 수 있다. 복수의 제2 무선 통신 단말(500)이 제1 무선 통신 단말(400)로부터 M-BA를 수신하므로, 복수의 제2 무선 통신 단말(500)이 L-SIG 필드를 통해 설정하는 TXOP의 시간은 동일할 수 있다. 또한, 구체적인 TXOP 설정 시간은 도 12 내지 도 17에서 설명한 실시 예들과 같을 수 있다.
또한, 복수의 제2 무선 통신 단말(500)은 A-MPDU를 통해 제1 무선 통신 단말(400)에게 데이터를 전송할 수 있다. 이때, A-MPDU는 앞서 설명한 바와 같이 피지컬 레이어에서 복수의 MPDU(MAC Protocol Data Unit)를 하나의 PSDU(PLCP Service Data Unit)로 전송하는 것을 나타낸다. 복수의 MPDU는 데이터를 전송하는 제1 MPDU와 데이터를 전송하지 않는 제2 MPDU를 포함할 수 있다. 또한, A-MPDU는 복수의 MPDU 간의 경계를 구분하는 MPDU 딜리미터를 포함하고, MPDU 딜리미터는 상기 제1 MPDU와 상기 제2 MPDU를 식별하는 필드를 포함할 수 있다.
제2 MPDU는 앞서 설명한 컨트롤 프레임, 매니지먼트 프레임, 및 피드백 정보를 전송하기 위한 프레임 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 구체적으로 피드백 정보는 무선 통신 단말이 감지한 주파수 대역 별 이용 가능 여부를 포함할 수 있다. 이때, 주파수 대역은 제1 무선 통신 단말(400)이 제2 무선 통신 단말(500)이 할당한 주파수 대역을 나타내는 자원 단위(Resource Unit, RU)일 수 있다. 또한, 피드백 정보는 제2 무선 통신 단말(500)이 감지한 주파수 대역 별 신호 수준을 포함할 수 있다. 이때, 주파수 대역은 제1 무선 통신 단말(400)이 제2 무선 통신 단말(500)이 할당한 주파수 대역을 나타내는 자원 단위일 수 있다. 또한, 피드백 정보는 제2 무선 통신 단말(500)의 버퍼 상태를 포함할 수 있다. 이때, 버퍼 상태는 제2 무선 통신 단말(500)에서 전송 대기 중인 데이터의 크기 및 수 중 적어도 어느 하나를 나타낼 수 있다. 또한, 피드백 정보는 제2 무선 통신 단말(500)에 인접한 BSS에 관한 정보를 포함할 수 있다.
또한, 제2 무선 통신 단말(500)은 제1 무선 통신 단말(400)에게 피드백 정보를 사용할 수 있는 기간을 나타내는 유효 시간 정보를 전송할 수 있다. 또한, 구체적인 실시 예에서 피드백 정보는 복수의 타입으로 구분되고, 피드백 정보의 유효 시간 정보는 피드백 정보의 타입을 기초로 결정될 수 있다. 예컨대, 피드백 정보는 피드백 정보의 타입에 따라 서로 다른 유효 시간을 가질 수 있다. 주파수 대역의 상태와 관련된 정보는 비교적 짧은 유효 시간을 가질 수 있다. 예컨대, 주파수 대역의 상태와 관련된 정보는 인접한 BBS에 관한 정보보다 짧은 유효 시간을 가질 수 있다. 또한, 주파수 대역의 상태와 관련된 정보는 버퍼 상태와 관련된 정보보다 짧은 유효 시간을 가질 수 있다. 이때, 주파수 대역의 상태와 관련된 정보는 제2 무선 통신 단말(500)이 감지한 주파수 대역 별 신호 수준을 포함할 수 있다. 또한, 주파수 대역의 상태와 관련된 정보는 제2 무선 통신 단말(500)이 감지한 주파수 대역 별 이용 가능 여부를 포함할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서, 제1 무선 통신 단말(400)은 M-BA를 전송할 때 전송 전력을 변경할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말(400)은 M-BA를 전송할 때 다른 경우보다 더 큰 전송 전력(power)을 사용할 수 있다. 예컨대, 제1 무선 통신 단말(400)은 M-BA를 전송할 때, 데이터를 전송할 때보다 더 큰 전송 전력(power)을 사용할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말(400)은 M-BA의 길이에 따라 M-BA를 전송하는 전송 전력을 증가시킬 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말(400)은 M-BA의 길이가 기준값 이상인 경우, M-BA를 전송하는 전송 전력을 증가시킬 수 있다.
제1 무선 통신 단말(400)은 복수의 제2 무선 통신 단말(500)에게 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 각각이 전송한 데이터의 수신 여부를 나타내는 프레임을 전송한다(S2603). 이때, 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 각각이 전송한 데이터의 수신 여부를 나타내는 프레임은 앞서 설명한 M-BA일 수 있다.
상기와 같이 무선랜 통신을 예로 들어 본 발명을 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정하지 않으며 셀룰러 통신 등 다른 통신 시스템에서도 동일하게 적용될 수 있다. 또한 본 발명의 방법, 장치 및 시스템은 특정 실시 예와 관련하여 설명되었지만, 본 발명의 구성 요소, 동작의 일부 또는 전부는 범용 하드웨어 아키텍쳐를 갖는 컴퓨터 시스템을 사용하여 구현될 수 있다.
이상에서 실시 예들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시 예에 포함되며, 반드시 하나의 실시 예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시 예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시 예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시 예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
이상에서 실시 예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시 예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시 예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
Claims (20)
- 베이스 무선 통신 단말과 무선으로 통신하는 무선 통신 단말에서,무선 신호를 송수신하는 RF 송수신부; 및상기 무선 신호를 변복조하는 변복조부를 포함하고,상기 RF 송수신부는상기 베이스 무선 통신 단말에게 데이터를 포함하는 무선 신호를 전송하고,상기 변복조부는상기 베이스 무선 통신 단말로부터 수신되는 무선 신호로부터 제1 프레임을 복조하고, 상기 제1 프레임은 상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말 각각이 전송한 데이터의 수신 여부를 나타내는무선 통신 단말.
- 제1항에서,상기 변복조부는상기 베이스 무선 통신 단말이 지정한 데이터 식별자 개수의 최댓값을 기초로 상기 베이스 무선 통신 단말에게 전송할 데이터를 변조하고,상기 데이터 식별자는상기 복수의 무선 통신 단말이 전송한 데이터를 식별하는 식별자인무선 통신 단말.
- 제2항에서,상기 베이스 무선 통신 단말이 지정한 데이터 식별자의 개수의 최댓값은 TID(Traffic Identifier) 개수의 최댓값을 나타내는무선 통신 단말.
- 제2항에서,상기 베이스 무선 통신 단말이 지정한 데이터 식별자의 개수의 최댓값은 상기 복수의 무선 통신 단말 개수의 최댓값을 나타내는무선 통신 단말.
- 제2항에서,상기 변복조부는상기 베이스 무선 통신 단말이 전송한 무선 신호로부터 제2 프레임을 복조하고, 상기 제2 프레임으로부터 상기 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 획득하고,상기 제2 프레임은상기 복수의 무선 통신 단말 각각이 할당 받은 자원에 관한 정보를 나타내는무선 통신 단말.
- 제2항에서,상기 데이터 식별자의 개수가 증가하면, 상기 제1 프레임의 크기가 증가하는무선 통신 단말.
- 제1항에서,상기 변복조부는베이스 무선 통신 단말에게 전송하는 A-MPDU(Aggregate-MAC Protocol Data Unit)를 변조하고, 상기 A-MPDU는 피지컬 레이어에서 복수의 MPDU를 하나의 PSDU(PLCP Service Data Unit)로 전송하고,상기 복수의 MPDU는데이터를 전송하는 제1 MPDU와 데이터를 전송하지 않는 제2 MPDU를 포함하는무선 통신 단말.
- 제7항에서,상기 A-MPDU는상기 복수의 MPDU 간의 경계를 구분하는 MPDU 딜리미터를 포함하고,상기 MPDU 딜리미터는상기 제1 MPDU와 상기 제2 MPDU를 식별하는 필드를 포함하는무선 통신 단말.
- 제7항에서,상기 제2 MPDU는상기 무선 통신 단말의 상기 베이스 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송에 대한 정보를 나타내는 피드백 정보를 포함하는무선 통신 단말.
- 제9항에서,상기 피드백 정보는상기 무선 통신 단말의 버퍼 상태에 관한 정보를 포함하고,상기 무선 통신 단말의 버퍼 상태는 상기 무선 통신 단말에서 전송 대기 중인 데이터의 크기 및 수 중 적어도 어느 하나를 나타내는무선 통신 단말.
- 제9항에서,상기 변복조부는상기 피드백 정보를 사용할 수 있는 기간을 나타내는 유효 시간 정보를 변조하는무선 통신 단말.
- 제9항에서,상기 피드백 정보는복수의 타입으로 구분되고,상기 유효 시간 정보는 상기 복수의 타입을 기초로 결정되는무선 통신 단말.
- 복수의 무선 통신 단말과 무선으로 통신하는 베이스 무선 통신 단말에서,무선 신호를 송수신하는 RF 송수신부; 및상기 무선 신호를 변복조하는 변복조부를 포함하고,상기 RF 송수신부는상기 복수의 무선 통신 단말 각각으로부터 수신되고 데이터를 포함하는 무선 신호를 수신하고,상기 변복조부는상기 복수의 무선 통신 단말에게 상기 복수의 무선 통신 단말 각각이 전송하는 데이터의 수신 여부를 나타내는 제1 프레임을 변조하는베이스 무선 통신 단말.
- 제13항에서,상기 변복조부는상기 복수의 무선 통신 단말 각각에게 전송할 상기 복수의 무선 통신 단말이 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 변조하고,상기 복수의 무선 통신 단말 각각은상기 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 기초로 상기 베이스 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하고,상기 데이터 식별자는상기 복수의 무선 통신 단말이 전송한 데이터를 식별하는 식별자인베이스 무선 통신 단말.
- 제14항에서,상기 데이터 식별자의 개수의 최댓값은 TID(Traffic Identifier) 개수의 최댓값을 나타내는베이스 무선 통신 단말.
- 제14항에서,상기 데이터 식별자의 개수의 최댓값은 상기 복수의 무선 통신 단말 개수의 최댓값을 나타내는베이스 무선 통신 단말.
- 제14항에서,상기 변복조부는상기 데이터 식별자의 개수의 최댓값을 전송하는 제2 프레임을 변조하고,상기 제2 프레임은상기 복수의 무선 통신 단말 각각이 할당 받은 자원에 관한 정보를 나타내는베이스 무선 통신 단말.
- 제14항에서,상기 데이터 식별자의 개수가 증가하면, 상기 제1 프레임의 크기가 증가하는베이스 무선 통신 단말.
- 제13항에서,상기 변복조부는상기 복수의 무선 통신 단말 중 어느 하나로부터 수신된 무선 신호에서 A-MPDU(Aggregate- MAC Protocol Data Unit)를 복조하고, 상기 A-MPDU는 피지컬 레이어에서 복수의 MPDU(MAC Protocol Data Unit)를 하나의 PSDU(PLCP Service Data Unit)로 전송하는,상기 복수의 MPDU는데이터를 전송하는 제1 MPDU와 데이터를 전송하지 않는 제2 MPDU를 포함하고,상기 제2 MPDU는상기 복수의 무선 통신 단말 각각의 상기 베이스 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송에 대한 정보를 나타내는 피드백 정보를 포함하는베이스 무선 통신 단말.
- 무선 통신 단말의 동작 방법에서,베이스 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하는 단계; 및상기 베이스 무선 통신 단말로부터 상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말 각각이 전송한 데이터의 수신 여부를 나타내는 제1 프레임을 수신하는 단계를 포함하는동작 방법.
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