WO2017078442A1 - 중첩된 베이직 서비스 세트를 포함하는 고밀도 환경에서의 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 - Google Patents

중첩된 베이직 서비스 세트를 포함하는 고밀도 환경에서의 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 Download PDF

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WO2017078442A1
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wireless communication
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고건중
손주형
곽진삼
안우진
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주식회사 윌러스표준기술연구소
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication method and a wireless communication terminal in a high density environment including a nested basic service set.
  • WLAN technology is a technology that enables wireless devices such as smart phones, smart pads, laptop computers, portable multimedia players, and embedded devices to wirelessly access the Internet at home, enterprise, or a specific service area based on wireless communication technology at a short range. to be.
  • IEEE 802.11 Since IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 supports the initial wireless LAN technology using the 2.4GHz frequency, various standards of technology are being put into practice or being developed.
  • IEEE 802.11b supports communication speeds up to 11Mbps while using frequencies in the 2.4GHz band.
  • IEEE 802.11a 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.
  • HT High Throughput
  • MIMO Multiple Inputs and Multiple Outputs
  • IEEE 802.11ac supports a wide bandwidth (80MHz to 160MHz) at 5GHz frequency.
  • the IEEE 802.11ac standard is defined only in the 5GHz band, but for backwards compatibility with existing 2.4GHz band products, early 11ac chipsets will also support operation in the 2.4GHz band. Theoretically, this specification allows multiple stations to have a minimum WLAN speed of 1 Gbps and a maximum single link speed of at least 500 Mbps.
  • IEEE 802.11ad is a method of transmitting data using a 60 GHz band instead of the existing 2.4 GHz / 5 GHz.
  • IEEE 802.11ad is a transmission standard that uses beamforming technology to provide speeds of up to 7Gbps, and is suitable for streaming high bitrate video such as large amounts of data or uncompressed HD video.
  • the 60 GHz frequency band is difficult to pass through obstacles, and thus can be used only between devices in a short space.
  • next generation wireless LAN standard after 802.11ac and 802.11ad, a discussion for providing a high-efficiency and high-performance wireless LAN communication technology in a high-density environment continues. That is, in a next generation WLAN environment, high frequency efficiency communication should be provided indoors / outdoors in the presence of a high density station and an access point (AP), and various technologies are required to implement this.
  • AP access point
  • One embodiment of the present invention is to provide a wireless communication method and a wireless communication terminal in a high-density environment including a nested basic service set.
  • a wireless communication terminal wirelessly communicating includes a transceiver; And a processor, wherein the processor receives a first PLC protocol data unit (PPDU) through the transceiver, and transmits a second PPDU based on basic service set (BSS) information indicated by the first PPDU.
  • PPDU PLC protocol data unit
  • BSS basic service set
  • the processor measures the received signal strength of the first PPDU and measures the first PPDU.
  • the transmission power of the second PPDU may be adjusted based on the received signal strength.
  • the processor receives a third PPDU which is an uplink PPDU transmitted based on the trigger frame through the transceiver, decodes a signaling field of the third PPDU, and then based on the signaling field of the third PPDU.
  • PPDU can be sent.
  • the processor decodes a signaling field of the third PPDU to determine whether the third PPDU is transmitted based on the first PPDU, and based on whether the third PPDU is transmitted based on the first PPDU.
  • the transmission power of the second PPDU may be adjusted.
  • the processor may determine whether the third PPDU is transmitted based on the first PPDU based on whether the BSS color indicated by the signaling field of the third PPDU is the same as the BSS color of the BSS in which the wireless communication terminal is included. have.
  • the processor may set a value of a network allocation vector (NAV) according to the BSS indicated by the third PPDU.
  • NAV network allocation vector
  • the signaling field of the third PPDU includes a parameter that is determined based on the amount of interference that the wireless communication terminal transmitting the first PPDU receives when receiving the third PPDU and the transmission power of the first PPDU.
  • the processor may adjust the transmit power of the second PPDU based on the value of the parameter and the received signal strength.
  • the value of the parameter may be a value averaged over a 20 MHz frequency bandwidth.
  • the processor When the BSS indicated by the first PPDU is different from the BSS in which the wireless communication terminal is included, the processor includes an overlapped BSS (OBSS) CCA that is greater than a CCA threshold applied to the PPDU transmitted in the BSS in which the wireless communication terminal is included.
  • OBSS overlapped BSS
  • CCA by applying a threshold value, and in conjunction with the OBSS CCA threshold value can adjust the transmission power of the second PPDU.
  • the processor may adjust the transmission power of the fourth PPDU in association with the OBSS CCA threshold.
  • the signaling field of the second PPDU may include a field indicating that transmission power has been adjusted.
  • an operation method of a wireless communication terminal that communicates wirelessly includes receiving a first PLC protocol data unit (PPDU) through the transceiver; And transmitting a second PPDU based on basic service set (BSS) information indicated by the first PPDU.
  • PPDU PLC protocol data unit
  • BSS basic service set
  • the transmitting of the second PPDU may include measuring a received signal strength of the first PPDU when the BSS indicated by the first PPDU is different from the BSS including the wireless communication terminal and the first PPDU includes a trigger frame. And transmitting the second PPDU after the transmission of the first PPDU is completed, adjusting the transmission power of the second PPDU based on the received signal strength.
  • the transmitting of the second PPDU may include receiving a third PPDU, which is an uplink PPDU transmitted based on the trigger frame through the transceiver, decoding the signaling field of the third PPDU, and then signaling a field of the third PPDU.
  • the method may further include transmitting the second PPDU.
  • transmitting the second PPDU may include decoding the signaling field of the third PPDU to determine whether the third PPDU is transmitted based on the first PPDU. And adjusting the transmission power of the second PPDU based on whether the third PPDU is transmitted based on the first PPDU.
  • Decoding the signaling field of the third PPDU and determining whether the third PPDU is transmitted based on the second PPDU may include: BSS in which the BSS color indicated by the signaling field of the third PPDU is included in the wireless communication terminal.
  • the method may include determining whether the third PPDU is transmitted based on the first PPDU based on whether the color is the same as the BSS color.
  • the transmitting of the second PPDU may further include setting a value of a network allocation vector (NAV) according to the BSS indicated by the third PPDU.
  • NAV network allocation vector
  • the signaling field of the third PPDU includes a parameter value determined based on the amount of interference that the wireless communication terminal transmitting the first PPDU receives when receiving the third PPDU and the transmission power of the first PPDU.
  • Adjusting the transmit power of the second PPDU may include adjusting the transmit power of the second PPDU based on the parameter value and the received signal strength.
  • the value of the parameter may be a value averaged over a 20 MHz frequency bandwidth.
  • the transmitting of the second PPDU is a value larger than a CCA threshold applied to the PPDU transmitted from the BSS including the wireless communication terminal when the BSS indicated by the first PPDU is different from the BSS including the wireless communication terminal.
  • CCA by applying an overlapped BSS (OBSS) CCA threshold value, and can control the transmission power of the second PPDU in conjunction with the OBSS CCA threshold value.
  • OBSS overlapped BSS
  • the operation method may further include adjusting a transmission power of the fourth PPDU in association with the OBSS CCA threshold when the fourth PPDU is transmitted within a transmission opportunity (TXOP) acquired when the second PPDU is transmitted. can do.
  • TXOP transmission opportunity
  • One embodiment of the present invention provides a wireless communication method and a wireless communication terminal in a high density environment including a nested basic service set.
  • 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 illustrates a case where a BSS including a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention overlaps another BSS.
  • FIG. 7 shows that a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention performs an SR operation during uplink multiplexing of OBSS.
  • a wireless communication terminal performs an SR operation during uplink multiplexing based on a trigger frame.
  • a wireless communication terminal when a trigger frame is transmitted through a legacy PPDU format in OBSS, a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention performs an SR operation during uplink multiplexing based on a trigger frame.
  • FIG. 10 illustrates that when a non-legacy PPDU including a trigger frame and a data frame is transmitted in OBSS, a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention performs SR operation during uplink multiplexing based on a trigger frame. Shows.
  • FIG. 11 shows that when a UL MU PPDU is transmitted based on a trigger frame in an OBSS, a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention configures a NAV.
  • FIG. 12 illustrates an operation of increasing a space recycling degree by a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention when a UL MU PPDU is transmitted in an OBSS.
  • FIG. 13 illustrates an SR operation of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention when a PPDU including a trigger frame is transmitted in an OBSS.
  • FIG. 14 illustrates an SR operation of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention when a PPDU including a trigger frame is transmitted in an OBSS.
  • FIG. 15 illustrates an SR operation of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention when a legacy PPDU including a trigger frame is transmitted in an OBSS.
  • FIG. 16 shows that a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention operates an SR based on a contention procedure when a PPDU including a trigger frame is transmitted in an OBSS.
  • FIG. 17 illustrates an operation of setting a NAV by a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention when a PPDU including a trigger frame is transmitted in an OBSS.
  • FIG. 18 illustrates an operation of setting a NAV by a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention when a PPDU including a trigger frame is transmitted in an OBSS.
  • FIG. 19 shows that a wireless communication terminal transmits a PPDU by adjusting a transmission power during an SR operation according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication terminal when a UL MU PPDU is transmitted in an OBSS, a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention performs SR operation while protecting an ACK frame for a UL MU PPDU transmitted in an OBSS.
  • 21 illustrates an operation of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the present application is the Republic of Korea Patent Application No. 10-2015-0154100 (2015.11.03) No. 10-2015-0156467 (2015.11.09), 10-2016-0062425 (2016.05.20), 10-2016-0074091
  • the embodiments and descriptions set forth in each of the above applications, which claim priority based on No. 14, 2016.06.14 and No. 10-2016-0086044, No. 7, 2016.07.07, are the subject of the present application. It shall be included in a detailed description.
  • 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_4, 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 radio signal such as a WLAN physical layer frame, it may be built in the station 100 or may be provided externally.
  • the transceiver 120 may include at least one transceiver module using different frequency bands.
  • the transceiver 120 may include a transceiver module of different frequency bands such as 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz.
  • the station 100 may include a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or more and a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or less.
  • Each transmit / receive module may perform wireless communication with an AP or an external station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding transmit / receive module.
  • the transceiver 120 may operate only one transceiver module at a time or simultaneously operate multiple transceiver modules according to the performance and requirements of the station 100.
  • each transmit / receive module may be provided in an independent form, or a plurality of modules may be integrated into one chip.
  • the user interface unit 140 includes various types of input / output means provided in the station 100. That is, the user interface unit 140 may receive a user input using various input means, and the processor 110 may control the station 100 based on the received user input. In addition, the user interface 140 may perform an output based on a command of the processor 110 using various output means.
  • the display unit 150 outputs an image on the display screen.
  • the display unit 150 may output various display objects such as a content executed by the processor 110 or a user interface based on a control command of the processor 110.
  • the memory 160 stores a control program used in the station 100 and various data according thereto.
  • a control program may include an access program necessary for the station 100 to perform an access with an AP or an external station.
  • the processor 110 of the present invention may execute various instructions or programs and process data in the station 100.
  • the processor 110 may control each unit of the station 100 described above, and may control data transmission and reception between the units.
  • the processor 110 may execute a program for accessing an AP stored in the memory 160 and receive a communication setup message transmitted by the AP.
  • the processor 110 may read information on the priority condition of the station 100 included in the communication configuration message, and request a connection to the AP based on the information on the priority condition of the station 100.
  • the processor 110 of the present invention may refer to the main control unit of the station 100, and according to an embodiment, a part of the station 100 may be referred to, for example, a control unit for individually controlling the transceiver 120 and the like. You can also point it. That is, the processor 110 may be a modulation unit or a demodulator (modulator and / or demodulator) for modulating the radio signal transmitted and received from the transceiver unit 120.
  • the processor 110 controls various operations of radio signal transmission and reception of the station 100 according to an embodiment of the present invention. Specific embodiments thereof will be described later.
  • the station 100 illustrated in FIG. 3 is a block diagram according to an embodiment of the present invention, in which blocks marked separately represent logical elements of devices. Therefore, the elements of the above-described device may be mounted in one chip or in a plurality of chips according to the design of the device. For example, the processor 110 and the transceiver 120 may be integrated into one chip or implemented as a separate chip. In addition, in the embodiment of the present invention, some components of the station 100, such as the user interface unit 140 and the display unit 150, may be selectively provided in the station 100.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of an AP 200 according to an exemplary embodiment.
  • the AP 200 may include a processor 210, a transceiver 220, and a memory 260.
  • a processor 210 may include a central processing unit (CPU) 210, a graphics processing unit (GPU), and a central processing unit (GPU) 210.
  • a transceiver 220 may include a central processing unit (GPU) 210, and a central processing unit (GPU) 210.
  • a memory 260 may include a processor 210, a transceiver 220, and a memory 260.
  • FIG. 4 overlapping descriptions of parts identical or corresponding to those of the station 100 of FIG. 3 will be omitted.
  • the AP 200 includes a transceiver 220 for operating a BSS in at least one frequency band.
  • the transceiver 220 of the AP 200 may also include a plurality of transceiver modules using different frequency bands. That is, the AP 200 according to the embodiment of the present invention may be provided with two or more transmit / receive modules of different frequency bands, for example, 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz.
  • the AP 200 may include a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or more and a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or less.
  • Each transmit / receive module may perform wireless communication with a station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding transmit / receive module.
  • the transceiver 220 may operate only one transceiver module at a time or simultaneously operate multiple transceiver modules according to the performance and requirements of the AP 200.
  • the memory 260 stores a control program used in the AP 200 and various data according thereto.
  • a control program may include an access program for managing a connection of a station.
  • the processor 210 may control each unit of the AP 200 and may control data transmission and reception between the units.
  • the processor 210 may execute a program for accessing a station stored in the memory 260 and transmit a communication setting message for one or more stations.
  • the communication setting message may include information on the access priority condition of each station.
  • the processor 210 performs connection establishment according to a connection request of a station.
  • the processor 210 may be a modulator or demodulator for modulating a radio signal transmitted and received from the transceiver 220.
  • 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.
  • the wireless communication terminal may perform a spatial reuse (SR) operation.
  • the SR operation may include an operation of accessing a channel according to whether a received frame is a frame transmitted from a BSS including a wireless communication terminal or a frame transmitted from another BSS.
  • the operation of accessing a channel may include a CCA operation and a differential operation.
  • the wireless communication terminal adjusts the Clear Channel Assessment (CCA) threshold according to whether the frame received by the wireless communication terminal is a frame transmitted from the BSS or the OBSS. can be adjusted.
  • the wireless communication terminal may adjust the transmission power of the PPDU (PLCP Protocol Data Unit) transmitted during the SR operation.
  • PPDU PLCP Protocol Data Unit
  • a BSS including a wireless communication terminal is referred to as an Intra-BSS
  • a basic service set overlapped with the Intra-BSS is referred to as an overlapped basic service set (OBSS).
  • OBSS overlapped basic service set
  • a frame transmitted from Intra-BSS is called an Intra-BSS frame
  • a frame transmitted from OBSS is called an OBSS frame or an Inter-BSS frame.
  • FIG. 6 illustrates a case where a BSS including a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention overlaps another BSS.
  • the first BSS includes a station A (STA A) and a station B (STA B).
  • the second BSS includes a station C (STA C) and a station D (STA D).
  • station C transmits a PPDU to station D
  • the amount of interference that occurs to station B is greater than the amount of interference that occurs to station A. It can be small in size. This is because both the station A (STA A) and the station B (STA B) are included in the second BSS corresponding to the OBSS of the first BSS (BSS1), but the distance from the station C (STA C) is different.
  • the wireless communication terminal determines the amount of potential interference that the transmission of the wireless communication terminal affects the reception of the OBSS receiving wireless communication terminal based on the relative position of the OBSS receiving wireless communication terminal receiving the frame transmitted from the OBSS. It can be estimated.
  • the wireless communication terminal may estimate the potential interference based on the received signal strength (RSSI) of the PPDU transmitted by the OBSS receiving wireless communication terminal. Therefore, the wireless communication terminal can estimate the potential interference based on the received signal strength (RSSI) of the PPDU transmitted by the OBSS receiving wireless communication terminal.
  • RSSI received signal strength
  • the data frame is transmitted by a transmission sequence comprising a plurality of transmissions.
  • the wireless communication terminal may transmit a data frame and receive an ACK / Block ACK frame.
  • the wireless communication terminal may transmit a Request To Send (RTS) frame, receive a Clear To Send (CTS) frame, transmit a data frame, and receive an ACK frame. Therefore, the wireless communication terminal can estimate the interference that the transmission of the wireless communication terminal will have on the response frame reception for the frame based on the received signal strength of any one frame in the transmission sequence.
  • RTS Request To Send
  • CTS Clear To Send
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU based on the estimated potential interference.
  • the wireless communication terminal can increase the degree of spatial reuse.
  • the wireless communication terminal may adjust the transmission power of the PPDU to be transmitted during the SR operation. For example, when a wireless communication terminal receives a PPDU from a wireless communication terminal located at a relatively long distance from the wireless communication terminal, the wireless communication terminal has a transmission power greater than that used when receiving the PPDU from a wireless communication terminal located at a relatively close distance. PPDU can be sent. In this case, whether the wireless communication terminal is a relatively long distance may be determined based on the received signal strength value of the PPDU transmitted by the wireless communication terminal. In the embodiment of FIG.
  • STA C may measure a received signal strength (RSSI AC) of the corresponding PPDU.
  • RSSI AC received signal strength
  • station B transmits a PPDU to station A
  • station C determines the transmit power based on the measured received signal strength (RSSI AC) and determines the station D with the determined transmit power.
  • the PPDU may be transmitted to (STA D).
  • station C (STA C) may measure the received signal strength (RSSI BC) of the PPDU when station B (STA B) transmits to station A (STA A).
  • RSSI AC is greater than RSSI BC.
  • Station C is less than the transmit power used when station A receives a PPDU from station B, and station B receives a PPDU from station A. It is possible to transmit PPDUs with smaller transmission power.
  • the wireless communication terminal may change the CCA threshold value during the SR operation.
  • the wireless communication terminal is a CCA (Clear Channel Assessment) threshold value used when a wireless communication terminal located at a relatively long distance from the wireless communication terminal receives a PPDU, and a wireless communication terminal located at a relatively close distance receives the PPDU.
  • a CCA threshold value greater than the threshold value may be used.
  • the CCA threshold may be a reference value for determining whether the channel is in an idle state.
  • station C STA C
  • RSSI AC received signal strength
  • station C determines the CCA threshold based on the measured received signal strength (RSSI AC), and determines the determined CCA threshold.
  • the PPDU may be transmitted to STA D as a basis.
  • the station C (STA C) may measure the received signal strength (RSSI BC) of the PPDU transmitted by the station B (STA B) to the station A (STA A).
  • RSSI BC received signal strength
  • station C (STA C) is station A (STA B) when station A (STA A) receives a PPDU from station B (STA B).
  • the PPDU may be transmitted based on a CCA threshold value larger than the CCA threshold value used when receiving the PPDU.
  • the operation of increasing the degree of space recycling may include an operation of changing the reference value when the CCA threshold value is smaller than the reference value.
  • the operation of increasing the space recycling degree may include an operation of resetting or resetting a value of a network allocation vector (NAV) previously set by the wireless communication terminal.
  • NAV network allocation vector
  • the NAV is an indicator indicating that a wireless medium (WM) is in use for transmission between other wireless communication terminals.
  • the wireless communication terminal may not access the corresponding channel regardless of the CCA result.
  • the operation of increasing the space recycling degree may include an operation in which the wireless communication terminal transmits the PPDU regardless of the CCA result.
  • the wireless communication terminal performs CCA using an infinite CCA threshold, and may determine that the corresponding channel is always idle.
  • the operation of increasing the degree of space recycling may include an operation of transmitting, by the wireless communication terminal, a PPDU based on CCA using energy sensing after resetting or resetting the NAV.
  • the wireless communication terminal may increase the degree of spatial reuse based on the received signal strength of the PPDU transmitted by the OBBS receiving wireless communication terminal for a predetermined time interval.
  • the predetermined time interval may be a time interval during which the OBSS receiving wireless communication terminal receives the response PPDU to the PPDU transmitted by the OBSS receiving wireless communication terminal.
  • the predetermined time interval may indicate the number of designated frames. This is because the channel situation may change over time, and wireless communication terminals included in the OBSS may move.
  • FIG. 7 shows that a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention performs an SR operation during uplink multiplexing of OBSS.
  • a general transmission sequence is initiated by a wireless communication terminal having a frame to transmit.
  • the wireless communication terminal should consider the relative position of the OBSS receiving wireless communication terminal or the distance between the wireless communication terminal and the OBSS receiving wireless communication terminal.
  • the OBSS receiving wireless communication terminal represents a wireless communication terminal receiving a frame transmitted from the OBSS.
  • the wireless communication terminal may determine the relative position of the OBSS receiving wireless communication terminal or the distance between the wireless communication terminal and the OBSS receiving wireless communication terminal based on the PPDU transmitted by the OBSS receiving wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal must receive at least two PPDUs from the start of the transmission sequence to determine the relative position of the OBSS receiving wireless communication terminal or the distance between the wireless communication terminal and the OBSS receiving wireless communication terminal. Accordingly, at least two PPDUs must be received from the start of the transmission sequence to increase the degree of spatial reuse.
  • an access point to receive a data frame may transmit a trigger frame to initiate a transmission sequence.
  • the plurality of wireless communication terminals may receive a trigger frame from the access point and transmit an uplink multi-user PPDU to the access point based on the trigger frame. Therefore, the wireless communication terminal can start the operation of increasing the degree of spatial reuse from the middle of transmission of the PPDU transmitted based on the trigger frame. In more detail, the wireless communication terminal may start an operation of increasing the degree of spatial reuse after decoding the signaling field of the PPDU transmitted based on the trigger frame.
  • the wireless communication terminal can determine whether the corresponding PPDU is a UL MU PPDU transmitted based on the trigger frame through the signaling field of the PPDU.
  • the wireless communication terminal may increase the degree of spatial reuse based on the received signal strength of the PPDU including the trigger frame transmitted from the OBSS.
  • the wireless communication terminal may determine the transmission power of the PPDU to be transmitted based on the received signal strength of the PPDU including the trigger frame transmitted in the OBSS.
  • the OBSS receiving wireless communication terminal is a first access point (AP1).
  • the first access point AP1 included in the first BSS BSS1 transmits a trigger frame to the third station STA3, the fourth station STA4, and the fifth station STA5.
  • the second station STA2 included in the second BSS BSS2 may increase the space recycling degree based on the PPDU including the trigger frame transmitted by the first access point AP1.
  • the second station STA2 may increase the degree of space recycling based on the received signal strength of the PPDU including the trigger frame transmitted by the first access point AP1.
  • the third station STA3, the fourth station STA4, and the fifth station STA5 transmit a UL to the first access point AP1 based on a trigger frame transmitted by the first access point AP1.
  • the second station STA2 transmits the UL PPDU to the second access point AP2 included in the second BSS based on the PPDU including the trigger frame transmitted by the first access point AP1.
  • a wireless communication terminal performs an SR operation during uplink multiplexing based on a trigger frame.
  • the wireless communication terminal may start the operation of increasing the degree of spatial reuse after decoding the signaling field of the non-legacy PPDU format (11ax PHY format). This is because the signaling field of the non-legacy PPDU format may indicate that the corresponding PPDU is a UL MU PPDU.
  • the wireless communication terminal may determine whether the received PPDU is a PPDU transmitted based on the previously received trigger frame based on the signaling field of the non-legacy PPDU format.
  • the signaling field of the non-legacy PPDU format may include information for identifying the BSS.
  • the signaling field of the non-legacy PPDU format may include a BSS color.
  • the wireless communication terminal may determine whether the received PPDU is a PPDU transmitted in the same BSS as the transmitted BSS based on the signaling field of the non-legacy PPDU format.
  • the wireless communication terminal may start to increase the degree of spatial reuse.
  • the signaling field of the non-legacy PPDU format may be a HE-SIG-A field.
  • the HE-SIG-A field includes information necessary for interpreting the non-legacy PPDU.
  • the wireless communication terminal may determine that the PPDU transmitted before the corresponding PPDU includes a trigger frame based on the signaling field of the non-legacy PPDU format.
  • the access point transmits a trigger frame to start a transmission sequence.
  • the UL MU PPDU based on the trigger frame may be transmitted after a certain time from when the trigger frame is completed.
  • the wireless communication terminal may increase the degree of spatial reuse based on the trigger frame.
  • the OBSS CCA threshold indicates a reference value applied to the CCA of the PPDU transmitted in the OBSS.
  • the wireless communication terminal may determine the corresponding channel as idle.
  • the OBSS CCA threshold value may be a PD (Preamble Detection) CCA threshold value which is a CCA threshold value used for preamble detection.
  • the wireless communication terminal may increase the degree of spatial reuse based on the trigger frame until the UL MU PPDU based on the trigger frame is terminated.
  • the wireless communication terminal may designate an ACK frame type to be transmitted to the wireless communication terminal as a delayed ACK.
  • the delayed ACK type may indicate that the ACK frame is not forced to be transmitted within a certain time from when the data frame is transmitted. In this way, the wireless communication terminal can protect the ACK frame to be transmitted to the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal may increase the degree of spatial reuse based on the trigger frame while the UL MU PPDU is transmitted based on the trigger frame. Through this, the wireless communication terminal can protect the ACK frame transmitted from the OBSS and the ACK frame transmitted to the wireless communication terminal.
  • the first BSS BSS1 may include a first access point AP1, a first station STA1, a third station STA3, a fourth station STA4, and a fifth station STA5. It includes.
  • the second BSS (BSS2) includes a second access point (AP2) and a second station (STA2).
  • the first access point AP1 transmits a trigger frame to the first station STA1, the third station STA3, the fourth station STA4, and the fifth station STA5 through a non-legacy PPDU format.
  • the second station STA2 measures the received signal strength of the PPDU including the trigger frame transmitted by the first access point AP1. If the received signal strength of the PPDU is less than the OBSS PD CCA threshold, the second station STA2 may initiate an operation of increasing the degree of spatial reuse during the transmission of the UL MU PPDU based on the trigger frame. have.
  • the second station STA2 may determine whether the UL MU PPDU is transmitted based on the trigger frame based on the signaling field of the UL MU PPDU. At this time, the second station STA2 may determine whether the UL MU PPDU and the PPDU including the trigger frame are transmitted in the same OBSS based on the signaling field of the UL MU PPDU. In detail, the second station STA2 may determine whether the UL MU PPDU and the PPDU including the trigger frame are transmitted in the same OBSS based on the BSS color indicated by the signaling field of the UL MU PPDU.
  • the second station STA2 may increase the degree of spatial reuse while the UL MU PPDU is transmitted.
  • the second station STA2 may increase the degree of spatial reuse even after the transmission of the UL MU PPDU as described above.
  • the operation of increasing the degree of spatial reuse may include the above-described embodiments.
  • a wireless communication terminal when a trigger frame is transmitted through a legacy PPDU format in OBSS, a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention performs an SR operation during uplink multiplexing based on a trigger frame.
  • the wireless communication terminal may determine whether the corresponding MAC frame is a trigger frame by decoding the MAC frame. In more detail, the wireless communication terminal may determine whether the corresponding MAC frame is a trigger frame based on the frame type field of the MAC frame. In this case, the wireless communication terminal may determine whether the corresponding frame is a trigger frame based on the frame type field and the subtype field of the MAC frame. In addition, the wireless communication terminal may determine whether the corresponding frame is an Inter-BSS frame by decoding the MAC header of the MAC frame. In more detail, the wireless communication terminal may determine whether the corresponding frame is an Inter-BSS frame based on the address field of the MAC header.
  • the wireless communication terminal matches the receiving STA address (RA) field of the address field of the MAC header included in the UL MU PPDU transmitted on a trigger basis with the transmitting STA address (TA) field of the address field of the trigger frame. It may be determined whether the corresponding frame is an Inter-BSS frame based on whether the frame is an Inter-BSS frame. The wireless communication terminal may determine whether the frame is an Inter-BSS frame based on information indicating the BSS of the frame. In this case, the information indicating the BSS may be a BSSID field. In addition, the information indicating the BSS may be a partial BSSID indicated by the AID field.
  • RA receiving STA address
  • TA transmitting STA address
  • the first BSS BSS1 may include a first access point AP1, a first station STA1, a third station STA3, a fourth station STA4, and a fifth station STA5. It includes.
  • the second BSS (BSS2) includes a second access point (AP2) and a second station (STA2).
  • the first access point AP1 transmits a trigger frame to the first station STA1, the third station STA3, the fourth station STA4, and the fifth station STA5 through the legacy PPDU format.
  • the second station STA2 decodes the MAC frame included in the PPDU transmitted by the first access point AP1 and determines whether the corresponding MAC frame is a trigger frame.
  • the second station STA2 may determine whether the corresponding frame is an Inter-BSS frame based on the address field of the MAC header.
  • the second station (STA2) is the Inter frame based on whether the RA field of the address field of the MAC header included in the UL MU PPDU transmitted on the basis of the trigger frame and the TA field of the trigger frame match Inter It can be determined whether the frame is a BSS frame.
  • the second station STA2 may determine whether the corresponding frame is an Inter-BSS frame based on the information indicating the BSS of the MAC frame. In this case, the information indicating the BSS may be a BSSID field.
  • the information indicating the BSS may be a partial BSSID indicated by the AID field.
  • the second station STA2 measures the received signal strength of the PPDU including the trigger frame transmitted by the first access point AP1.
  • the second station STA2 may start an operation of increasing the degree of spatial reuse while the UL MU PPDU based on the trigger frame is transmitted.
  • Other operations of the second station STA2 may be the same as the embodiments described with reference to FIG. 8.
  • FIG. 10 illustrates that when a non-legacy PPDU including a trigger frame and a data frame is transmitted in OBSS, a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention performs SR operation during uplink multiplexing based on a trigger frame. Shows.
  • the wireless communication terminal can increase the degree of spatial reuse while the UL MU PPDU transmitted based on the trigger frame is transmitted.
  • the cascading sequence is a transmission sequence in which both a UL MU transmission operation and a DL MU transmission operation are included in one transmission opportunity (TXOP).
  • TXOP represents a time interval in which a specific wireless communication terminal has the authority to start a frame exchange through a radio medium.
  • the wireless communication terminal In order for the wireless communication terminal to increase the degree of spatial reuse within the duration of the UL MU PPDU, it is to protect the downlink transmission that will follow after the uplink transmission.
  • the wireless communication terminal can increase the degree of spatial reuse even after the transmission of the UL MU PPDU.
  • the wireless communication terminal can increase the degree of spatial reuse within the TXOP indicated by the trigger frame.
  • the wireless communication terminal may increase the space recycling degree within the time interval described in the above-described embodiments.
  • the time interval may be a duration of a UL PPDU based on a trigger frame transmitted from the OBSS.
  • the time interval may be a TXOP indicated by a trigger frame transmitted from the OBSS.
  • the first BSS BSS1 may include a first access point AP1, a first station STA1, a third station STA3, a fourth station STA4, and a fifth station STA5. It includes.
  • the second BSS (BSS2) includes a second access point (AP2) and a second station (STA2).
  • the first access point AP1 transmits DL data and a trigger frame to the first station STA1, the third station STA3, the fourth station STA4, and the fifth station STA5.
  • the second station STA2 measures the received signal strength of the PPDU transmitted by the first access point AP1.
  • the second station STA2 may start to increase the degree of spatial reuse while the trigger-based UL MU PPDU is being transmitted.
  • a trigger-based PPDU (PPDU) based on a trigger frame indicates a PPDU transmitted in response to a trigger frame.
  • the second station STA2 may increase the degree of spatial reuse after decoding the signaling field of the UL MU PPDU based on the trigger frame.
  • the signaling field of the UL MU PPDU may be a HE-SIG-A field.
  • the second station STA2 may increase the degree of spatial reuse while the UL MU PPDU based on the trigger frame is transmitted.
  • the second station STA2 is also capable of space recycling even after the completion of the UL MU PPDU transmission. (degree of Spatial Reuse) can be increased. Other operations of the second station STA2 may be the same as the embodiments described with reference to FIG. 8.
  • FIG. 11 shows that when a UL MU PPDU is transmitted based on a trigger frame in an OBSS, a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention configures a NAV.
  • the wireless communication terminal If the received signal strength of the PPDU including the trigger frame transmitted from the OBSS is less than a specific threshold value, and the wireless communication terminal receives the trigger frame triggering the wireless communication terminal, the wireless communication terminal is based on the trigger frame transmitted from the OBSS.
  • NAV set according to UL MU PPDU may be reset or not considered.
  • the specific threshold may be an OBSS PD CCA threshold. Since the received signal strength of the PPDU including the trigger frame transmitted in the OBSS is small, it is determined that the interference expected to be given to the wireless communication terminal receiving the UL MU PPDU based on the trigger frame will not be large. Because you can.
  • the received signal strength of the PPDU including the trigger frame may be smaller than a specific threshold.
  • the wireless communication terminal May reset or ignore the NAV set according to the UL MU PPDU based on the trigger frame transmitted from the OBSS.
  • the first BSS BSS1 includes a first station STA1 and a first access point AP1.
  • the second BSS BSS2 includes a second station STA2 and a second access point AP2.
  • the second access point AP2 transmits the PPDU including the trigger frame to the second station STA2.
  • the received signal strength of the PPDU including the trigger frame transmitted from the second BSS measured by the first station STA1 may be smaller than a specific threshold value.
  • the received signal strength of the PPDU including the trigger frame transmitted in the second BSS may be smaller than a specific threshold value.
  • the trigger frame transmitted by the first access point AP1 to the first station STA1 is transmitted by the first station STA1 to the first station STA1 from the time point of completion of transmission of the UL MU PPDU transmitted based on the trigger frame transmitted by the second BSS.
  • a transmission completion time of the UL MU PPDU transmitted on the basis may be advanced.
  • the first station STA1 may reset or ignore the NAV set according to the UL MU PPDU transmitted based on the trigger frame transmitted from the second BSS.
  • the wireless communication terminal can protect the ACK frame for the UL MU PPDU transmitted in the OBSS.
  • FIG. 12 illustrates an operation of increasing a space recycling degree by a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention when a UL MU PPDU is transmitted in an OBSS.
  • the wireless communication terminal when the received signal strength of the PPDU including the trigger frame transmitted from the OBSS measured by the wireless communication terminal is less than a specific threshold, the wireless communication terminal may increase the space recycling degree.
  • the specific threshold value may be a value determined based on the amount of interference that the wireless communication terminal of the OBSS can accept when receiving the UL MU PPDU transmitted based on the trigger frame in the OBSS.
  • the specific threshold value may be a value determined based on the transmission power of the PPDU including the trigger frame transmitted in the OBSS.
  • the specific threshold value may be a value determined based on the transmission power of the PPDU to be transmitted by the wireless communication terminal.
  • the specific threshold value may be determined according to the following equation.
  • TXPWR_OBSS_AP represents the transmission power of the PPDU including the trigger frame transmitted in the OBSS.
  • AcceptableReceiverInterferenceLevel_OBSS_AP represents the amount of interference that the wireless communication terminal of the OBSS that can receive the UL MU PPDU based on the trigger frame can withstand.
  • TXPWR_MY_STA indicates the transmission power of the PPDU to be transmitted by the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal may increase the space recycling degree.
  • RSSI_TriggerFrame_at_MY_STA ⁇ TXPWR_OBSS_AP + AcceptableReceiverInterferenceLevel_OBSS_AP-TXPWR_MY_STA
  • RSSI_TriggerFrame_at_MY_STA indicates the received signal strength of the PPDU including the trigger frame transmitted in the OBSS measured by the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal transmitting the trigger frame may signal the amount of interference that can be tolerated when receiving the UL MU PPDU based on the trigger frame through the trigger frame.
  • the wireless communication terminal transmitting the trigger frame may signal the transmission power of the PPDU including the trigger frame through the trigger frame.
  • the wireless communication terminal receiving the trigger frame transmitted from the OBSS is at least any of the transmission power of the PPDU including the trigger frame and the amount of interference that can be tolerated when receiving the UL MU PPDU signaled by the wireless communication terminal transmitting the trigger frame. Based on one, space recycling can be improved.
  • the wireless communication terminal receiving the trigger frame transmitted from the OBSS may determine whether the above-described equation is satisfied based on the trigger frame.
  • a wireless communication terminal receiving a trigger frame transmitted from an OBSS may obtain a magnitude of interference that can be tolerated when receiving a UL MU PPDU transmitted based on a trigger frame from a signaling field of a PPDU including a trigger frame.
  • the wireless communication terminal receiving the trigger frame transmitted in the OBSS may obtain the transmission power of the PPDU including the trigger frame from the signaling field of the PPDU including the trigger frame.
  • the signaling field of the PPDU may be a HE-SIG-A field.
  • the signaling field of the PPDU may be a spatial reuse field of the HE-SIG-A field.
  • the operation of increasing the space recycling degree by the wireless communication terminal described above may be determined based on channel attenuation between the wireless communication terminal and the wireless communication terminal of the OBSS transmitting the trigger frame. Specifically, the above-described equation may be expressed as follows.
  • TXPWR_OBSS_AP-RSSI_TriggerFrame_at_MY_STA indicates how much the transmission power is reduced while the PPDU including the trigger frame transmitted from the OBBS is transmitted to the wireless communication terminal. Therefore, (TXPWR_OBSS_AP-RSSI_TriggerFrame_at_MY_STA) can be regarded as channel attenuation.
  • TXPWR_MY_STA-(TXPWR_OBSS_AP-RSSI_TriggerFrame_at_MY_STA) may be regarded as a magnitude of interference that the PPDU to be transmitted by the wireless communication terminal will have on the wireless communication terminal to receive the UL MU PPDU based on the trigger frame in the OBSS. Therefore, in the above-described equation, when the radio communication terminal transmits the PPDU, the amount of interference generated to the radio communication terminal that will receive the UL MU PPDU based on the trigger frame in the OBSS is the interference that the radio communication terminal that can receive the UL MU PPDU can endure. It can be seen as determining whether the size is smaller than.
  • the wireless communication terminal may adjust the transmission power of the PPDU to be transmitted based on the above-described equation.
  • the wireless communication terminal may determine the transmission power of the PPDU to be transmitted based on the amount of interference that the wireless communication terminal of the OBSS can withstand.
  • the wireless communication terminal may determine the transmission power of the PPDU to be transmitted based on the transmission power of the PPDU including the trigger frame transmitted in the OBSS. Through this, the wireless communication terminal does not interfere with the reception of the UL MU PPDU in the OBSS, and may increase space recycling.
  • the wireless communication terminal may use a higher CCA threshold than the existing CCA threshold.
  • the CCA threshold higher than the existing CCA threshold may be an OBSS PD CCA threshold.
  • the wireless communication terminal may determine that the corresponding channel is in an idle state. In another specific embodiment, when the above-described equation is satisfied, the wireless communication terminal may transmit the PPDU without the CCA operation.
  • the wireless communication terminal can increase the space recycling while the UL MU PPDU is transmitted based on the trigger frame of the OBSS. Specifically, the wireless communication terminal may transmit the PPDU by adjusting the transmission power while the UL MU PPDU is transmitted based on the trigger frame of the OBSS. The wireless communication terminal can protect the transmission of the ACK frame for the UL MU PPDU based on the trigger frame of the OBSS through this.
  • the wireless communication terminal may signal at least one of the magnitude of interference that can be tolerated when receiving the UL MU PPDU based on the trigger frame and the transmission power of the PPDU including the trigger frame through the trigger frame.
  • the amount of interference that can be tolerated when receiving a UL MU PPDU based on a trigger frame is referred to as an allowable interference size.
  • the wireless communication terminal transmitting the UL MU PPDU based on the trigger frame may signal the amount of allowable interference of the wireless communication terminal transmitting the trigger frame through the signaling field of the UL MU PPDU.
  • the wireless communication terminal transmitting the UL MU PPDU based on the trigger frame may signal the transmission power of the PPDU including the trigger frame through the signaling field of the UL MU PPDU.
  • the signaling field may be an HE-SIG-A field.
  • the signaling field may be a spatial reuse field included in the HE-SIG-A field.
  • the wireless communication terminal transmitting the UL MU PPDU based on the trigger frame may obtain the allowable interference size of the wireless communication terminal transmitting the trigger frame from the subfield of the trigger frame.
  • the wireless communication terminal transmitting the UL MU PPDU based on the trigger frame may obtain the transmission power of the PPDU including the trigger frame from the subfield of the trigger frame.
  • the subfield of the trigger frame may be a common field of the trigger frame.
  • the subfield of the trigger frame may be an SR field of the common field of the trigger frame.
  • the wireless communication terminal that increases the space recycling degree based on the PPDU including the trigger frame transmitted from the OBSS may allow the interference of the wireless communication terminal transmitting the trigger frame through the signaling field of the UL MU PPDU based on the trigger frame.
  • the size can be obtained.
  • the wireless communication terminal that improves the space recycling degree based on the PPDU including the trigger frame transmitted from the OBSS acquires the transmission power of the PPDU including the trigger frame through the signaling field of the UL MU PPDU based on the trigger frame. can do.
  • the wireless communication terminal should be able to determine whether the PPDU transmitted in the OBSS is a PPDU based on a trigger frame in which the wireless communication terminal measures the received signal strength. In more detail, the wireless communication terminal determines whether the PPDU transmitted from the OBSS corresponds to whether the BSS color of the PPDU including the trigger frame and the BSS color of the PPDU transmitted from the OBSS match the received signal strength. It may be determined whether the PPDU is based on the trigger frame in which the received signal strength is measured.
  • the wireless communication terminal when a PPDU based on a trigger frame is transmitted from the OBSS after a predetermined time from when the transmission of the PPDU received by the wireless communication terminal is completed, the wireless communication terminal receives the received PPDU before the PPDU based on the trigger frame.
  • the PPDU may be determined to be a PPDU including a trigger frame.
  • the predetermined time may be a short inter-frame space (SIFS).
  • the wireless communication terminal may decode the MAC header of the received PPDU and determine whether the received PPDU includes a trigger frame.
  • the wireless communication terminal may determine the PPDU transmitted before the PPDU transmission based on the trigger frame as the PPDU including the trigger frame.
  • the wireless communication terminal may determine that the PPDU transmitted before the PPDU transmission based on the trigger frame is a PPDU including a trigger frame. have.
  • the wireless communication terminal may determine whether the received PPDU includes a trigger frame after receiving a PPDU based on a trigger frame or decoding the MAC header of the received PPDU.
  • the wireless communication terminal transmitting the trigger frame may signal that it is a PPDU including a trigger frame through a signaling field of the PPDU including the trigger frame.
  • the wireless communication terminal may determine that the received PPDU is a PPDU including a trigger frame based on the signaling field of the PPDU.
  • the signaling field may be an HE-SIG-A field.
  • the signaling field may be an SR field of the HE-SIG-A field.
  • the wireless communication terminal may decode the signaling field of the received PPDU and determine whether the received PPDU is a PPDU including a trigger frame. Accordingly, it may be determined that the PPDU received a little earlier than the above-described embodiments is a PPDU including a trigger frame.
  • the wireless communication terminal while transmitting the PPDU based on the trigger frame in the OBSS, transmits the PPDU based on the PPDU including the trigger frame transmitted in the OBSS. It is called).
  • FIG. 13 illustrates an SR operation of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention when a PPDU including a trigger frame is transmitted in an OBSS.
  • the wireless communication terminal triggered by the trigger frame detects interference caused by the transmission of the wireless communication terminal. It can be determined that the channel is busy. Accordingly, the wireless communication terminal triggered by the trigger frame may not transmit the PPDU based on the trigger frame. To prevent this, the wireless communication terminal may perform an SR operation within the duration of the PPDU including the trigger frame transmitted in the OBSS. In more detail, the wireless communication terminal may transmit a PPDU based on an SR operation within a duration of a PPDU including a trigger frame transmitted from an OBSS.
  • the wireless communication terminal may change the SR operation according to the type of the PPDU transmitted from the OBSS. Specifically, when the PPDU including the trigger frame, which is transmitted from the OBSS, is a non-legacy PPDU for extended range transmission, the wireless communication terminal performs SR operation while the PPDU including the trigger frame is transmitted. The PPDU may not be transmitted on the basis. In addition, if the PPDU including the trigger frame transmitted in the OBSS is a non-legacy PPDU for single user (SU) transmission, the wireless communication terminal is based on the SR operation while the PPDU including the trigger frame is transmitted. May not transmit a PPDU. This is because the duration of the non-legacy PPDU for long distance transmission and the non-legacy PPDU for single user transmission may not be as long as that of other types of PPDU.
  • SU single user
  • the wireless communication terminal performs an SR operation within the duration of the PPDU including the trigger frame.
  • the PPDU may be transmitted based on this.
  • the signaling field of the PPDU may indicate that the corresponding PPDU includes a trigger frame.
  • a specific value of the SR field of the HE-SIG-A may indicate that a corresponding PPDU trigger frame is included.
  • the signaling field of the PPDU may indicate whether the corresponding PPDU is a PPDU for downlink transmission.
  • the signaling field of the PPDU is a PPDU for downlink transmission
  • the SR field may indicate that the SR field includes a corresponding PPDU trigger frame.
  • a specific value of the SR field may be used for other purposes.
  • FIG. 14 illustrates an SR operation of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention when a PPDU including a trigger frame is transmitted in an OBSS.
  • the wireless communication terminal may adjust the transmission power of the PPDU to be transmitted based on the equation described with reference to FIG. 12.
  • the wireless communication terminal may determine the transmission power of the PPDU to be transmitted based on the amount of interference that the wireless communication terminal of the OBSS can withstand.
  • the wireless communication terminal may determine the transmission power of the PPDU to be transmitted based on the transmission power of the PPDU including the trigger frame transmitted in the OBSS.
  • the wireless communication terminal transmitting the trigger frame may signal at least one of the allowable interference magnitude and the transmission power of the trigger frame as described with reference to FIG. 12 through the trigger frame.
  • the wireless communication terminal transmitting the trigger frame may transmit spatial reuse field parameters (SRP) through the trigger frame.
  • the value of the SRP may be determined based on the allowable interference size and the transmission power of the trigger frame.
  • the SRP may be the sum of the transmission power of the PPDU including the allowable interference magnitude and the trigger frame by the wireless communication terminal transmitting the trigger frame.
  • the wireless communication terminal transmitting the PPDU based on the trigger frame may insert the SRP into the signaling field of the PPDU.
  • the wireless communication terminal may obtain an SRP from the PPDU based on the trigger frame transmitted from the OBSS, and determine the transmission power of the PPDU to be transmitted based on the SRP.
  • the wireless communication terminal can determine the transmission power of the PPDU to be transmitted according to the following equation.
  • TXPWR_OBSS_AP represents the transmission power of the PPDU including the trigger frame transmitted in the OBSS.
  • AcceptableReceiverInterferenceLevel_OBSS_AP represents an allowable interference size, which is a magnitude of interference that the wireless communication terminal of the OBSS to receive the UL MU PPDU based on the trigger frame.
  • TXPWR_MY_STA indicates the transmission power of the PPDU to be transmitted by the wireless communication terminal.
  • RSSI_TriggerFrame_at_MY_STA indicates the received signal strength of the PPDU including the trigger frame transmitted in the OBSS measured by the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal may determine the transmission power based on the received signal strength of the PPDU including the trigger frame transmitted in the OBSS and the SRP value indicated by the signaling field of the PPDU based on the trigger frame transmitted in the OBSS. .
  • the first BSS BSS1 includes a first station STA1 that is not an access point and a second station STA2 that is an access point.
  • the second BSS BSS2 includes a fourth station STA4 that is an access point and a third station STA3 that is not an access point.
  • the second station STA2 transmits a trigger frame to the first station STA1.
  • the second station STA2 may insert the SRP in the trigger frame.
  • the third station STA3 measures the received signal strength of the PPDU including the trigger frame transmitted by the second station STA2.
  • the first station STA1 transmits a UL PPDU based on a trigger frame.
  • the first station STA1 may insert an SRP in the signaling field of the UL PPDU based on the trigger frame.
  • the third station STA3 may obtain an SRP value from the signaling field of the UL PPDU based on the trigger frame transmitted by the first station STA1.
  • the transmit power value of the PPDU to be transmitted to the fourth station STA4 by the third station STA3 is smaller than the value of the SRP minus the received signal strength of the PPDU including the trigger frame transmitted by the second station STA2.
  • the third station STA3 may transmit the PPDU to the fourth station STA4.
  • the transmission power and the magnitude of the interference may be values normalized to the 20 MHz frequency bandwidth.
  • TXPWR power-10 * log (BW / 20 MHz). Therefore, the SRP may be a value averaged over a 20 MHz frequency bandwidth. Accordingly, the wireless communication terminal can apply the above-described equation by scaling the transmission power value of the PPDU to be transmitted according to the frequency bandwidth used by the PPDU to be transmitted.
  • the wireless communication terminal may divide and process the received signal in a physical layer and a MAC layer.
  • an interface between the physical layer and the MAC layer is called a primitive.
  • the operation of the physical layer of the wireless communication terminal may be performed by a PHY Sublayer Management Entity (PLME).
  • the operation of the MAC layer of the wireless communication terminal may be performed by a MAC Sublayer Management Entity (MLME).
  • the RXVECTOR of the primitive may include at least one of a spatial reuse parameter (SRP), TXOP Duration, and BSS Color.
  • FIG. 15 illustrates an SR operation of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention when a legacy PPDU including a trigger frame is transmitted in an OBSS.
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU according to the SR operation based on the received signal strength of the PPDU including the trigger frame and the SRP indicated by the PPDU based on the trigger frame transmitted from the OBSS. have. Specifically, the wireless communication terminal may transmit the PPDU by adjusting the transmission power based on the received signal strength of the PPDU including the trigger frame and the SRP indicated by the PPDU based on the trigger frame transmitted from the OBSS. However, if the PPDU including the trigger frame is a legacy PPDU, the wireless communication terminal must decode the MAC frame of the corresponding PPDU to determine whether the corresponding PPDU includes the trigger frame.
  • the wireless communication terminal when the BSS indicated by the signaling field of the PPDU and the BSS indicated by the address field of the MAC header are different, the wireless communication terminal must decode the MAC frame of the corresponding PPDU. At this time, the wireless communication terminal may obtain the value of the SRP from the trigger frame. The wireless communication terminal may transmit the PPDU by adjusting the transmission power based on the SRP value obtained from the trigger frame of the OBSS. In more detail, as described above, the wireless communication terminal may adjust the transmission power of the PPDU to be transmitted to satisfy the following equation.
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU by adjusting the transmission power at the time when the SRP value is obtained.
  • the wireless communication terminal may start the transmission of the PPDU by adjusting the transmission power at the end of the transmission of the PPDU including the trigger frame, transmitted from the OBSS.
  • the embodiment of FIG. 15 shows that the wireless communication terminal transmits the PPDU by adjusting the transmission power when the transmission of the PPDU including the trigger frame, which is transmitted in the OBSS, is terminated.
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU by adjusting the transmission power when the corresponding PPDU checks the trigger frame transmitted from the OBSS.
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU based on the SR operation at a time earlier than the embodiment described with reference to FIG. 14.
  • FIG. 16 shows that a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention operates an SR based on a contention procedure when a PPDU including a trigger frame is transmitted in an OBSS.
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU based on the PPDU including the trigger frame transmitted in the OBSS during the PPDU transmission procedure based on the trigger frame in the OBSS.
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU under the condition described in the embodiment of FIG. 12.
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU by adjusting the transmission power according to the equation described in the embodiments of FIGS. 12 and 14.
  • One or a plurality of wireless communication terminals in the UL MU transmission procedure in the OBSS may transmit the PPDU based on the SR operation.
  • a collision may occur between transmissions of different wireless communication terminals.
  • interference may occur that exceeds the amount of interference that the access point of the OBSS can withstand.
  • the first BSS BSS1 includes a first station STA1 that is not an access point and a second station STA2 that is an access point.
  • the second BSS BSS2 includes a third station STA3 that is not an access point, a fourth station STA4 that is an access point, and a fifth station STA5 that is not an access point.
  • the third BSS (BSS 3) includes a sixth station (STA 6).
  • STA3 to the sixth station STA 6 simultaneously transmit PPDUs
  • transmission of the third station STA3 to the sixth station STA 6 may fail due to a transmission collision.
  • the third station STA3 and the fifth station STA5 may simultaneously transmit the PPDU to the fourth station STA4.
  • the wireless communication terminal may access a channel based on a backoff procedure.
  • the wireless communication terminal When the wireless communication terminal transmits a PPDU based on the SR operation during the UL MU transmission procedure in the OBSS, the wireless communication terminal decrements the backoff counter by a predetermined time interval when the channel is idle for a predetermined time interval. You can.
  • the predetermined time interval may be referred to as a slot.
  • the wireless communication terminal may use a backoff counter value used when accessing a channel through DCF and EDCAF as a backoff counter value.
  • the wireless communication terminal may use Energy Detect (ED).
  • ED Energy Detect
  • the wireless communication terminal may determine whether the channel is idle by whether there is a PPDU having a strength equal to or greater than a threshold.
  • the threshold value may be greater than a conventional minimum receive sensitivity.
  • the wireless communication terminal uses a color code based on an OBSS PD CCA threshold value used as a threshold value for preamble detection (PD) of OBSS in a color code based CCA (CCA) based on a color code.
  • the CCA operation on the basis can be performed.
  • the CCA based on the color code may indicate that the wireless communication terminal uses an OBSS PD CCA threshold higher than the existing minimum receive sensitivity when the inter-BSS PPDU is transmitted.
  • the wireless communication terminal may determine whether the received PPDU is inter-BSS or intra-BSS based on the BSS color or MAC address.
  • the wireless communication terminal may CCA using a threshold higher than the OBSS PD CCA threshold.
  • the wireless communication terminal can reduce the backoff counter without the CCA. Specifically, the wireless communication terminal may decrease the backoff counter over time regardless of whether the channel is idle. As described above, the wireless communication terminal may use a backoff counter value used when accessing a channel through DCF and EDCF as a backoff counter value. Through these embodiments, the wireless communication terminal may acquire many transmission opportunities during the UL PPDU transmission procedure in the OBSS.
  • the wireless communication terminal may determine whether the energy level of the channel for transmitting the PPDU is changed. Specifically, when the wireless communication terminal transmits the PPDU based on the SR operation during the UL MU transmission procedure in the OBSS, the wireless communication terminal may determine whether the change in the energy level of the channel for transmitting the PPDU is greater than or equal to the reference value. When the wireless communication terminal detects a change in energy level of a channel for transmitting the PPDU, the wireless communication terminal may stop transmitting the PPDU.
  • another wireless communication terminal may start the PPDU transmission based on the SR operation.
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU only based on the SR operation when only the wireless communication terminal having a backoff counter value equal to or less than a specific value at the start of OA-CCA.
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU only based on the SR operation.
  • the wireless communication terminal determines the transmission power of the PPDU to be transmitted during the UL PPDU transmission procedure in OBSS, it may not be allowed to change the transmission power thereafter. This is because when the wireless communication terminal determines the transmission power of the PPDU and then changes the transmission power according to the PPDU transmission condition, more wireless communication terminals transmit the PPDU at the same time.
  • the wireless communication terminal can minimize interference that may occur when receiving a UL PPDU in the OBSS.
  • the wireless communication terminal may regard the channel during the remaining UL PPDU transmission duration.
  • the wireless communication terminal can protect the UL PPDU transmission in the OBSS through this.
  • FIG. 17 illustrates an operation of setting a NAV by a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention when a PPDU including a trigger frame is transmitted in an OBSS.
  • the wireless communication terminal may not set the NAV according to the trigger frame.
  • the wireless communication terminal does not receive a PPDU including a trigger frame transmitted in the OBSS, the wireless communication terminal cannot set the NAV according to the trigger frame.
  • the PPDU may be transmitted based on the SR operation as in the above-described embodiments.
  • the wireless communication terminal may set the NAV based on the signaling field of the PPDU based on the trigger frame.
  • the signaling field may be a TXOP Duration field of the HE-SIG-A field.
  • the wireless communication terminal may not perform CCA based on the color code while the PPDU based on the trigger frame is transmitted in the OBSS. have.
  • the wireless communication terminal may use the general CCA threshold without using the OBSS PD CCA threshold while the PPDU based on the trigger frame is transmitted in the OBSS.
  • the PPDU transmission of the wireless communication terminal may cause interference that is greater than the amount of interference that the wireless communication terminal that will receive the PPDU based on the trigger frame in the OBSS may receive the PPDU based on the trigger frame in the OBSS. Because I can give.
  • the wireless communication terminal When the wireless communication terminal interferes with the reception of the access point of the OBSS that receives the PPDU based on the trigger frame, the plurality of wireless communication terminals may fail to transmit to the access point of the OBSS. Also, like the second station STA2 in the embodiment of FIG. 17, the wireless communication terminal may receive the legacy preamble of the PPDU based on the trigger frame transmitted in the OBSS, but may not receive the non-legacy signaling field. have. In this case, the wireless communication terminal may CCA based on a minimum receive sensitivity.
  • the wireless communication terminal may not transmit the PPDU based on the SR operation.
  • the wireless communication terminal may not perform CCA based on the color code while transmitting the PPDU based on the trigger frame in the OBSS.
  • the wireless communication terminal may use the general CCA threshold without using the OBSS PD CCA threshold while the PPDU based on the trigger frame is transmitted in the OBSS.
  • information is insufficient to determine whether a condition for transmitting the PPDU is satisfied based on the SR operation may include a case where a trigger frame is not received.
  • the wireless communication terminal may not perform the CCA based on the color code while the PPDU based on the trigger frame is transmitted in the OBSS.
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU in consideration of the reception of the PPDU based on the trigger frame while the PPDU based on the trigger frame is transmitted in the OBSS. In this case, when a plurality of radio communication terminals generate interference, the reception of the PPDU based on the trigger frame may fail in the OBSS.
  • FIG. 18 illustrates an operation of setting a NAV by a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention when a PPDU including a trigger frame is transmitted in an OBSS.
  • the wireless communication terminal can reset the set NAV. After resetting the NAV, the wireless communication terminal may transmit the PPDU according to the OA-CCA operation. In addition, the wireless communication terminal may set the NAV according to the BSS indicated by the PPDU based on the trigger frame. In more detail, when the BSS indicated by the frame in which the NAV is set and the BSS indicated by the UL PPDU of the OBSS to which the OA-CCA is applicable, the wireless communication terminal may reset the NAV.
  • the wireless communication terminal may determine whether the BSS matches based on the BSS color. In more detail, the wireless communication terminal may determine whether the BSS matches by comparing the BSS color indicated by the PPDU configured with the NAV and the BSS color indicated by the UL PPDU of the OBSS to which the OA-CCA is applicable. To this end, the wireless communication terminal can store the BSS color indicated by the PPDU having set the NAV. In another specific embodiment, the wireless communication terminal may determine whether the BSS matches based on the BSS color and the MAC address. In more detail, the wireless communication terminal may identify a BSSID of a BSS corresponding to a BSS color.
  • the wireless communication terminal can determine whether the BSS indicated by the BSSID of the frame in which the NAV is set and the BSS indicated by the BSS color indicated by the UL PPDU of the OBSS to which the OA-CCA can be applied.
  • the wireless communication terminal receives all the PPDUs continuously transmitted in one TXOP, the BSS indicated by the PPDU setting the NAV and the BSS indicated by the UL PPDU of the OBSS to which the OA-CCA is applicable are the same. It can be judged that.
  • the wireless communication terminal may not be allowed to release the NAV setting even if the OA-CCA can be applied to the UL PPDU of the OBSS. This is because the NAV set by the BSS indicated by the UL PPDU of the OBSS to which the OA-CCA is applicable and the frame transmitted from the other BSS can be released by the OA-CCA operation.
  • the access point and the plurality of stations in the first BSS having the BSS color value of 1 perform a cascading transmission sequence.
  • the second BSS overlapping the first BSS and having the BSS color value of 2 includes the first station STA1 and the second station STA2.
  • the first station STA1 and the second station STA2 set the NAV based on the DL MU PPDU transmitted in the first BSS.
  • the second station STA2 identifies only that the BSS indicated by the DL MU PPDU is inter-BSS, and fails to identify the specific BSSID or BSS color indicated by the DL MU PPDU.
  • the first station STA1 and the second station STA2 determine that the OA-CCA condition is not satisfied.
  • the second UL MU PPDU is transmitted in the second BSS, the first station STA1 and the second station STA2 determine that the OA-CCA condition is satisfied.
  • the first station STA1 determines that the BSS indicated by the UL MU PPDU is the same as the BSS indicated by the DL MU PPDU in which the NAV is set, and releases the NAV.
  • the second station STA2 does not clearly identify the BSS indicated by the DL MU PPDU that set the NAV, the second station STA2 does not release the NAV.
  • the first station STA1 transmits the PPDU based on the OA-CCA operation while the second UL MU PPDU is transmitted in the second BSS.
  • the second station STA2 does not transmit the PPDU while the second UL MU PPDU is transmitted in the second BSS.
  • the present invention can also be applied to a transmission sequence in which UL MU transmission is continued in one TXOP.
  • FIG. 19 shows that a wireless communication terminal transmits a PPDU by adjusting a transmission power during an SR operation according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication terminal can adjust the OBSS CCA threshold and the transmission power in conjunction with the OBSS PPDU while being transmitted.
  • the OBSS CCA threshold may be an OBSS PD CCA threshold.
  • the wireless communication terminal may use a relatively high OBSS CCA threshold.
  • the OBSS CCA threshold is higher, the transmission of the radio communication terminal is more likely to affect the radio communication terminal of the OBSS. Therefore, when the OBSS CCA threshold is relatively high, the wireless communication terminal can transmit the PPDU with a relatively low transmission power.
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU by adjusting the transmission power based on the OBSS CCA threshold.
  • the wireless communication terminal detects a PPDU transmitted in the OBSS.
  • the wireless communication terminal CCA by applying the OBSS PD CCA threshold.
  • the wireless communication terminal adjusts the transmission power of the PPDU to be transmitted based on the OBSS PD CCA threshold.
  • the wireless communication terminal transmits the PPDU with the adjusted transmission power.
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU with transmission power that is not adjusted for the SR operation while the OBSS PPDU is transmitted.
  • the power not adjusted for the SR operation may be a predetermined transmission power.
  • the power not adjusted for the SR operation may be the maximum transmit power that the wireless communication terminal can output.
  • the predetermined transmission power may be specified by the access point.
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU with a transmission power corresponding to the MYBSS CCA threshold.
  • the MYBSS CCA threshold represents a reference value applied to the CCA of the PPDU transmitted from the BSS including the wireless communication terminal.
  • the MYBSS CCA threshold may be a PD CCA threshold used for the PD.
  • the wireless communication terminal may determine the corresponding channel as the idle state.
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU without adjusting the transmission power according to the MYBSS CCA threshold.
  • the MYBSS CCA threshold is not a relatively high CCA threshold like the OBSS CCA threshold.
  • 19 (a) shows that when the wireless communication terminal does not detect the PPDU transmitted from the OBSS, the PPDU is transmitted with a transmission power corresponding to the MYBSS PD CCA threshold.
  • the transmission power corresponding to the MYBSS CCA threshold may be a well known value.
  • the transmission power corresponding to the MYBSS CCA threshold may be a static value.
  • the transmission power corresponding to the MYBSS CCA threshold may be the maximum transmission power that can be used by the wireless communication terminal.
  • the non-legacy access point HE A AP may perform an SR operation while the non-legacy station B-1 transmits the PPDU.
  • the non-legacy access point (HE A AP) may transmit the DL MU PPDU by adjusting the transmission power.
  • the non-legacy stations A-1 and A-2 included in the same BSS as the non-legacy access point HE A AP may transmit the UL MU PPDU based on the DL MU PPDU.
  • the transmission of the PPDU of the non-legacy stations (A-1, A-2) is a non-legacy station ( It may cause interference with the PPDU transmission in B-1). Therefore, the wireless communication terminal that needs to receive the PPDU transmission of the non-legacy station B-1 may not receive the PPDU transmitted by the non-legacy station B-1.
  • the wireless communication terminal acquires TXOP based on a relatively high OBSS CCA threshold and transmits a PPDU with a relatively low transmission power corresponding to the OBSS CCA threshold.
  • the wireless communication terminal transmits the PPDU with a transmission power higher than the transmission power first used in the transmission in the same TXOP, a large interference may occur that the wireless communication terminal of the OBSS cannot withstand. Therefore, in the TXOP to which the SR operation is applied, the wireless communication terminal may operate as follows.
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU by adjusting the transmission power according to the OBSS CCA threshold value within the TXOP obtained based on the OBSS CCA threshold value.
  • the TXOP may include a cascading sequence.
  • the TXOP may include a continuous UL MU transmission procedure.
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU by adjusting the transmission power according to the OBSS CCA threshold, and transmit the next PPDU by adjusting the transmission power according to the OBSS CCA threshold in the same TXOP.
  • a wireless communication terminal receiving a PPDU with a controlled transmit power transmits a response PPDU to a PPDU with a regulated transmit power within the same TXOP
  • the wireless communication terminal receiving a PPDU with a regulated transmit power is an OBSS CCA threshold.
  • the response PPDU may be transmitted by adjusting the transmission power based on the value.
  • a wireless communication terminal for transmitting a PPDU whose transmission power is adjusted is referred to as a transmission wireless communication terminal
  • a wireless communication terminal for receiving a PPDU whose transmission power is adjusted is referred to as a reception wireless communication terminal.
  • the receiving wireless communication terminal may transmit the response PPDU by adjusting the transmission power based on the OBSS CCA threshold.
  • the receiving wireless communication terminal may transmit the response PPDU by adjusting the transmission power based on the OBSS CCA threshold.
  • the OBSS CCA threshold value used by the receiving wireless communication terminal to adjust transmission power may be an OBSS CCA threshold value used by the transmitting wireless communication terminal.
  • the receiving wireless communication terminal may obtain the OBSS CCA threshold value used by the transmitting wireless communication terminal based on the signaling field of the PPDU whose transmission power is adjusted.
  • the receiving wireless communication terminal may obtain the transmission power of the corresponding PPDU from the signaling field of the PPDU whose transmission power is adjusted, and may obtain the OBSS CCA threshold value used by the transmitting wireless communication terminal based on the obtained transmission power.
  • the signaling field may be a TCI field to be described below.
  • the OBSS CCA threshold may be an OBSS CCA threshold set in the receiving wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal transmits the PPDU by adjusting the transmission power according to the OBSS CCA threshold value within the TXOP obtained based on the OBSS CCA threshold value
  • the transmission power of the PPDU transmitted within the TXOP is in accordance with the OBSS CCA threshold value. Can be adjusted accordingly.
  • the wireless communication terminal acquires TXOP based on the OBSS PD CCA threshold. At this time, the transmission power of the PPDU transmitted in the TXOP is adjusted based on the OBSS PD CCA threshold value.
  • the signaling field of the PPDU may indicate that transmission power has been adjusted.
  • the signaling field of the PPDU may include a TCPWR Indication (TCI) field indicating that transmission power has been adjusted.
  • TCI TCPWR Indication
  • the TCI field may include a transmission power of the corresponding PPDU.
  • the signaling field of the PPDU may include at least one of L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, and HE-SIG-A as shown in FIG. 19 (c).
  • the wireless communication terminal may transmit the UL MU PPDU by adjusting the transmission power so that the access point can receive the UL MU PPDU.
  • the wireless communication terminal other than the access point may adjust the transmission power of the UL MU PPDU based on the frequency bandwidth of the frequency band allocated by the wireless communication terminal. Specifically, when the first frequency bandwidth is larger than the second frequency band, the wireless communication terminal may have a smaller transmission power when transmitting the UL MU PPDU over the second frequency bandwidth than when transmitting the UL MU PPDU over the first frequency bandwidth. Can be used.
  • the wireless communication terminal can transmit a longer distance with the same transmission power. For example, if the transmission power of the wireless communication terminal to transmit the PPDU to the access point through the frequency band of 20MHz frequency bandwidth is X, the wireless communication terminal to the access point with transmission power X through the frequency band of 10MHz frequency bandwidth.
  • the strength (RSSI) of the received signal of the PPDU received by the access point may be as high as unnecessary.
  • the PPDU when a wireless communication terminal transmits a PPDU to an access point through a frequency band of 10 MHz, the PPDU can be transmitted to the access point with a transmission power smaller than that used when transmitting a PPDU through a frequency band of 20 MHz. have.
  • a wireless communication terminal when a UL MU PPDU is transmitted in an OBSS, a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention performs SR operation while protecting an ACK frame for a UL MU PPDU transmitted in an OBSS.
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU by adjusting the transmission power while the PPDU is transmitted based on the trigger frame of the OBSS. That is, the wireless communication terminal may transmit the PPDU by adjusting the transmission power within the duration of the PPDU based on the trigger frame of the OBSS.
  • the wireless communication terminal can protect the transmission of the ACK frame for the PPDU based on the trigger frame.
  • the wireless communication terminal may continue to use the PPDU based on the SR operation even after transmission of the PPDU based on the trigger frame is completed in the OBSS. Can be transmitted. This is because the wireless communication terminal can be seen that the wireless communication terminal to receive the ACK frame is located over a certain distance through a competition procedure.
  • 21 illustrates an operation of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU based on the SR operation.
  • the wireless communication terminal may operate as follows.
  • the wireless communication terminal receives the first PPDU (S2101). At this time, the wireless communication terminal transmits the second PPDU based on the BSS information indicated by the first PPDU (S2103).
  • the BSS information may be at least one of a BSS color and a BSSID.
  • the BSS indicated by the first PPDU may be different from the BSS including the wireless communication terminal.
  • the first PPDU may be a PPDU transmitted in an OBSS.
  • the first PPDU may include a trigger frame.
  • the wireless communication terminal when the wireless communication terminal measures the received signal strength of the first PPDU, and transmits the second PPDU after the transmission of the first PPDU is completed, the transmission power of the second PPDU is determined based on the received signal strength of the first PPDU. I can regulate it.
  • the wireless communication terminal may transmit the second PPDU according to the transmission condition described with reference to FIGS. 12 and 14.
  • the wireless communication terminal may transmit the second PPDU based on the SR operation while the first PPDU is transmitted.
  • the SR operation may vary according to the type of the wireless communication first PPDU.
  • the wireless communication terminal may transmit the second PPDU according to the embodiment described with reference to FIG. 13.
  • the wireless communication terminal may receive a third PPDU, which is an uplink PPDU transmitted based on the trigger frame.
  • the wireless communication terminal may decode the signaling field of the third PPDU and then transmit the second PPDU based on the signaling field of the third PPDU.
  • the wireless communication terminal may determine whether the third PPDU is transmitted based on the second PPDU by decoding the signaling field of the third PPDU. In this case, the wireless communication terminal may adjust the transmission power of the second PPDU based on whether the third PPDU is transmitted based on the second PPDU.
  • the wireless communication terminal may determine whether the BSS color indicated by the signaling field of the third PPDU is the same as the BSS color of the BSS in which the wireless communication terminal is included. In this case, the wireless communication terminal determines whether the third PPDU is transmitted based on the first PPDU based on whether the BSS color indicated by the signaling field of the third PPDU is the same as the BSS color of the BSS including the wireless communication terminal. can do.
  • the signaling field may be the above-described HE-SIG-A field. Specific operations of the wireless communication terminal may be the same as the embodiment described with reference to FIGS. 8 to 10.
  • the wireless communication terminal may set a value of a network allocation vector (NAV) according to the BSS indicated by the third PPDU.
  • NAV network allocation vector
  • the wireless communication terminal may set a value of a network allocation vector (NAV) according to a BSS indicated by the third PPDU.
  • setting the NAV value includes resetting the NAV.
  • the signaling field of the third PPDU may include a parameter that is determined based on the amount of interference that the wireless communication terminal transmitting the first PPDU receives when receiving the third PPDU and the transmission power of the first PPDU.
  • the wireless communication terminal may adjust the transmission power of the second PPDU based on the parameter value and the received signal strength.
  • the parameter value may be a value averaged over a 20 MHz frequency bandwidth.
  • the parameter may be the SRP described above.
  • the wireless communication terminal when the BSS indicated by the first PPDU is different from the BSS in which the wireless communication terminal is included, the wireless communication terminal is an OBSS (Overlapped BSS) value that is larger than a CCA threshold applied to the PPDU transmitted by the BSS in which the wireless communication terminal is included.
  • CCA threshold can be applied to CCA.
  • the wireless communication terminal may determine the transmission power of the second PPDU in counjunction with the OBSS CCA threshold.
  • the wireless communication terminal may adjust the transmission power of the fourth PPDU in association with the OBSS CCA threshold.
  • the wireless communication terminal receiving the second PPDU whose transmission power is adjusted may transmit the PPDU by adjusting the transmission power in the corresponding TXOP.
  • the wireless communication terminal receiving the second PPDU whose transmission power is adjusted may determine the transmission power of the PPDU to be transmitted in association with the OBSS CCA threshold.
  • the signaling field of the second PPDU may include a field indicating that transmission power has been adjusted.
  • the wireless communication terminal may operate in the same manner as those described with reference to FIG. 19.
  • 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 with reference to specific embodiments, some or all of the components, operations of the present invention may be implemented using a computer system having a general hardware architecture.

Abstract

무선으로 통신하는 무선 통신 단말이 개시된다. 무선 통신 단말은 송수신부; 및 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는 상기 송수신부를 통해 제1 PPDU(PLCP Protocol Data Unit)를 수신하고, 상기 제1 PPDU가 나타내는 BSS(Basic Service Set) 정보를 기초로 제2 PPDU를 전송한다.

Description

중첩된 베이직 서비스 세트를 포함하는 고밀도 환경에서의 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
본 발명은 중첩된 베이직 서비스 세트를 포함하는 고밀도 환경에서의 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 8 개), 다중 사용자 MIMO, 그리고 높은 밀도의 모듈레이션(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 발명의 일 실시 예는 중첩된 베이직 서비스 세트를 포함하는 고밀도 환경에서의 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시 예에 따라 무선으로 통신하는 무선 통신 단말은 송수신부; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 송수신부를 통해 제1 PPDU(PLCP Protocol Data Unit)를 수신하고, 상기 제1 PPDU가 나타내는 BSS(Basic Service Set) 정보를 기초로 제2 PPDU를 전송한다.
상기 프로세서는 상기 제1 PPDU가 나타내는 BSS가 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS와 다르고, 상기 제1 PPDU가 트리거 프레임을 포함하는 경우, 상기 제1 PPDU의 수신 신호 세기를 측정하고, 상기 제1 PPDU의 전송이 완료된 후 상기 제2 PPDU를 전송하는 경우, 상기 수신 신호 세기를 기초로 상기 제2 PPDU의 전송 파워를 조절할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 송수신부를 통해 상기 트리거 프레임을 기초로 전송된 상향 PPDU인 제3 PPDU를 수신하고, 상기 제3 PPDU의 시그널링 필드를 디코딩한 후, 상기 제3 PPDU의 시그널링 필드를 기초로 상기 제2 PPDU를 전송할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 제3 PPDU의 시그널링 필드를 디코딩하여 상기 제3 PPDU가 상기 제1 PPDU를 기초로 전송되었는지 여부를 판단하고, 상기 제3 PPDU가 상기 제1 PPDU를 기초로 전송되었는지를 기초로 상기 제2 PPDU의 전송 파워를 조절할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 제3 PPDU의 시그널링 필드가 나타내는 BSS 컬러가 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS의 BSS 컬러와 동일한지 여부를 기초로 상기 제3 PPDU가 상기 제1 PPDU를 기초로 전송되었는지 판단할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 제3 PPDU가 나타내는 BSS에 따라 네트워크 할당 벡터(Netwrok Allocation Vector, NAV)의 값을 설정할 수 있다.
상기 제3 PPDU의 시그널링 필드는 상기 제1 PPDU를 전송하는 무선 통신 단말이 상기 제3 PPDU 수신 시 견딜 수 있는 간섭의 크기 및 상기 제1 PPDU의 전송 파워를 기초로 결정되는 파라미터를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 파라미터의 값과 상기 수신 신호 세기를 기초로 제2 PPDU의 전송 파워를 조절할 수 있다.
상기 파라미터의 값은 20MHz 주파수 대역폭에 평균화된 값일 수 있다.
상기 프로세서는 상기 제1 PPDU가 나타내는 BSS가 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS와 다른 경우, 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS에서 전송된 PPDU에 적용하는 CCA 문턱 값보다 큰 값인 OBSS(Overlapped BSS) CCA 문턱 값을 적용하여 CCA하고, 상기 OBSS CCA 문턱 값과 연동하여 상기 제2 PPDU의 전송 파워를 조절할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 제2 PPDU를 전송할 때 획득한 TXOP(transmission opportunity) 내에서 제4 PPDU를 전송하는 경우, 상기 OBSS CCA 문턱 값과 연동하여 상기 제4 PPDU의 전송 파워를 조절할 수 있다.
상기 제2 PPDU의 시그널링 필드는 전송 파워가 조절되었음을 나타내는 필드를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따라 무선으로 통신하는 무선 통신 단말의 동작 방법은 상기 송수신부를 통해 제1 PPDU(PLCP Protocol Data Unit)를 수신하는 단계; 및 상기 제1 PPDU가 나타내는 BSS(Basic Service Set) 정보를 기초로 제2 PPDU를 전송하는 단계를 포함한다.
상기 제2 PPDU를 전송하는 단계는 상기 제1 PPDU가 나타내는 BSS가 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS와 다르고, 상기 제1 PPDU가 트리거 프레임을 포함하는 경우, 상기 제1 PPDU의 수신 신호 세기를 측정하는 단계와 상기 제1 PPDU의 전송이 완료된 후 상기 제2 PPDU를 전송하는 경우, 상기 수신 신호 세기를 기초로 상기 제2 PPDU의 전송 파워를 조절하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 제2 PPDU를 전송하는 단계는 상기 송수신부를 통해 상기 트리거 프레임을 기초로 전송된 상향 PPDU인 제3 PPDU를 수신하고, 상기 제3 PPDU의 시그널링 필드를 디코딩한 후, 상기 제3 PPDU의 시그널링 필드를 기초로 상기 제2 PPDU를 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 제3 PPDU의 시그널링 필드를 디코딩한 후, 상기 제2 PPDU를 전송하는 단계는 상기 제3 PPDU의 시그널링 필드를 디코딩하여 상기 제3 PPDU가 상기 제1 PPDU를 기초로 전송되었는지 여부를 판단하는 단계 및 상기 제3 PPDU가 상기 제1 PPDU를 기초로 전송되었는지 여부를 기초로 상기 제2 PPDU의 전송 파워를 조절하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 제3 PPDU의 시그널링 필드를 디코딩하여 상기 제3 PPDU가 상기 제2 PPDU를 기초로 전송되었는지 여부를 판단하는 단계는 상기 제3 PPDU의 시그널링 필드가 나타내는 BSS 컬러가 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS의 BSS 컬러와 동일한지 여부를 기초로 상기 제3 PPDU가 상기 제1 PPDU를 기초로 전송되었는지를 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 제2 PPDU를 전송하는 단계는 상기 제3 PPDU가 나타내는 BSS에 따라 네트워크 할당 벡터(Netwrok Allocation Vector, NAV)의 값을 설정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 제3 PPDU의 시그널링 필드는 상기 제1 PPDU를 전송하는 무선 통신 단말이 상기 제3 PPDU 수신 시 견딜 수 있는 간섭의 크기 및 상기 제1 PPDU의 전송 파워를 기초로 결정되는 파라미터 값을 포함하고, 상기 제2 PPDU의 전송 파워를 조절하는 단계는 상기 파라미터 값과 상기 수신 신호 세기를 기초로 제2 PPDU의 전송 파워를 조절하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 파라미터의 값은 20MHz 주파수 대역폭에 평균화된 값일 수 있다.
상기 제2 PPDU를 전송하는 단계는 상기 제1 PPDU가 나타내는 BSS가 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS와 다른 경우, 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS에서 전송된 PPDU에 적용하는 CCA 문턱 값보다 큰 값인 OBSS(Overlapped BSS) CCA 문턱 값을 적용하여 CCA하고, 상기 OBSS CCA 문턱 값과 연동하여 상기 제2 PPDU의 전송 파워를 조절할 수 있다.
상기 동작 방법은 상기 제2 PPDU를 전송할 때 획득한 TXOP(transmission opportunity) 내에서 제4 PPDU를 전송하는 경우, 상기 OBSS CCA 문턱 값과 연동하여 상기 제4 PPDU의 전송 파워를 조절하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명이 일 실시 예는 중첩된 베이직 서비스 세트를 포함하는 고밀도 환경에서의 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 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 포함된 BSS가 다른 BSS와 중첩된 경우를 보여준다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 OBSS의 상향 다중 전송 중 SR 동작을 수행하는 것을 보여준다.
도 8은 OBSS에서 논-레거시 PPDU 포맷을 통해 트리거 프레임이 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 하는 상향 다중 전송 중 SR 동작을 수행하는 것을 보여준다.
도 9는 OBSS에서 레거시 PPDU 포맷을 통해 트리거 프레임이 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 하는 상향 다중 전송 중 SR 동작을 수행하는 것을 보여준다.
도 10은 OBSS에서 트리거 프레임과 데이터 프레임을 함께 포함하는 논-레거시 PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 하는 상향 다중 전송 중 SR 동작을 수행하는 것을 보여준다.
도 11은 OBSS에서 트리거 프레임을 기초로 하는 UL MU PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 NAV를 설정하는 것을 보여준다.
도 12는 OBSS에서 UL MU PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 공간 재활용도를 높이는 동작을 보여준다.
도 13은 OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 SR 동작을 보여준다.
도 14는 OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 SR 동작을 보여준다.
도 15는 OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 레거시 PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 SR 동작을 보여준다.
도 16은 OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 경쟁 절차를 기초로 SR 동작하는 것을 보여준다.
도 17은 OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 NAV를 설정하는 동작을 보여준다.
도 18은 OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 NAV를 설정하는 동작을 보여준다.
도 19는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 SR 동작 시, 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송하는 것을 보여준다.
도 20은 OBSS에서 UL MU PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 OBSS에서 전송되는 UL MU PPDU에 대한 ACK 프레임을 보호하면서, SR 동작을 수행하는 것을 보여준다.
도 21은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 동작을 보여준다.
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 제10-2015-0154100호(2015.11.03) 제10-2015-0156467호(2015.11.09), 제10-2016-0062425호(2016.05.20), 제10-2016-0074091호(2016.06.14), 및 제10-2016-0086044호(2016.07.07)를 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_4, 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 피지컬 레이어 프레임 등의 무선 신호를 송수신 하며, 스테이션(100)에 내장되거나 외장으로 구비될 수 있다. 실시 예에 따르면, 송수신부(120)는 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 이를 테면, 상기 송수신부(120)는 2.4GHz, 5GHz 및 60GHz 등의 서로 다른 주파수 밴드의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 스테이션(100)은 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 송수신 모듈은 해당 송수신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 AP 또는 외부 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 송수신부(120)는 스테이션(100)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 송수신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 송수신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다. 스테이션(100)이 복수의 송수신 모듈을 포함할 경우, 각 송수신 모듈은 각각 독립된 형태로 구비될 수도 있으며, 복수의 모듈이 하나의 칩으로 통합되어 구비될 수도 있다.
다음으로, 유저 인터페이스부(140)는 스테이션(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 즉, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 입력 수단을 이용하여 유저의 입력을 수신할 수 있으며, 프로세서(110)는 수신된 유저 입력에 기초하여 스테이션(100)을 제어할 수 있다. 또한, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 출력 수단을 이용하여 프로세서(110)의 명령에 기초한 출력을 수행할 수 있다.
다음으로, 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 이미지를 출력한다. 상기 디스플레이 유닛(150)은 프로세서(110)에 의해 실행되는 컨텐츠 또는 프로세서(110)의 제어 명령에 기초한 유저 인터페이스 등의 다양한 디스플레이 오브젝트를 출력할 수 있다. 또한, 메모리(160)는 스테이션(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션(100)이 AP 또는 외부 스테이션과 접속을 수행하는데 필요한 접속 프로그램이 포함될 수 있다.
본 발명의 프로세서(110)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 스테이션(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 상기 프로세서(110)는 상술한 스테이션(100)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 메모리(160)에 저장된 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. 즉, 프로세서(110)는 송수신부(120)로부터 송수신되는 무선 신호를 모듈레이션하는 모듈레이션부 또는 디모듈레이션부(modulator and/or demodulator)일 수 있다. 프로세서(110)는 본 발명의 실시예에 따른 스테이션(100)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시예는 추후 기술하기로 한다.
도 3에 도시된 스테이션(100)은 본 발명의 일 실시 예에 따른 블록도로서, 분리하여 표시한 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 따라서 상술한 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 이를테면, 상기 프로세서(110) 및 송수신부(120)는 하나의 칩으로 통합되어 구현될 수도 있으며 별도의 칩으로 구현될 수도 있다. 또한, 본 발명의 실시 예에서 상기 스테이션(100)의 일부 구성들, 이를 테면 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 스테이션(100)에 선택적으로 구비될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 AP(200)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)는 프로세서(210), 송수신부(220) 및 메모리(260)를 포함할 수 있다. 도 4에서 AP(200)의 구성 중 도 3의 스테이션(100)의 구성과 동일하거나 상응하는 부분에 대해서는 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 AP(200)는 적어도 하나의 주파수 밴드에서 BSS를 운영하기 위한 송수신부(220)를 구비한다. 도 3의 실시 예에서 전술한 바와 같이, 상기 AP(200)의 송수신부(220) 또한 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 복수의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)는 서로 다른 주파수 밴드, 이를 테면 2.4GHz, 5GHz, 60GHz 중 두 개 이상의 송수신 모듈을 함께 구비할 수 있다. 바람직하게는, AP(200)는 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 송수신 모듈은 해당 송수신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 상기 송수신부(220)는 AP(200)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 송수신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 송수신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다.
다음으로, 메모리(260)는 AP(200)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션의 접속을 관리하는 접속 프로그램이 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 AP(200)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 메모리(260)에 저장된 스테이션과의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, 하나 이상의 스테이션에 대한 통신 설정 메시지를 전송할 수 있다. 이때, 통신 설정 메시지에는 각 스테이션의 접속 우선 조건에 대한 정보가 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 스테이션의 접속 요청에 따라 접속 설정을 수행한다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 송수신부(220)로부터 송수신되는 무선 신호를 모듈레이션하는 모듈레이션부 또는 디모듈레이션부(modulator and/or demodulator)일 수 있다. 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.
모바일 장치의 확산과 무선 통신의 보급으로 인해, 무선 통신 단말이 고밀도 환경(dense environment)에서 통신하는 경우가 많아지고 있다. 특히, 무선 통신 단말이 여러 BSS가 중첩된 환경에서 통신하는 경우가 늘어나고 있다. 여러 BSS가 중첩된 경우, 다른 무선 통신 단말과의 간섭으로 인해 무선 통신 단말의 통신 효율이 떨어질 수 있다. 특히, 경쟁 절차를 통해 주파수 대역을 사용하는 경우, 무선 통신 단말은 다른 무선 통신 단말과의 간섭으로 인해 전송 기회 조차 확보하지 못 할 수 있다. 이러한 문제를 해결 하기 위해 무선 통신 단말은 공간 재활용(Spatial Reuse, SR) 동작을 수행할 수 있다. 구체적으로 SR 동작은 수신한 프레임이 무선 통신 단말이 포함된 BSS에서 전송된 프레임인지 또는 다른 BSS에서 전송된 프레임인지 여부에 따라 채널에 접근하는 동작을 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 채널에 접근하는 동작은 CCA 동작과 디퍼럴(deferral) 동작을 포함할 수 있다. 예컨대, 무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 수신한 프레임이 무선 통신 단말이 포함된 BSS에서 전송된 프레임인지 또는 OBSS에서 전송된 프레임인지 여부에 따라 CCA(Clear Channel Assessment) 문턱 값(threshold)을 조정(adjust)할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 SR 동작 시 전송하는 PPDU(PLCP Protocol Data Unit)의 전송 파워를 조절할 수 있다. 무선 통신 단말이 SR 동작(operation)을 위한 실시 예에 대해서 도 6 내지 도 21을 통해 설명한다.
설명의 편의를 위해 무선 통신 단말이 포함된 BSS를 Intra-BSS라 지칭하고, Intra-BSS와 중첩된 베이직 서비스 세트를 OBSS(Overlapped Basic Service Set)라 지칭한다. 또한, Intra-BSS에서 전송된 프레임을 Intra-BSS 프레임, OBSS에서 전송된 프레임을 OBSS 프레임 또는 Inter-BSS 프레임이라 지칭한다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 포함된 BSS가 다른 BSS와 중첩된 경우를 보여준다.
도 6의 실시 예에서, 제1 BSS(BSS1)는 스테이션 A(STA A)와 스테이션 B(STA B)를 포함한다. 또한, 제2 BSS(BSS2)는 스테이션 C(STA C)와 스테이션 D(STA D)를 포함한다. 스테이션 C(STA C)가 스테이션 D(STA D)에게 PPDU를 전송하는 경우, 스테이션 A(STA A)에게 발생하는 간섭(interference)의 크기보다 스테이션 B(STA B)에게 발생하는 간섭(interference)의 크기가 작을 수 있다. 스테이션 A(STA A)와 스테이션 B(STA B) 모두 제1 BSS(BSS1)의 OBSS에 해당하는 제2 BSS에 포함되나, 스테이션 C(STA C)로부터의 거리가 다르기 때문이다. 따라서 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송되는 프레임을 수신하는 OBSS 수신 무선 통신 단말의 상대적 위치를 기초로 무선 통신 단말의 전송이 OBSS 수신 무선 통신 단말의 수신에 영향을 주는 잠재적 간섭(potential interference)의 크기를 추정할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 OBSS 수신 무선 통신 단말이 전송한 PPDU의 수신 신호 세기(RSSI)를 기초로 잠재적 간섭을 추정할 수 있다. 따라서 무선 통신 단말은 OBSS 수신 무선 통신 단말이 전송한 PPDU의 수신 신호 세기(RSSI)를 기초로 잠재적 간섭을 추정할 수 있다.
데이터 프레임은 복수의 전송을 포함하는 전송 시퀀스에 의해 전송된다. 예를 들어, 무선 통신 단말은 데이터 프레임을 전송하고, ACK/Block ACK 프레임을 수신할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 RTS(Request To Send) 프레임을 전송하고, CTS(Clear To Send) 프레임을 수신한 뒤, 데이터 프레임을 전송하고 ACK 프레임을 수신할 수 있다. 따라서 무선 통신 단말은 전송 시퀀스에서 어느 하나의 프레임의 수신 신호 세기를 기초로 무선 통신 단말의 전송이 해당 프레임에 대한 응답(reponse) 프레임 수신에 미칠 간섭을 추정할 수 있다.
무선 통신 단말은 추정한 잠재적 간섭을 기초로 PPDU를 전송할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높일 수 있다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말은 SR 동작 시 전송할 PPDU의 전송 파워를 조절할 수 있다. 예컨대, 무선 통신 단말은 무선 통신 단말과 상대적으로 먼 거리에 위치한 무선 통신 단말로부터 PPDU를 수신할 때, 상대적으로 가까운 거리에 위치한 무선 통신 단말로부터 PPDU를 수신할 때 사용한 전송 파워보다 더 큰 전송 파워로 PPDU를 전송할 수 있다. 이때, 상대적으로 먼 거리에 있는 무선 통신 단말인지 여부는 해당 무선 통신 단말이 전송하는 PPDU의 수신 신호 세기 값을 기초로 판단할 수 있다. 도 6의 실시 예에서 스테이션 C(STA C)는 스테이션 A(STA A)가 스테이션 B(STA B)에게 전송하는 PPDU를 수신할 때, 해당 PPDU의 수신 신호 세기(RSSI AC)를 측정할 수 있다. 스테이션 B(STA B)가 스테이션 A(STA A)에게 PPDU를 전송할 때, 스테이션 C(STA C)는 측정한 수신 신호 세기(RSSI AC)를 기초로 전송 파워를 결정하고, 결정된 전송 파워로 스테이션 D(STA D)에게 PPDU를 전송할 수 있다. 또한, 스테이션 C(STA C)는 스테이션 B(STA B)가 스테이션 A(STA A)에게 전송할 때, 해당 PPDU의 수신 신호 세기(RSSI BC)를 측정할 수 있다. 이때, RSSI AC가 RSSI BC보다 큰 경우. 스테이션 C(STA C)는 스테이션 A(STA A)가 스테이션 B(STA B)로부터 PPDU를 수신할 때, 스테이션 B(STA B)가 스테이션 A(STA A)로부터 PPDU를 수신할 때 사용한 전송 파워보다 더 작은 전송 파워로 PPDU를 전송할 수 있다.
또한, 무선 통신 단말은 SR 동작 시 CCA 문턱 값을 변경할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 무선 통신 단말과 상대적으로 먼 거리에 위치한 무선 통신 단말이 PPDU를 수신할 때, 상대적으로 가까운 거리에 위치한 무선 통신 단말이 PPDU를 수신할 때 사용한 CCA(Clear Channel Assessment) 문턱 값(threshold value)보다 더 큰 CCA 문턱 값을 사용할 수 있다. 이때, CCA 문턱 값은 채널이 유휴(idle) 상태인지 판단하는 기준 값일 수 있다. 도 6의 실시 예에서 스테이션 C(STA C)는 스테이션 A(STA A)가 스테이션 B(STA B)에게 전송하는 PPDU의 수신 신호 세기(RSSI AC)를 측정할 수 있다. 스테이션 B(STA B)가 스테이션 A(STA A)에게 PPDU를 전송할 때, 스테이션 C(STA C)는 측정한 수신 신호 세기(RSSI AC)를 기초로 CCA 문턱 값을 결정하고, 결정된 CCA 문턱 값을 기초로 스테이션 D(STA D)에게 PPDU를 전송할 수 있다. 또한, 스테이션 C(STA C)는 스테이션 B(STA B)가 스테이션 A(STA A)에게 전송하는 PPDU의 수신 신호 세기(RSSI BC)를 측정할 수 있다. 이때, RSSI AC가 RSSI BC보다 큰 경우, 스테이션 C(STA C)는 스테이션 A(STA A)가 스테이션 B(STA B)로부터 PPDU를 수신할 때, 스테이션 B(STA B)가 스테이션 A(STA A)로부터 PPDU를 수신할 때 사용한 CCA 문턱 값보다 더 큰 CCA 문턱 값을 기초로 PPDU를 전송할 수 있다.
또한, 공간 재활용도를 높이는 동작은 무선 통신 단말이 CCA 문턱 값이 기준 값보다 작은 경우 기준 값으로 변경하는 동작을 포함할 수 있다. 또한, 공간 재활용도를 높이는 동작은 무선 통신 단말이 기존에 설정된 네트워크 할당 벡터(Netwrok Allocation Vector, NAV)의 값을 리셋하거나 재설정하는 동작을 포함할 수 있다. 이때, NAV는 무선 매개체(Wirless Medium, WM)가 다른 무선 통신 단말간의 전송에 사용중임을 나타내는 지시자(indicator)이다. 무선 통신 단말에 NAV가 설정된 경우, 무선 통신 단말은 CCA 결과와 관계없이 해당 채널에 접근하지 못할 수 있다. 또한, 공간 재활용도를 높이는 동작은 무선 통신 단말이 CCA 결과와 관계없이 PPDU를 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 무한대의 CCA 문턱 값을 사용하여 CCA를 하고, 해당 채널이 언제나 유휴한 것으로 판단할 수 있다. 또한, 공간 재활용도를 높이는 동작은 무선 통신 단말이 NAV를 리셋 하거나 재설정한 후, 에너지 감지를 이용한 CCA를 기초로 PPDU를 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
앞서 설명한 실시 예들에서, 무선 통신 단말은 일정 시간 구간 동안 OBBS 수신 무선 통신 단말이 전송한 PPDU의 수신 신호 세기를 기초로 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높일 수 있다. 이때, 일정 시간 구간은 OBSS 수신 무선 통신 단말이 OBSS 수신 무선 통신 단말이 전송한 PPDU에 대한 응답 PPDU를 수신하는 시간 구간일 수 있다. 또한, 일정 시간 구간은 지정된 프레임의 개수를 나타낼 수 있다. 시간이 지남에 따라 채널 상황이 변화될 수 있고, OBSS에 포함된 무선 통신 단말들이 이동할 수 있기 때문이다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 OBSS의 상향 다중 전송 중 SR 동작을 수행하는 것을 보여준다.
앞서 설명한 것과 같이 일반적인 전송 시퀀스는 전송할 프레임을 가진 무선 통신 단말에 의해 시작(initiate)된다. 또한, OBSS에서 전송되는 프레임의 수신을 고려하려면, 무선 통신 단말은 OBSS 수신 무선 통신 단말의 상대적 위치 또는 무선 통신 단말과 OBSS 수신 무선 통신 단말과의 거리를 고려해야한다. 이때, OBSS 수신 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송되는 프레임을 수신하는 무선 통신 단말을 나타낸다. 또한, 무선 통신 단말은 OBSS 수신 무선 통신 단말이 전송한 PPDU를 기초로 OBSS 수신 무선 통신 단말의 상대적 위치 또는 무선 통신 단말과 OBSS 수신 무선 통신 단말과의 거리를 판단할 수 있다. 따라서 무선 통신 단말은 전송 시퀀스의 시작으로부터 적어도 2 개의 PPDU를 수신하여야 OBSS 수신 무선 통신 단말의 상대적 위치 또는 무선 통신 단말과 OBSS 수신 무선 통신 단말과의 거리를 판단할 수 있다. 이에 따라 전송 시퀀스의 시작으로부터 적어도 2 개의 PPDU를 수신하여야 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높이는 동작을 수행할 수 있다.
다만, 상향(Uplink, UL) 다중(Multi User, MU) 사용자 전송의 경우, 데이터 프레임을 수신할 액세스 포인트가 트리거 프레임을 전송하여 전송 시퀀스를 시작(initiate)할 수 있다. 구체적으로 복수의 무선 통신 단말은 액세스 포인트로부터 트리거 프레임을 수신하고, 트리거 프레임을 기초로 액세스 포인트에게 상향 다중 사용자 PPDU를 전송할 수 있다. 따라서 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 전송되는 PPDU의 전송 중간부터 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높이는 동작을 시작할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 전송되는 PPDU의 시그널링 필드를 디코딩한 후 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높이는 동작을 시작할 수 있다. 무선 통신 단말은 PPDU의 시그널링 필드를 통해 해당 PPDU가 트리거 프레임을 기초로 전송된 UL MU PPDU인지 판단할 수 있기 때문이다. 또한, 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기를 기초로 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높일 수 있다. 구체적인 실시 예에서, 무선 통신 단말은 OBSS에서 트리거 프레임을 기초로 PPDU가 전송될 때, OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기를 기초로 전송할 PPDU의 전송 파워를 결정할 수 있다.
도 7의 실시 예에서, OBSS 수신 무선 통신 단말은 제1 액세스 포인트(AP1)이다. 구체적으로 제1 BSS(BSS1)에 포함된 제1 액세스 포인트(AP1)는 제3 스테이션(STA3), 제4 스테이션(STA4), 및 제5 스테이션(STA5)에게 트리거 프레임을 전송한다. 이때, 제2 BSS(BSS2)에 포함된 제2 스테이션(STA2)은 제1 액세스포인트(AP1)가 전송한 트리거 프레임을 포함하는 PPDU를 기초로 공간 재활용도를 높일 수 있다. 구체적으로 제2 스테이션(STA2)은 제1 액세스포인트(AP1)가 전송한 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기를 기초로 공간 재활용도를 높일 수 있다. 구체적인 실시 예에서 제3 스테이션(STA3), 제4 스테이션(STA4), 및 제5 스테이션(STA5)이 제1 액세스 포인트(AP1)가 전송한 트리거 프레임을 기초로 제1 액세스 포인트(AP1)에게 UL MU PPDU를 전송할 때, 제2 스테이션(STA2)은 제1 액세스 포인트(AP1)가 전송한 트리거 프레임을 포함하는 PPDU를 기초로 제2 BSS에 포함된 제2 액세스 포인트(AP2)에게 UL PPDU를 전송할 수 있다.
도 8은 OBSS에서 논-레거시 PPDU 포맷을 통해 트리거 프레임이 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 하는 상향 다중 전송 중 SR 동작을 수행하는 것을 보여준다.
앞서 설명한 바와 같이 무선 통신 단말은 논-레거시 PPDU 포맷(11ax PHY format)의 시그널링 필드를 디코딩한 후, 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높이는 동작을 시작할 수 있다. 논-레거시 PPDU 포맷의 시그널링 필드가 해당 PPDU가 UL MU PPDU임을 나타낼 수 있기 때문이다. 무선 통신 단말은 논-레거시 PPDU 포맷의 시그널링 필드를 기초로 수신한 PPDU가 앞서 수신한 트리거 프레임을 기초로 전송된 PPDU인지 판단할 수 있다. 이때, 논-레거시 PPDU 포맷의 시그널링 필드는 BSS를 식별하는 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로 논-레거시 PPDU 포맷의 시그널링 필드는 BSS 컬러를 포함할 수 있다. 구체적인 실시 시예에서 무선 통신 단말은 논-레거시 PPDU 포맷의 시그널링 필드를 기초로 수신한 PPDU가 앞서 수신한 트리거 프레임이 전송된 BSS와 동일한 BSS에서 전송된 PPDU인지 판단할 수 있다. 수신한 PPDU가 앞서 수신한 트리거 프레임이 전송된 BSS와 동일한 BSS에서 전송된 경우, 무선 통신 단말은 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높이는 동작을 시작할 수 있다. 또한, 논-레거시 PPDU 포맷의 시그널링 필드는 HE-SIG-A 필드일 수 있다. 이때, HE-SIG-A 필드는 논-레거시 PPDU를 해석(interpret)하기 위해 필요한 정보를 포함한다.
또한, 무선 통신 단말은 논-레거시 PPDU 포맷의 시그널링 필드를 기초로 해당 PPDU에 앞서 전송된 PPDU가 트리거 프레임을 포함함을 판단할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 UL MU 전송의 경우, 액세스 포인트가 트리거 프레임을 전송하여 전송 시퀀스를 시작하기 때문이다. 또한, 트리거 프레임에 기초한 UL MU PPDU는 트리거 프레임이 전송 완료된 때로부터 일정한 시간 뒤에 전송될 수 있기 때문이다.
또한, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기 값이 OBSS CCA 문턱 값보다 낮은 경우, 트리거 프레임을 기초로 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높일 수 있다. 이때, OBSS CCA 문턱 값은 OBSS에서 전송된 PPDU의 CCA에 적용되는 기준 값을 나타낸다. 구체적으로 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송된 PPDU의 수신 신호 세기가 OBSS CCA 문턱 값보다 작은 경우, 해당 채널을 유휴 상태로 판단할 수 있다. 또한, OBSS CCA 문턱 값은 프리앰블 감지시 사용되는 CCA 문턱 값인 PD(Preamble Detection) CCA 문턱 값일 수 있다.
또한, 무선 통신 단말은 트리거 프레임에 기초한 UL MU PPDU가 전송이 종료된 후까지 트리거 프레임을 기초로 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높일 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 무선 통신 단말에게 전송될 ACK 프레임 타입을 딜레이드(delayed) ACK으로 지정할 수 있다. 딜레이드 ACK 타입은 데이터 프레임이 전송된 때로부터 일정 시간 내에 ACK 프레임이 전송될 것이 강제되지 않음을 나타낼 수 있다. 이를 통해, 무선 통신 단말은 무선 통신 단말에게 전송될 ACK 프레임을 보호할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 트리거 프레임에 기초한 UL MU PPDU가 전송되는 동안 트리거 프레임을 기초로 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높일 수 있다. 이를 통해 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송되는 ACK 프레임과 무선 통신 단말에게 전송될 ACK 프레임을 보호할 수 있다.
도 8의 실시 예에서, 제1 BSS(BSS1)는 제1 액세스 포인트(AP1), 제1 스테이션(STA1), 제3 스테이션(STA3), 제4 스테이션(STA4), 및 제5 스테이션(STA5)을 포함한다. 제2 BSS(BSS2)는 제2 액세스 포인트(AP2)와 제2 스테이션(STA2)을 포함한다. 제1 액세스 포인트(AP1)는 제1 스테이션(STA1), 제3 스테이션(STA3), 제4 스테이션(STA4), 및 제5 스테이션(STA5)에게 논-레거시 PPDU 포맷을 통해 트리거 프레임을 전송한다. 제2 스테이션(STA2)은 제1 액세스 포인트(AP1)가 전송한 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기를 측정한다. PPDU의 수신 신호 세기가 OBSS PD CCA 문턱 값보다 작은 경우, 제2 스테이션(STA2)은 트리거 프레임을 기초로 하는 UL MU PPDU가 전송되는 동안 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높이는 동작을 시작할 수 있다.
이때, 제2 스테이션(STA2)은 UL MU PPDU의 시그널링 필드를 기초로 UL MU PPDU가 트리거 프레임을 기초로 전송되었는지 판단할 수 있다. 이때, 제2 스테이션(STA2)은 UL MU PPDU의 시그널링 필드를 기초로 UL MU PPDU와 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 동일한 OBSS에서 전송되었는지 판단할 수 있다. 구체적으로 제2 스테이션(STA2)은 UL MU PPDU의 시그널링 필드가 나타내는 BSS 컬러를 기초로 UL MU PPDU와 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 동일한 OBSS에서 전송되었는지 판단할 수 있다. 또한, 제2 스테이션(STA2)은 앞서 설명한 것과 같이 UL MU PPDU가 전송되는 동안 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 제2 스테이션(STA2)은 앞서 설명한 것과 같이 UL MU PPDU의 전송 종료 후에도 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높일 수 있다. 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높이는 동작은 앞서 설명한 실시 예들을 포함할 수 있다.
도 9는 OBSS에서 레거시 PPDU 포맷을 통해 트리거 프레임이 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 하는 상향 다중 전송 중 SR 동작을 수행하는 것을 보여준다.
OBSS에서 레거시 PPDU 포맷을 통해 MAC 프레임이 전송되는 경우, 무선 통신 단말은 MAC 프레임을 디코딩하여 해당 MAC 프레임이 트리거 프레임인지 판단할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 MAC 프레임의 프레임 타입 필드를 기초로 해당 MAC 프레임이 트리거 프레임인지 판단할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 MAC 프레임의 프레임 타입 필드 및 서브 타입 필드를 기초로 해당 프레임이 트리거 프레임인지 판단할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 MAC 프레임의 MAC 헤더를 디코딩하여 해당 프레임이 Inter-BSS 프레임인지 판단할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 MAC 헤더의 address 필드를 기초로 해당 프레임이 Inter-BSS 프레임인지 판단할 수 있다. 구체적인 실시 예에서, 무선 통신 단말은 트리거 기초로 전송된 UL MU PPDU가 포함하는 MAC 헤더의 address 필드의 RA(receiving STA address) 필드와 트리거 프레임의 address 필드의 TA(transmitting STA address) 필드가 매칭되는지 여부를 기초로 해당 프레임이 Inter-BSS 프레임인지 판단할 수 있다. 무선 통신 단말은 해당 프레임의 BSS를 나타내는 정보를 기초로 해당 프레임이 Inter-BSS 프레임인지 판단할 수 있다. 이때, BSS를 나타내는 정보는 BSSID 필드일 수 있다. 또한, BSS를 나타내는 정보는 AID 필드가 나타내는 Partial BSSID일 수 있다.
도 9의 실시 예에서, 제1 BSS(BSS1)는 제1 액세스 포인트(AP1), 제1 스테이션(STA1), 제3 스테이션(STA3), 제4 스테이션(STA4), 및 제5 스테이션(STA5)을 포함한다. 제2 BSS(BSS2)는 제2 액세스 포인트(AP2)와 제2 스테이션(STA2)을 포함한다. 제1 액세스 포인트(AP1)는 제1 스테이션(STA1), 제3 스테이션(STA3), 제4 스테이션(STA4), 및 제5 스테이션(STA5)에게 레거시 PPDU 포맷을 통해 트리거 프레임을 전송한다. 제2 스테이션(STA2)은 제1 액세스 포인트(AP1)가 전송한 PPDU가 포함하는 MAC 프레임을 디코딩하여 해당 MAC 프레임이 트리거 프레임인지 판단한다.
구체적으로 제2 스테이션(STA2)은 MAC 헤더의 address 필드를 기초로 해당 프레임이 Inter-BSS 프레임인지 판단할 수 있다. 구체적인 실시 예에서, 제2 스테이션(STA2)은 트리거 프레임을 기초로 전송된 UL MU PPDU가 포함하는 MAC 헤더의 address 필드의 RA 필드와 트리거 프레임의 TA 필드가 매칭되는지 여부를 기초로 해당 프레임이 Inter-BSS 프레임인지 판단할 수 있다. 또한, 제2 스테이션(STA2)은 MAC 프레임의 BSS를 나타내는 정보를 기초로 해당 프레임이 Inter-BSS 프레임인지 판단할 수 있다. 이때, BSS를 나타내는 정보는 BSSID 필드일 수 있다. 또한, BSS를 나타내는 정보는 AID 필드가 나타내는 Partial BSSID일 수 있다. 해당 MAC 프레임이 트리거 프레임인 경우, 제2 스테이션(STA2)은 제1 액세스 포인트(AP1)가 전송한 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기를 측정한다. PPDU의 수신 신호 세기가 OBSS PD CCA 문턱 값보다 작은 경우, 제2 스테이션(STA2)은 트리거 프레임에 기초한 UL MU PPDU가 전송되는 동안 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높이는 동작을 시작할 수 있다. 제2 스테이션(STA2)의 다른 동작은 도 8을 통해 설명한 실시 예들과 동일할 수 있다.
도 10은 OBSS에서 트리거 프레임과 데이터 프레임을 함께 포함하는 논-레거시 PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 하는 상향 다중 전송 중 SR 동작을 수행하는 것을 보여준다.
OBSS에서 캐스캐이딩(cascading) 시퀀스가 진행되는 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 전송되는 UL MU PPDU가 전송되는 동안 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높일 수 있다. 이때, 캐스캐이딩 시퀀스는 하나의 TXOP(transmission opportunity)에 UL MU 전송 동작과 DL MU 전송 동작이 모두 포함되는 전송 시퀀스이다. 이때, TXOP는 특정 무선 통신 단말이 무선 매개체를 통해 프레임 교환을 시작할 수 있는 권한을 갖는 시간 구간을 나타낸다. 무선 통신 단말이 UL MU PPDU의 듀레이션 내에서 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높이는 것은 상향 전송 후에 이어질 하향 전송을 보호하기 위함이다. 또한, 트리거 프레임을 기초로 전송되는 UL MU PPDU의 수신 신호 세기가 특정 임계 값보다 작고, 캐스캐이딩 시퀀스에 참여하는 액세스 포인트가 아닌(non-AP) 무선 통신 단말들이 모두 동일한 경우, 무선 통신 단말은 UL MU PPDU 전송 완료 이후에도 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높일 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 트리거 프레임이 나타내는 TXOP 내에서 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높일 수 있다. 또한, 캐스캐이딩 시퀀스가 아니라도 논-레거시 MU PPDU가 전송되는 경우, 무선 통신 단말은 앞서 설명한 실시 예들에서 설명한 시간 구간 내에서 공간 재활용도를 높일 수 있다. 이때, 시간 구간은 OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 기초로 하는 UL PPDU의 듀레이션일 수 있다. 또한, 시간 구간은 OBSS에서 전송된 트리거 프레임이 나타내는 TXOP일 수 있다.
도 10의 실시 예에서, 제1 BSS(BSS1)는 제1 액세스 포인트(AP1), 제1 스테이션(STA1), 제3 스테이션(STA3), 제4 스테이션(STA4), 및 제5 스테이션(STA5)을 포함한다. 제2 BSS(BSS2)는 제2 액세스 포인트(AP2)와 제2 스테이션(STA2)을 포함한다. 제1 액세스 포인트(AP1)는 제1 스테이션(STA1), 제3 스테이션(STA3), 제4 스테이션(STA4), 및 제5 스테이션(STA5)에게 하향 전송 데이터(DL data)와 트리거 프레임(Trigger)을 함께 전송한다. 제2 스테이션(STA2)은 제1 액세스 포인트(AP1)가 전송한 PPDU의 수신 신호 세기를 측정한다. 제2 스테이션(STA2)은 트리거 프레임을 기초로 하는(trigger-based) UL MU PPDU가 전송되는 중 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높이기 시작할 수 있다. 이때, 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU(trigger-based PPDU)는 트리거 프레임에 대한 응답으로 전송된 PPDU를 나타낸다. 구체적으로 제2 스테이션(STA2)은 트리거 프레임을 기초로 하는 UL MU PPDU의 시그널링 필드를 디코딩한 후 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높일 수 있다. 이때, UL MU PPDU의 시그널링 필드는 HE-SIG-A 필드일 수 있다. 이때, 제2 스테이션(STA2)은 트리거 프레임을 기초로 하는 UL MU PPDU가 전송되는 동안 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높일 수 있다. 이때, UL MU PPDU의 수신 신호 세기가 임계 값보다 작고, 캐스캐이딩 시퀀스에 참여하는 액세스 포인트가 아닌 무선 통신 단말이 모두 동일한 경우, 제2 스테이션(STA2)은 UL MU PPDU 전송 완료 이후에도 공간 재활용도(degree of Spatial Reuse)를 높일 수 있다. 제2 스테이션(STA2)의 다른 동작은 도 8을 통해 설명한 실시 예들과 동일할 수 있다.
도 11은 OBSS에서 트리거 프레임을 기초로 하는 UL MU PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 NAV를 설정하는 것을 보여준다.
OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기가 특정 임계 값보다 작고, 무선 통신 단말이 무선 통신 단말을 트리거링하는 트리거 프레임을 수신한 경우, 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 기초로 하는 UL MU PPDU에 따라 설정된 NAV를 리셋하거나 고려하지 않을 수 있다. 이때, 특정 임계 값은 OBSS PD CCA 문턱 값일 수 있다. OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기가 작으므로, 무선 통신 단말의 전송이 트리거 프레임을 기초로 하는 UL MU PPDU를 수신하는 무선 통신 단말에게 줄 것으로 예상되는 간섭이 크지 않을 것으로 판단할 수 있기 때문이다.
앞서 설명한 것과 같이 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기가 특정 임계 값보다 작을 수 있다. 이때, OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 기초로 전송된 UL MU PPDU의 전송 완료 시점보다 무선 통신 단말을 트리거링하는 트리거 프레임이 나타내는 트리거 프레임을 기초로 하는 UL PPDU의 전송 완료 시점 이 앞선 경우, 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 기초로하는 UL MU PPDU에 따라 설정된 NAV를 리셋하거나 무시할 수 있다. 도 11의 실시 예에서, 제1 BSS(BSS1)는 제1 스테이션(STA1)과 제1 액세스 포인트(AP1)를 포함한다. 또한, 제2 BSS(BSS2)는 제2 스테이션(STA2)과 제2 액세스 포인트(AP2)를 포함한다. 제2 액세스 포인트(AP2)는 제2 스테이션(STA2)에게 트리거 프레임을 포함하는 PPDU를 전송한다. 이때, 제1 스테이션(STA1)이 측정한 제2 BSS에서 전송된 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기는 특정 임계 값보다 작을 수 있다. 제2 BSS에서 전송된 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기는 특정 임계 값보다 작을 수 있다. 또한, 제2 BSS에서 전송된 트리거 프레임을 기초로 전송된 UL MU PPDU의 전송 완료 시점보다 제1 스테이션(STA1)이 제1 액세스 포인트(AP1)가 제1 스테이션(STA1)에게 전송한 트리거 프레임을 기초로 전송하는 UL MU PPDU의 전송 완료 시점이 앞설 수 있다. 이때, 제1 스테이션(STA1)은 제2 BSS에서 전송된 트리거 프레임을 기초로 전송된 UL MU PPDU에 따라 설정된 NAV를 리셋하거나 무시할 수 있다. 이를 통해 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송되는 UL MU PPDU에 대한 ACK 프레임을 보호할 수 있다.
도 12는 OBSS에서 UL MU PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 공간 재활용도를 높이는 동작을 보여준다.
앞서 설명한 실시 예에서, 무선 통신 단말이 측정한 OBSS에서 전송되는 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기가 특정 임계 값보다 작은 경우, 무선 통신 단말은 공간 재활용도를 높일 수 있다. 이때, 특정 임계 값은 OBSS에서 트리거 프레임을 기초로 전송되는 UL MU PPDU를 수신 시, OBSS의 무선 통신 단말이 견딜 수 있는(acceptable) 간섭의 크기를 기초로 결정된 값일 수 있다. 또한, 특정 임계 값은 OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워를 기초로 결정된 값일 수 있다. 또한, 특정 임계 값은 무선 통신 단말이 전송할 PPDU의 전송 파워를 기초로 결정된 값일 수 있다. 구체적으로 특정 임계 값은 다음의 수식에 따라 결정될 수 있다.
TXPWR_OBSS_AP + AcceptableReceiverInterferenceLevel_OBSS_AP - TXPWR_MY_STA
이때, TXPWR_OBSS_AP는 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워를 나타낸다. 또한, AcceptableReceiverInterferenceLevel_OBSS_AP는 트리거 프레임을 기초로 UL MU PPDU를 수신할 OBSS의 무선 통신 단말이 견딜 수 있는 간섭의 크기를 나타낸다. 또한, TXPWR_MY_STA는 무선 통신 단말이 전송할 PPDU의 전송 파워를 나타낸다.
구체적으로 무선 통신 단말이 수신한 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기가 다음의 수식을 만족하는 경우, 무선 통신 단말은 공간 재활용도를 높일 수 있다.
RSSI_TriggerFrame_at_MY_STA < TXPWR_OBSS_AP + AcceptableReceiverInterferenceLevel_OBSS_AP - TXPWR_MY_STA
RSSI_TriggerFrame_at_MY_STA는 무선 통신 단말이 측정한 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기를 나타낸다.
이러한 동작을 위해, 트리거 프레임을 전송하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 하는 UL MU PPDU 수신 시 견딜 수 있는 간섭의 크기를 트리거 프레임을 통해 시그널링할 수 있다. 또한, 트리거 프레임을 전송하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워를 트리거 프레임을 통해 시그널링할 수 있다. 이때, OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 수신하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 전송하는 무선 통신 단말이 시그널링하는 UL MU PPDU 수신 시 견딜 수 있는 간섭의 크기 및 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워 중 적어도 어느 하나를 기초로 공간 재활용도를 높일 수 있다. 구체적으로 OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 수신하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 위에서 설명한 수식을 만족하는 지 여부를 판단할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 수신하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 시그널링 필드로부터 트리거 프레임을 기초로 전송되는 UL MU PPDU 수신 시 견딜 수 있는 간섭의 크기를 획득할 수 있다. 또한, OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 수신하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 시그널링 필드로부터 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워를 획득할 수 있다. 이때, PPDU의 시그널링 필드는 HE-SIG-A 필드일 수 있다. 또한, PPDU의 시그널링 필드는 HE-SIG-A 필드의 SR(Spatial Reuse) 필드일 수 있다.
앞서 설명한 무선 통신 단말이 공간 재활용도를 높이는 동작은 트리거 프레임을 전송한 OBSS의 무선 통신 단말과 무선 통신 단말 사이의 채널 감쇄를 기초로 판단된 것일 수 있다. 구체적으로 앞서 설명한 식을 다음과 같이 나타낼 수 있다.
TXPWR_MY_STA - (TXPWR_OBSS_AP - RSSI_TriggerFrame_at_MY_STA) < AcceptableReceiverInterferenceLevel_ OBSS_AP
(TXPWR_OBSS_AP - RSSI_TriggerFrame_at_MY_STA)는 OBBS에서 전송된 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 무선 통신 단말에게 전송되면서, 전송 파워가 얼마나 감쇄 되었는지 나타낸다. 따라서 (TXPWR_OBSS_AP - RSSI_TriggerFrame_at_MY_STA)를 채널 감쇄라 볼 수 있다. 또한, (TXPWR_MY_STA - (TXPWR_OBSS_AP - RSSI_TriggerFrame_at_MY_STA))는 무선 통신 단말이 전송할 PPDU가 OBSS에서 트리거 프레임을 기초로 UL MU PPDU를 수신할 무선 통신 단말에게 미칠 간섭의 크기라 볼 수 있다. 따라서 앞서 설명한 식은 무선 통신 단말이 PPDU를 전송할 때 OBSS에서 트리거 프레임을 기초로 하는 UL MU PPDU를 수신할 무선 통신 단말에게 발생하는 간섭의 크기가 UL MU PPDU를 수신할 무선 통신 단말이 견딜 수 있는 간섭의 크기보다 작은지를 판단하는 것으로 볼 수 있다.
무선 통신 단말은 앞서 설명한 수식을 기초로 전송할 PPDU의 전송 파워를 조절할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 OBSS의 트리거 프레임을 기초로 전송되는 UL MU PPDU를 수신 시, OBSS의 무선 통신 단말이 견딜 수 있는 간섭의 크기를 기초로 전송할 PPDU의 전송 파워를 결정할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워를 기초로 전송할 PPDU의 전송 파워를 결정할 수 있다. 무선 통신 단말은 이를 통해 OBSS에서의 UL MU PPDU 수신을 방해하지 않으며, 공간 재활용도를 높일 수 있다.
또한, 앞서 설명한 수식이 만족되는 경우, 무선 통신 단말은 기존 CCA 문턱 값보다 높은 CCA 문턱 값을 사용할 수 있다. 이때, 기존 CCA 문턱 값보다 높은 CCA 문턱 값은 OBSS PD CCA 문턱 값일 수 있다. 이러한 CCA 문턱 값 조정을 통해, OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 포함하는 PPDU에 따라 SR 동작을 수행하는 다른 무선 통신 단말의 전송과의 충돌을 방지할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서, 앞서 설명한 수식이 만족되는 경우, 무선 통신 단말은 해당 채널을 유휴한 상태로 판단할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 앞서 설명한 수식이 만족되는 경우, 무선 통신 단말은 CCA 동작 없이 PPDU를 전송할 수 있다.
또한, 무선 통신 단말은 OBSS의 트리거 프레임을 기초로 하는 UL MU PPDU가 전송되는 동안 공간 재활용도를 높일 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 OBSS의 트리거 프레임을 기초로 하는 UL MU PPDU가 전송되는 동안 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송할 수 있다. 무선 통신 단말은 이를 통해 OBSS의 트리거 프레임을 기초로 하는 UL MU PPDU에 대한 ACK 프레임의 전송을 보호할 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 하는 UL MU PPDU 수신 시 견딜 수 있는 간섭의 크기 및 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워 중 적어도 어느 하나를 트리거 프레임을 통해 시그널링할 수 있다. 설명의 편의를 위해 트리거 프레임을 기초로 하는 UL MU PPDU 수신 시 견딜 수 있는 간섭의 크기를 허용 간섭 크기라 지칭한다. 이때, 트리거 프레임을 기초로 하는 UL MU PPDU를 전송하는 무선 통신 단말은 UL MU PPDU의 시그널링 필드를 통해 트리거 프레임을 전송한 무선 통신 단말의 허용 간섭의 크기를 시그널링할 수 있다. 또한, 트리거 프레임을 기초로 하는 UL MU PPDU를 전송하는 무선 통신 단말은 UL MU PPDU의 시그널링 필드를 통해 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워를 시그널링할 수 있다. 이때, 시그널링 필드는 HE-SIG-A 필드일 수 있다. 구체적으로 시그널링 필드는 HE-SIG-A 필드가 포함하는 SR(Spatial Reuse) 필드일 수 있다.
이때, 트리거 프레임을 기초로 하는 UL MU PPDU를 전송하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임의 서브 필드로부터 트리거 프레임을 전송한 무선 통신 단말의 허용 간섭 크기를 획득할 수 있다. 또한, 트리거 프레임을 기초로 하는 UL MU PPDU를 전송하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임의 서브 필드로부터 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워를 획득할 수 있다. 구체적으로 트리거 프레임의 서브 필드는 트리거 프레임의 common 필드일 수 있다. 예컨대, 트리거 프레임의 서브 필드는 트리거 프레임의 common 필드의 SR 필드일 수 있다.
이에 따라 OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 포함하는 PPDU를 기초로 공간 재활용도를 높이는 무선 통신 단말은 해당 트리거 프레임을 기초로 하는 UL MU PPDU의 시그널링 필드를 통해 트리거 프레임을 전송한 무선 통신 단말의 허용 간섭 크기를 획득할 수 있다. 또한, OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 포함하는 PPDU를 기초로 공간 재활용도를 높이는 무선 통신 단말은 해당 트리거 프레임을 기초로 하는 UL MU PPDU의 시그널링 필드를 통해 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워를 획득할 수 있다.
앞서 설명한 실시 예들을 위해 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송된 PPDU가 무선 통신 단말이 수신 신호 세기를 측정한 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU인지 판단할 수 있어야 한다. 구체적으로 무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 수신 신호 세기를 측정한, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 BSS 컬러와 OBSS에서 전송된 PPDU의 BSS 컬러가 일치하는지 여부로 OBSS에서 전송된 PPDU가 무선 통신 단말이 수신 신호 세기를 측정한 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU인지 판단할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예로 무선 통신 단말이 수신한 PPDU의 전송이 완료된 때로부터 일정 시간 뒤 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU가 OBSS에서 전송되는 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU 이전에 수신한 PPDU를 트리거 프레임을 포함하는 PPDU라 판단할 수 있다. 이때, 일정 시간은 SIFS(Short Inter-Frame Space)일 수 있다.
이때, 무선 통신 단말은 수신한 PPDU의 MAC 헤더를 디코딩하여 수신한 PPDU가 트리거 프레임을 포함하는지 판단할 수 있다. 또한, 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU가 전송된 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU 전송 전에 전송된 PPDU를 트리거 프레임을 포함하는 PPDU로 판단할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 하향 전송 PPDU가 전송되고, 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU가 연속해서 전송되는 경우, 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU 전송 전에 전송된 PPDU를 트리거 프레임을 포함하는 PPDU로 판단할 수 있다. 이러한 실시 예에서, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU를 수신하거나 수신한 PPDU의 MAC 헤더를 디코딩한 후 수신한 PPDU가 트리거 프레임을 포함하는지 판단할 수 있다.
트리거 프레임을 전송하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 시그널링 필드를 통해 트리거 프레임을 포함하는 PPDU임을 시그널링할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 PPDU의 시그널링 필드를 기초로 수신한 PPDU가 트리거 프레임을 포함하는 PPDU임을 판단할 수 있다. 이때, 시그널링 필드는 HE-SIG-A 필드일 수 있다. 또한, 시그널링 필드는 HE-SIG-A 필드의 SR 필드일 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 수신한 PPDU의 시그널링 필드를 디코딩하여, 수신한 PPDU가 트리거 프레임을 포함하는 PPDU인지 판단할 수 있다. 따라서 앞서 설명한 실시 예들에 비해 조금 더 빨리 수신한 PPDU가 트리거 프레임을 포함하는 PPDU임을 판단할 수 있다.
앞서 설명한 실시 예들과 같이, OBSS에서 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU가 전송되는 동안 무선 통신 단말이 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU를 기초로 PPDU를 전송하는 것을 OA-CCA(opportunistic adaptive CCA)라 지칭한다.
도 13은 OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 SR 동작을 보여준다.
무선 통신 단말이 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU를 기초로 SR 동작을 수행하여 PPDU를 전송하는 경우, 트리거 프레임이 트리거링하는 무선 통신 단말은 무선 통신 단말의 전송으로 인해 발생하는 간섭을 감지해 해당 채널이 사용 중(busy)인 것으로 판단할 수 있다. 이에 따라 트리거 프레임이 트리거링하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU를 전송하지 못할 수 있다. 이를 방지하기 위해 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 듀레이션 내에서 SR 동작을 수행할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 듀레이션 내에서 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있다.
이때, 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송된 PPDU의 타입에 따라 SR 동작을 달리할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 장거리(extended range) 전송을 위한 논-레거시 PPDU인 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되는 동안 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송하지 않을 수 있다. 또한, OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 단일 사용(Single User, SU) 전송을 위한 논-레거시 PPDU인 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되는 동안 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송하지 않을 수 있다. 장거리 전송을 위한 논-레거시 PPDU와 단일 사용자 전송을 위한 논-레거시 PPDU의 듀레이션은 다른 타입의 PPDU에 비해 길지 않을 수 있기 때문이다.
또한, 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 다중 사용자(Multi User, MU)를 논-레거시 PPDU인 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 듀레이션 내에서 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있다. 앞서 설명한 것과 같이 PPDU의 시그널링 필드는 해당 PPDU가 트리거 프레임을 포함함을 나타낼 수 있다. 구체적으로 HE-SIG-A의 SR 필드의 특정 값은 해당 PPDU 트리거 프레임을 포함함을 나타낼 수 있다. 또한, PPDU의 시그널링 필드는 해당 PPDU가 하향 전송을 위한 PPDU인지 나타낼 수 있다. 이때, PPDU의 시그널링 필드가 하향 전송을 위한 PPDU임을 나타내고, SR 필드가 특정 값을 가질 때, SR 필드는 해당 PPDU 트리거 프레임을 포함함을 나타낼 수 있다. 이때, PPDU가 상향 전송을 위한 PPDU인 경우, SR 필드의 특정 값은 다른 용도로 사용될 수 있다.
도 14는 OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 SR 동작을 보여준다.
무선 통신 단말은 도 12를 통해 설명한 수식을 기초로 전송할 PPDU의 전송 파워를 조절할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 OBSS의 트리거 프레임을 기초로 전송되는 UL MU PPDU를 수신 시, OBSS의 무선 통신 단말이 견딜 수 있는 간섭의 크기를 기초로 전송할 PPDU의 전송 파워를 결정할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워를 기초로 전송할 PPDU의 전송 파워를 결정할 수 있다. 이때, 트리거 프레임을 전송하는 무선 통신 단말은 도 12를 통해 설명한 것과 같이 허용 간섭 크기 및 트리거 프레임의 전송 파워 중 적어도 어느 하나를 트리거 프레임을 통해 시그널링할 수 있다. 구체적으로 트리거 프레임을 전송하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 통해 SRP(spatial reuse field parameters)를 전송할 수 있다. 이때, SRP의 값은 허용 간섭 크기 및 트리거 프레임의 전송 파워를 기초로 결정될 수 있다. 구체적으로 SRP는 트리거 프레임을 전송하는 무선 통신 단말이 허용 간섭 크기 및 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워의 합일 수 있다. 또한, 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU를 전송하는 무선 통신 단말은 SRP를 PPDU의 시그널링 필드에 삽입할 수 있다. 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU로부터 SRP를 획득하고, SRP를 기초로 전송할 PPDU의 전송 파워를 결정할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 아래 수식에 따라 전송할 PPDU의 전송 파워를 결정할 수 있다.
TXPWR_MY_STA < SRP - RSSI_TriggerFrame_at_MY_STA
SRP = TXPWR_OBSS_AP + AcceptableReceiverInterferenceLevel_OBSS_AP
이때, TXPWR_OBSS_AP는 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워를 나타낸다. 또한, AcceptableReceiverInterferenceLevel_OBSS_AP는 트리거 프레임을 기초로 UL MU PPDU를 수신할 OBSS의 무선 통신 단말이 견딜 수 있는 간섭의 크기인 허용 간섭 크기를 나타낸다. 또한, TXPWR_MY_STA는 무선 통신 단말이 전송할 PPDU의 전송 파워를 나타낸다. 또한, RSSI_TriggerFrame_at_MY_STA는 무선 통신 단말이 측정한 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기를 나타낸다.
따라서 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기와 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU의 시그널링 필드가 나타내는 SRP 값을 기초로 전송 파워를 결정할 수 있다..
도 14의 실시 예에서, 제1 BSS(BSS1)는 액세스 포인트가 아닌 제1 스테이션(STA1)과 액세스 포인트인 제2 스테이션(STA2)을 포함한다. 제2 BSS(BSS2)는 액세스 포인트인 제4 스테이션(STA4)과 액세스 포인트가 아닌 제3 스테이션(STA3)을 포함한다. 제2 스테이션(STA2)은 제1 스테이션(STA1)에게 트리거 프레임을 전송한다. 이때, 제2 스테이션(STA2)은 트리거 프레임에 SRP를 삽입할 수 있다. 제3 스테이션(STA3)은 제2 스테이션(STA2)이 전송한 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기를 측정한다. 또한, 제1 스테이션(STA1)은 트리거 프레임을 기초로 하는 UL PPDU를 전송한다. 이때, 제1 스테이션(STA1)은 트리거 프레임을 기초로 하는 UL PPDU의 시그널링 필드에 SRP를 삽입 할 수 있다. 제3 스테이션(STA3)은 제1 스테이션(STA1)이 전송한 트리거 프레임을 기초로 하는 UL PPDU의 시그널링 필드로부터 SRP 값을 획득할 수 있다. 제3 스테이션(STA3)이 제4 스테이션(STA4)에게 전송할 PPDU의 전송 파워 값이 SRP의 값에서 제2 스테이션(STA2)이 전송한 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기를 뺀 값보다 작은 경우, 제3 스테이션(STA3)은 제4 스테이션(STA4)에게 PPDU를 전송할 수 있다.
전송 파워 및 간섭의 크기는 20MHz 주파수 대역폭에 평균화(normalize)된 값일 수 있다. 예를 들면 TXPWR = power - 10*log(BW / 20MHz) 일 수 있다. 따라서 SRP는 20MHz 주파수 대역폭에 평균화된 값일 수 있다. 이에 따라 무선 통신 단말은 전송할 PPDU가 사용하는 주파수 대역폭에 따라 전송할 PPDU의 전송 파워 값을 스케일링하여 위에서 설명한 수식에 적용할 수 있다.
무선 통신 단말은 무선 신호를 수신할 때, 수신된 신호를 물리(Physical) 계층과 MAC 계층에서 나누어 처리할 수 있다. 이때, 물리 계층과 MAC 계층 사이의 인터페이스를 프리미티브(primitive)라 한다. 또한, 무선 통신 단말의 물리 계층의 동작은 PLME(PHY Sublayer Management Entity)에 의해 수행될 수 있다. 또한, 무선 통신 단말의 MAC 계층의 동작은 MLME(MAC Sublayer Management Entity)에 의해 수행될 수 있다. 이때, 앞서 설명한 실시 예들을 위해 프리미티브의 RXVECTOR는 SRP(Spatial reuse parameter; spatial reuse field value), TXOP Duration, BSS Color 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
도 15는 OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 레거시 PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 SR 동작을 보여준다.
도 14를 통해 설명한 것과 같이 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기와 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU가 나타내는 SRP의 값을 기초로 SR 동작에 따라 PPDU를 전송할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기와 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU가 나타내는 SRP의 값을 기초로 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송할 수 있다. 다만, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 레거시 PPDU인 경우, 무선 통신 단말은 해당 PPDU가 트리거 프레임을 포함하는 지 판단하기 위해 해당 PPDU의 MAC 프레임을 디코딩해야 한다. 또한, PPDU의 시그널링 필드가 나타내는 BSS와 MAC 헤더의 address 필드가 나타내는 BSS가 다른 경우, 무선 통신 단말은 해당 PPDU의 MAC 프레임을 디코딩해야 한다. 이때, 무선 통신 단말은 트리거 프레임으로부터 SRP의 값을 획득할 수 있다. 무선 통신 단말은 OBSS의 트리거 프레임으로부터 획득한 SRP 값을 기초로 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 앞서 설명한 바와 같이 아래의 수식을 만족하도록 전송할 PPDU의 전송 파워를 조절할 수 있다.
TXPWR_MY_STA < SRP - RSSI_TriggerFrame_at_MY_STA
이때, 무선 통신 단말은 SRP의 값을 획득한 시점에 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서, 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송이 종료된 시점에, 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송을 시작할 수 있다. 도 15의 실시 예에서는 무선 통신 단말이 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송이 종료된 시점에, 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송하는 것을 보여준다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 레거시 PPDU인 경우, 해당 PPDU가 OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 확인한 시점에 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송할 수 있다. 이러한 실시 예들에서, 무선 통신 단말은 도 14를 통해 설명한 실시 예보다 빠른 시점에 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있다.
도 16은 OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 경쟁 절차를 기초로 SR 동작하는 것을 보여준다.
앞서 설명한 바와 같이, 무선 통신 단말은 OBSS에서의 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU 전송 절차 중 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU를 기초로 PPDU를 전송할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 도 12의 실시 예에서 설명한 수식을 조건으로 PPDU를 전송할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말은 도 12 및 도 14의 실시 예에서 설명한 수식에 따라 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송할 수 있다.
OBSS에서 UL MU 전송 절차 중 하나 또는 복수의 무선 통신 단말이 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있다. 복수의 무선 통신 단말이 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송하는 경우, 서로 다른 무선 통신 단말의 전송간에 충돌이 발생할 수 있다. 또한, 복수의 무선 통신 단말이 PPDU를 전송하는 경우, OBSS의 액세스 포인트가 견딜 수 있는 간섭의 크기를 넘는 간섭이 발생할 수 있다.
도 16의 실시 예에서, 제1 BSS(BSS1)는 액세스 포인트가 아닌 제1 스테이션(STA1)과 액세스 포인트인 제2 스테이션(STA2)을 포함한다. 또한, 제2 BSS(BSS2)는 액세스 포인트가 아닌 제3 스테이션(STA3), 액세스 포인트인 제4 스테이션(STA4), 및 액세스 포인트가 아닌 제5 스테이션(STA5)을 포함한다. 또한, 제3 BSS(BSS 3)는 제6 스테이션(STA 6)을 포함한다. 제3 스테이션(STA3) 내지 제6 스테이션(STA 6)이 동시에 PPDU를 전송하는 경우, 전송 충돌로 인해 제3 스테이션(STA3) 내지 제6 스테이션(STA 6)의 전송이 실패할 수 있다. 또한, 제4 스테이션(STA4)에게 제3 스테이션(STA3) 및 제5 스테이션(STA5)이 동시에 PPDU를 전송할 수 있다. 또한, 제3 스테이션(STA3) 내지 제6 스테이션(STA 6) 중 어느 두 개의 무선 통신 단말이 PPDU를 전송하는 경우, 제2 스테이션(STA2)이 견딜 수 있는 간섭의 크기보다 큰 간섭이 발생할 수 있다. 이에 따라 제2 스테이션(STA2)은 제1 스테이션(STA1)로부터 PPDU를 수신하지 못할 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 무선 통신 단말이 OBSS에서의 UL MU 전송 절차 중 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송하는 경우, 무선 통신 단말은 백오프(backoff) 절차를 기초로 채널에 접근할 수 있다.
무선 통신 단말이 OBSS에서의 UL MU 전송 절차 중 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송하는 경우, 무선 통신 단말은 채널이 일정 시간 구간 이상 유휴(idle)할 때, 일정 시간 구간 단위로 백오프 카운터를 감소시킬 수 있다. 이때, 일정 시간 구간을 슬랏(slot)이라 지칭할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 DCF 및 EDCAF를 통해 채널에 접근할 때 사용하는 백오프 카운터 값을 백오프 카운터 값으로 사용할 수 있다. 또한, 채널이 유휴한지 여부를 판단하기 위해, 무선 통신 단말은 에너지 감지(Energy Detect, ED)를 사용할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 문턱 값 이상의 세기를 갖는 PPDU가 있는 지 여부로 채널이 유휴한지 판단할 수 있다. 이때, 문턱 값은 기존의 최소 수신 감도(minimum receive sensitivity)보다 큰 값일 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 단말은 컬러 코드를 기초로 하는 CCA(color code based CCA)에서 OBSS의 프리앰블 감지(Preamble Detection, PD)를 위한 문턱 값으로 사용되는 OBSS PD CCA 문턱 값을 기초로 컬러 코드를 기초로 하는 CCA 동작을 할 수 있다. 컬러 코드를 기초로 하는 CCA는 inter-BSS PPDU가 전송되는 경우 무선 통신 단말이 기존의 최소 수신 감도(minimum receive sensitivity)의 값보다 높은 OBSS PD CCA 문턱 값을 사용하는 것을 나타낼 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 수신한 PPDU가 inter-BSS인지 또는 intra-BSS인지 여부를 BSS 컬러 또는 MAC 주소를 기초로 판단할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서, 무선 통신 단말은 OBSS PD CCA 문턱 값보다 더 높은 문턱 값을 사용하여 CCA할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서, 무선 통신 단말은 CCA 없이 백오프 카운터를 줄일 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 채널이 유휴한지 여부에 관계 없이 시간의 경과에 따라 백오프 카운터를 줄일 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 무선 통신 단말은 DCF 및 EDCF를 통해 채널에 접근할 때 사용하는 백오프 카운터 값을 백오프 카운터 값으로 사용할 수 있다. 이러한 실시 예들을 통해 무선 통신 단말은 OBSS에서의 UL PPDU 전송 절차가 진행되는 동안 많은 전송 기회를 획득할 수 있다.
또한, 무선 통신 단말이 OBSS에서의 UL PPDU 전송 절차 중 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 때, 무선 통신 단말은 PPDU를 전송할 채널의 에너지 레벨의 변화 여부를 판단할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말이 OBSS에서의 UL MU 전송 절차 중 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 때, 무선 통신 단말은 PPDU를 전송할 채널의 에너지 레벨의 변화가 기준 값 이상인지 판단할 수 있다. 무선 통신 단말이 PPDU를 전송할 채널의 에너지 레벨의 변화를 감지한 경우, 무선 통신 단말은 PPDU 전송을 중단할 수 있다. PPDU를 전송할 채널의 에너지 레벨의 변화가 있는 경우, OBSS UL PPDU 전송 절차 중, 다른 무선 통신 단말이 SR 동작을 기초로 PPDU 전송을 시작한 것일 수 있기 때문이다. 또한, 무선 통신 단말은 OA-CCA 시작 시 백오프 카운터 값이 특정 값 이하인 무선 통신 단말만 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 OBSS에서의 UL PPDU 전송 시작 시 백오프 카운터 값이 특정 값 이하인 무선 통신 단말만 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있다. 예를 들어, OBSS에서의 UL PPDU 전송 시작 시 백오프 카운터 값이 1 이하인 무선 통신 단말만 PPDU를 전송하는 경우, 복수의 무선 통신 단말이 동시에 전송하는 것을 방지할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말이 OBSS에서의 UL PPDU 전송 절차 중 전송할 PPDU의 전송 파워를 결정하면, 이후 전송 파워를 변경하는 것이 허용되지 않을 수 있다. 무선 통신 단말이 PPDU의 전송 파워를 결정한 뒤, 다시 PPDU 전송 조건에 맞추어 전송 파워를 변경하게 되면 더 많은 무선 통신 단말이 동시에 PPDU를 전송하기 때문이다. 무선 통신 단말은 이러한 실시 예들을 통해 OBSS에서 UL PPDU 수신 시 발생할 수 있는 간섭을 최소화할 수 있다.
또한, 무선 통신 단말이 OBSS에서의 UL PPDU 전송 절차 중 PPDU 전송을 시도하다 중단한 경우, 무선 통신 단말은 남은 UL PPDU 전송 듀레이션 동안 해당 채널을 사용 중인 것으로 간주(regard)할 수 있다. 무선 통신 단말은 이를 통해 OBSS에서의 UL PPDU 전송을 보호할 수 있다.
도 17은 OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 NAV를 설정하는 동작을 보여준다.
OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되고, 무선 통신 단말이 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있는 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임에 따라 NAV를 설정하지 않을 수 있다. 또한, 무선 통신 단말이 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU를 수신하지 못한 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임에 따라 NAV를 설정하지 못한다.
무선 통신 단말이 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU를 수신하는 경우, 앞서 설명한 실시 예들과 같이 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말이 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있는 조건이 만족되지 않는 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU의 시그널링 필드를 기초로 NAV를 설정할 수 있다. 이때, 시그널링 필드는 HE-SIG-A 필드의 TXOP Duration 필드일 수 있다. 또한, 무선 통신 단말이 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있는 조건이 만족되지 않는 경우, 무선 통신 단말은 OBSS에서 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU가 전송되는 동안 컬러 코드를 기초로 CCA를 하지 않을 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 OBSS에서 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU가 전송되는 동안 OBSS PD CCA 문턱 값을 사용하지 않고, 일반적인 CCA 문턱 값을 사용할 수 있다. 무선 통신 단말의 PPDU 전송이 OBSS에서 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU를 수신할 무선 통신 단말에게 OBSS에서 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU를 수신할 무선 통신 단말이 견딜 수 있는 간섭의 크기보다 더 큰 간섭을 줄 수 있기 때문이다.
무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU를 수신하는 OBSS의 액세스 포인트의 수신을 방해할 경우, 복수의 무선 통신 단말이 OBSS의 액세스 포인트에 대한 전송이 실패할 수 있다. 또한, 도 17의 실시 예에서의 제2 스테이션(STA2)과 같이 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송되는 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU의 리거시 프리앰블을 수신했으나, 논-레거시 시그널링 필드를 수신하지 못했을 수 있다. 이러한 경우, 무선 통신 단말은 최소 수신 감도(minimum receive sensitivity)를 기준으로 CCA할 수 있다.
또한, 무선 통신 단말이 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있는 조건을 만족하는 지 판단하기에 정보가 부족한 경우, 무선 통신 단말은 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송하지 않을 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 OBSS에서 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU가 전송되는 동안 컬러 코드를 기초로 CCA를 하지 않을 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 OBSS에서 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU가 전송되는 동안 OBSS PD CCA 문턱 값을 사용하지 않고, 일반적인 CCA 문턱 값을 사용할 수 있다. 이때, SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있는 조건을 만족하는 지 판단하기에 정보가 부족한 경우는 트리거 프레임을 수신하지 못한 경우를 포함할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서, 무선 통신 단말이 OBSS에서 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU가 전송되는 동안 컬러 코드를 기초로 CCA를 하지 않을 수 있다. 앞서 설명한 실시 예들과 같이 무선 통신 단말은 OBSS에서 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU가 전송되는 동안 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU의 수신을 고려하여 PPDU를 전송할 수 있다. 이때, 복수의 무선 통신 단말이 간섭을 발생시키면 OBSS에서 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU 수신이 실패할 수 있기 때문이다.
도 18은 OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 NAV를 설정하는 동작을 보여준다.
NAV가 설정되어 있고, OA-CCA 조건을 만족하는 경우, 무선 통신 단말은 설정된 NAV를 리셋할 수 있다. 무선 통신 단말은 NAV를 리셋한 뒤, OA-CCA 동작에 따라 PPDU를 전송할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU가 나타내는 BSS에 따라 NAV를 설정할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 NAV를 설정한 프레임이 나타내는 BSS와 OA-CCA를 적용할 수 있는 OBSS의 UL PPDU가 나타내는 BSS가 일치하는 경우, NAV를 리셋할 수 있다.
무선 통신 단말은 BSS 컬러를 기초로 BSS의 일치 여부를 판단할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 NAV를 설정한 PPDU가 나타내는 BSS 컬러와 OA-CCA를 적용할 수 있는 OBSS의 UL PPDU가 나타내는 BSS 컬러를 비교하여 BSS의 일치 여부를 판단할 수 있다. 이를 위해 무선 통신 단말은 NAV를 설정한 PPDU가 나타내는 BSS 컬러를 저장할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서, 무선 통신 단말은 BSS 컬러와 MAC 주소를 기초로 BSS의 일치 여부를 판단할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 BSS 컬러에 해당하는 BSS의 BSSID를 식별(identify)할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 NAV를 설정한 프레임의 BSSID가 나타내는 BSS와 OA-CCA를 적용할 수 있는 OBSS의 UL PPDU가 나타내는 BSS 컬러가 나타내는 BSS의 일치 여부를 판단할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말은 하나의 TXOP 내에서 연속적으로 전송되는 모든 PPDU를 수신한 경우, NAV를 설정한 PPDU가 나타내는 BSS와 OA-CCA를 적용 가능한 OBSS의 UL PPDU가 나타내는 BSS가 동일한 것으로 판단할 수 있다. 무선 통신 단말이 NAV를 설정한 프레임이 나타내는 BSS를 식별할 수 없는 경우, 무선 통신 단말은 OBSS의 UL PPDU에 OA-CCA를 적용할 수 있는 경우라도 NAV 설정을 해제하는 것이 허용되지 않을 수 있다. OA-CCA를 적용할 수 있는 OBSS의 UL PPDU가 나타내는 BSS와 다른 BSS에서 전송된 프레임에 의해 설정된 NAV가 OA-CCA 동작에 의해 해제될 수 있기 때문이다.
도 18의 실시 예에서, BSS 컬러 값이 1인 제1 BSS에서 액세스 포인트와 복수의 스테이션은 캐스캐이딩 전송 시퀀스를 수행한다. 이때, 제1 BSS와 중첩되고, BSS 컬러 값이 2인 제2 BSS는 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)을 포함한다. 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 제1 BSS에서 전송된 DL MU PPDU를 기초로 NAV를 설정한다. 이때, 제2 스테이션(STA2)은 DL MU PPDU가 나타내는 BSS가 inter-BSS인 것만을 식별하고, DL MU PPDU가 나타내는 구체적인 BSSID 또는 BSS 컬러는 식별하지 못한 경우를 가정한다. 제2 BSS에서 첫 번째 UL MU PPDU가 전송되는 동안, 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 OA-CCA 조건이 만족되지 않는 것으로 판단한다. 제2 BSS에서 두 번째 UL MU PPDU가 전송되는 동안, 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 OA-CCA 조건이 만족되는 것으로 판단한다. 이때, 제1 스테이션(STA1)은 UL MU PPDU가 나타내는 BSS가 NAV를 설정한 DL MU PPDU가 나타내는 BSS와 동일한 것으로 판단하여 NAV를 해제한다. 다만, 제2 스테이션(STA2)은 NAV를 설정한 DL MU PPDU가 나타내는 BSS를 명확히 식별하지 못하였으므로 NAV를 해제하지 않는다. 따라서 제1 스테이션(STA1)은 제2 BSS에서 두 번째 UL MU PPDU가 전송되는 동안 OA-CCA 동작을 기초로 PPDU를 전송한다. 또한, 제2 스테이션(STA2)은 제2 BSS에서 두 번째 UL MU PPDU가 전송되는 동안 PPDU를 전송하지 않는다.
도 18을 통해 설명한 실시 예들은 캐스캐이딩 시퀀스를 통해 설명했지만, 하나의 TXOP 내에서 UL MU 전송이 연속되는 전송 시퀀스에도 적용할 수 있다.
도 19는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 SR 동작 시, 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송하는 것을 보여준다.
무선 통신 단말은 OBSS PPDU가 전송되는 동안 OBSS CCA 문턱 값과 전송 파워를 연동하여(in conjunction with) 조절할 수 있다. 이때, OBSS CCA 문턱 값은 OBSS PD CCA 문턱 값일 수 있다. 무선 통신 단말이 전송할 PPDU의 전송 파워가 낮은 경우, 무선 통신 단말의 전송이 OBSS의 무선 통신 단말에게 미칠 영향은 상대적으로 적다. 따라서 무선 통신 단말이 전송할 PPDU의 전송 파워가 낮은 경우, 무선 통신 단말은 상대적으로 높은 OBSS CCA 문턱 값을 사용할 수 있다. 또한, OBSS CCA 문턱 값이 높을수록 무선 통신 단말의 전송이 OBSS의 무선 통신 단말에게 영향을 줄 가능성이 높다. 따라서 OBSS CCA 문턱 값이 상대적으로 높은 경우, 무선 통신 단말은 상대적으로 낮은 전송 파워로 PPDU를 전송할 수 있다.
구체적으로 무선 통신 단말이 OBSS PPDU의 수신을 감지하여 OBSS CCA 문턱 값을 적용하는 경우, 무선 통신 단말은 OBSS CCA 문턱 값을 기초로 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송할 수 있다. 도 19(a)-2에서, 무선 통신 단말은 OBSS에서 전송되는 PPDU를 감지한다. 무선 통신 단말은 OBSS PD CCA 문턱 값을 적용하여 CCA한다. 이때, 무선 통신 단말은 OBSS PD CCA 문턱 값을 기초로 전송할 PPDU의 전송 파워를 조절한다. 무선 통신 단말은 조절한 전송 파워로 PPDU를 전송한다.
구체적인 조건에 따라서 무선 통신 단말은 OBSS PPDU가 전송되는 동안 SR 동작을 위해 조절되지 않은 전송 파워로 PPDU를 전송할 수 있다. 이때, SR 동작을 위해 조절되지 않은 파워는 미리 지정된 전송 파워일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 SR 동작을 위해 조절되지 않은 파워는 무선 통신 단말이 출력할 수 있는 최대 전송 파워일 수 있다. 또한, 미리 지정된 전송 파워는 액세스 포인트에 의해 지정될 수 있다.
또한, 무선 통신 단말이 OBSS PPDU의 수신을 감지하지 못한 경우, 무선 통신 단말은 MYBSS CCA 문턱 값에 해당하는 전송 파워로 PPDU를 전송할 수 있다. 이때, MYBSS CCA 문턱 값은 무선 통신 단말이 포함된 BSS에서 전송된 PPDU의 CCA에 적용하는 기준 값을 나타낸다. 이때, MYBSS CCA 문턱 값은 PD에 사용되는 PD CCA 문턱 값일 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 포함된 BSS에서 전송된 PPDU의 수신 신호 세기가 CCA 문턱 값보다 작은 경우, 해당 채널을 유휴 상태로 판단할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말이 OBSS PPDU의 수신을 감지하지 못한 경우, 무선 통신 단말은 MYBSS CCA 문턱 값에 따른 전송 파워 조절 없이 PPDU를 전송할 수 있다. MYBSS CCA 문턱 값은 OBSS CCA 문턱 값같이 상대적으로 높은 CCA 문턱 값이 아니기 때문이다. 도 19(a)는 무선 통신 단말이 OBSS에서 전송되는 PPDU를 감지하지 못한 경우, MYBSS PD CCA 문턱 값에 해당하는 전송 파워로 PPDU를 전송하는 것을 보여준다. 이때, MYBSS CCA 문턱 값에 해당하는 전송 파워는 이미 잘 알려진(well known) 값일 수 있다. 또한, MYBSS CCA 문턱 값에 해당하는 전송 파워는 고정된(static) 값일 수 있다. 또한, MYBSS CCA 문턱 값에 해당하는 전송 파워는 무선 통신 단말이 사용할 수 있는 최대 전송 파워일 수 있다.
SR 동작을 통해 전송된 PPDU를 수신한 무선 통신 단말이 수신한 PPDU에 대한 응답으로 PPDU를 전송할 때, SR 동작 적용 여부를 고려하지 않는 경우, 해당 PPDU 전송은 OBSS에서 전송되는 PPDU 전송에 간섭을 일으킬 수 있다. 도 19(b)의 실시 예에서, 논-레거시 스테이션(B-1)이 PPDU를 전송하는 동안 논-레거시 액세스 포인트(HE A AP)가 SR 동작을 수행할 수 있다. 이때, 논-레거시 액세스 포인트(HE A AP)는 전송 파워를 조절하여 DL MU PPDU를 전송할 수 있다. 논-레거시 액세스 포인트(HE A AP)와 동일한 BSS에 포함되는 논-레거시 스테이션(A-1, A-2)은 DL MU PPDU를 기초로 UL MU PPDU를 전송할 수 있다. 이때, 논-레거시 스테이션(A-1, A-2)이 적절한 크기로 전송 파워를 조절하지 않는 경우, 논-레거시 스테이션(A-1, A-2)의 PPDU의 전송이 논-레거시 스테이션(B-1)의 PPDU 전송과 간섭을 일으킬 수 있다. 따라서 논-레거시 스테이션(B-1)의 PPDU 전송을 수신해야 하는 무선 통신 단말이 논-레거시 스테이션(B-1)이 전송하는 PPDU를 수신하지 못할 수 있다.
또한, 무선 통신 단말이 상대적으로 높은 OBSS CCA 문턱 값을 기초로 TXOP를 획득하고, OBSS CCA 문턱 값에 해당하는 상대적으로 낮은 전송 파워로 PPDU를 전송한 경우를 가정할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말이 동일한 TXOP 내의 전송에서 처음 사용한 전송 파워보다 높은 전송 파워로 PPDU를 전송하는 경우, OBSS의 무선 통신 단말이 견딜 수 없는 큰 간섭이 발생할 수 있다. 그러므로 SR 동작이 적용된 TXOP 내에서 무선 통신 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
무선 통신 단말은 OBSS CCA 문턱 값을 기초로 획득한 TXOP 내에서, OBSS CCA 문턱 값에 따라 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송할 수 있다. 이때, TXOP은 캐스캐이딩 시퀀스를 포함할 수 있다. 또한, TXOP는 연속된 UL MU 전송 절차를 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서, 무선 통신 단말은 OBSS CCA 문턱 값에 따라 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송하고, 동일한 TXOP 내에서 OBSS CCA 문턱 값에 따라 전송 파워를 조절하여 다음 PPDU를 전송할 수 있다. 또한, 전송 파워가 조절된 PPDU를 수신하는 무선 통신 단말이 동일한 TXOP 내에서 전송 파워가 조절된 PPDU에 대한 응답 PPDU를 전송하는 경우, 전송 파워가 조절된 PPDU를 수신하는 무선 통신 단말은 OBSS CCA 문턱 값을 기초로 전송 파워를 조절하여 응답 PPDU를 전송할 수 있다. 설명의 편의를 위하여 전송 파워가 조절된 PPDU를 전송하는 무선 통신 단말을 전송 무선 통신 단말이라 지칭하고, 전송 파워가 조절된 PPDU를 수신하는 무선 통신 단말을 수신 무선 통신 단말이라 지칭한다. 이때, 수신 무선 통신 단말이 OBSS CCA 문턱 값에 따라 CCA를 하지 않는 경우에도, 수신 무선 통신 단말은 OBSS CCA 문턱 값을 기초로 전송 파워를 조절하여 응답 PPDU를 전송할 수 있다. 또한, 수신 무선 통신 단말이 OBSS CCA 문턱 값에 따라 CCA를 수행하는 경우, 수신 무선 통신 단말은 OBSS CCA 문턱 값을 기초로 전송 파워를 조절하여 응답 PPDU를 전송할 수 있다. 수신 무선 통신 단말이 전송 파워 조절에 사용하는 OBSS CCA 문턱 값은 전송 무선 통신 단말이 사용한 OBSS CCA 문턱 값일 수 있다. 이때, 수신 무선 통신 단말은 전송 파워가 조절된 PPDU의 시그널링 필드를 기초로 전송 무선 통신 단말이 사용한 OBSS CCA 문턱 값을 획득할 수 있다. 구체적으로 수신 무선 통신 단말은 전송 파워가 조절된 PPDU의 시그널링 필드로부터 해당 PPDU의 전송 파워를 획득하고, 획득한 전송 파워를 기초로 전송 무선 통신 단말이 사용한 OBSS CCA 문턱 값을 획득할 수 있다. 이때, 시그널링 필드는 아래서 설명할 TCI 필드일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 OBSS CCA 문턱 값은 수신 무선 통신 단말에 기 설정된 OBSS CCA 문턱 값일 수 있다.
따라서 무선 통신 단말이 OBSS CCA 문턱 값을 기초로 획득한 TXOP 내에서 OBSS CCA 문턱 값에 따라 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송하는 경우, 해당 TXOP 내에서 전송되는 PPDU의 전송 파워는 OBSS CCA 문턱 값에 따라 조절될 수 있다. 도 19(a)-3에서 무선 통신 단말이 OBSS PD CCA 문턱 값을 기초로 TXOP를 획득한다. 이때, 해당 TXOP 내에서 전송되는 PPDU의 전송 파워는 OBSS PD CCA 문턱 값을 기초로 조절된다.
이때, PPDU의 시그널링 필드는 전송 파워가 조절되었음을 나타낼 수 있다. 구체적으로 PPDU의 시그널링 필드는 전송 파워가 조절되었음을 나타내는 TCI(TXPWR Control Indication) 필드를 포함할 수 있다. 이때, TCI 필드는 해당 PPDU의 전송 파워를 포함할 수 있다. 구체적으로 PPDU의 시그널링 필드는 도 19(c)에서와 같이 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, 및 HE-SIG-A 중 적어도 어느 하나는 TCI 필드를 포함할 수 있다.
무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 UL MU PPDU를 전송할 때, 무선 통신 단말은 액세스 포인트가 UL MU PPDU를 수신할 수 있도록 전송 파워를 조절하여 UL MU PPDU를 전송할 수 있다. 구체적으로 액세스 포인트가 아닌 무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 할당 받은 주파수 대역의 주파수 대역폭을 기초로 UL MU PPDU의 전송 파워를 조절할 수 있다. 구체적으로 제1 주파수 대역폭이 제2 주파수 대역보다 더 큰 경우, 무선 통신 단말은 제1 주파수 대역폭을 통해 UL MU PPDU를 전송할 때보다 제2 주파수 대역폭을 통해 UL MU PPDU를 전송할 때 더 작은 전송 파워를 사용할 수 있다. 무선 통신 단말이 PPDU를 전송하는 주파수 대역폭이 작아지면, 무선 통신 단말은 동일한 전송 파워로 더 먼 거리까지 전송할 수 있기 때문이다. 예컨대, 무선 통신 단말이 주파수 대역폭이 20MHz인 주파수 대역을 통해 액세스 포인트에게 PPDU를 전송할 수 있는 전송 파워가 X인 경우, 무선 통신 단말이 주파수 대역폭이 10MHz인 주파수 대역을 통해 전송 파워 X로 액세스 포인트에게 PPDU를 전송하는 경우, 액세스 포인트가 수신하는 PPDU의 수신 신호의 세기(RSSI)는 불필요한 정도로 높을 수 있다. 따라서 무선 통신 단말이 10MHz인 주파수 대역을 통해 액세스 포인트에게 PPDU를 전송하는 경우, 주파수 대역폭이 20MHz인 주파수 대역을 통해 PPDU를 전송할 때 사용하는 전송 파워보다 더 작은 전송 파워로 액세스 포인트에게 PPDU를 전송할 수 있다.
도 20은 OBSS에서 UL MU PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 OBSS에서 전송되는 UL MU PPDU에 대한 ACK 프레임을 보호하면서, SR 동작을 수행하는 것을 보여준다.
앞서 설명한 것과 같이 무선 통신 단말은 OBSS의 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU가 전송되는 동안 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송할 수 있다. 즉, 무선 통신 단말은 OBSS의 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU의 듀레이션 내에서 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송할 수 있다. 이를 통해 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU에 대한 ACK 프레임의 전송을 보호할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말이 경쟁 절차를 기초로 채널에 접근하여 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송하는 경우, 무선 통신 단말은 OBSS에서 트리거 프레임을 기초로 하는 PPDU의 전송이 완료된 후에도 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있다. 무선 통신 단말이 경쟁 절차를 통해 ACK 프레임을 수신할 무선 통신 단말이 일정 거리 이상 위치한 것을 확인한 것으로 볼 수 있기 때문이다.
도 21은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 동작을 보여준다.
앞서 설명한 바와 같이 무선 통신 단말은 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
무선 통신 단말은 제1 PPDU를 수신한다(S2101). 이때, 무선 통신 단말은 제1 PPDU가 나타내는 BSS 정보를 기초로 제2 PPDU를 전송한다(S2103). 이때, BSS 정보는 BSS 컬러 및 BSSID 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 제1 PPDU가 나타내는 BSS가 무선 통신 단말이 포함된 BSS와 다들 수 있다. 구체적으로 제1 PPDU는 OBSS에서 전송된 PPDU일 수 있다. 또한, 제1 PPDU는 트리거 프레임을 포함할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말이 제1 PPDU의 수신 신호 세기를 측정하고, 제1 PPDU의 전송이 완료된 후 제2 PPDU를 전송하는 경우, 제1 PPDU의 수신 신호 세기를 기초로 제2 PPDU의 전송 파워를 조절할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 도 12 및 도 14를 통해 설명한 전송 조건에 따라 제2 PPDU를 전송할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 제1 PPDU가 전송되는 동안 SR 동작을 기초로 제2 PPDU를 전송할 수 있다. 이때, 무선 통신 제1 PPDU의 타입에 따라 SR 동작을 달리할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 도 13을 통해 설명한 실시 예에 따라 제2 PPDU를 전송할 수 있다.
또한, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 전송된 상향 PPDU인 제3 PPDU를 수신할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 제3 PPDU의 시그널링 필드를 디코딩한 후, 제3 PPDU의 시그널링 필드를 기초로 제2 PPDU를 전송할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 제3 PPDU의 시그널링 필드를 디코딩하여 제3 PPDU가 제2 PPDU를 기초로 전송되었는지 여부를 판단할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 제3 PPDU가 제2 PPDU를 기초로 전송되었는지를 기초로 제2 PPDU의 전송 파워를 조절할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 제3 PPDU의 시그널링 필드가 나타내는 BSS 컬러가 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS의 BSS 컬러와 동일한지 판단할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 제3 PPDU의 시그널링 필드가 나타내는 BSS 컬러가 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS의 BSS 컬러와 동일한지 여부를 기초로 상기 제3 PPDU가 상기 제1 PPDU를 기초로 전송되었는지 판단할 수 있다. 또한, 시그널링 필드는 앞서 설명한 HE-SIG-A 필드일 수 있다. 무선 통신 단말의 구체적인 동작은 도 8 내지 도 10을 통해 설명한 실시 예와 동일할 수 있다.
또한, 무선 통신 단말은 제3 PPDU가 나타내는 BSS에 따라 네트워크 할당 벡터(Netwrok Allocation Vector, NAV)의 값을 설정할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 도 11, 도 17 및 도 18을 통해 설명한 실시 예들에 따라 제3 PPDU가 나타내는 BSS에 따라 네트워크 할당 벡터(Netwrok Allocation Vector, NAV)의 값을 설정할 수 있다. 이때, NAV 값의 설정은 NAV를 해제(reset)하는 것을 포함한다.
제3 PPDU의 시그널링 필드는 제1 PPDU를 전송하는 무선 통신 단말이 제3 PPDU 수신 시 견딜 수 있는 간섭의 크기 및 제1 PPDU의 전송 파워를 기초로 결정되는 파라미터를 포함할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 파라미터 값과 수신 신호 세기를 기초로 제2 PPDU의 전송 파워를 조절할 수 있다. 이때, 파라미터 값은 20MHz 주파수 대역폭에 평균화된 값일 수 있다. 구체적으로 파라미터는 앞서 설명한 SRP일 수 있다.
또한, 제1 PPDU가 나타내는 BSS가 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS와 다른 경우, 무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 포함된 BSS에서 전송된 PPDU에 적용하는 CCA 문턱 값보다 큰 값인 OBSS(Overlapped BSS) CCA 문턱 값을 적용하여 CCA할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 OBSS CCA 문턱 값과 연동하여(in counjunction with) 제2 PPDU의 전송 파워를 결정할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 다말은 제2 PPDU를 전송할 때 획득한 TXOP 내에서 제4 PPDU를 전송하는 경우, OBSS CCA 문턱 값과 연동하여 제4 PPDU의 전송 파워를 조절할 수 있다. 또한, 전송 파워가 조절된 제2 PPDU를 수신한 무선 통신 단말은 해당 TXOP 내에서 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송할 수 있다. 이때, 전송 파워가 조절된 제2 PPDU를 수신한 무선 통신 단말은 OBSS CCA 문턱 값과 연동하여 전송할 PPDU의 전송 파워를 결정할 수 있다. 해당 TXOP 내에서 구체적으로 제2 PPDU의 시그널링 필드는 전송 파워가 조절되었음을 나타내는 필드를 포함할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 도 19를 통해 설명한 실시 예들과 같이 동작할 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 아키텍처를 갖는 컴퓨터 시스템을 사용하여 구현될 수 있다.
이상에서 실시 예들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시 예에 포함되며, 반드시 하나의 실시 예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시 예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시 예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시 예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
이상에서 실시 예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시 예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시 예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (20)

  1. 무선으로 통신하는 무선 통신 단말에서,
    송수신부; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 송수신부를 통해 제1 PPDU(PLCP Protocol Data Unit)를 수신하고,
    상기 제1 PPDU가 나타내는 BSS(Basic Service Set) 정보를 기초로 제2 PPDU를 전송하는
    무선 통신 단말.
  2. 제1항에서,
    상기 프로세서는
    상기 제1 PPDU가 나타내는 BSS가 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS와 다르고, 상기 제1 PPDU가 트리거 프레임을 포함하는 경우,
    상기 제1 PPDU의 수신 신호 세기를 측정하고,
    상기 제1 PPDU의 전송이 완료된 후 상기 제2 PPDU를 전송하는 경우, 상기 수신 신호 세기를 기초로 상기 제2 PPDU의 전송 파워를 조절하는
    무선 통신 단말.
  3. 제2항에서,
    상기 프로세서는
    상기 송수신부를 통해 상기 트리거 프레임을 기초로 전송된 상향 PPDU인 제3 PPDU를 수신하고,
    상기 제3 PPDU의 시그널링 필드를 디코딩한 후, 상기 제3 PPDU의 시그널링 필드를 기초로 상기 제2 PPDU를 전송하는
    무선 통신 단말.
  4. 제3항에서,
    상기 프로세서는
    상기 제3 PPDU의 시그널링 필드를 디코딩하여 상기 제3 PPDU가 상기 제1 PPDU를 기초로 전송되었는지 여부를 판단하고, 상기 제3 PPDU가 상기 제1 PPDU를 기초로 전송되었는지를 기초로 상기 제2 PPDU의 전송 파워를 조절하는
    무선 통신 단말.
  5. 제4항에서,
    상기 프로세서는
    상기 제3 PPDU의 시그널링 필드가 나타내는 BSS 컬러가 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS의 BSS 컬러와 동일한지 여부를 기초로 상기 제3 PPDU가 상기 제1 PPDU를 기초로 전송되었는지 판단하는
    무선 통신 단말.
  6. 제2항에서,
    상기 프로세서는
    상기 제3 PPDU가 나타내는 BSS에 따라 네트워크 할당 벡터(Netwrok Allocation Vector, NAV)의 값을 설정하는
    무선 통신 단말.
  7. 제2항에서,
    상기 제3 PPDU의 시그널링 필드는 상기 제1 PPDU를 전송하는 무선 통신 단말이 상기 제3 PPDU 수신 시 견딜 수 있는 간섭의 크기 및 상기 제1 PPDU의 전송 파워를 기초로 결정되는 파라미터를 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 파라미터의 값과 상기 수신 신호 세기를 기초로 제2 PPDU의 전송 파워를 조절하는
    무선 통신 단말.
  8. 제7항에서,
    상기 파라미터의 값은 20MHz 주파수 대역폭에 평균화된 값인
    무선 통신 단말.
  9. 제1항에서,
    상기 프로세서는
    상기 제1 PPDU가 나타내는 BSS가 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS와 다른 경우, 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS에서 전송된 PPDU에 적용하는 CCA 문턱 값보다 큰 값인 OBSS(Overlapped BSS) CCA 문턱 값을 적용하여 CCA하고,
    상기 OBSS CCA 문턱 값과 연동하여 상기 제2 PPDU의 전송 파워를 조절하는
    무선 통신 단말.
  10. 제9항에서,
    상기 프로세서는
    상기 제2 PPDU를 전송할 때 획득한 TXOP(transmission opportunity) 내에서 제4 PPDU를 전송하는 경우, 상기 OBSS CCA 문턱 값과 연동하여 상기 제4 PPDU의 전송 파워를 조절하는
    무선 통신 단말.
  11. 제10항에서,
    상기 제2 PPDU의 시그널링 필드는 전송 파워가 조절되었음을 나타내는 필드를 포함하는
    무선 통신 단말.
  12. 무선으로 통신하는 무선 통신 단말의 동작 방법에서,
    상기 송수신부를 통해 제1 PPDU(PLCP Protocol Data Unit)를 수신하는 단계; 및
    상기 제1 PPDU가 나타내는 BSS(Basic Service Set) 정보를 기초로 제2 PPDU를 전송하는 단계를 포함하는
    동작 방법.
  13. 제12항에서,
    상기 제2 PPDU를 전송하는 단계는
    상기 제1 PPDU가 나타내는 BSS가 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS와 다르고, 상기 제1 PPDU가 트리거 프레임을 포함하는 경우, 상기 제1 PPDU의 수신 신호 세기를 측정하는 단계와
    상기 제1 PPDU의 전송이 완료된 후 상기 제2 PPDU를 전송하는 경우, 상기 수신 신호 세기를 기초로 상기 제2 PPDU의 전송 파워를 조절하는 단계를 포함하는
    동작 방법.
  14. 제13항에서,
    상기 제2 PPDU를 전송하는 단계는
    상기 송수신부를 통해 상기 트리거 프레임을 기초로 전송된 상향 PPDU인 제3 PPDU를 수신하고,
    상기 제3 PPDU의 시그널링 필드를 디코딩한 후, 상기 제3 PPDU의 시그널링 필드를 기초로 상기 제2 PPDU를 전송하는 단계를 더 포함하는
    동작 방법.
  15. 제14항에서,
    상기 제3 PPDU의 시그널링 필드를 디코딩한 후, 상기 제2 PPDU를 전송하는 단계는
    상기 제3 PPDU의 시그널링 필드를 디코딩하여 상기 제3 PPDU가 상기 제1 PPDU를 기초로 전송되었는지 여부를 판단하는 단계 및 상기 제3 PPDU가 상기 제1 PPDU를 기초로 전송되었는지 여부를 기초로 상기 제2 PPDU의 전송 파워를 조절하는 단계를 포함하는
    동작 방법.
  16. 제15항에서,
    상기 제3 PPDU의 시그널링 필드를 디코딩하여 상기 제3 PPDU가 상기 제2 PPDU를 기초로 전송되었는지 여부를 판단하는 단계는
    상기 제3 PPDU의 시그널링 필드가 나타내는 BSS 컬러가 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS의 BSS 컬러와 동일한지 여부를 기초로 상기 제3 PPDU가 상기 제1 PPDU를 기초로 전송되었는지를 판단하는 단계를 포함하는
    동작 방법.
  17. 제12항에서,
    상기 제2 PPDU를 전송하는 단계는
    상기 제3 PPDU가 나타내는 BSS에 따라 네트워크 할당 벡터(Netwrok Allocation Vector, NAV)의 값을 설정하는 단계를 더 포함하는
    동작 방법.
  18. 제12항에서,
    상기 제3 PPDU의 시그널링 필드는 상기 제1 PPDU를 전송하는 무선 통신 단말이 상기 제3 PPDU 수신 시 견딜 수 있는 간섭의 크기 및 상기 제1 PPDU의 전송 파워를 기초로 결정되는 파라미터 값을 포함하고,
    상기 제2 PPDU의 전송 파워를 조절하는 단계는
    상기 파라미터 값과 상기 수신 신호 세기를 기초로 제2 PPDU의 전송 파워를 조절하는 단계를 포함하는
    동작 방법.
  19. 제12항에서,
    상기 제2 PPDU를 전송하는 단계는
    상기 제1 PPDU가 나타내는 BSS가 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS와 다른 경우, 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS에서 전송된 PPDU에 적용하는 CCA 문턱 값보다 큰 값인 OBSS(Overlapped BSS) CCA 문턱 값을 적용하여 CCA하고,
    상기 OBSS CCA 문턱 값과 연동하여 상기 제2 PPDU의 전송 파워를 조절하는
    동작 방법.
  20. 제19항에서,
    상기 동작 방법은
    상기 제2 PPDU를 전송할 때 획득한 TXOP(transmission opportunity) 내에서 제4 PPDU를 전송하는 경우, 상기 OBSS CCA 문턱 값과 연동하여 상기 제4 PPDU의 전송 파워를 조절하는 단계를 더 포함하는
    동작 방법.
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