WO2017105038A1 - 무선 통신 시스템에서 유연한 자원할당을 지원하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 유연한 자원할당을 지원하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2017105038A1
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mhz
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sig
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bandwidth
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PCT/KR2016/014437
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김정기
류기선
최진수
조한규
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엘지전자 주식회사
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    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
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    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1614Details of the supervisory signal using bitmaps

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for efficiently transmitting data by using a discontinuous channel in a WLAN system or a channel having a bandwidth size not supported by an existing system.
  • WLAN wireless local area network
  • IEEE 802.11a and b are described in 2.4. Using unlicensed band at GHz or 5 GHz, IEEE 802.11b provides a transmission rate of 11 Mbps and IEEE 802.11a provides a transmission rate of 54 Mbps.
  • IEEE 802.11g applies orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) at 2.4 GHz to provide a transmission rate of 54 Mbps.
  • IEEE 802.11n applies multiple input multiple output OFDM (MIMO-OFDM) to provide a transmission rate of 300 Mbps for four spatial streams. IEEE 802.11n supports channel bandwidths up to 40 MHz, in this case providing a transmission rate of 600 Mbps.
  • the WLAN standard uses a maximum of 160MHz bandwidth, supports eight spatial streams, and supports IEEE 802.11ax standard through an IEEE 802.11ac standard supporting a speed of up to 1Gbit / s.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for efficiently transmitting a signal by a station in a wireless communication system.
  • the present invention intends to efficiently define a resource allocation method when Orthogonal Frequency Divisional Multiple Access (OFDMA) or multi-user MIMO (MU-MIMO) is applied in the IEEE 802.11ax standard, which is a next-generation wireless LAN system among wireless communication systems.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Divisional Multiple Access
  • MU-MIMO multi-user MIMO
  • the object of the present invention includes obtaining various effects which are understood from the detailed description of the present invention, in addition to the object as described above.
  • a signaling (SIG) field including control information and data transmission Configure a radio frame including a data field, wherein the signaling field includes a SIG A field including bandwidth information indicating overall bandwidth having a bandwidth of 2 n times 20 MHz, and a SIG B field including user specific information; And transmitting the radio frame to one or more other STAs, wherein bandwidth information of the SIG A field indicates whether the entire bandwidth includes one or more 20 MHz bands (null channels) not used for data transmission.
  • a signal transmission method is described.
  • the SIG B field may additionally include information indicating the position of the null channel.
  • the SIG B field may include a common part including common control information and a user specific part including the user specific information. Information indicating the location of the null channel may be included in the common part.
  • the bandwidth information of the SIG A field may have a form of a bit sequence of a predetermined length, and the first region values of the bit sequence indicate that the entire bandwidth having a bandwidth of 2 n times of 20 MHz without the null channel is used for data transmission.
  • the second region values of the bit sequence may indicate that an entire bandwidth having a bandwidth of 2 n times of 20 MHz includes the one or more null channels.
  • the first region value of the bit sequence includes 1, 2, 3, and 4, wherein 1, 2, 3, and 4 of the bit sequence may represent 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, or 160 MHz, respectively.
  • the SIG B field may be transmitted through first to fourth channels corresponding to 20 MHz bands, respectively, and transmitted through the first channel and the second channel.
  • the SIG B field control information may be repeatedly transmitted through each pair in pairs with the third channel and the fourth channel, respectively.
  • the SIG B field control information transmitted through a channel other than the null channel of two paired channels is the null channel. It can represent the position of.
  • the information indicating the position of the null channel among the SIG B field control information may indicate that 242 tones corresponding to a specific channel are empty resource regions.
  • the SIG B field is transmitted through the first to eighth channels corresponding to the 20 MHz band, respectively, SIG B field control information transmitted through the first channel is The SIG B field control information, which is repeatedly transmitted through each channel in a first pair with the third channel, the fifth channel, and the seventh channel, is transmitted through the second channel. A second pair of six channels and the eighth channel may be repeatedly transmitted through each channel.
  • SIG B field control information transmitted may indicate the position of the null channel.
  • the information indicating the position of the null channel among the SIG B field control information may indicate that 242 tones corresponding to a specific channel are empty resource regions.
  • the total bandwidth When the total bandwidth is 80 MHz or more, it may include a primary 20 MHz channel, an auxiliary 20 MHz channel and an auxiliary 40 MHz channel, and the primary 20 MHz channel may not be set to the null channel.
  • a station (STA) operating in a WLAN system receives a signal in a multi-user (MU) manner, a signaling (SIG) field and data including control information
  • STA station
  • MU multi-user
  • SIG signaling
  • a station (STA) device operable in a multi-user (MU) method in a WLAN system, a signaling (SIG) field including control information and a data field for data transmission
  • a radio frame comprising a
  • the signaling field is configured to include a SIG A field containing bandwidth information indicating the total bandwidth having a bandwidth of 2 n times of 20 MHz, and a SIG B field containing user specific information
  • a transceiver configured to receive a radio frame from the processor and to transmit the radio frame to one or more other STAs, wherein the processor includes one or more bandwidth information of the SIG A field in which the entire bandwidth is not used for data transmission.
  • a station apparatus is proposed, which is configured to additionally indicate whether or not it includes a 20 MHz band (null channel).
  • a signaling (SIG) field including control information and a data field for data transmission are provided.
  • a transceiver configured to receive a radio frame comprising;
  • a processor configured to process a radio frame received by the transceiver, wherein the signaling field includes a SIG A field including bandwidth information indicating overall bandwidth having a bandwidth of 2 n times 20 MHz, and user specific information.
  • a SIG B field wherein the processor is configured to determine, via the bandwidth information of the SIG A field, whether the total bandwidth includes one or more 20 MHz bands (null channels) not used for data transmission;
  • a station can efficiently transmit a signal in a wireless communication system.
  • an orthogonal frequency divisional multiple access (OFDMA) or a multi-user MIMO (MUA) in the IEEE 802.11ax standard, a next-generation wireless LAN system is used. It is possible to efficiently perform the resource allocation method when -MIMO) is applied.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a WLAN system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating another example of a configuration of a WLAN system.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an exemplary structure of a WLAN system.
  • 4 to 8 are diagrams for explaining an example of the frame structure used in the IEEE 802.11 system.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a PPDU format that can be used in the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an uplink case among concepts of multi-user transmission that can be applied to the present invention.
  • 13 and 14 are diagrams for explaining a concept of supporting a discontinuous channel or supporting a 60x MHz channel according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 illustrates a resource allocation format for utilizing a discontinuous band or a 60x MHz band according to an embodiment of the present invention.
  • 16 and 17 are diagrams for describing the specific form of FIG. 15.
  • 18 to 19 are diagrams for describing an example of configuring a null indicator in a bitmap manner according to an embodiment of the present invention.
  • 20 and 22 illustrate a manner of allocating resources according to an embodiment of the present invention when the total bandwidth is 160 MHz.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining an example for explaining a null indicator information present indicator field according to an embodiment of the present invention.
  • 24 and 25 are diagrams for explaining a structure in which the HE-SIG B is transmitted in a band of 80 MHz or more according to an embodiment of the present invention.
  • 26 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of an AP device (or base station device) and a station device (or terminal device) according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 illustrates an exemplary structure of a processor of an AP device or a station device according to an embodiment of the present invention.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-A (LTE-Advanced) system and 3GPP2 system. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • first and / or second may be used herein to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are only for the purpose of distinguishing one component from another component, for example, without departing from the scope of rights in accordance with the concepts herein, the first component may be called a second component, and similarly The second component may also be referred to as a first component.
  • unit refers to a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented in a combination of hardware and / or software.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a WLAN system.
  • the WLAN system includes one or more basic service sets (BSSs).
  • BSS is a set of stations (STAs) that can successfully synchronize and communicate with each other.
  • a station is a logical entity that includes medium access control (MAC) and a physical layer interface to a wireless medium.
  • the station is an access point (AP) and a non-AP station. Include.
  • the portable terminal operated by the user among the stations is a non-AP station, which is simply referred to as a non-AP station.
  • a non-AP station is a terminal, a wireless transmit / receive unit (WTRU), a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile terminal, or a mobile subscriber. It may also be called another name such as a mobile subscriber unit.
  • the AP is an entity that provides an associated station with access to a distribution system (DS) through a wireless medium.
  • the AP may be called a centralized controller, a base station (BS), a Node-B, a base transceiver system (BTS), or a site controller.
  • BS base station
  • BTS base transceiver system
  • BSS can be divided into infrastructure BSS and Independent BSS (IBSS).
  • IBSS Independent BSS
  • the BBS shown in FIG. 1 is an IBSS.
  • the IBSS means a BSS that does not include an AP. Since the IBSS does not include an AP, access to the DS is not allowed, thereby forming a self-contained network.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating another example of a configuration of a WLAN system.
  • the BSS shown in FIG. 2 is an infrastructure BSS.
  • the infrastructure BSS includes one or more stations and an AP.
  • communication between non-AP stations is performed via an AP, but direct communication between non-AP stations is also possible when a direct link is established between non-AP stations.
  • a plurality of infrastructure BSSs may be interconnected through a DS.
  • a plurality of BSSs connected through a DS is called an extended service set (ESS).
  • Stations included in an ESS may communicate with each other, and a non-AP station may move from one BSS to another BSS while communicating seamlessly within the same ESS.
  • the DS is a mechanism for connecting a plurality of APs.
  • the DS is not necessarily a network, and there is no limitation on the form if it can provide a predetermined distribution service.
  • the DS may be a wireless network such as a mesh network or a physical structure that connects APs to each other.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an exemplary structure of a WLAN system.
  • an example of an infrastructure BSS including a DS is shown.
  • BSS1 and BSS2 constitute an ESS.
  • a station is a device that operates according to MAC / PHY regulations of IEEE 802.11.
  • the station includes an AP station and a non-AP station.
  • Non-AP stations are typically user-managed devices, such as laptop computers and mobile phones.
  • station 1, station 3, and station 4 correspond to non-AP stations
  • station 2 and station 5 correspond to AP stations.
  • a non-AP station includes a terminal, a wireless transmit / receive unit (WTRU), a user equipment (UE), a mobile station (MS), and a mobile terminal. May be referred to as a Mobile Subscriber Station (MSS).
  • the AP may include a base station (BS), a node-B, an evolved Node-B (eNB), and a base transceiver system (BTS) in other wireless communication fields.
  • BS base station
  • eNB evolved Node-B
  • BTS base transceiver system
  • 4 to 8 are diagrams for explaining an example of the frame structure used in the IEEE 802.11 system.
  • the station STA may receive a Physical Layer Convergence Protocol (PLCP) Packet Data Unit (PPDU).
  • PLCP Physical Layer Convergence Protocol
  • PPDU frame format may include a Short Training Field (STF), a Long Training Field (LTF), a SIG (SIGNAL) field, and a Data field.
  • STF Short Training Field
  • LTF Long Training Field
  • SIGNAL SIG
  • Data field a Data field
  • the PPDU frame format may be set based on the type of the PPDU frame format.
  • the non-HT (High Throughput) PPDU frame format may include only a legacy-STF (L-STF), a legacy-LTF (L-LTF), a SIG field, and a data field.
  • L-STF legacy-STF
  • L-LTF legacy-LTF
  • SIG field SIG field
  • data field data field
  • the type of the PPDU frame format may be set to any one of the HT-mixed format PPDU and the HT-greenfield format PPDU.
  • the above-described PPDU format may further include an additional (or other type) STF, LTF, and SIG fields between the SIG field and the data field.
  • a VHT (Very High Throughput) PPDU format may be set.
  • an additional (or other type) STF, LTF, SIG field may be included between the SIG field and the data field in the VHT PPDU format.
  • at least one or more of a VHT-SIG-A field, a VHT-STF field, VHT-LTF, and VHT SIG-B field may be included between the L-SIG field and the data field.
  • the STF may be a signal for signal detection, automatic gain control (AGC), diversity selection, precise time synchronization, or the like.
  • the LTF may be a signal for channel estimation, frequency error estimation, or the like.
  • the STF and the LTF may be referred to as a PCLP preamble, and the PLCP preamble may be referred to as a signal for synchronization and channel estimation of the OFDM physical layer.
  • the SIG field may include a RATE field and a LENGTH field.
  • the RATE field may include information about modulation and coding rate of data.
  • the LENGTH field may include information about the length of data.
  • the SIG field may include a parity bit, a SIG TAIL bit, and the like.
  • the data field may include a SERVICE field, a PLC Service Data Unit (PSDU), a PPDU TAIL bit, and may also include a padding bit if necessary.
  • PSDU PLC Service Data Unit
  • PPDU TAIL bit PLC Service Data Unit
  • some bits of the SERVICE field may be used for synchronization of the descrambler at the receiving end, and some bits may be configured as reserved bits.
  • the PSDU corresponds to a MAC PDU (Protocol Data Unit) defined in the MAC layer and may include data generated / used in an upper layer.
  • the PPDU TAIL bit can be used to return the encoder to zero.
  • the padding bit may be used to adjust the length of the data field in a predetermined unit.
  • the VHT PPDU format may include additional (or other types of) STF, LTF, and SIG fields.
  • L-STF, L-LTF, and L-SIG in the VHT PPDU may be a portion for the Non-VHT of the VHT PPDU.
  • VHT-SIG A, VHT-STF, VHT-LTF, and VHT-SIG B in the VHT PPDU may be a part for the VHT. That is, in the VHT PPDU, a field for the Non-VHT and a region for the VHT field may be defined, respectively.
  • the VHT-SIG A may include information for interpreting the VHT PPDU.
  • the VHT-SIGA may include VHT SIG-A1 (FIG. 8A) and VHT SIG-A2 (FIG. 8B).
  • the VHT SIG-A1 and the VHT SIG-A2 may be configured with 24 data bits, respectively, and the VHT SIG-A1 may be transmitted before the VHT SIG-A2.
  • the VHT SIG-A1 may include a BW, STBC, Group ID, NSTS / Partial AID, TXOP_PS_NOT_ALLOWED field, and Reserved field.
  • VHT SIG-A2 also includes Short GI, Short GI NSYM Disambiguation, SU / MU [0] Coding, LDPC Extra OFDM Symbol, SU VHT-MCS / MU [1-3] Coding, Beamformed, CRC, Tail and Reserved fields. It may include. Through this, it is possible to check the information on the VHT PPDU.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a PPDU format that can be used in the present invention.
  • the type of the PPDU format may be variously set.
  • a new type of PPDU format may be presented.
  • the PPDU may include L-STF, L-LTF, L-SIG, and DATA fields.
  • the PPDU frame may further include a HE (High Efficiency) SIG-A field, an HE-STF field, an HE-LTF field, and an HE-SIG B field.
  • the HE SIG-A field may include common information.
  • the common information may include bandwidth, guard interval (GI), length, and BSS color field.
  • the L parts may be transmitted in SFN form in units of 20 MHz in the frequency domain.
  • HE SIG A may be transmitted in the form of SFN in units of 20 MHz as in the L part.
  • the L part and the HE SIG A may be duplication transmitted in units of 20Mhz.
  • HE SIG-B may be user specific information.
  • the user specific information may include a station AID, resource allocation information (e.g., allocation size), MCS, Nsts, Coding, STBC, TXBF, and the like.
  • the HE SIG-B may be transmitted over the entire band with.
  • the PPDU may be transmitted in an 80 MHz band.
  • the L part and the HE SIG A part may be repeatedly transmitted in units of 20 MHz, and the HE SIG-B may be transmitted over the entire 80 MHz band.
  • the above-described transmission method may be an example and is not limited to the above-described embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an uplink case among concepts of multi-user transmission that can be applied to the present invention.
  • the AP may acquire a TXOP capable of accessing the medium and transmit the signal by occupying the medium through competition.
  • the AP station may transmit a trigger frame to a plurality of stations in order to perform UL MU transmission.
  • the AP station may be a frame that transmits a trigger frame to the plurality of stations so that the plurality of stations may perform uplink data transmission.
  • the plurality of stations may transmit data to the AP after SIFS has elapsed based on the format indicated by the trigger frame. Thereafter, the AP may transmit ACK / NACK information to the station, thereby performing UL MU transmission.
  • FIG. 11 illustrates a case in which data is transmitted through a 20 MHz primary channel when the primary channel is idle for a certain period of time.
  • FIG. 12 illustrates a primary channel and a secondary 20 (secondary 20) channel subsequent thereto. In the case of a period of idleness, data transmission is performed using a 40 MHz channel which is a combination of a primary channel and a 20 MHz secondary channel.
  • 13 and 14 are diagrams for explaining a concept of supporting a discontinuous channel or supporting a 60x MHz channel according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention proposes a system capable of transmitting data using a channel.
  • FIG. 13 illustrates an example of configuring a 60 MHz channel using both the primary channel and the secondary 40 channel except for a portion in which the channel is busy in the situation as shown in FIG. 11. If the total bandwidth is 160 MHz, unlike the conventional method to support a channel of 120 (60 * 2) MHz is proposed.
  • FIG. 14 illustrates a method of transmitting data using a discontinuous channel except for a channel in which interference exists in the situation shown at the bottom of FIG. 12. That is, unlike the conventional method, a method of flexibly utilizing resources except for channels that cannot be used due to interference, etc. is proposed, instead of using only continuous channels within the entire bandwidth.
  • the present embodiment proposes a method for notifying a non-contiguous band when using a 60x MHz contiguous bandwidth as described above.
  • FIG. 15 illustrates a resource allocation format for utilizing a discontinuous band or a 60x MHz band according to an embodiment of the present invention.
  • the HE-SIG When the STA transmits a frame as shown in FIG. 15, the HE-SIG stores unused bandwidth information and null indicator information (for example, Null bandwidth / channel / sub-channel information or non-contiguous bandwidth / channel / subchannel information). Can be included in the field.
  • the information is preferably set to be included only when the BW is 80 MHz or 160 (or 80+ 80) MHz.
  • the HE-SIG field includes bandwidth information indicating whether the total bandwidth is 20, 40, 80, 160 (or 80 + 80) MHz, and null indicator information indicating a channel region of the entire bandwidth that is not used for data transmission. Suggest that.
  • continuous or non-contiguous bandwidth information being used instead of the null subchannel indicator may be included in the HE-SIG field.
  • Continuous or discontinuous bandwidth information may indicate bandwidth or subchannel information actually used.
  • Preferred units may be 20 MHz or multiples thereof (e.g., 40 MHz, 80 MHz,).
  • the HE-SIG field is preferably HE-SIG A, and may be indicated by a common part of HE-SIG B or an L-SIG or phase rotation which is a part before HE-SIG A.
  • 16 and 17 are diagrams for describing the specific form of FIG. 15.
  • the 11ax radio frame may include HE-SIG A and HE-SIG B as SIG fields.
  • the HE-SIG A includes control information common to a plurality of channels (users)
  • the HE-SIG B may include information unique to each of the plurality of channels (users).
  • a certain portion may include channel (user) common information, and the remaining portion may include channel (user) specific information.
  • the entire bandwidth information and the null indicator information can be configured to be included in the HE-SIG A.
  • the entire bandwidth information may be included in the HE-SIG A, and the null indicator information may be configured to be included in the HE-SIG B.
  • null indicator has a bitmap format and a case where an indicator format for a channel combination is described will be described.
  • 18 to 19 are diagrams for describing an example of configuring a null indicator in a bitmap manner according to an embodiment of the present invention.
  • the null indicator may have a bitmap form or an index form and may be transmitted by being included in the above-mentioned HE-SIG-A or HE-SIG-B. If it has a bitmap form, each bit of the bitmap in the example of FIG. 18 is mapped to each 20MHz bandwidth, a bit set to 1 may indicate an unassigned subband, and 0 may indicate an allocated subband. That is, in FIG. 18, the bitmap 0100 may indicate that only the second 20 MHz channel is not used for data transmission in the 20 MHz unit channel, and that the remaining 1, 3, and 4 channels are used for data transmission.
  • null bandwidth information it may be indicated by actual information. If so, the bitmap will be set to 1 for the channel actually used and to 0 for the channel that is not used. That is, the null indicator bitmap indicates null bandwidth information, which may be indicated in the form of non-contiguous bandwidth information. That is, unlike FIG. 18, it may be indicated by bandwidth information allocated to data transmission as shown in FIG. 19. For example, in the above example, non-contiguous bandwidth information may be displayed in the form of 1011. 10 shows a description of this and uses a name of a null bandwidth indication for classification, but this can also be regarded as a kind of null indicator.
  • 80MHz it can be configured as a 4-bit sized bitmap at 160 or 80 + 80MHz.
  • 20 and 22 illustrate a manner of allocating resources according to an embodiment of the present invention when the total bandwidth is 160 MHz.
  • null bandwidth may be indicated in units of 40 MHz as shown in FIG. 20.
  • a 4-bit bitmap similarly to 80 MHz, a 4-bit bitmap will be constructed at 160 MHz.
  • FIG. 21 shows an example of indicating a null bandwidth in units of 20 MHz at 160 (or 80 + 80) MHz.
  • the example does not use all of the secondary 40.
  • the null bandwidth bitmap may be configured as 00000100.
  • the bitmap may consist of bits other than the primary channels. For example, it consists of 3 bits at 80 MHz, and each bit of 3 bits indicates whether a corresponding secondary channel is included. Table 1 below shows an example in which the bitmap is configured for the secondary channel except the primary channel.
  • a 7-bit bitmap corresponds to each secondary channel (secondary 20, secondary 40, secondary 80), and can indicate which channel is used with primary channels as follows.
  • 3 bits may be used as a bandwidth index, and may include information about additional contiguous / non-contiguous channels including the existing bandwidth information (20/40/80 / 160MHz) as follows.
  • null bandwidth information may be selectively included through an indication as to whether null bandwidth information is included. That is, only when null bandwidth presence is set to 1, null bandwidth information (e.g., bitmap) may be included in the HE-SIG field.
  • null bandwidth information e.g., bitmap
  • FIG. 23 is a diagram for explaining an example for explaining a null indicator information present indicator field according to an embodiment of the present invention.
  • null bandwidth information may be included in the HE-SIG-B and transmitted when the BW is 80 MHz or 160 MHz, as shown in FIG. 22.
  • null bandwidth information may be included or omitted according to the presence value.
  • the Null bandwidth presence value is included in the HE-SIG A through the bitmap representing the total bandwidth described above, and when the Null bandwidth presence is set to 1, the HE-SIG B (eg, SIG B Common part). ) Can include null bandwidth information (information about which subchannels are used or not used).
  • null bandwidth bitmap represents an example of null subband information and may be indicated in a form other than a bitmap.
  • the following table shows an example of null subband information at 80MHz in index form.
  • o indicates that the band is allocated, and x indicates that the band is not allocated.
  • Index 1 represents Contiguous 60MHz channel including Primary CH
  • Index 2 and 3 represent non-contiguous 60MHz bandwidth
  • Index 4 and 5 represent non-contiguous 40MHz bandwidth.
  • the table below shows another example.
  • the primary channel position is located between Secondary 20 and Secondary 40.
  • the frame may be transmitted without including the primary CH, and the table below shows an example including the frame.
  • the frame may be transmitted without including the primary CH, and the table below shows an example including the frame.
  • the following table shows an example of bandwidth allocation information in units of 160 MHz to 20 MHz.
  • Null subband information can be used like the existing BW index.
  • the subband unit is 40 MHz unit. These indexes can be combined in various forms.
  • subband availability information (e.g., null bandwidth information / non-contiguous subband information, information on which subband is not allocated) is indicated in units of 80 MHz to 20 MHz, and in units of 160 MHz to 40 MHz or 20 MHz. This unit may be indicated by different names or forms of the same size.
  • Table 15 below shows an example of the time-frequency frame structure in the 11ax system.
  • a basic resource unit consisting of 242 tones at 20 MHz can be configured as one, two at 40 MHz, and four at 80 MHz.
  • 20 MHz instead of 20 MHz, it is replaced with a resource unit composed of 242 tones.
  • the same information is used as in the subband usage information defined above. For example, if it is displayed as a bitmap, it consists of a 4-bit bitmap at 80 MHz, and 140 MHz is a 4-bit bitmap if the default null resource unit is 40 MHz (242 tone resource unit x 2). If a unit is 20 MHz size (242 tone resource unit), it consists of a 16-bit bitmap. Index is also defined as defined above.
  • the following is an example of supporting some contiguous or non-contiguous channel bonding at 160MHz using the remaining reserved bits.
  • Bandwidth above 80 MHz refers to bandwidth including primary 80 B3B2B1 // (including primary channel) 000: 20 MHz BW 001: 40 MHz BW010: 160 MHz BW or 80 + 80 MHz BW011: 100 MHz (Contiguous, Primary 80 + 1st secondary CH of secondary 100: 120 MHz (Contiguous, Primary 80 + 1st and 2nd secondary CHs of secondary 80) 101: 120 MHz (Non-contiguous, Primary 80 + 3rd and 4th secondary CHs of secondary 80) 110: 140 MHz (Contiguous, Primary 80 + 1st 111: 140 MHz (Non-contiguous, Primary 80 + 1st, 3rd, and 4th secondary CHs of secondary 80) ⁇
  • Non-contiguous bandwidth information may be included in the L-SIG and transmitted.
  • combining gain can be obtained from HE-SIG A.
  • Contiguous / non-contiguous BWs> Indicates a bandwidth other than 80 MHz.
  • Bandwidth above 80 MHz refers to bandwidth including primary 80 B3B2B1 // (including primary channel) 000: 160 MHz BW or 80 + 80 MHz BW001: 100 MHz (Contiguous, Primary 80 + 1st secondary CH of secondary 80) 010: 120 MHz (Contiguous 0 1 1: 120 MHz (Non-contiguous, Primary 80 + 3rd and 4th secondary CHs of secondary 80) 100: 120 MHz (Non-contiguous, Primary 80 + 2nd and 3rd secondary CHs of 110: 140 MHz (Contiguous, Primary 80 + 1st, 2nd, and 4th secondary CHs of secondary 80) 111: 140 MHz (Non -contiguous, Primary 80 + 1st, 3rd, and 4th secondary CHs of secondary 80) ⁇
  • B3 maps to Secondary 20 (eg, first secondary channel), B2 maps to 1st 20 of Secondary 40 (eg, second secondary channel), and B1 maps to 2nd 20 of Secondary 40 (eg, third secondary channel).
  • B3B2B1 Each bit corresponds to secondary channels of each 40MHz unit when the secondary channels other than the primary 40 are grouped in units of 40MHz at 160MHz (or 80 + 80MHz). For example, B3 refers to the secondary channels (ie, Secondary 40) except for Primary 40 in Primary 80.
  • B2 indicates the first 40MHz second secondary channel in Secondary 80
  • B1 indicates the second secondary channel in Secondary 80 to 40MHz. In the above example, it is assumed that the hypothesis is always transmitted along the primary 40. ⁇
  • B1b2: 00 indicates that all 160 MHz (or 80 + 80 MHz) are used (ie contiguous 160 MHz channel or non-contiguous 80 + 80 MHz channel). 01 indicates that primary 20 MHz and secondary 80 MHz are used at 160 MHz. 10 indicates that Primary 40MHz and Secondary 40MHz are used. 11 indicates that Primary 20 MHz, Secondary 40 MHz, and Secondary 80 MHz are used. ⁇
  • 001 indicates a 40 MHz bandwidth.
  • 010 indicates a contiguous 80 MHz bandwidth. That is, all 80 MHz are used for transmission.
  • 011 indicates channel bonding at 80MHz BW, and indicates that primary 20MHz channel and secondary 40MHz channel are used at 80MHz.
  • 100 indicates that all 160 MHz (or 80 + 80 MHz) are used (ie contiguous 160 MHz channel or non-contiguous 80 + 80 MHz channel).
  • 101 indicates that primary 20 MHz and secondary 80 MHz are used at 160 MHz.
  • 110 indicates that Primary 40 MHz and Secondary 80 MHz are used.
  • 111 indicates that Primary 20 MHz and Secondary 40 MHz and Secondary 80 MHz are used.
  • the above example indicates a bandwidth equal to or less than 80MHz (ie, 20MHz, 40MHz) when b0 is 0, and subchannels can be used by bonding at 80MHz bandwidth.
  • b0 When b0 is 1, it indicates a 160MHz PPDU transmission bandwidth.
  • channels can be used contiguous / non-contiguous.
  • the 4-bit bitmap is configured at 80 MHz and 8-bit bitmap at 160 MHz.
  • the primary channel it consists of 80MHz 3 bits bitmap and 160 bits 7 bits bitmap.
  • the bitmap when the bitmap is configured in units of 160 MHz to 40 MHz, even in 160 MHz, the bitmap may be configured as 3 bits (when the bitmap does not include the primary channel) or 4 bits bitmap depending on whether the primary channel is included.
  • Table 22 below shows an example of 3 bits (b0b1b2) bandwidth index in HE-SIG A.
  • 100 and 101 indicate channel bonding information including each primary 40 and primary 20 (ie, not including secondary 20) in the 80 MHz bandwidth, and 110 and 111 indicate each primary 40 and primary 20 (ie, secondary 20 in the 160 MHz bandwidth). Is not included).
  • null bandwidth information (or non-contiguous channel information) information included in the HE-SIG B may be defined as the following examples.
  • Table 23 below shows an example of channel bonding information in the HE-SIG B.
  • Table 23 Channel bonding information (2 bits, b0b1) in HE-SIG B of 80 MHz (i.e. when BW of HE-SIG A is 100 and 101): b0 indicates the first 20 MHz channel of Secondary 40, b1 is Secondary 40 Point to the second 20MHz channel of. 0 indicates that the 20 MHz channel is not used, 1 indicates that the channel is used. * 01: indicates that the first 20 MHz channel of Secondary 40 is not used, and that only the second 20 MHz channel of Secondary 40 is used. * 10: Indicates that the first 20 MHz channel of Secondary 40 is used, and indicates that the second 20 MHz channel of Secondary 40 is not used.
  • Channel bonding information (6 bits, b0b1b2b3b4b5) in HE-SIG B of 160 MHz (ie , Where BW of HE-SIG A is 110 and 111): b0 points to the first 20 MHz channel of Secondary 40, b1 points to the second 20 MHz channel of Secondary 40, b2 points to the first 20 MHz channel of Secondary 80, , b3 points to the second 20 MHz channel of Secondary 80, b4 points to the third 20 MHz channel of Secondary 80, and b5 points to the fourth 20 MHz channel of Secondary 80. 0 indicates that the corresponding 20 MHz channel is not used, and 1 indicates that the channel is used.
  • * 011111 Indicates that only the first 20 MHz channel of Secondary 40 at Secondary 40 and Secondary 80 is not used, and the remaining channels are used. 101111: indicates that only the second 20 MHz channel of Secondary 40 in Secondary 40 and Secondary 80 is not used, and the rest of the channels are used. The rest of the bitmaps apply similarly.
  • the user associated with the resource allocation information (RU allocation field (8bits)) for the channels corresponding to Primary 20 (or Primary 40) and the channels corresponding to the bit set to 1 in Channel bonding information in the above example. fields) are additionally included in HE-SIG B.
  • RU allocation information for 242 units is included in the HE-SIG B of CH1 / CH4.
  • 24 and 25 are diagrams for explaining a structure in which the HE-SIG B is transmitted in a band of 80 MHz or more according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 illustrates resource regions A, B, C, and D corresponding to 20 MHz (242 tones) when the radio frame is transmitted through the 80 MHz band (or HE-SIG B CH 1, in the following channel concept). 2, 3, and 4) are shown.
  • the control information of HE-SIG B is repeatedly transmitted in the same control information in CH 1 and CH 3, and the same control information is repeatedly transmitted in CH 2 and CH 4 It can have That is, two independent control information [1, 2] may be repeated in the form of [1, 2, 1, 2] in four channels.
  • the HE-SIG B of CH 1 preferably includes resource allocation information for resource region C as well as resource allocation information for resource region A.
  • resource allocation information for resource region D is preferable to include resource allocation information for resource region D as well as resource allocation information for resource region B.
  • FIG. 25 shows that channel allocation information for resource regions A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, and D4 when a radio frame is transmitted through a 160 MHz band is the same as described above.
  • [1, 2, 1 , 2] shows an example of how the structure is repeated. That is, resource allocation information for resource regions A1, C1, A2, and C2 is transmitted through CH 1, which may be repeated for CH 3, CH 5, and CH 7. In the same manner, resource allocation information for resource regions B1, D1, B2, and D2 is transmitted through CH 2, which may be repeated for CH 4, CH 6, and CH 8.
  • the location of the null channel may be notified through HE-SIG B transmitted through a channel other than the null channel.
  • a bandwidth may be 80 MHz and a null channel of 20 MHz may be indicated.
  • the actual null channel is CH 3
  • CH 1 includes resource allocation information for CH 3 due to the [1, 2, 1, 2] structure as described above, and indicates that 242 tones corresponding to CH 3 are empty resource regions. It can tell the location of a specific null channel.
  • the resource allocation information (User fields related to the RU allocation field (8 bits)) for the channels for which the null indication is set to 1 is additionally included in the HE-SIG B.
  • the HE-SIG B of CH 1 is the first, third and fourth channels (eg, Primary RU allocation field for 242 units corresponding to the first and second channels of 20 and Secondary 40), and the RU allocation field for CH3 indicates that the 242 units corresponding to the channel indicate null allocation.
  • the user field corresponding to the 242 unit is not included.
  • a specific value of reserved values of the RU allocation field included in the HE-SIG B indicates that the 242 RU corresponding to the corresponding channel is Null, and the STA may know whether the corresponding 242 RU is Null through the corresponding value. have.
  • the following example shows another example of channel bonding information transmitted through HE-SIG B.
  • Table 24 Channel bonding information bitmap (1 bit, b0) in HE-SIG B of 80 MHz (i.e. when B-W of HE-SIG A is 100 and 101): CH1 (Primary 20) and CH3 (first 20MHz of Secondary 40) The information in HE-SIG-B indicates whether CH 4 is used and the information in HE-SIG-B of CH2 (Secondary 20) and CH4 (Secondary 40 second 20 MHz) indicates whether CH 3 is used or not.
  • Channel bonding information bitmap (3 bits, b0b1b2) in HE-SIG B of 160 MHz i.e.
  • CH1 Primary 20
  • CH3 first of Secondary 40
  • CH5 first 20 MHz of Secondary 80
  • CH7 third 20 MHz of Secondary 80
  • CH4 (b0), CH6 (b1), and CH8 (b2).
  • the information indicates whether each CH 3 (b0), CH5 (b1), CH7 (b2) is used.
  • resource allocation information (User fields related to a RU allocation field (8 bits)) for channels 242 RUs corresponding to a bit set to 1 is additionally included in the HE-SIG B. For example, if the BW index of HE SIG A is 100 and the channel bonding information of HE-SIG B of CH1 is 1, the RU allocation fields for CH1, 3, and 4 are included in the common part of HE-SIG B of CH1. And send.
  • the RU allocation fields for CH1, 3, and 4 are included in the common part of HE-SIG B of CH1, and transmitted. If the channel bonding information of HE-SIG B of CH2 is 0, RU allocation fields for CH2 and 4 are included in the common part of HE-SIG B of CH2 and transmitted.
  • the RU allocation field for CH3 included in HE-SIG B of CH 1 indicates that the RU of 242 tones corresponding to CH 3 is Null.
  • a specific value among reserved values of the RU allocation field indicates that the 242 RU corresponding to the corresponding channel is null, and the STA may know which 242 RU is null through the corresponding value.
  • 26 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of an AP device (or base station device) and a station device (or terminal device) according to an embodiment of the present invention.
  • the AP 100 may include a processor 110, a memory 120, and a transceiver 130.
  • the station 150 may include a processor 160, a memory 170, and a transceiver 180.
  • the transceivers 130 and 180 may transmit / receive radio signals and may implement, for example, a physical layer in accordance with the IEEE 802 system.
  • the processors 110 and 160 may be connected to the transceivers 130 and 180 to implement a physical layer and / or a MAC layer according to the IEEE 802 system.
  • Processors 110 and 160 may be configured to perform operations in accordance with one or more combinations of the various embodiments of the invention described above.
  • the modules for implementing the operations of the AP and the station according to various embodiments of the present invention described above may be stored in the memory 120 and 170, and may be executed by the processors 110 and 160.
  • the memories 120 and 170 may be included in the processors 110 and 160 or may be installed outside the processors 110 and 160 and connected to the processors 110 and 160 by a known means.
  • the above descriptions of the AP device 100 and the station device 150 may be applied to a base station device and a terminal device in another wireless communication system (eg, LTE / LTE-A system).
  • LTE / LTE-A system another wireless communication system
  • the detailed configuration of the AP and the station apparatus as described above may be implemented to be applied independently or the two or more embodiments described at the same time described in the various embodiments of the present invention, overlapping description is omitted for clarity do.
  • FIG. 27 illustrates an exemplary structure of a processor of an AP device or a station device according to an embodiment of the present invention.
  • the processor of an AP or station may have a plurality of layer structures, and FIG. 27 concentrates on the MAC sublayer 3810 and the physical layer 3820 among these layers, in particular, on a Data Link Layer (DLL).
  • DLL Data Link Layer
  • the PHY 3820 may include a Physical Layer Convergence Procedure (PLCP) entity 3811 and a Physical Medium Dependent (PMD) entity 3822.
  • PLCP Physical Layer Convergence Procedure
  • PMD Physical Medium Dependent
  • Both the MAC sublayer 3810 and the PHY 3820 each contain management entities conceptually referred to as a MAC sublayer management entity (MLME) 3811.
  • MLME MAC sublayer management entity
  • SME 3830 In order to provide correct MAC operation, a Station Management Entity (SME) 3830 exists within each station.
  • SME 3830 is a layer-independent entity that may appear within a separate management plane or appear to be off to the side. Although the precise functions of the SME 3830 are not described in detail herein, in general, such an entity 3830 collects layer-dependent states from various layer management entities (LMEs) and values of layer-specific parameters. It can be seen that it is responsible for such functions as setting. SME 3830 can generally perform these functions on behalf of a generic system management entity and implement standard management protocols.
  • LMEs layer management entities
  • the entities shown in FIG. 27 interact in various ways.
  • 27 shows some examples of exchanging GET / SET primitives.
  • the XX-GET.request primitive is used to request the value of a given MIB attribute (management information based attribute information).
  • the XX-GET.confirm primitive is used to return the appropriate MIB attribute information value if the Status is "Success", otherwise it is used to return an error indication in the Status field.
  • the XX-SET.request primitive is used to request that the indicated MIB attribute be set to a given value. If the MIB attribute means a specific operation, this is to request that the operation be performed.
  • the XX-SET.confirm primitive confirms that the indicated MIB attribute is set to the requested value when status is "success", otherwise it is used to return an error condition in the status field. If the MIB attribute means a specific operation, this confirms that the operation has been performed.
  • MLME 3811 and SME 3830 can exchange various MLME_GET / SET primitives through MLME_SAP 3850.
  • various PLCM_GET / SET primitives can be exchanged between PLME 3811 and SME 3830 via PLME_SAP 3860, and MLME 3811 and PLME 3870 via MLME-PLME_SAP 3870. Can be exchanged between.
  • Embodiments of the present invention described above may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present invention may include one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), and Programmable Logic Devices (PLDs). It may be implemented by field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, or a function that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

무선랜(WLAN) 시스템에서 동작하는 스테이션(STA)이 다중 사용자 (MU) 방식으로 신호를 전송하는 방법이 개시된다. 본 방법에서 STA은 제어 정보를 포함하는 시그널링(SIG) 필드 및 데이터 전송을 위한 데이터 필드를 포함하는 무선 프레임을 구성하되, 상기 시그널링 필드는 20 MHz의 2n 배 대역폭을 가지는 전체 대역폭을 나타내는 대역폭 정보를 포함하는 SIG A 필드, 및 사용자 특정 정보를 포함하는 SIG B 필드를 포함하도록 구성한다. 여기서 상기 SIG A 필드의 대역폭 정보는 상기 전체 대역폭이 데이터 전송에 사용되지 않는 하나 이상의 20 MHz 대역(널 채널)을 포함하는지 여부를 추가적으로 나타내는 것을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 유연한 자원할당을 지원하는 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 무선랜 시스템에서 불연속적 채널 또는 기존 시스템에서 지원하지 않는 대역폭 크기의 채널을 이용하여 효율적으로 데이터 전송이 가능하도록 하는 방법과 장치에 대한 것이다.
이하에서 제안하는 방법은 다양한 무선 통신에 적용될 수 있으나, 이하에서는 본 발명이 적용될 수 있는 시스템의 일례로서 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템에 대해 설명한다.
무선랜 기술에 대한 표준은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준으로서 개발되고 있다. IEEE 802.11a 및 b는 2.4. GHz 또는 5 GHz에서 비면허 대역(unlicensed band)을 이용하고, IEEE 802.11b는 11 Mbps의 전송 속도를 제공하고, IEEE 802.11a는 54 Mbps의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802.11g는 2.4 GHz에서 직교 주파수 분할 다중화(Orthogonal frequency-division multiplexing, OFDM)를 적용하여, 54 Mbps의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802.11n은 다중입출력 OFDM(multiple input multiple output-OFDM, MIMO-OFDM)을 적용하여, 4 개의 공간적인 스트림(spatial stream)에 대해서 300 Mbps의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802.11n에서는 채널 대역폭(channel bandwidth)을 40 MHz까지 지원하며, 이 경우에는 600 Mbps의 전송 속도를 제공한다.
상술한 무선랜 표준은 최대 160MHz 대역폭을 사용하고, 8개의 공간 스트림을 지원하여 최대 1Gbit/s의 속도를 지원하는 IEEE 802.11ac 표준을 거쳐, IEEE 802.11ax 표준화에 대한 논의가 이루어지고 있다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서 스테이션이 효율적으로 신호를 송신하는 방법 및 그 장치를 제공하는데 목적을 가지고 있다.
구체적으로는 무선 통신 시스템 중 차세대 무선랜 시스템인 IEEE 802.11ax 표준에서 OFDMA (Orthogonal Frequency Divisional Multiple Access) 또는 다중 사용자 MIMO (MU-MIMO)가 적용되는 경우의 자원 할당 방식을 효율적으로 규정하고자 한다.
다만, 본 발명의 목적은 상술한 바와 같은 목적 이외에도 이하 본 발명에 대한 상세한 설명으로부터 이해되는 다양한 효과를 획득하는 것을 포함한다.
본 발명의 일 측면에서는 무선랜(WLAN) 시스템에서 동작하는 스테이션(STA)이 다중 사용자 (MU) 방식으로 신호를 전송하는 방법에 있어서, 제어 정보를 포함하는 시그널링(SIG) 필드 및 데이터 전송을 위한 데이터 필드를 포함하는 무선 프레임을 구성하되, 상기 시그널링 필드는 20 MHz의 2n 배 대역폭을 가지는 전체 대역폭을 나타내는 대역폭 정보를 포함하는 SIG A 필드, 및 사용자 특정 정보를 포함하는 SIG B 필드를 포함하도록 구성하며, 상기 무선 프레임을 하나 이상의 다른 STA에 전송하는 것을 포함하되, 상기 SIG A 필드의 대역폭 정보는 상기 전체 대역폭이 데이터 전송에 사용되지 않는 하나 이상의 20 MHz 대역(널 채널)을 포함하는지 여부를 추가적으로 나타내는, 신호 전송 방법을 제안한다.
상기 SIG B 필드는 상기 널 채널의 위치를 나타내는 정보를 추가적으로 포함할 수 있다.
상기 SIG B 필드는 공통 제어 정보를 포함하는 공통 부분 및 상기 사용자 특정 정보를 포함하는 사용자 특정 부분을 포함하는 것이 바람직하며, 상기 널 채널의 위치를 나타내는 정보는 상기 공통 부분에 포함될 수 있다.
상기 SIG A 필드의 대역폭 정보는 소정 길이의 비트 시퀀스 형태를 가질 수 있으며, 상기 비트 시퀀스의 제 1 영역 값들은 상기 널 채널 없이 20 MHz의 2n 배 대역폭을 가지는 전체 대역폭이 데이터 전송에 이용되는 것을 나타내며, 상기 비트 시퀀스의 제 2 영역 값들은 20 MHz의 2n 배 대역폭을 가지는 전체 대역폭이 상기 하나 이상의 널 채널을 포함하는 것을 나타낼 수 있다.
상기 비트 시퀀스의 제 1 영역 값은 1, 2, 3 및 4를 포함하며, 상기 상기 비트 시퀀스의 1, 2, 3 및 4는 각각 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz 또는 160 MHz를 나타낼 수 있다.
상기 무선 프레임이 80 MHz 의 대역폭으로 전송되는 경우, 상기 SIG B 필드는 각각 20 MHz 대역에 대응하는 제 1 내지 제 4 채널을 통해 전송될 수 있으며, 상기 제 1 채널 및 상기 제 2 채널을 통해 전송되는 SIG B 필드 제어 정보는 각각 상기 제 3 채널 및 상기 제 4 채널과 쌍을 이루어 각각의 쌍을 통해 반복 전송될 수 있다.
상기 SIG A 필드의 대역폭 정보가 80 MHz의 전체 대역폭에 상기 널 채널이 포함되는 것을 나타내는 경우, 쌍을 이루는 2개 채널 중 상기 널 채널이 아닌 채널을 통해 전송되는 SIG B 필드 제어 정보가 상기 널 채널의 위치를 나타낼 수 있다.
상기 SIG B 필드 제어 정보 중 상기 널 채널의 위치를 나타내는 정보는 특정 채널에 대응하는 242 톤(tone)이 빈 자원 영역임을 나타낼 수 있다.
상기 무선 프레임이 160 MHz 의 대역폭으로 전송되는 경우, 상기 SIG B 필드는 각각 20 MHz 대역에 대응하는 제 1 내지 제 8 채널을 통해 전송되며, 상기 제 1 채널을 통해 전송되는 SIG B 필드 제어 정보는 상기 제 3 채널, 상기 제 5 채널, 및 상기 제 7 채널과 제 1 쌍을 이루어 각 채널을 통해 반복 전송되며, 상기 제 2 채널을 통해 전송되는 SIG B 필드 제어 정보는 상기 제 4 채널, 상기 제 6 채널 및 상기 제 8 채널과 제 2 쌍을 이루어 각 채널을 통해 반복 전송될 수 있다.
상기 SIG A 필드의 대역폭 정보가 160 MHz의 전체 대역폭에 상기 널 채널이 포함되는 것을 나타내는 경우, 상기 제 1 쌍 또는 상기 제 2 쌍 중 상기 널 채널을 포함하는 쌍의 상기 널 채널이 아닌 채널을 통해 전송되는 SIG B 필드 제어 정보가 상기 널 채널의 위치를 나타낼 수 있다.
상기 SIG B 필드 제어 정보 중 상기 널 채널의 위치를 나타내는 정보는 특정 채널에 대응하는 242 톤(tone)이 빈 자원 영역임을 나타낼 수 있다.
상기 전체 대역폭이 80 MHz 이상인 경우, 주 20 MHz 채널, 보조 20 MHz 채널 및 보조 40 MHz 채널을 포함할 수 있으며, 상기 주 20 MHz 채널은 상기 널 채널로 설정되지 않을 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 일 측면에서는 무선랜(WLAN) 시스템에서 동작하는 스테이션(STA)이 다중 사용자 (MU) 방식으로 신호를 수신하는 방법에 있어서, 제어 정보를 포함하는 시그널링(SIG) 필드 및 데이터 전송을 위한 데이터 필드를 포함하는 무선 프레임을 수신하고, 상기 수신된 무선 프레임을 프로세싱하되, 상기 시그널링 필드는 20 MHz의 2n 배 대역폭을 가지는 전체 대역폭을 나타내는 대역폭 정보를 포함하는 SIG A 필드, 및 사용자 특정 정보를 포함하는 SIG B 필드를 포함하며, 상기 SIG A 필드의 대역폭 정보를 통해 상기 전체 대역폭이 데이터 전송에 사용되지 않는 하나 이상의 20 MHz 대역(널 채널)을 포함하는지 여부를 확인하는, 신호 수신 방법을 제안한다.
한편, 본 발명의 다른 일 측면에서는 무선랜(WLAN) 시스템에서 다중 사용자 (MU) 방식으로 동작 가능한 스테이션(STA) 장치에 있어서, 제어 정보를 포함하는 시그널링(SIG) 필드 및 데이터 전송을 위한 데이터 필드를 포함하는 무선 프레임을 구성하되, 상기 시그널링 필드는 20 MHz의 2n 배 대역폭을 가지는 전체 대역폭을 나타내는 대역폭 정보를 포함하는 SIG A 필드, 및 사용자 특정 정보를 포함하는 SIG B 필드를 포함하도록 구성하는 프로세서; 및 상기 프로세서로부터 무선 프레임을 전달받아 하나 이상의 다른 STA에 상기 무선 프레임을 전송하도록 구성되는 송수신기를 포함하되, 상기 프로세서는 상기 SIG A 필드의 대역폭 정보가 상기 전체 대역폭이 데이터 전송에 사용되지 않는 하나 이상의 20 MHz 대역(널 채널)을 포함하는지 여부를 추가적으로 나타내도록 구성하는, 스테이션 장치를 제안한다.
본 발명의 또 다른 일 측면에서는 무선랜(WLAN) 시스템에서 다중 사용자 (MU) 방식으로 동작 가능한 스테이션(STA) 장치에 있어서, 제어 정보를 포함하는 시그널링(SIG) 필드 및 데이터 전송을 위한 데이터 필드를 포함하는 무선 프레임을 수신하도록 구성되는 송수신기; 및 상기 송수신기에 의해 수신된 무선 프레임을 프로세싱하도록 구성되는 프로세서를 포함하며, 상기 시그널링 필드는 20 MHz의 2n 배 대역폭을 가지는 전체 대역폭을 나타내는 대역폭 정보를 포함하는 SIG A 필드, 및 사용자 특정 정보를 포함하는 SIG B 필드를 포함하며, 상기 프로세서는 상기 SIG A 필드의 대역폭 정보를 통해 상기 전체 대역폭이 데이터 전송에 사용되지 않는 하나 이상의 20 MHz 대역(널 채널)을 포함하는지 여부를 확인하도록 구성되는, 스테이션 장치를 제안한다.
본 발명에 따르면 무선 통신 시스템에서 스테이션이 효율적으로 신호를 송신할 수 있으며, 구체적으로는 무선 통신 시스템 중 차세대 무선랜 시스템인 IEEE 802.11ax 표준에서 OFDMA (Orthogonal Frequency Divisional Multiple Access) 또는 다중 사용자 MIMO (MU-MIMO)가 적용되는 경우의 자원 할당 방식을 효율적으로 수행할 수 있다.
다만, 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 무선랜 시스템의 구성의 일례를 나타낸 도면이다.
도 2는 무선랜 시스템의 구성의 다른 예를 나타낸 도면이다.
도 3은 무선랜 시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다.
도 4 내지 도 8은 IEEE 802.11 시스템에서 사용되는 프레임 구조의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 발명에 이용될 수 있는 PPDU 포맷의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 10은 본 발명에 적용될 수 있는 다중 사용자 전송의 개념 중 상향링크의 경우에 대한 설명을 위한 도면이다.
도 11 및 12는 종래 채널 할당 방식의 비효율성을 설명하기 위한 도면이다.
도 13 및 도 14는 본 발명의 일 실시형태에 따라 불연속적 채널을 지원하거나 60x MHz 채널을 지원하는 개념에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 15는 본 발명의 일 실시형태에 따라 불연속 대역 또는 60x MHz 대역을 활용하기 위한 자원할당 포맷을 설명하기 위한 도면이다.
도 16 및 도 17은 도 15의 구체적인 형태를 설명하기 위한 도면이다.
도 18 내지 도 19는 본 발명의 일 실시형태에 따라 널 지시자를 비트맵 방식으로 구성하는 예를 설명하기 위한 도면들이다.
도 20 및 22는 전체 대역폭이 160 MHz 인 경우 본 발명의 일 실시형태에 따라 자원을 할당하는 방식을 도시한다.
도 23은 본 발명의 일 실시형태에 따라 널 지시자 정보 존재 지시자 필드를 설명하는 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 24 및 도 25는 본 발명의 일 실시형태에 따라 80 MHz 이상의 대역에서 HE-SIG B가 전송되는 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 AP 장치 (또는 기지국 장치) 및 스테이션 장치 (또는 단말 장치)의 예시적인 구성을 나타내는 블록도이다.
도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 AP 장치 또는 스테이션 장치의 프로세서의 예시적인 구조를 나타낸다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시된다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명의 실시예들은 무선 액세스 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 제1 및/또는 제2 등의 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만, 예컨대 본 명세서의 개념에 따른 권리 범위로부터 이탈되지 않은 채, 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게, 제2 구성요소는 제1 구성요소로도 명명될 수 있다.
또한 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성 요소를 “포함”한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 그리고 명세서에 기재된 “…유닛”, “…부” 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 및/또는 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 1은 무선랜 시스템의 구성의 일례를 나타낸 도면이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 무선랜 시스템은 하나 이상의 기본 서비스 세트(Basic Service Set, BSS)를 포함한다. BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 스테이션(Station, STA)의 집합이다.
스테이션은 매체 접속 제어(Medium Access Control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 논리 개체로서, 액세스 포인트(access point, AP)와 비AP 스테이션(Non-AP Station)을 포함한다. 스테이션 중에서 사용자가 조작하는 휴대용 단말은 Non-AP 스테이션으로써, 단순히 스테이션이라고 할 때는 Non-AP 스테이션을 가리키기도 한다. Non-AP 스테이션은 단말(terminal), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit, WTRU), 사용자 장비(User Equipment, UE), 이동국(Mobile Station, MS), 휴대용 단말(Mobile Terminal), 또는 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 등의 다른 명칭으로도 불릴 수 있다.
그리고, AP는 자신에게 결합된 스테이션(Associated Station)에게 무선 매체를 통해 분배 시스템(Distribution System, DS)으로의 접속을 제공하는 개체이다. AP는 집중 제어기, 기지국(Base Station, BS), Node-B, BTS(Base Transceiver System), 또는 사이트 제어기 등으로 불릴 수도 있다.
BSS는 인프라스트럭처(infrastructure) BSS와 독립적인(Independent) BSS(IBSS)로 구분할 수 있다.
도 1에 도시된 BBS는 IBSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않는 BSS를 의미하고, AP를 포함하지 않으므로, DS로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
도 2는 무선랜 시스템의 구성의 다른 예를 나타낸 도면이다.
도 2에 도시된 BSS는 인프라스트럭처 BSS이다. 인프라스트럭처 BSS는 하나 이상의 스테이션 및 AP를 포함한다. 인프라스트럭처 BSS에서 비AP 스테이션들 사이의 통신은 AP를 경유하여 이루어지는 것이 원칙이나, 비AP 스테이션 간에 직접 링크(link)가 설정된 경우에는 비AP 스테이션들 사이에서 직접 통신도 가능하다.
도 2에 도시된 바와 같이, 복수의 인프라스트럭처 BSS는 DS를 통해 상호 연결될 수 있다. DS를 통하여 연결된 복수의 BSS를 확장 서비스 세트(Extended Service Set, ESS)라 한다. ESS에 포함되는 스테이션들은 서로 통신할 수 있으며, 동일한 ESS 내에서 비AP 스테이션은 끊김 없이 통신하면서 하나의 BSS에서 다른 BSS로 이동할 수 있다.
DS는 복수의 AP들을 연결하는 메커니즘(mechanism)으로서, 반드시 네트워크일 필요는 없으며, 소정의 분배 서비스를 제공할 수 있다면 그 형태에 대해서는 아무런 제한이 없다. 예컨대, DS는 메쉬(mesh) 네트워크와 같은 무선 네트워크일 수도 있고, AP들을 서로 연결시켜 주는 물리적인 구조물일 수도 있다.
도 3은 무선랜 시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다. 도 3 에서는 DS를 포함하는 기반 구조 BSS 의 일례가 도시된다.
도 3 의 예시에서 BSS1 및 BSS2가 ESS를 구성한다. 무선랜 시스템에서 스테이션은 IEEE 802.11 의 MAC/PHY 규정에 따라 동작하는 기기이다. 스테이션은 AP 스테이션 및 비-AP(non-AP) 스테이션을 포함한다. Non-AP 스테이션은 랩탑 컴퓨터, 이동 전화기와 같이 일반적으로 사용자가 직접 다루는 기기에 해당한다. 도 3의 예시에서 스테이션1, 스테이션3, 스테이션4 는 non-AP 스테이션에 해당하고, 스테이션2 및 스테이션5 는 AP 스테이션에 해당한다.
이하의 설명에서 non-AP 스테이션은 단말(terminal), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장치(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동단말(Mobile Terminal), 이동 가입자국(Mobile Subscriber Station; MSS) 등으로 칭할 수도 있다. 또한, AP는 다른 무선 통신 분야에서의 기지국(Base Station; BS), 노드-B(Node-B), 발전된 노드-B(evolved Node-B; eNB), 기저 송수신 시스템(Base Transceiver System; BTS), 펨토 기지국(Femto BS) 등에 대응하는 개념이다.
도 4 내지 도 8은 IEEE 802.11 시스템에서 사용되는 프레임 구조의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
스테이션(STA)는 PPDU(Physical Layer Convergence Protocol(PLCP) Packet Data Unit)를 수신할 수 있다. 이때, PPDU 프레임 포맷은, STF(Short Training Field), LTF(Long Training Field), SIG(SIGNAL) 필드, 및 데이터(Data) 필드를 포함하여 구성될 수 있다. 이때, 일 예로, PPDU 프레임 포맷의 종류에 기초하여 PPDU 프레임 포맷이 설정될 수 있다.
일 예로, non-HT(High Throughput) PPDU 프레임 포맷은 L-STF(Legacy-STF), L-LTF(Legacy-LTF), SIG 필드 및 데이터 필드만으로 구성될 수 있다.
또한, PPDU 프레임 포맷의 종류는 HT-mixed 포맷 PPDU 및 HT-greenfield 포맷 PPDU 중 어느 하나로 설정될 수 있다. 이때, 상술한 PPDU 포맷에서는 SIG 필드와 데이터 필드 사이에 추가적인(또는 다른 종류의) STF, LTF, SIG 필드가 더 포함될 수도 있다.
또한, 도 5을 참조하면 VHT(Very High Throughput) PPDU 포맷이 설정될 수 있다. 이때, VHT PPDU 포맷에서도 SIG 필드와 데이터 필드 사이에 추가적인 (또는 다른 종류의) STF, LTF, SIG 필드가 포함될 수도 있다. 보다 상세하게는, VHT PPDU 포맷에서는 L-SIG 필드 및 데이터 필드 사이에 VHT-SIG-A 필드, VHT-STF 필드 VHT-LTF 및 VHT SIG-B 필드 중 적어도 어느 하나 이상이 포함될 수 있다.
이때, STF는 신호 검출, AGC(Automatic Gain Control), 다이버시티 선택, 정밀한 시간 동기 등을 위한 신호일 수 있다. 또한, LTF는 채널 추정, 주파수 오차 추정 등을 위한 신호일 수 있다. 이때, STF와 LTF를 합쳐서 PCLP 프리앰블(preamble)이라고 칭할 수 있고, PLCP 프리앰블은 OFDM 물리계층의 동기화 및 채널 추정을 위한 신호라고 할 수 있다.
또한, 도 6을 참조하면, SIG 필드는 RATE 필드 및 LENGTH 필드 등을 포함할 수 있다. RATE 필드는 데이터의 변조 및 코딩 레이트에 대한 정보를 포함할 수 있다. LENGTH 필드는 데이터의 길이에 대한 정보를 포함할 수 있다. 추가적으로, SIG 필드는 패리티(parity) 비트, SIG TAIL 비트 등을 포함할 수 있다.
데이터 필드는 SERVICE 필드, PSDU(PLCP Service Data Unit), PPDU TAIL 비트를 포함할 수 있고, 필요한 경우에는 패딩 비트도 포함할 수 있다.
이때, 도 7를 참조하면, SERVICE 필드의 일부 비트는 수신단에서의 디스크램블러의 동기화를 위해 사용될 수 있으며, 일부 비트는 유보된(Reserved) 비트로 구성될 수 있다. PSDU는 MAC 계층에서 정의되는 MAC PDU(Protocol Data Unit)에 대응하며, 상위 계층에서 생성/이용되는 데이터를 포함할 수 있다. PPDU TAIL 비트는 인코더를 0 상태로 리턴하기 위해서 이용될 수 있다. 패딩 비트는 데이터 필드의 길이를 소정의 단위로 맞추기 위해서 이용될 수 있다.
또한, 일 예로, 상술한 바와 같이, VHT PPDU 포맷은 추가적인 (또는 다른 종류의) STF, LTF, SIG 필드가 포함될 수도 있다. 이때, VHT PPDU에서 L-STF, L-LTF, L-SIG는 VHT PPDU 중 Non-VHT에 대한 부분일 수 있다. 이때, VHT PPDU에서 VHT-SIG A, VHT-STF, VHT-LTF 및 VHT-SIG B는 VHT에 대한 부분일 수 있다. 즉, VHT PPDU는 Non-VHT에 대한 필드 및 VHT 필드에 대한 영역이 각각 정의되어 있을 수 있다. 이때, 일 예로, VHT-SIG A는 VHT PPDU를 해석하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
이때, 일 예로, 도 8을 참조하면 VHT-SIGA는 VHT SIG-A1(도 8의 (a)) 및 VHT SIG-A2(도 8의 (b))로 구성될 수 있다. 이때, VHT SIG-A1 및 VHT SIG-A2는 각각 24 데이터 비트로 구성될 수 있으며, VHT SIG-A1이 VHT SIG-A2보다 먼저 전송될 수 있다. 이때, VHT SIG-A1에는 BW, STBC, Group ID, NSTS/Partial AID, TXOP_PS_NOT_ALLOWED 필드 및 Reserved 필드 등을 포함할 수 있다. 또한, VHT SIG-A2는 Short GI, Short GI NSYM Disambiguation, SU/MU[0] Coding, LDPC Extra OFDM Symbol, SU VHT-MCS/MU[1-3] Coding, Beamformed, CRC, Tail 및 Reserved 필드 등을 포함할 수 있다. 이를 통해, VHT PPDU에 대한 정보를 확인하도록 할 수 있다.
도 9는 본 발명에 이용될 수 있는 PPDU 포맷의 일 예를 나타낸 도면이다.
상술한 바와 같이, PPDU 포맷의 종류는 다양하게 설정될 수 있다. 이때, 일 예로서, 새로운 형태의 PPDU 포맷을 제시할 수 있다. 이때, PPDU는 L-STF, L-LTF, L-SIG 및 DATA 필드를 포함할 수 있다. 이때, 일 예로, PPDU 프레임은 HE(High Efficiency) SIG-A 필드, HE-STF 필드, HE-LTF 필드, HE-SIG B 필드를 더 포함할 수 있다. 이때, 일 예로, HE SIG-A 필드는 공통 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 공통 정보는 Bandwidth, GI(Guard Interval), length, BSS color field 등을 포함할 수 있다. 이때, 일 예로, L 파트(L-STF, L-LTF, L-SIG)는 주파수 영역에서 20Mhz 단위로 SFN 형태로 전송될 수 있다. 또한, 일 예로, HE SIG A도 L 파트와 동일하게 20Mhz 단위로 SFN 형태로 전송될 수 있다. 일 예로, 채널이 20Mhz보다 큰 경우, L 파트 및 HE SIG A는 20Mhz 단위로 duplication되어 전송될 수 있다. 또한, HE SIG-B는 User Specific한 정보일 수 있다. 이때, 일 예로, User Specific 정보는 스테이션 AID, resource allocation information(e.g., allocation size), MCS, Nsts, Coding, STBC, TXBF 등을 포함할 수 있다. 또한, 일 예로, HE SIG-B는 전체 밴드위드에 걸쳐서 전송될 수 있다.
일 예로, 도 9의 (b)를 참조하면 PPDU는 80Mhz 대역에서 전송될 수 있다. 이때, L 파트 및 HE SIG A 파트는 20Mhz 단위로 반복(duplication)되어 전송될 수 있으며, HE SIG-B는 80Mhz 전체 대역에 걸쳐 전송될 수 있다. 그러나, 상술한 전송 방법은 일 예일 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
도 10은 본 발명에 적용될 수 있는 다중 사용자 전송의 개념 중 상향링크의 경우에 대한 설명을 위한 도면이다.
상술한 바와 같이, AP는 매체에 접속할 수 있는 TXOP를 획득하고 경쟁을 통해 매체를 점유하여 신호를 전송할 수 있다. 이때, 도 10를 참조하면, AP 스테이션은 UL MU 전송을 수행하기 위해 트리거 프레임(trigger frame)을 복수의 스테이션에 전송할 수 있다. 이때, 일 예로, 트리거 프레임은 UL MU 할당 정보로서 자원 할당 위치 및 크기, 스테이션의 ID들, MCS, MU type (= MIMO, OFDMA) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 즉, 상향 링크 멀티 유저(UL MU) 전송은 멀티 유저로서 복수의 스테이션들이 AP 스테이션으로 상향 링크 전송을 수행함을 의미할 수 있다. 이때, AP 스테이션은 트리거 프레임을 복수의 스테이션에게 전송하여 복수의 스테이션들이 상향링크 데이터 전송을 수행할 수 있도록 하는 프레임일 수 있다.
복수의 스테이션들은 트리거 프레임에 의해 지시된 포맷에 기초하여 SIFS 경과 후 AP로 데이터를 전송할 수 있다. 그 후, AP는 ACK/NACK 정보를 스테이션으로 전송할 수 있으며, 이를 통해 UL MU 전송을 수행할 수 있다.
도 11 및 12는 종래 채널 할당 방식의 비효율성을 설명하기 위한 도면이다.
도 11 및 12에 도시된 바와 같이 종래 VHT STA들은 Primary을 포함한 contiguous 한 채널이 idle할 경우에만 채널을 사용하게 된다. 구체적으로 도 11은 Primary 채널이 일정 기간 idle할 경우 20 MHz의 Primary 채널을 통해 데이터가 전송되는 경우를 도시하고 있으며, 도 12는 Primary 채널과 이에 연속하는 20 MHz의 Secondary 채널 (secondary 20)이 소정 기간 idle할 경우, Primary 채널과 20 MHz의 Secondary 채널을 합친 40 MHz 채널을 이용하여 데이터를 전송하는 것을 도시하고 있다.
다만, 이와 같이 채널을 활용할 경우, 도 11에 도시된 바와 같이 Secondary 40 채널은 사용하지 않기 때문에 비효율이 발생할 수 있으며, 또한, 도 12의 경우에도 Secondary 40 채널 중 간섭이 없는 채널을 활용하지 않아 효율성이 떨어질 수 있다.
도 13 및 도 14는 본 발명의 일 실시형태에 따라 불연속적 채널을 지원하거나 60x MHz 채널을 지원하는 개념에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 11 및 12와 관련하여 상술한 바와 같은 문제를 해결하기 위한 본 발명의 일 실시형태에서는 도 13에 도시된 바와 같이 60x MHz (x는 자연수)를 지원하거나, 도 14에 도시된 바와 같이 불연속적인 채널을 이용하여 데이터를 전송할 수 있는 시스템을 제안하고자 한다.
구체적으로, 도 13은 도 11과 같은 상황에서 채널이 busy한 부분만 제외하고, Primary 채널과 Secondary 40 채널을 모두 활용하여 60 MHz 채널을 구성하는 예를 도시하고 있다. 만일 전체 대역폭이 160 MHz인 경우 종래와 달리 120 (60*2) MHz의 채널까지 지원하는 방안을 제안한다.
또한, 도 14는 도 12의 하단에 도시된 상황에서 간섭이 존재하는 채널을 제외하고 불연속적인 채널을 이용하여 데이터를 전송하는 방안을 도시하고 있다. 즉, 기존과 달리 전체 대역폭 내 연속적인 채널만을 활용하는 것이 아니라 간섭 등으로 사용할 수 없는 채널만을 제외하고 유연하게 자원을 활용하는 방안을 제안한다.
정리하면, 기존 시스템에서는 contiguous 대역폭 중 20, 40, 80, 160(or 80+80) MHz 단위의 정보만 SIG 필드 (BW 필드)에서 간략히 알려주었다. 다만, 본 실시형태에서는 위와 같이 60x MHz contiguous 대역폭 사용할 때나 non-contiguous 대역 알려주는 방법을 제안한다.
도 15는 본 발명의 일 실시형태에 따라 불연속 대역 또는 60x MHz 대역을 활용하기 위한 자원할당 포맷을 설명하기 위한 도면이다.
STA은 도 15와 같이 프레임을 전송할 때, 사용되지 않는 대역폭 정보, 널 지시자 정보(예를 들어, Null bandwidth/channel/sub-channel 정보 또는 non-contiguous 대역폭/채널/서브채널 information)를 HE-SIG 필드에 포함시킬 수 있다. 해당 정보는 BW가 80MHz 또는 160(or 80+ 80) MHz일 때만 포함되도록 설정하는 것이 바람직하다.
즉, HE-SIG 필드는 전체 대역폭이 20, 40, 80, 160(or 80+80) MHz인지 여부를 나타내는 대역폭 정보와 전체 대역폭 중 데이터 전송에 사용되지 않는 채널 영역을 나타내는 널 지시자 정보를 포함하는 것을 제안한다.
널 서브 채널 지시자 대신에 사용되고 있는 연속 또는 불연속(Non-contiguous) 대역폭 정보가 HE-SIG 필드에 포함될 수 있도록 제안한다. 연속 또는 불연속 대역폭 정보는 실제로 사용되는 대역폭 또는 서브 채널 정보를 가리킬 수 있다. 바람직한 단위는 20MHz 또는 그에 대한 배수 (e.g., 40MHz, 80MHz, …)가 될 수 있다.
HE-SIG필드는 바람직하게 HE-SIG A가 바람직하며, HE-SIG B의 common part나 HE-SIG A이전 부분인 L-SIG 또는 phase rotation등으로 가리켜 질 수도 있다.
도 16 및 도 17은 도 15의 구체적인 형태를 설명하기 위한 도면이다.
상술한 바와 같이 11ax 무선 프레임은 SIG 필드로서 HE-SIG A 및 HE-SIG B를 포함할 수 있다. 일반적으로 HE-SIG A는 복수의 채널(사용자)에 공통적인 제어 정보를 포함하며, HE-SIG B는 복수의 채널(사용자) 각각의 특유한 정보를 포함할 수 있다. 또한, HE-SIG B 내에서도 일정 부분은 채널(사용자) 공통 정보를 포함하고, 나머지 부분은 채널(사용자) 특정 정보를 포함하도록 구성할 수 있다.
상술한 바와 같은 실시형태에 따라 전체 대역폭 정보 및 널 지시자 정보를 전송할 경우, 도 16에 도시된 바와 같이 전체 대역폭 정보 및 널 지시자 정보가 모두 HE-SIG A에 포함되도록 구성할 수 있다. 또한, 도 17에 도시된 바와 같이 전체 대역폭 정보는 HE-SIG A에 포함되고, 널 지시자 정보는 HE-SIG B에 포함되도록 구성할 수도 있다.
이하에서는 상술한 실시형태의 구체적인 예로서 널 지시자가 비트맵 형식을 가지는 경우 및 채널 조합에 대한 지시자 형식을 가지는 경우를 설명한다.
비트맵 방식 널 지시자
도 18 내지 도 19는 본 발명의 일 실시형태에 따라 널 지시자를 비트맵 방식으로 구성하는 예를 설명하기 위한 도면들이다.
널 지시자는 bitmap 형태 또는 index형태를 가질 수 있고, 위에서 언급된 HE-SIG-A 또는 HE-SIG-B에 포함되어 전송될 수 있다. 만약 비트맵 형태를 가진다면, 도 18의 예에서 비트맵의 각 비트는 각각의 20MHz 대역폭에 맵핑되고, 1로 설정된 비트는 할당되지 않은 subband를 가리키고, 0은 할당된 subband를 가리킬 수 있다. 즉, 도 18의 경우 비트맵 0100은 20MHz 단위 채널에서 두번째 20MHz 채널만 데이터 전송에 활용되지 않고, 나머지 1, 3, 4번째 채널이 데이터 전송에 사용되는 것을 나타낼 수 있다.
Null bandwidth 정보 대신에 실제 사용되는 정보로 가리켜질 수 있다. 그럴 경우, 비트 맵은 실제 사용되는 채널에서 1로 설정되고, 사용되지 않는 채널에 대해서 0으로 설정될 것이다. 즉, 널 지시자 비트맵은 null bandwidth 정보를 가리키는데, non-contiguous bandwidth information 형태로 가리켜질 수 있다. 즉, 도 18과 달리 도 19와 같이 데이터 전송에 할당되는 bandwidth정보로 가리켜질 수 있다. 예를 들어, 위 예에서 non-contiguous bandwidth information은 1011형태로 표시될 수 있다. 도 10는 이에 대한 설명을 나타내고, 구분을 위해 Null bandwidth indication의 명칭을 사용하고 있으나, 이 역시 널 지시자의 일종으로 생각할 수 있다.
80MHz에서는 4비트크기로 160 or 80+80MHz에서는 8비트의 비트맵으로 구성될 수 있다.
도 20 및 22는 전체 대역폭이 160 MHz 인 경우 본 발명의 일 실시형태에 따라 자원을 할당하는 방식을 도시한다.
160(or 80+80)MHz에서는 도 20과 같이 40MHz 단위로 null bandwidth를 indication 할 수 있다. 이 경우, 80MHz와 마찬가지로, 160MHz에서도 4비트 크기의 비트맵이 구성될 것이다.
다만, 위와 같은 경우, 도 20에 도시된 바와 같이 secondary 40의 일부 밴드가 사용되지 못할 수도 있다.
따라서, 도 21은 160(or 80+80)MHz에서 20MHz 단위로 null bandwidth를 indication 하는 예를 나타낸다.
위 예에서, Secondary 40의 일부 또는 전부에 Interference가 있으면, Secondary 40 전부를 사용하지 않는 예를 나타낸다.
도 22에서는 도 21의 예와 달리, 만약, Secondary 40의 일부 밴드가 사용될 때, Null bandwidth bitmap은 00000100으로 구성될 수 있다.
11ac와 같이 Primary channel 컨셉이 사용된다면, 비트맵은 primary channels을 제외한 나머지 비트로 구성될 수 있다. 예를 들어, 80MHz에서 3비트로 구성되고, 3비트의 각 비트는 대응하는 secondary channel의 포함 여부를 나타낸다. 아래 표 1은 이와 같이 Primary 채널을 제외한 Secondary 채널을 대상으로 비트맵이 구성되는 경우의 일례를 나타내고 있다.
표 1
Bandwidth index bitmap000: 20MHz (primary)100: 40MHz (Contiguous, Primary + Secondary 20)010: 40MHz (Contiguous, Primary + 1st sub-CH of Seondary 40)001: 40MHz (Non-contiguous, Primary + 2nd sub-CH of Secondary 40)110: 60MHz (Contiguous, Primary+ Secondary 20 + 1st sub-CH of Secondary 40)011: 60MHz (Contiguous, Primary+ Secondary 40)101: 60MHz (Non-contiguous, Primary + Secondary 20 + 2nd sub-CH of Secondary 40)111: 80MHz (Contiguous)
160MHz (또는 80+80 MHz)에 대해서도 비슷하게 구성될 수 있다. 즉, 7비트 비트맵이 각 secondary channels(secondary 20, secondary 40, secondary 80)에 대응하고, 어떤 채널이 primary channel들과 함께 사용되는지를 다음과 같이 가리질 수 있다.
표 2
0000000: 20MHz (primary)1000000: 40MHz (Contiguous, Primary + Secondary 20)0100000: 40MHz (Contiguous, Primary + 1st sub-CH of Seondary 40)0010000: 40MHz (Non-contiguous, Primary + 2nd sub-CH of Secondary 40)1100000: 60MHz (Contiguous, Primary+ Secondary 20 + 1st sub-CH of Secondary 40)0110000: 60MHz (Contiguous, Primary+ Secondary 40)1010000: 60MHz (Non-contiguous, Primary + Secondary 20 + 2nd sub-CH of Secondary 40)1110000: 80MHz (Contiguous)…..1111111: 160MHz or (80+80)MHz
3비트는 bandwidth index로 사용될 수 있고, 기존의 bandwidth 정보(20/40/80/160MHz)를 포함해, 추가적인 contiguous/Non-contiguous channels들의 정보를 다음과 같이 나타낼 수 있다.
표 3
Bandwidth index (3bits)0: 20MHz (primary)1: 40MHz (Contiguous, Primary + Secondary 20)2: 40MHz (Contiguous, Primary + 1st sub-CH of Seondary 40)3: 40MHz (Non-contiguous, Primary + 2nd sub-CH of Secondary 40)4: 60MHz (Contiguous, Primary+ Secondary 20 + 1st sub-CH of Secondary 40)5: 60MHz (Contiguous, Primary+ Secondary 40)6: 80MHz (Contiguous)7: 160MHz or 80+80MHz
위 예에서는 60MHz non-contiguous 는 생략되는 예를 나타낸다. 대신에, 기존의 160MHz or 80 + 80MHz가 포함된다.
만약, 생략되지 않으면, 아래의 표와 같을 것이다.
표 4
Bandwidth index (4bits)0: 20MHz (primary)1: 40MHz (Contiguous, Primary + Secondary 20)2: 40MHz (Contiguous, Primary + 1st sub-CH of Seondary 40)3: 40MHz (Non-contiguous, Primary + 2nd sub-CH of Secondary 40)4: 60MHz (Contiguous, Primary+ Secondary 20 + 1st sub-CH of Secondary 40)5: 60MHz (Contiguous, Primary+ Secondary 40)6: 60MHz (Non-contiguous, Primary+Secondary 20 + 2nd sub-CH of Secodnary 40)7: 80MHz (Contiguous)8: 160MHz or 80+80MHz9~15: Reserved
표 1의 Secondary channel에 대한 의미를 아래와 같이 바꿀 수도 있다.
표 5
Bandwidth index (3bits)0: 20MHz (primary)1: 40MHz (Primary CH + 1st Secondary CH)2: 40MHz (Primary CH + 2nd Secondary CH)3: 40MHz (Primary CH + 3rd Secondary CH)4: 60MHz (Primary CH + 1st Secondary CH + 2nd Secondary CH)5: 60MHz (Primary CH + 2nd Secondary CH + 3rd Secondary CH)6: 60MHz (Primary CH + 1st Secondary CH + 3rd Secondary CH)7: 80MHz (Contiguous)
표 3의 Secondary channel에 대한 의미를 아래와 같이 바꿀 수도 있다.
표 6
Bandwidth index (3bits)0: 20MHz (primary)1: 40MHz (Primary CH + 1st Secondary CH)2: 40MHz (Primary CH + 2nd Secondary CH)3: 40MHz (Primary CH + 3rd Secondary CH)4: 60MHz (Primary CH + 1st Secondary CH + 2nd Secondary CH)5: 60MHz (Primary CH + 2nd Secondary CH + 3rd Secondary CH)6: 80MHz7: 160MHz or 80+80MHz
표 3의 Secondary channel에 대한 의미를 아래와 같이 바꿀 수도 있다.
표 7
Bandwidth index (4bits)0: 20MHz (primary)1: 40MHz (Primary CH + 1st Secondary CH)2: 40MHz (Primary CH + 2nd Secondary CH)3: 40MHz (Primary CH + 3rd Secondary CH)4: 60MHz (Primary CH + 1st Secondary CH + 2nd Secondary CH)5: 60MHz (Primary CH + 2nd Secondary CH + 3rd Secondary CH)6: 60MHz (Primary CH + 1st Secondary CH + 3rd Secondary CH)7: 80MHz (Contiguous)8: 160MHz or 80+80MHz9~15: Reserved
한편, 80MHz 또는 160MHz에서 Null bandwidth가 포함되지 않으면, null bandwidth information은 불필요한 정보가 될 수 있다. 따라서, 본 발명의 일 실시형태에서는 Null bandwidth정보가 포함되는지에 대한 indication을 통해서, null bandwidth information을 선택적으로 포함시킬 수도 있다. 즉, null bandwidth presence 가 1 로 설정될 경우에만 null bandwidth information(e.g., bitmap)이 HE-SIG필드에 포함되도록 할 수 있다.
도 23은 본 발명의 일 실시형태에 따라 널 지시자 정보 존재 지시자 필드를 설명하는 예를 설명하기 위한 도면이다.
BW 필드가 HE-SIG-A에 포함된다면, null bandwidth information은 BW가 80MHz 또는 160MHz일 경우, 도 22에 도시된 바와 같이 HE-SIG-B에 포함되어 전송될 수 있다. 또한, 도 22에 도시된 바와 같이 Null bandwidth presence가 포함되면, presence값에 따라서 null bandwidth information이 포함되거나 생략될 수 있다.
보다 바람직하게, Null bandwidth presence 값은 상술한 전체 대역폭을 나타내는 비트맵을 통해HE-SIG A에 포함되고, Null bandwidth presence가 1로 설정되었을 때, HE-SIG B (예를 들어, SIG B Common part)에 Null bandwidth information (어느 서브 채널이 사용되고 사용되지 않는지에 대한 정보)를 포함시킬 수 있다.
인덱스 방식 널 지시자
상술한 설명에서 Null bandwidth Bitmap은 null subband information의 일례를 나타내며, Bitmap외 다른 형태로 indication 될 수 있다.
아래의 표는 index형태로 80MHz에서의 null subband information을 나타내는 일례를 보여준다.
표 8
인덱스 P-CH 1st S-CH 2nd S-CH 3rd S-CH Note
1 O O O X 60 MHz
2 O O X O
3 O X O O
4 O X O X 불연속적 40 MHz
5 O X X O 불연속적 40 MHz
상기 표 8의 예에서 o는 해당 밴드가 할당된다는 것을 가리키고, x는 해당 밴드가 할당되지 않는다는 것을 가리킨다.
Index 1은 Primary CH을 포함한 Contiguous 60MHz 채널을 나타내고, Index 2, 3은 non-contiguous 60MHz bandwidth를 나타낸다. Index 4, 5는 Non-contiguous 40MHz bandwidth를 나타낸다.
아래의 표는 또 다른 일례를 나타낸다. Primary channel 위치를 Secondary 20과 Secondary 40사이에 위치 시켰다.
표 9
Index Secondary 20 Primary CH Secondary 40 Secondary 40 Notes
1 o o o x 60MHz
2 o o x o
3 x o o o
4 x o o x Non-contiguous40MHz
5 x o x o
Primary CH을 포함하지 않고도 프레임을 전송할 수도 있고, 아래의 표는 이를 포함하는 예를 나타내다.
표 10
Index P-CH 1st S-CH 2nd S-CH 3rd S-CH Notes
1 o o o x 60MHz
2 o o x o
3 o x o o
4 x o o o
5 o x o x 40MHz
6 o x x o
7 x o o x
8 x o x o
9 x x o o
10 x o x x 20MHz
11 x x o x
12 x x x o
160MHz에서도, 위와 유사하게 정의될 수 있다. 아래의 표는 160MHz에서 40MHz단위로 Null bandwidth를 가리키는 예를 나타낸다.
표 11
Index P-CH, 1st S-CH 2nd & 3rd S-CH 4th & 5th S-CH 6th & 7th S-CH Notes
1 o o o x 120MHz
2 o o x o
3 o x o o
4 o x o x Non-contiguous80MHz
5 o x x o
Primary CH을 포함하지 않고도 프레임을 전송할 수도 있고, 아래의 표는 이를 포함하는 예를 나타내다.
표 12
Index P-CH, 1st S-CH 2nd & 3rd S-CH 4th & 5th S-CH 6th & 7th S-CH Notes
1 o o o x 120MHz
2 o o x o
3 o x o o
4 x o o o
5 o x o x 80MHz
6 o x x o
7 x o o x
8 x o x o
9 x x o o
10 x o x x 40MHz
11 x x o x
12 x x x o
아래의 표는 160MHz에서 20MHz단위로 bandwidth의 할당 정보를 가리키는 예를 나타낸다.
표 13
Index P-CH, 1st S-CH 2nd S-CH 3rd S-CH 4th S-CH 5th S-CH 6th S-CH 7th S-CH Notes
1 o o o o o o o x 140
2 o o o o o o x o
3 o o o o o x o o
4 o o o o x o o o
5 o o o x o o o o
6 o o x o o o o x
7 o x o o o o o o
8 o o o o o o x x 120
9 o o o o o x o x
10 o o o o x o o x
11 o o o x o o o x
12 o o x o o o o x
13 o x o o o o o x
14 o o o o o x x x 100MHz
15 o o o o x o x x
16 o o o x o o x x
17 o o x o o o x x
Null subband information(non-contiguous BW information)은 기존의 BW index와 같이 사용될 수 있다.
표 14
BW Index
1 20MHz
2 40MHz
3 80MHz
4 160 or (80+80) MHz
P-CH 1st S-CH 2nd S-CH 3rd S-CH Notes
5 o o o x 60MHz
6 o o x o
7 o x o o
8 o x o x 40MHz
9 o x x o
P-CH, 1st S-CH 2nd & 3rd S-CH 4th & 5th S-CH 6th & 7th S-CH Notes
10 o o o x 120MHz
11 o o x o
12 o x o o
13 o x o x 80MHz
14 o x x o
위 예는 Primary channel이 Bandwidth정보에 항상 포함되는 예를 나타낸다. 160MHz에서 subband 단위는 40MHz 단위 이다. 이러한 인덱스는 다양한 형태로 조합될 수 있다.
(1) Primary channel 포함 & 160MHz의 기본 subband단위가 40MHz ? 상기 표 14와 같이 구성
(2) Primary channel 포함 & 160MHz의 기본 subband단위가 20MHz
(3) Primary channel 미포함 & 160MHz의 기본 subband단위가 40MHz
(4) Primary channel 미포함 & 160MHz의 기본 subband단위가 20MHz
위에서 subband 사용 여부 정보 (e.g., null bandwidth information/non-contiguous subband information, 어느 서브 밴드가 할당되지 않는지에 대한 정보)는 80MHz에서 20MHz 단위로 가리켜지고, 160MHz에서 40MHz 또는 20MHz 단위로 가리켜진다. 이 단위는 같은 크기의 다른 명칭이나 형태로 표시될 수 있다.
아래 표 15는 11ax 시스템에서 시간-주파수 프레임 구조의 일례를 나타낸다.
표 15
< Example of time-frequency frame structure in 11ax>FFT size (4-times extension from existing WiFi numerology): 256FFT for 20MHz, 512FFT for 40MHz, 1024FFT for 80MHz, 2048FFT for contiguous 160MHz or each 1024FFT for non-contiguous 160MHz BWSubcarrier spacing: 78.125kHz (1/4 of existing WiFi numerology)IDFT/DFT length: 3.2 μs * 4 = 12.8 μsOFDM symbol length: IDFT/DFT length + GI
위와 같은 11ax 프레임 구조에서, 20MHz에서는 242 tone으로 구성된 기본 resource unit이 하나, 40MHz에서는 두 개, 80MHz에서는 4개로 구성 될 수 있고, 이 경우, 20MHz대신에, 242 tone으로 구성된 resource unit으로 대체되어 가리켜질 수 있고, 40MHz는 242 tone으로 구성된 resource unit의 연속된 2개(242 tone resource unit x 2 == 40MHz)로 대체되어 표시 질 수 있다. 이 경우에 마찬가지로, 위에서 정의했던 subband 사용 여부 정보와 같게 나타낸다. 예를 들어, bitmap으로 표시된다면, 80MHz에서는 4비트크기의 비트맵으로 구성되고, 140MHz는 기본 null resource unit이 40 MHz크기(242 tone resource unit x 2)이면 4비트 크기의 비트맵으로 기본 null resource unit이 20 MHz크기(242 tone resource unit)이면 16비트크기의 비트맵으로 구성된다. Index의 경우에도 위에서 정의된 것과 같이 정의된다.
아래는 Non-contiguous bandwidth 정보 포맷의 다른 예를 나타낸다.
표 16
Bandwidth index (4 bits, B4B3B2B1)MSB 1bit(b4): 80MHz BW인지를 나타낸다.If (b4==1) { // 80MHz인 경우B3b2b1: 각 bit는 각 secondary channel에 맵핑된다. B3는 첫 번째 secondary channel, B2는 두 번째 secondary channel, B1은 세 번째 Secondary channel에 맵핑됨. 예를 들어, 010은 primary channel과 secondary channel이 사용된다는 것을 나타낸다. } else { // b4==0 , 80MHz를 제외한 다른 대역폭을 가리킨다.B3B2B1 //(primary channel을 포함)000: 20MHz BW 001: 40MHz BW010: 160MHz BW or 80 + 80MHz BW011 ~ 111: reserved}
아래는 남은 reserved bits를 이용해, 160MHz에서 일부 contiguous or non-contiguous channel bonding을 지원하는 예를 나타낸다.
표 17
Bandwidth index (4 bits, B4B3B2B1)MSB 1bit(b4): 80MHz BW인지를 나타낸다.If (b4==1) { // 80MHz인 경우B3b2b1: 각 bit는 각 secondary channel에 맵핑된다. B3는 첫 번째 secondary channel(e.g., Secondary 20), B2는 두 번째 secondary channel(e.g., 1st 20 of Secondary 40), B1은 세 번째 Secondary channel에 맵핑됨(e.g., 2nd 20 of Secondary 40). 이에 대한 순서는 당연히 바뀔 수 있다. 예를 들어, 010은 primary channel과 두 번째 secondary channel이 사용된다는 것을 나타낸다. } else { // b4==0 , 80MHz를 제외한 다른 대역폭을 가리킨다. 80MHz 이상의 대역폭은 primary 80을 포함한 대역폭을 가리킨다.B3B2B1 //(primary channel을 포함)000: 20MHz BW 001: 40MHz BW010: 160MHz BW or 80 + 80MHz BW011 : 100MHz (Contiguous, Primary 80 + 1st secondary CH of secondary 80)100 : 120MHz (Contiguous, Primary 80 + 1st and 2nd secondary CHs of secondary 80)101 : 120MHz (Non-contiguous, Primary 80 + 3rd and 4th secondary CHs of secondary 80)110 : 140MHz (Contiguous, Primary 80 + 1st, 2nd ,and 3rd secondary CHs of secondary 80)111: 140MHz (Non-contiguous, Primary 80 + 1st, 3rd , and 4th secondary CHs of secondary 80)}
Non-contiguous bandwidth 정보는 L-SIG에 포함되어 전송될 수 있다. 이 경우, HE-SIG A부터 combining gain을 얻을 수 있다.
표 18
Bandwidth index (4 bits, B4B3B2B1)MSB 1bit(b4): 80MHz BW와 같거나 작은 BW및 서브 채널들의 정보 나타낸다.If (b4==1) { // contiguous/non-contiguous BWs<=80MHz인 경우B3b2b1: 각 bit는 각 secondary channel에 맵핑된다. B3는 첫 번째 secondary channel(e.g., Secondary 20), B2는 두 번째 secondary channel(e.g., 1st 20 of Secondary 40), B1은 세 번째 Secondary channel에 맵핑됨(e.g., 2nd 20 of Secondary 40). 이에 대한 순서는 당연히 바뀔 수 있다. 예를 들어, 010은 primary channel과 두 번째 secondary channel이 사용된다는 것을 나타낸다. } else { // b4==0 , Contiguous / non-contiguous BWs > 80MHz를 제외한 다른 대역폭을 가리킨다. 80MHz 이상의 대역폭은 primary 80을 포함한 대역폭을 가리킨다.B3B2B1 //(primary channel을 포함)000: 160MHz BW or 80 + 80MHz BW001: 100MHz (Contiguous, Primary 80 + 1st secondary CH of secondary 80)010: 120MHz (Contiguous, Primary 80 + 1st and 2nd secondary CHs of secondary 80)011 : 120MHz (Non-contiguous, Primary 80 + 3rd and 4th secondary CHs of secondary 80)100 : 120MHz (Non-contiguous, Primary 80 + 2nd and 3rd secondary CHs of secondary 80)101 : 140MHz (Contiguous, Primary 80 + 1st, 2nd ,and 3rd secondary CHs of secondary 80)110 : 140MHz (Contiguous, Primary 80 + 1st, 2nd ,and 4th secondary CHs of secondary 80)111: 140MHz (Non-contiguous, Primary 80 + 1st, 3rd , and 4th secondary CHs of secondary 80)}
80MHz 이상의 대역폭 대한 조합은 위의 조합 이외에 다르게 표시될 수 있다.
아래는 Contiguous/non-contiguous BWs에 대한 또 다른 일례를 나타낸다.
표 19
* Bandwidth index (4 bits, b4b3b2b1)* MSB 1bit(b4): 80MHz BW와 같거나 작은 (e.g., 20MHz, 40MHz) 대역폭인지, 160MHz 대역폭인지를 서브 채널들의 정보 나타낸다.- b4=0이면, 80MHz BW와 같거나 작은 (i.e.., 20MHz, 40MHz) 대역폭을 가리킨다.- b4=1이면, 160MHz 대역폭을 가리킨다.* If (b4 == 0) { // contiguous/non-contiguous BWs<=80MHz인 경우B3b2b1: 각 bit는 각 secondary channel들에 맵핑된다. B3는 Secondary 20(e.g., 첫 번째 secondary channel), B2는 1st 20 of Secondary 40(e.g., 두 번째 secondary channel), B1은 2nd 20 of Secondary 40 (e.g., 세 번째 Secondary channel)에 맵핑됨. 이에 대한 순서는 정의에 따라서 바뀔 수도 있다. 예를 들어, 010은 primary channel과 두 번째 secondary channel이 사용된다는 것을 나타낸다. 모든 비트가 0 (즉, b3b2b1=000)일 경우, 이는 20MHz 대역폭을 가리킨다. Primary 40안에 속한 secondary channel에 대응하는 비트(즉, secondary 20MHz 채널에 해당하는 B3)만 1으로 설정되었을 경우(즉, b3b2b1=100), 40MHz 대역폭을 가리킨다. 나머지 경우는 80MHz 대역폭을 가리킨다. 해당 비트들이 80MHz 대역폭을 가리킬 경우, 80MHz 내에 contiguous/non-contiguous 채널들(즉, 40MHz대역폭이 가리키는 채널을 제외한 contiguous/non-contiguous channels, 60MHz 크기의 contiguous/non-contiguous 채널들) 이 존재하게 된다. } else { // b4==1 , 160MHz 의 대역폭을 가리키고, 160MHz 내에서, Contiguous / non-contiguous 채널들이 존재할 수 있다. B3B2B1 : 각 비트는 160MHz(or 80+80MHz)에서 Primary 40을 제외한 나머지 Secondary 채널들을 40MHz 단위로 묶었을 때, 각 40MHz 단위의 secondary channel 들에 대해서 대응된다. 예를 들어, B3는 Primary 80안의 Primary 40을 제외한 나머지 secondary 채널들 (즉, Secondary 40)을 가리킨다. B2는 Secondary 80에서의 첫 번째 40MHz단위의 Secondary 채널을 가리키고, B1은 Secondary 80에서 40MHz단위의 두 번째 secondary channel을 가리킨다. 위 예에서 가정은 항상 Primary 40을 끼고 전송된다는 것을 가정한다. }
아래는 Contiguous/non-contiguous BWs에 대한 또 다른 일례를 나타낸다.
표 20
? Bandwidth index (3 bits, b0b1b2)? MSB 1bit(b0): 80MHz BW와 같거나 작은 (e.g., 20MHz, 40MHz) 대역폭인지, 160MHz 대역폭인지를 서브 채널들의 정보 나타낸다.- b0=0이면, 80MHz BW와 같거나 작은 (e.g., 20MHz, 40MHz) 대역폭을 가리킨다. - b0=1이면, 160MHz BW 대역폭을 가리킨다.? If (b0 == 0) { // contiguous/non-contiguous BWs<=80MHz인 경우b1b2: 00은 20MHz BW를 가리킨다. 01은 40MHz 대역폭을 가리킨다. 10은 contiguous 80MHz 대역폭을 가리킨다. 즉, 80MHz가 모두 전송에 사용된다. 11은 80MHz BW에서 channel bonding을 가리키고, 80MHz에서 Primary 20MHz 채널과 Secondary 40MHz 채널이 bonding되어서 사용된다는 것을 가리킨다. } else { // b0==1 , 160MHz 의 대역폭을 가리키고, 160MHz 내에서, 채널들이 bonding되어서 존재할 수 있다. B1b2: 00은 160MHz(or 80+80MHz)이 모두 사용된다는 것(즉 contiguous 160MHz 채널 또는 non-contiguous 80+80MHz 채널)을 가리킨다. 01은 160MHz에서 primary 20MHz와 Secondary 80MHz가 사용된다는 것을 가리킨다. 10은 Primary 40MHz와 Secondary 40MHz가 사용된다는 것을 가리킨다. 11은 Primary 20MHz와 Secondary 40 MHz 와 Secondary 80MHz가 사용된다는 것을 가리킨다. }
아래는 Contiguous/non-contiguous BWs에 대한 또 다른 일례를 나타낸다.
표 21
* Bandwidth index (3 bits, b0b1b2)000은 20MHz BW를 가리킨다. 001은 40MHz 대역폭을 가리킨다. 010은 contiguous 80MHz 대역폭을 가리킨다. 즉, 80MHz가 모두 전송에 사용된다. 011은 80MHz BW에서 channel bonding을 가리키고, 80MHz에서 Primary 20MHz 채널과 Secondary 40MHz 채널이 bonding되어서 사용된다는 것을 가리킨다. 100은 160MHz(or 80+80MHz)이 모두 사용된다는 것(즉 contiguous 160MHz 채널 또는 non-contiguous 80+80MHz 채널)을 가리킨다. 101은 160MHz에서 primary 20MHz와 Secondary 80MHz가 사용된다는 것을 가리킨다. 110은 Primary 40MHz와 Secondary 80MHz가 사용된다는 것을 가리킨다. 111은 Primary 20MHz와 Secondary 40 MHz 와 Secondary 80MHz가 사용된다는 것을 가리킨다. 위의 예는 b0가 0일 경우에 80MHz보다 같거나 작은 (i.e., 20MHz, 40MHz) 대역폭을 가리키고, 80MHz 대역폭에서는 서브 채널들이 bonding되어서 사용될 수 있다. b0가 1일 경우에 160MHz PPDU전송 대역폭을 가리키고, 실제로 채널들이 contiguous/non-contiguous하게 bonding되어 사용될 수 있다. }
위의 예들에서 Null bandwidth information (or Non-contiguous channel information)이 20MHz단위의 bitmap으로 가리켜 질 경우, 80MHz에서 4 bits Bitmap으로 구성되고, 160MHz에서 8 bits Bitmap으로 구성되었다. Primary channel을 제외할 경우, 80MHz 3 bits bitmap, 160MHz에서 7 bits Bitmap으로 구성되었다. 또한 160MHz에서 40MHz단위로 Bitmap을 구성할 경우, 160MHz에서도, primary 채널 포함 여부에 따라서, 3 bits (비트맵이 Primary channel을 포함하지 않는 경우) bitmap이나 4 bits bitmap으로 구성할 수 있었다. 만약, 아래의 표 17과 같이, HE-SIG A에서 primary channel 정보 (BW에서 Primary 20 또는 primary 40을 포함하는지를 가리키는 정보)가 포함되고, HE-SIG B에서 자세한 Null bandwidth information (or Non-contiguous channel information)가 포함되면, SIG B에서 포함되는 정보를 줄여서 포함시킬 수 있다.
아래 표 22는 HE-SIG A에서 3비트(b0b1b2)의 Bandwidth index의 일례를 나타낸다.
표 22
* Bandwidth index (3 bits, b0b1b2) in HE-SIG A* 000: 20MHz * 001: 40MHz * 010: 80MHz (preamble fully populated on all 4 channels and OFDMA uses 80MHz design) * 011: 160MHz (preamble fully populated on all 8 channels and OFDMA uses 160MHz design) * 100: 80MHz channel bonding with preamble on P40* 101: 80MHz channel bonding with preamble on P20 (no preamble on S20) * 110: 160MHz channel bonding with preamble on P40111: 160MHz channel bonding with preamble on P20 (no preamble on S20) }
100과 101은 80MHz대역폭에서 각 primary 40과 primary 20(즉, Secondary 20은 포함하지 않음)을 포함하는 channel bonding 정보를 나타내고, 110과 111은 160MHz대역폭에서 각 primary 40과 primary 20(즉, Secondary 20은 포함하지 않음)을 포함하는 channel bonding 정보를 나타낸다.
이 경우, HE-SIG B(특히 HE-SIG B common part)에 포함되는 자세한 Null bandwidth information (or Non-contiguous channel information) 정보는 아래의 예들과 같이 정의 될 수 있다.
아래 표 23은 HE-SIG B에서 채널 본딩 정보를 나타내는 일례를 나타낸다.
표 23
* Channel bonding information (2 bits, b0b1) in HE-SIG B of 80MHz (즉, HE-SIG A의 BW가 100과 101일 경우): b0는 Secondary 40의 첫 번째 20MHz 채널을 가리키고, b1은 Secondary 40의 두 번째 20MHz 채널을 가리킨다. 0은 해당 20MHz채널이 사용되지 않는다는 것을 가리키고, 1은 해당 채널이 사용된다는 것을 가리킨다.* 01: Secondary 40의 첫 번째 20MHz 채널은 사용되지 않는 것을 가리키고, Secondary 40의 두 번째 20MHz 채널만 사용된다는 것을 가리킨다* 10: Secondary 40의 첫 번째 20MHz 채널은 사용된다는 것을 가리키고, Secondary 40의 두 번째 20MHz 채널은 사용되지 않는다는 것을 가리킨다.* Channel bonding information (6 bits, b0b1b2b3b4b5) in HE-SIG B of 160MHz (즉, HE-SIG A의 BW가 110과 111일 경우): b0는 Secondary 40의 첫 번째 20MHz 채널을 가리키고, b1은 Secondary 40의 두 번째 20MHz 채널을 가리키고, b2는 Secondary 80의 첫 번째 20MHz 채널을 가리키고, b3는 Secondary 80의 두 번째 20MHz 채널을 가리키고, b4는 Secondary 80의 세 번째 20MHz 채널을 가리키고, b5는 Secondary 80의 네 번째 20MHz 채널을 가리킨다. 0은 해당 20MHz채널이 사용되지 않는다는 것을 가리키고, 1은 해당 채널이 사용된다는 것을 가리킨다.* 011111: Secondary 40과 Secondary 80에서의 Secondary 40의 첫 번째 20MHz 채널만 사용되지 않고 나머지 채널들이 사용되는 것을 가리킨다* 101111: Secondary 40과 Secondary 80에서의 Secondary 40의 두 번째 20MHz 채널만 사용되지 않고 나머지 채널들이 사용되는 것을 가리킨다.나머지bitmap 들도 비슷하게 적용된다.
위의 예에서, Primary 20(or Primary 40)에 해당되는 채널들과 위의 예에서 Channel bonding information에서 1로 설정된 비트에 대응하는 채널들에 대한 자원 할당 정보(RU allocation 필드(8bits)와 관련된 User field들)가 HE-SIG B에 추가적으로 포함된다. 예를 들어, HE SIG A의 BW index가 100이고, HE-SIG B의 Channel bonding information이 01일 때, 첫 번째와 네 번째 채널 (예를 들어, Primary 20과 Secondary 40의 두 번째 채널)에 대응하는 242유닛들에 대한 자원 할당 정보(RU allocation 정보가 CH1/CH4 의 HE-SIG B에 포함된다.
HE-SIG B의 [1, 2, 1, 2] 구조 이용
도 24 및 도 25는 본 발명의 일 실시형태에 따라 80 MHz 이상의 대역에서 HE-SIG B가 전송되는 구조를 설명하기 위한 도면이다.
구체적으로, 도 24은 80 MHz 대역을 통해 무선 프레임이 전송되는 경우 각각 20 MHz (242 톤)에 대응하는 자원 영역 A, B, C 및 D (또는 이하에서는 채널 개념으로 HE-SIG B CH 1, 2, 3 및 4로도 나타낼 수 있다)이 존재하는 경우를 도시하고 있다. 이와 같은 자원 영역에 대응하는 4개 채널이 존재하는 경우 HE-SIG B의 제어 정보는 CH 1 및 CH 3에서 동일한 제어 정보가 반복 전송되며, CH 2 및 CH 4에서 동일한 제어 정보가 반복 전송되는 형태를 가질 수 있다. 즉, 2가지 독립적인 제어 정보 [1, 2]가 4개 채널에서 [1, 2, 1, 2] 형태로 반복되는 구조를 가질 수 있다.
이에 따라 도 24에 도시된 바와 같이 CH 1의 HE-SIG B에서는 자원 영역 A에 대한 자원 할당 정보뿐만 아니라 자원 영역 C에 대한 자원 할당 정보를 포함하는 것이 바람직하며, CH 2의 HE-SIG B에서는 자원 영역 B에 대한 자원 할당 정보뿐만 아니라 자원 영역 D에 대한 자원 할당 정보를 포함하는 것이 바람직하다.
한편, 도 25는 160 MHz 대역을 통해 무선 프레임이 전송되는 경우 자원 영역 A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D4에 대한 채널 할당 정보가 상술한 바와 동일하게 [1, 2, 1, 2] 구조가 반복되는 방식에 따르는 예를 도시하고 있다. 즉, CH 1을 통해 자원 영역 A1, C1, A2, C2에 대한 자원 할당 정보가 전송되며, 이는 CH 3, CH 5, CH 7에 반복될 수 있다. 동일한 방식으로 CH 2를 통해 자원 영역 B1, D1, B2, D2에 대한 자원 할당 정보가 전송되며, 이는 CH 4, CH 6, CH 8에 반복될 수 있다.
이러한 가정하에 만일 HE-SIG A의 BW 필드에서 특정 CH이 null channel인 것을 알려주는 경우, null channel이 아닌 채널을 통해 전송되는 HE-SIG B를 통해 null channel의 위치를 알려줄 수 있다. 예를 들어, HE-SIG A의 BW 필드에서 대역폭이 80 MHz이고, 20 MHz의 Null Channel이 존재하는 것을 알려줄 수 있다. 이 경우, 실제 null channel이 CH 3이라면 CH 3을 통해서는 HE-SIG B도 전송되지 않는 것이 바람직하다. 하지만 CH 1은 상술한 바와 같은 [1, 2, 1, 2] 구조로 인하여 CH 3에 대한 자원 할당 정보도 포함하게 되며, CH 3에 대응하는 242 톤(tone)이 빈 자원 영역임을 나타냄으로써, 구체적인 null channel의 위치를 알려줄 수 있다.
위의 구체적인 실시예에서, null indication이 1로 설정된 채널들에 대한 자원 할당 정보(RU allocation 필드(8bits)와 관련된 User field들)가 HE-SIG B에 추가적으로 포함된다. 예를 들어, HE SIG A의 BW index가 100이고, HE-SIG B의 Channel bonding information이 01일 때, CH 1의 HE-SIG B는 첫 번째, 세 번째와 네 번째 채널 (예를 들어, Primary 20과 Secondary 40의 첫 번째 와 두 번째 채널들)에 대응하는 242유닛들에 대한 RU allocation field를 포함하고, CH3에 대한 RU allocation field는 해당 채널에 대응하는 242 유닛이 null allocation을 가리키고, CH3의 242 유닛에 대응하는 User field는 포함하지 않는다. 이 예에서, HE-SIG B에 포함되는 RU allocation field 의 reserved값들 중 특정 값은 해당 채널에 대응하는 242 RU가 Null 라는 것을 가리키고, STA은 해당 값을 통해서, 해당 242 RU가 Null인지를 알 수 있다.
아래의 예는 HE-SIG B를 통해 전송되는 channel bonding information의 또 다른 일례를 나타낸다.
표 24
* Channel bonding information bitmap (1 bit, b0) in HE-SIG B of 80MHz (즉, HE-SIG A의 BW가 100과 101일 경우): CH1(Primary 20) 과 CH3(Secondary 40의 첫 번째 20MHz) 의 HE-SIG-B에서의 해당 정보는 CH 4의 사용 여부를 가리키고, CH2(Secondary 20)와 CH4 (Secondary 40의 두 번째 20MHz)의 HE-SIG-B에서의 해당 정보는 CH 3의 사용 여부를 가리킨다.Channel bonding information bitmap (3 bits, b0b1b2) in HE-SIG B of 160MHz (즉, HE-SIG A의 BW가 110과 111일 경우): CH1(Primary 20), CH3(Secondary 40의 첫 번째 20MHz), CH5(Secondary 80의 첫 번째 20MHz), CH7(Secondary 80의 세 번째 20MHz) 들의 각 HE-SIG-B에서의 해당 정보는 CH 4(b0), CH6 (b1), CH8(b2)의 사용 여부를 가리키고, CH2(Secondary 20), CH4(Secondary 40의 두 번째 20MHz), CH6(Secondary 80의 두 번째 20MHz), CH8(Secondary 80의 네 번째 20MHz) 들의 각 HE-SIG-B에서의 해당 정보는 각 CH 3(b0), CH5 (b1), CH7(b2)의 사용 여부를 가리킨다.
위의 비트맵에서, 1로 설정된 비트에 대응하는 채널(242 RU)들에 대한 자원 할당 정보(RU allocation 필드(8bits)와 관련된 User field들)가 HE-SIG B에 추가적으로 포함된다. 예를 들어, HE SIG A의 BW index가 100이고, CH1의 HE-SIG B의 Channel bonding information은 1이면, CH1의 HE-SIG B의 Common part에 CH1, 3, 4에 대한 RU allocation field들이 포함되어 전송한다.
HE SIG A의 BW index가 101이고, CH1의 HE-SIG B의 Channel bonding information은 1이면, CH1의 HE-SIG B의 Common part에 CH1, 3, 4에 대한 RU allocation field들이 포함되어 전송하고, CH2의 HE-SIG B의 Channel bonding information은 0이면, CH2의 HE-SIG B의 Common part에 CH2, 4에 대한 RU allocation field들이 포함되어 전송한다. 이 때, CH 1의 HE-SIG B에 포함된 CH3에 대한 RU allocation field는 CH 3에 해당하는 242 tones의 RU가 Null이라는 것을 가리킨다. 이 예에서, RU allocation field 의 reserved값들 중 특정 값은 해당 채널에 대응하는 242 RU가 Null 라는 것을 가리키고, STA은 해당 값을 통해서, 어떤 242 RU가 Null인지를 알 수 있다.
도 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 AP 장치 (또는 기지국 장치) 및 스테이션 장치 (또는 단말 장치)의 예시적인 구성을 나타내는 블록도이다.
AP(100)는 프로세서(110), 메모리(120), 송수신기(130)를 포함할 수 있다. 스테이션(150)는 프로세서(160), 메모리(170), 송수신기(180)를 포함할 수 있다.
송수신기(130 및 180)는 무선 신호를 송신/수신할 수 있고, 예를 들어, IEEE 802 시스템에 따른 물리 계층을 구현할 수 있다. 프로세서(110 및 160)는 송수신기(130 및 180)와 연결되어 IEEE 802 시스템에 따른 물리 계층 및/또는 MAC 계층을 구현할 수 있다. 프로세서(110 및 160)는 전술한 본 발명의 다양한 실시예들의 하나 또는 둘 이상의 조합에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 또한, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에 따른 AP 및 스테이션의 동작을 구현하는 모듈이 메모리(120 및 170)에 저장되고, 프로세서(110 및 160)에 의하여 실행될 수 있다. 메모리(120 및 170)는 프로세서(110 및 160)의 내부에 포함되거나 또는 프로세서(110 및 160)의 외부에 설치되어 프로세서(110 및 160)와 공지의 수단에 의해 연결될 수 있다.
전술한 AP 장치(100) 및 스테이션 장치(150)에 대한 설명은 다른 무선 통신 시스템(예를 들어, LTE/LTE-A 시스템)에서의 기지국 장치 및 단말 장치에 대해서 각각 적용될 수 있다.
위와 같은 AP 및 스테이션 장치의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 AP 장치 또는 스테이션 장치의 프로세서의 예시적인 구조를 나타낸다.
AP 또는 스테이션의 프로세서는 복수개의 계층(layer) 구조를 가질 수 있고, 도 27은 이들 계층들 중에서 특히 DLL(Data Link Layer) 상의 MAC 서브계층(sublayer) (3810) 및 물리 계층(3820)을 집중적으로 나타낸다. 도 27에서 도시하는 바와 같이, PHY(3820)은 PLCP(Physical Layer Convergence Procedure) 개체(3821), 및 PMD(Physical Medium Dependent) 개체(3822)를 포함할 수 있다. MAC 서브계층(3810) 및 PHY(3820) 모두 개념적으로 MLME(MAC sublayer Management Entity) (3811)라고 칭하여지는 관리 개체들을 각각 포함한다. 이러한 개체들(3811, 3821)은 계층 관리 기능이 작동하는 계층 관리 서비스 인터페이스를 제공한다.
정확한 MAC 동작을 제공하기 위해서, SME(Station Management Entity) (3830)가 각각의 스테이션 내에 존재한다. SME(3830)는, 별도의 관리 플레인 내에 존재하거나 또는 따로 떨어져(off to the side) 있는 것으로 보일 수 있는, 계층 독립적인 개체이다. SME(3830)의 정확한 기능들은 본 문서에서 구체적으로 설명하지 않지만, 일반적으로 이러한 개체(3830)는, 다양한 계층 관리 개체(LME)들로부터 계층-종속적인 상태를 수집하고, 계층-특정 파라미터들의 값을 유사하게 설정하는 등의 기능을 담당하는 것으로 보일 수 있다. SME(3830)는 일반적으로 일반 시스템 관리 개체를 대표하여(on behalf of) 이러한 기능들을 수행하고, 표준 관리 프로토콜을 구현할 수 있다.
도 27에서 도시하는 개체들은 다양한 방식으로 상호작용한다. 도 27에서는 GET/SET 프리머티브(primitive)들을 교환하는 몇가지 예시를 나타내다. XX-GET.request 프리머티브는 주어진 MIB attribute(관리 정보 기반 속성 정보)의 값을 요청하기 위해 사용된다. XX-GET.confirm 프리머티브는, Status가 "성공"인 경우에는 적절한 MIB 속성 정보 값을 리턴하고, 그렇지 않으면 Status 필드에서 에러 지시를 리턴하기 위해 사용된다. XX-SET.request 프리머티브는 지시된 MIB 속성이 주어진 값으로 설정되도록 요청하기 위해 사용된다. 상기 MIB 속성이 특정 동작을 의미하는 경우, 이는 해당 동작이 수행되는 것을 요청하는 것이다. 그리고, XX-SET.confirm 프리머티브는 status가 "성공"인 경우에 지시된 MIB 속성이 요청된 값으로 설정되었음을 확인하여 주고, 그렇지 않으면 status 필드에 에러 조건을 리턴하기 위해 사용된다. MIB 속성이 특정 동작을 의미하는 경우, 이는 해당 동작이 수행되었음을 확인하여 준다.
도 27에서 도시하는 바와 같이, MLME (3811) 및 SME (3830) 는 다양한 MLME_GET/SET 프리머티브들을 MLME_SAP(3850)을 통하여 교환할 수 있다. 또한, 다양한 PLCM_GET/SET 프리머티브들이, PLME_SAP (3860)을 통해서 PLME(3821)와 SME(3830) 사이에서 교환될 수 있고, MLME-PLME_SAP(3870)을 통해서 MLME(3811)와 PLME(3870) 사이에서 교환될 수 있다.
상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(Digital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시형태에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시 형태를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 이상에서는 본 명세서의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 명세서는 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 명세서의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형 실시들은 본 명세서의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안될 것이다.
그리고 당해 명세서에서는 물건 발명과 방법 발명이 모두 설명되고 있으며, 필요에 따라 양 발명의 설명은 보충적으로 적용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선랜(WLAN) 시스템에서 동작하는 스테이션(STA)이 다중 사용자 (MU) 방식으로 신호를 전송하는 방법에 있어서,
    제어 정보를 포함하는 시그널링(SIG) 필드 및 데이터 전송을 위한 데이터 필드를 포함하는 무선 프레임을 구성하되,
    상기 시그널링 필드는 20 MHz의 2n 배 대역폭을 가지는 전체 대역폭을 나타내는 대역폭 정보를 포함하는 SIG A 필드, 및 사용자 특정 정보를 포함하는 SIG B 필드를 포함하도록 구성하며,
    상기 무선 프레임을 하나 이상의 다른 STA에 전송하는 것을 포함하되,
    상기 SIG A 필드의 대역폭 정보는 상기 전체 대역폭이 데이터 전송에 사용되지 않는 하나 이상의 20 MHz 대역(널 채널)을 포함하는지 여부를 추가적으로 나타내는, 신호 전송 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 SIG B 필드는 상기 널 채널의 위치를 나타내는 정보를 추가적으로 포함하는, 신호 전송 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 SIG B 필드는 공통 제어 정보를 포함하는 공통 부분 및 상기 사용자 특정 정보를 포함하는 사용자 특정 부분을 포함하며,
    상기 널 채널의 위치를 나타내는 정보는 상기 공통 부분에 포함되는, 신호 전송 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 SIG A 필드의 대역폭 정보는 소정 길이의 비트 시퀀스 형태를 가지며,
    상기 비트 시퀀스의 제 1 영역 값들은 상기 널 채널 없이 20 MHz의 2n 배 대역폭을 가지는 전체 대역폭이 데이터 전송에 이용되는 것을 나타내며,
    상기 비트 시퀀스의 제 2 영역 값들은 20 MHz의 2n 배 대역폭을 가지는 전체 대역폭이 상기 하나 이상의 널 채널을 포함하는 것을 나타내는, 신호 전송 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 비트 시퀀스의 제 1 영역 값은 1, 2, 3 및 4를 포함하며, 상기 상기 비트 시퀀스의 1, 2, 3 및 4는 각각 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz 또는 160 MHz를 나타내는, 신호 전송 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 무선 프레임이 80 MHz 의 대역폭으로 전송되는 경우, 상기 SIG B 필드는 각각 20 MHz 대역에 대응하는 제 1 내지 제 4 채널을 통해 전송되며,
    상기 제 1 채널 및 상기 제 2 채널을 통해 전송되는 SIG B 필드 제어 정보는 각각 상기 제 3 채널 및 상기 제 4 채널과 쌍을 이루어 각각의 쌍을 통해 반복 전송되는, 신호 전송 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 SIG A 필드의 대역폭 정보가 80 MHz의 전체 대역폭에 상기 널 채널이 포함되는 것을 나타내는 경우,
    쌍을 이루는 2개 채널 중 상기 널 채널이 아닌 채널을 통해 전송되는 SIG B 필드 제어 정보가 상기 널 채널의 위치를 나타내는, 신호 전송 방법.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 SIG B 필드 제어 정보 중 상기 널 채널의 위치를 나타내는 정보는 특정 채널에 대응하는 242 톤(tone)이 빈 자원 영역임을 나타내는, 신호 전송 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 무선 프레임이 160 MHz 의 대역폭으로 전송되는 경우, 상기 SIG B 필드는 각각 20 MHz 대역에 대응하는 제 1 내지 제 8 채널을 통해 전송되며,
    상기 제 1 채널을 통해 전송되는 SIG B 필드 제어 정보는 상기 제 3 채널, 상기 제 5 채널, 및 상기 제 7 채널과 제 1 쌍을 이루어 각 채널을 통해 반복 전송되며,
    상기 제 2 채널을 통해 전송되는 SIG B 필드 제어 정보는 상기 제 4 채널, 상기 제 6 채널 및 상기 제 8 채널과 제 2 쌍을 이루어 각 채널을 통해 반복 전송되는, 신호 전송 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 SIG A 필드의 대역폭 정보가 160 MHz의 전체 대역폭에 상기 널 채널이 포함되는 것을 나타내는 경우,
    상기 제 1 쌍 또는 상기 제 2 쌍 중 상기 널 채널을 포함하는 쌍의 상기 널 채널이 아닌 채널을 통해 전송되는 SIG B 필드 제어 정보가 상기 널 채널의 위치를 나타내는, 신호 전송 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 SIG B 필드 제어 정보 중 상기 널 채널의 위치를 나타내는 정보는 특정 채널에 대응하는 242 톤(tone)이 빈 자원 영역임을 나타내는, 신호 전송 방법.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 전체 대역폭이 80 MHz 이상인 경우, 주 20 MHz 채널, 보조 20 MHz 채널 및 보조 40 MHz 채널을 포함하며,
    상기 주 20 MHz 채널은 상기 널 채널로 설정되지 않는, 신호 전송 방법.
  13. 무선랜(WLAN) 시스템에서 동작하는 스테이션(STA)이 다중 사용자 (MU) 방식으로 신호를 수신하는 방법에 있어서,
    제어 정보를 포함하는 시그널링(SIG) 필드 및 데이터 전송을 위한 데이터 필드를 포함하는 무선 프레임을 수신하고,
    상기 수신된 무선 프레임을 프로세싱하되,
    상기 시그널링 필드는 20 MHz의 2n 배 대역폭을 가지는 전체 대역폭을 나타내는 대역폭 정보를 포함하는 SIG A 필드, 및 사용자 특정 정보를 포함하는 SIG B 필드를 포함하며,
    상기 SIG A 필드의 대역폭 정보를 통해 상기 전체 대역폭이 데이터 전송에 사용되지 않는 하나 이상의 20 MHz 대역(널 채널)을 포함하는지 여부를 확인하는, 신호 수신 방법.
  14. 무선랜(WLAN) 시스템에서 다중 사용자 (MU) 방식으로 동작 가능한 스테이션(STA) 장치에 있어서,
    제어 정보를 포함하는 시그널링(SIG) 필드 및 데이터 전송을 위한 데이터 필드를 포함하는 무선 프레임을 구성하되, 상기 시그널링 필드는 20 MHz의 2n 배 대역폭을 가지는 전체 대역폭을 나타내는 대역폭 정보를 포함하는 SIG A 필드, 및 사용자 특정 정보를 포함하는 SIG B 필드를 포함하도록 구성하는 프로세서; 및
    상기 프로세서로부터 무선 프레임을 전달받아 하나 이상의 다른 STA에 상기 무선 프레임을 전송하도록 구성되는 송수신기를 포함하되,
    상기 프로세서는 상기 SIG A 필드의 대역폭 정보가 상기 전체 대역폭이 데이터 전송에 사용되지 않는 하나 이상의 20 MHz 대역(널 채널)을 포함하는지 여부를 추가적으로 나타내도록 구성하는, 스테이션 장치.
  15. 무선랜(WLAN) 시스템에서 다중 사용자 (MU) 방식으로 동작 가능한 스테이션(STA) 장치에 있어서,
    제어 정보를 포함하는 시그널링(SIG) 필드 및 데이터 전송을 위한 데이터 필드를 포함하는 무선 프레임을 수신하도록 구성되는 송수신기; 및
    상기 송수신기에 의해 수신된 무선 프레임을 프로세싱하도록 구성되는 프로세서를 포함하며,
    상기 시그널링 필드는 20 MHz의 2n 배 대역폭을 가지는 전체 대역폭을 나타내는 대역폭 정보를 포함하는 SIG A 필드, 및 사용자 특정 정보를 포함하는 SIG B 필드를 포함하며,
    상기 프로세서는 상기 SIG A 필드의 대역폭 정보를 통해 상기 전체 대역폭이 데이터 전송에 사용되지 않는 하나 이상의 20 MHz 대역(널 채널)을 포함하는지 여부를 확인하도록 구성되는, 스테이션 장치.
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