WO2018016761A1 - 무선랜 시스템에서의 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선랜 시스템에서의 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2018016761A1
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sta
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김진민
박성진
조경태
조한규
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엘지전자 주식회사
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    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • a physical division multiple access (PPDU) format transmitted by a station in a WLAN system is MU-MIMO (Multi User-Multiple Input Multi).
  • a header field is configured differently according to an output (FDMA) format or a frequency division multiple access (FDMA) format, and a method and apparatus therefor for transmitting and receiving a signal based thereon.
  • FDMA output
  • FDMA frequency division multiple access
  • 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.
  • IEEE 802.11ad defines performance enhancement for ultra-high throughput in the 60 GHz band, and IEEE 802.11ay for channel bonding and MIMO technology is introduced for the first time in the IEEE 802.11ad system.
  • a header field included in the PPDU may be configured differently depending on whether the PPDU is a format for MU-MIMO or a FDMA format.
  • the present invention defines a configuration of a header field according to the format of the PPDU, and proposes a method of transmitting and receiving a signal based on the configuration.
  • PPDU physical protocol data
  • MU-MIMO multi-user multiple input multi output
  • FDMA frequency division multiple access
  • a physical protocol data unit (PPDU) transmitted is MU-MIMO (Multi User).
  • MU-MIMO Multi User
  • FDMA Multiple Input Multi Output
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • the first station apparatus in a first station apparatus for transmitting a signal in a WLAN system, has one or more RF (Radio Frequency) chains and a plurality of second STAs.
  • a transceiver configured to transmit and receive a signal;
  • a processor connected to the transceiver, the processor processing a signal transmitted / received with the plurality of second STAs, wherein the processor includes a physical protocol data unit (PPDU) that is MU-MIMO (Multi User-Multiple).
  • PPDU physical protocol data unit
  • MU-MIMO Multi User-Multiple
  • the header field including an indicator indicating whether an input multi output (FDMA) format or a frequency division multiple access (FDMA) format is present;
  • FDMA input multi output
  • FDMA frequency division multiple access
  • the first station apparatus for receiving a signal in a WLAN system
  • the first station apparatus has one or more RF (Radio Frequency) chains, and performs a signal with a second STA.
  • a transceiver configured to transmit and receive;
  • a processor connected to the transceiver, the processor processing a signal transmitted and received with the second STA, wherein the processor includes a physical protocol data unit (PPDU) for multi-user multiple input multi output (MU-MIMO).
  • PPDU physical protocol data unit
  • MU-MIMO multi-user multiple input multi output
  • the header field including an indicator indicating whether a format or a Frequency Division Multiple Access (FDMA) format;
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • the indicator indicating whether the PPDU is in the MU-MIMO format or the FDMA format may be 1 bit in size.
  • the header field may include a plurality of SS Descriptor Set fields per second STA, and the header field may include up to eight SS descriptor set fields. have.
  • the header field may include up to eight SS descriptor set fields.
  • the header field may be a SU / MU field indicating whether the PPDU is a single-user (DU) PPDU or a multi-user (MU) PPDU, and a primary channel. It may further include a primary channel field indicating a, a bandwidth field indicating a bandwidth, and a 16-bit cyclic redundancy check (CRC).
  • DU single-user
  • MU multi-user
  • CRC 16-bit cyclic redundancy check
  • the header field may include a plurality of channel descriptor fields for each second STA, and the header field may include up to four channel descriptor fields.
  • the channel descriptor field may include an association ID (AID) field having a size of 8 bits and a beamformed field having a size of 1 bit.
  • AID association ID
  • the header field may include a SU / MU field indicating whether the PPDU is a single-user (DU) PPDU or a multi-user (MU) PPDU, and a 16-bit CRC (Cyclic). Redundancy Check) may be further included.
  • DU single-user
  • MU multi-user
  • CRC Cyclic
  • the station according to the present invention may define the header field in the PPDU for MU-MIMO and the header field in the PPDU for FDMA differently, and based on this, different information may be provided in each case. It can be delivered to the receiving 11ay station through the header field. Accordingly, by transmitting the optimized information in each case to the receiving 11ay station through the header field, the station according to the present invention can perform the optimized signal transmission and reception method according to each case.
  • 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 for describing a channel in a 60 GHz band for explaining a channel bonding operation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a basic method of performing channel bonding in a WLAN system.
  • 5 is a view for explaining the configuration of the beacon interval.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a physical configuration of an existing radio frame.
  • FIG. 7 and 8 are views for explaining the configuration of the header field of the radio frame of FIG.
  • FIG. 10 is a diagram schematically illustrating a PPDU structure applicable to the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating contents in an EDMG Header-A field for MU-MIMO proposed in the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating contents in an EDMG Header-A field for FDMA proposed in the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram for describing an apparatus for implementing the method as described above.
  • WLAN system will be described in detail as an example of the mobile communication system.
  • 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.
  • An STA is a logical entity that includes a medium access control (MAC) and a physical layer interface to a wireless medium.
  • the STA is an access point (AP) and a non-AP STA (Non-AP Station). Include.
  • the portable terminal operated by the user among the STAs is a non-AP STA, and when referred to simply as an STA, it may also refer to a non-AP STA.
  • a non-AP STA may be 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 (STA) coupled to the AP to access a distribution system (DS) through a wireless medium.
  • STA station
  • DS distribution system
  • the AP may be called a centralized controller, a base station (BS), a Node-B, a base transceiver system (BTS), a personal basic service set central point / access point (PCP / AP), or a site controller.
  • 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.
  • Infrastructure BSS includes one or more STAs and APs.
  • communication between non-AP STAs is performed via an AP.
  • AP access point
  • 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).
  • STAs included in the ESS may communicate with each other, and a non-AP STA 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 for describing a channel in a 60 GHz band for explaining a channel bonding operation according to an embodiment of the present invention.
  • channel 2 of the channels shown in FIG. 3 may be used in all regions and may be used as a default channel.
  • Channels 2 and 3 can be used in most of the designations except Australia, which can be used for channel bonding.
  • a channel used for channel bonding may vary, and the present invention is not limited to a specific channel.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a basic method of performing channel bonding in a WLAN system.
  • FIG. 4 illustrates the operation of 40 MHz channel bonding by combining two 20 MHz channels in an IEEE 802.11n system.
  • 40/80/160 MHz channel bonding will be possible.
  • the two exemplary channels of FIG. 4 include a primary channel and a secondary channel, so that the STA may examine the channel state in a CSMA / CA manner for the primary channel of the two channels. If the secondary channel is idle for a predetermined time (e.g. PIFS) at the time when the primary channel idles for a constant backoff interval and the backoff count becomes zero, the STA is assigned to the primary channel and Auxiliary channels can be combined to transmit data.
  • PIFS a predetermined time
  • channel bonding when channel bonding is performed based on contention as illustrated in FIG. 4, channel bonding may be performed only when the auxiliary channel is idle for a predetermined time at the time when the backoff count for the primary channel expires. Therefore, the use of channel bonding is very limited, and it is difficult to flexibly respond to the media situation.
  • an aspect of the present invention proposes a method in which an AP transmits scheduling information to STAs to perform access on a scheduling basis. Meanwhile, another aspect of the present invention proposes a method of performing channel access based on the above-described scheduling or on a contention-based basis independently of the above-described scheduling. In addition, another aspect of the present invention proposes a method for performing communication through a spatial sharing technique based on beamforming.
  • 5 is a view for explaining the configuration of the beacon interval.
  • the time of the medium may be divided into beacon intervals. Lower periods within the beacon interval may be referred to as an access period. Different connection intervals within one beacon interval may have different access rules.
  • the information about the access interval may be transmitted to the non-AP STA or the non-PCP by an AP or a personal basic service set control point (PCP).
  • PCP personal basic service set control point
  • one beacon interval may include one beacon header interval (BHI) and one data transfer interval (DTI).
  • BHI may include a Beacon Transmission Interval (BTI), an Association Beamforming Training (A-BFT), and an Announcement Transmission Interval (ATI).
  • BTI Beacon Transmission Interval
  • A-BFT Association Beamforming Training
  • ATI Announcement Transmission Interval
  • the BTI means a section in which one or more DMG beacon frames can be transmitted.
  • A-BFT refers to a section in which beamforming training is performed by an STA that transmits a DMG beacon frame during a preceding BTI.
  • ATI means a request-response based management access interval between PCP / AP and non-PCP / non-AP STA.
  • one or more Content Based Access Period (CBAP) and one or more Service Periods (SPs) may be allocated as data transfer intervals (DTIs).
  • CBAP Content Based Access Period
  • SPs Service Periods
  • DTIs data transfer intervals
  • PHY MCS Note Control PHY 0 Single carrier PHY (SC PHY) 1, ..., 1225, ..., 31 (low power SC PHY) OFDM PHY 13, ..., 24
  • modulation modes can be used to meet different requirements (eg, high throughput or stability). Depending on your system, only some of these modes may be supported.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a physical configuration of an existing radio frame.
  • DMG Directional Multi-Gigabit
  • the preamble of the radio frame may include a Short Training Field (STF) and a Channel Estimation (CE).
  • the radio frame may include a header and a data field as a payload and optionally a training field for beamforming.
  • FIG. 7 and 8 are views for explaining the configuration of the header field of the radio frame of FIG.
  • FIG. 7 illustrates a case in which a single carrier (SC) mode is used.
  • SC single carrier
  • a header indicates information indicating an initial value of scrambling, a modulation and coding scheme (MCS), information indicating a length of data, and additional information.
  • MCS modulation and coding scheme
  • PPDU physical protocol data unit
  • packet type packet type
  • training length training length
  • aggregation aggregation
  • beam training request last RSSI (Received Signal Strength Indicator), truncation
  • HCS header check sequence
  • the header has 4 bits of reserved bits, which may be used in the following description.
  • the OFDM header includes information indicating the initial value of scrambling, MCS, information indicating the length of data, information indicating the presence or absence of additional PPDU, packet type, training length, aggregation, beam training request, last RSSI, truncation, HCS (Header Check Sequence) may be included.
  • MCS Modulation Coding Coding
  • HCS Header Check Sequence
  • the header has 2 bits of reserved bits, and in the following description, such reserved bits may be utilized as in the case of FIG. 7.
  • the IEEE 802.11ay system is considering introducing channel bonding and MIMO technology for the first time in the existing 11ad system.
  • a new PPDU structure is needed. That is, the existing 11ad PPDU structure has limitations in supporting legacy terminals and implementing channel bonding and MIMO.
  • a new field for the 11ay terminal may be defined after the legacy preamble and the legacy header field for supporting the legacy terminal.
  • channel bonding and MIMO may be supported through the newly defined field.
  • FIG. 9 illustrates a PPDU structure according to one preferred embodiment of the present invention.
  • the horizontal axis may correspond to the time domain and the vertical axis may correspond to the frequency domain.
  • a frequency band (eg, 400 MHz band) of a predetermined size may exist between frequency bands (eg, 1.83 GHz) used in each channel.
  • legacy preambles legacy STFs, legacy: CEs
  • a new STF and a legacy ST can be simultaneously transmitted through a 400 MHz band between each channel. Gap filling of the CE field may be considered.
  • the PPDU structure according to the present invention transmits ay STF, ay CE, ay header B, and payload in a broadband manner after legacy preamble, legacy header, and ay header A.
  • ay header, ay Payload field, and the like transmitted after the header field may be transmitted through channels used for bonding.
  • the ay header may be referred to as an enhanced directional multi-gigabit (EDMG) header to distinguish the ay header from the legacy header, and the name may be used interchangeably.
  • EDMG enhanced directional multi-gigabit
  • a total of six or eight channels may exist in 11ay, and a single STA may bond and transmit up to four channels.
  • the ay header and ay Payload may be transmitted through 2.16 GHz, 4.32 GHz, 6.48 GHz, 8.64 GHz bandwidth.
  • the PPDU format when repeatedly transmitting the legacy preamble without performing the gap-filling as described above may also be considered.
  • ay STF, ay CE, and ay header B are replaced by a legacy preamble, legacy header, and ay header A without a GF-Filling and thus without the GF-STF and GF-CE fields shown by dotted lines in FIG. 8. It has a form of transmission.
  • FIG. 10 is a diagram schematically illustrating a PPDU structure applicable to the present invention. Briefly summarizing the above-described PPDU format can be represented as shown in FIG.
  • the PPDU format applicable to the 11ay system includes L-STF, L-CEF, L-Header, EDMG-Header-A, EDMG-STF, EDMG-CEF, EDMG-Header-B, Data, It may include a TRN field, which may be selectively included according to the type of the PPDU (eg, SU PPDU, MU PPDU, etc.).
  • a portion including the L-STF, L-CEF, and L-header fields may be referred to as a non-EDMG portion, and the remaining portion may be referred to as an EDMG region.
  • the L-STF, L-CEF, L-Header, and EDMG-Header-A fields may be called pre-EDMG modulated fields, and the rest may be called EDMG modulated fields.
  • the MU operation applicable to the 11ay system to which the present invention is applicable may include multiple input multiple output (MU-MIMO) and frequency division multiple access (FDMA) (or orthogonal FDMA). Therefore, the present invention distinguishes and proposes an EDMG Header-A for MU-MIMO and an EDMG Header-A for FDMA.
  • MU-MIMO multiple input multiple output
  • FDMA frequency division multiple access
  • the EDMG Header-A field may include an indicator of 1 bit size to indicate whether the corresponding PPDU is a PPDU for MU-MIMO or a PPDU for FDMA.
  • This section describes the configuration of EDMG Header-A for MU-MIMO.
  • 14-bit information except for 98 bits among 112 bits allocated to the EDMG Header-A field may be utilized for MU-MIMO.
  • the information included in the 98 bits may be as follows.
  • the maximum number of (spatial) streams that the EDMG AP or PCP / AP can support may be 16.
  • the information for MU-MIMO for eight STAs may be a total of 72 bits (including AID (Association ID) (64 bits) for each STA) as follows.
  • EDMG Header-A for MU-MIMO proposed in the present invention may be configured as shown in FIG.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating contents in an EDMG Header-A field for MU-MIMO proposed in the present invention.
  • the EDMG Header-A field proposed in the present invention may have a total size of 112 bits.
  • an 1-bit indicator indicating whether the corresponding PPDU is for MU-MIMO or FDMA may be included in the EDMG Header-A field.
  • the EDMG Header-A field may include a total of eight SS Descriptor set fields.
  • each SS Descriptor set field may have a size of 9 bits.
  • each SS Descriptor set field may indicate a spatial stream (SS) allocated to a corresponding STA.
  • the SS Descriptor set field may include an 8-bit AID field and a 1-bit Nss (Number of SS) field.
  • the Nss field may indicate a single stream when the value of '0' is set, and may indicate a double stream when the value of '1' is set.
  • the EDMG Header-A field may include a 16-bit cyclic redundancy check (CRC).
  • CRC cyclic redundancy check
  • each content in the EDMG Header-A field applicable to the present invention may be located along the height direction shown in FIG. 11 in the bit dimension.
  • the MU-MIMO / FDMA indicator field in the EDMG Header-A field may be located ahead of the 8 SS Descriptor set fields in bit dimensions.
  • channel-wise FDMA is supported.
  • the maximum number of STAs for FDMA may be limited to the number of channels used.
  • the maximum number of STAs for FDMA is assumed to be four.
  • signaling for resource (channel) allocation for each STA is 4 bits in size.
  • each STA may have a maximum of eight streams (three bits in size).
  • each STA may have a maximum of four streams (2 bits in size).
  • the number of bits required for supporting four streams to each of four STAs for FDMA and the number of bits required for supporting two streams to eight STAs for MU-MIMO can be set to be the same.
  • one bit size to support up to two streams to each of the four STAs for FDMA May be assigned.
  • the EDMG Header-A field may include an independent beamforming field for each STA to be FDMA.
  • the beamforming field may have a size of 1 bit.
  • the EDMG Header-B field may be precoded and the beamforming field may be included in the EDMG Header-A field rather than the EDMG Header-B field because the channels assigned to each STA may be precoded differently from each other. have.
  • information for FDMA for four STAs may be a total of 60 bits (including AID (8 bits) for each STA) as follows.
  • EDMG Header-A for FDMA proposed in the present invention may be configured as shown in FIG. 12.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating contents in an EDMG Header-A field for FDMA proposed in the present invention.
  • the EDMG Header-A field proposed in the present invention may have a total size of 112 bits.
  • an 1-bit indicator indicating whether the corresponding PPDU is for MU-MIMO or FDMA may be included in the EDMG Header-A field.
  • the EDMG Header-A field may include a total of four RA Descriptor (or Channel Descriptor) fields.
  • each RA Descriptor field may have a size of 15 bits.
  • each RA Descriptor field may indicate a channel allocated to the corresponding STA.
  • the RA Descriptor field may include an AID field, an Nss (Number of SS) field, and a beamforming field.
  • the AID field may have an 8-bit size
  • the Nss field may have a 2-bit size
  • the beamforming field may have a 1-bit size.
  • the Nss field may have a 3-bit size.
  • the EDMG Header-A field may include a 16-bit cyclic redundancy check (CRC).
  • CRC cyclic redundancy check
  • each content in the EDMG Header-A field applicable to the present invention may be located along the height direction shown in FIG. 12 in the bit dimension.
  • the MU-MIMO / FDMA indicator field in the EDMG Header-A field may be located ahead of four RA Descriptor fields in bit dimension.
  • a header field having a different field is transmitted according to whether a PPDU is a format for MU-MIMO or a FDMA, and a signal is transmitted and received based on this. To present.
  • the signal is transmitted based on the stream allocation information indicated by the header field.
  • the signal is transmitted based on the channel allocation information indicated by the header field. do.
  • the header field may include an indicator of 1 bit size indicating whether the PPDU is in MU-MIMO format or FDMA format.
  • the header field may include a plurality of SS Descriptor Set fields per second STA, and the header field may include up to eight SS descriptor set fields. .
  • the SS descriptor set field may include an 8-bit AID (Association ID) field and a 1-bit Nss (Number of SS) field.
  • the header field may include a plurality of channel descriptor fields for each second STA, and the header field may include up to four channel descriptor fields.
  • the channel descriptor field may include an AID field having a size of 8 bits and a beamformed field having a size of 1 bit.
  • the header field may be a SU / MU field indicating whether the PPDU is a single-user (DU) PPDU or a multi-user (MU) PPDU, and a primary channel. It may further include a primary channel field indicating a, a bandwidth field indicating a bandwidth, and a 16-bit cyclic redundancy check (CRC).
  • DU single-user
  • MU multi-user
  • CRC 16-bit cyclic redundancy check
  • the header field may include a SU / MU field indicating whether the PPDU is a single-user (DU) PPDU or a multi-user (MU) PPDU, and a 16-bit CRC (Cyclic Redundancy). Check) may be further included.
  • DU single-user
  • MU multi-user
  • CRC Cyclic Redundancy
  • FIG. 13 is a diagram for describing an apparatus for implementing the method as described above.
  • the wireless device 100 of FIG. 13 transmits a signal using the EDMG Header-A field described in the above description, and the wireless device 150 transmits a signal using the EDMG Header-A field described in the above description.
  • each station may correspond to an 11ay terminal or a PCP / AP.
  • a station transmitting a signal is called a transmitting device 100, and a station receiving a signal is called a receiving device 150.
  • the transmitter 100 may include a processor 110, a memory 120, and a transceiver 130
  • the receiver device 150 may include a processor 160, a memory 170, and a transceiver 180. can do.
  • the transceiver 130 and 180 may transmit / receive a radio signal and may be executed in a physical layer such as IEEE 802.11 / 3GPP.
  • the processors 110 and 160 are executed in the physical layer and / or the MAC layer and are connected to the transceivers 130 and 180.
  • the processors 110 and 160 and / or the transceivers 130 and 180 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processors.
  • the memory 120, 170 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage unit.
  • ROM read-only memory
  • RAM random access memory
  • flash memory memory card
  • storage medium storage medium and / or other storage unit.
  • the method described above can be executed as a module (eg, process, function) that performs the functions described above.
  • the module may be stored in the memories 120 and 170 and may be executed by the processors 110 and 160.
  • the memories 120 and 170 may be disposed inside or outside the processes 110 and 160, and may be connected to the processes 110 and 160 by well-known means.
  • the present invention has been described assuming that it is applied to an IEEE 802.11-based WLAN system, but the present invention is not limited thereto.
  • the present invention can be applied in the same manner to various wireless systems capable of data transmission based on channel bonding.

Abstract

본 명세서는 무선랜(WLAN) 시스템에서 스테이션이 신호를 송수신하는 방법에 대한 것으로서, 보다 구체적으로 본 명세서에서는 스테이션이 전송하는 PPDU (Physical Division Multiple Access) 포맷이 MU-MIMO (Multi User - Multiple Input Multi Output) 포맷 또는 FDMA (Frequency Division Multiple Access) 포맷인지에 따라 헤더 필드가 상이하게 구성되고, 이에 기반하여 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제시한다.

Description

무선랜 시스템에서의 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
이하의 설명은 무선랜(WLAN) 시스템에서의 스테이션의 동작 방법에 대한 것으로서, 보다 구체적으로 무선랜 시스템에서 스테이션이 전송하는 PPDU (Physical Division Multiple Access) 포맷이 MU-MIMO (Multi User - Multiple Input Multi Output) 포맷 또는 FDMA (Frequency Division Multiple Access) 포맷인지에 따라 헤더 필드가 상이하게 구성되고, 이에 기반하여 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치에 대한 것이다.
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.
한편, IEEE 802.11ad에서는 60 GHz 대역에서의 초고속 처리율을 위한 성능향상을 규정하고 있으며, 이러한 IEEE 802.11ad 시스템에 처음으로 채널 본딩 및 MIMO 기술을 도입하기 위한 IEEE 802.11ay에 대한 논의가 이루어지고 있다.
본 발명이 적용 가능한 11ay 시스템에서는 스테이션이 PPDU를 전송하는 경우 상기 PPDU가 MU-MIMO를 위한 포맷인지 아니면 FDMA를 위한 포맷인지에 따라 상기 PPDU에 포함된 헤더 필드가 상이하게 구성될 수 있다.
이에, 본 발명에서는 상기 PPDU의 포맷에 따른 헤더 필드의 구성을 각각 정의하고, 이에 기반하여 신호를 송수신하는 방법을 제안한다.
상술한 바와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 측면에서는 무선랜(WLAN) 시스템에서 제1 스테이션(STA)이 복수의 제2 STA에게 신호를 전송하는 방법에 있어서, 전송되는 PPDU (Physical Protocol Data Unit)가 MU-MIMO (Multi User - Multiple Input Multi Output) 포맷 또는 FDMA (Frequency Division Multiple Access) 포맷인지를 지시하는 지시자를 포함하는 헤더 필드를 상기 복수의 제2 STA에게 전송; 상기 PPDU가 MU-MIMO 포맷인 경우, 상기 헤더 필드가 지시하는 스트림 할당 정보에 기반하여 상기 복수의 제2 STA에게 신호를 전송; 및 상기 PPDU가 FDMA 포맷인 경우, 상기 헤더 필드가 지시하는 채널 할당 정보에 기반하여 상기 복수의 제2 STA에게 신호를 전송;하는 것을 포함하는, 무선랜 시스템에서의 신호 전송 방법을 제안한다.
한편, 본 발명의 다른 측면에서는 무선랜(WLAN) 시스템에서 제1 스테이션(STA)이 제2 STA으로부터 신호를 수신하는 방법에 있어서, 전송되는 PPDU (Physical Protocol Data Unit)가 MU-MIMO (Multi User - Multiple Input Multi Output) 포맷 또는 FDMA (Frequency Division Multiple Access) 포맷인지를 지시하는 지시자를 포함하는 헤더 필드를 상기 제2 STA으로부터 수신; 상기 PPDU가 MU-MIMO 포맷인 경우, 상기 헤더 필드가 지시하는 스트림 할당 정보에 기반하여 상기 제2 STA으로부터 신호를 수신; 및 상기 PPDU가 FDMA 포맷인 경우, 상기 헤더 필드가 지시하는 채널 할당 정보에 기반하여 상기 제2 STA으로부터 신호를 수신;하는 것을 포함하는, 무선랜 시스템에서의 신호 수신 방법을 제안한다.
한편, 본 발명의 또 다른 측면에서는 무선랜(WLAN) 시스템에서 신호를 전송하는 제1 스테이션 장치에 있어서, 상기 제1 스테이션 장치는 하나 이상의 RF(Radio Frequency) 체인을 가지고, 복수의 제2 STA과 신호를 송수신하도록 구성되는 송수신부; 및 상기 송수신부와 연결되어, 상기 복수의 제2 STA와 신호를 송수신한 신호를 처리하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 전송되는 PPDU (Physical Protocol Data Unit)가 MU-MIMO (Multi User - Multiple Input Multi Output) 포맷 또는 FDMA (Frequency Division Multiple Access) 포맷인지를 지시하는 지시자를 포함하는 헤더 필드를 상기 복수의 제2 STA에게 전송; 상기 PPDU가 MU-MIMO 포맷인 경우, 상기 헤더 필드가 지시하는 스트림 할당 정보에 기반하여 상기 복수의 제2 STA에게 신호를 전송; 및 상기 PPDU가 FDMA 포맷인 경우, 상기 헤더 필드가 지시하는 채널 할당 정보에 기반하여 상기 복수의 제2 STA에게 신호를 전송;하도록 구성되는, 제1 스테이션 장치를 제안한다.
한편, 본 발명의 또 다른 측면에서는 무선랜(WLAN) 시스템에서 신호를 수신하는 제1 스테이션 장치에 있어서, 상기 제1 스테이션 장치는 하나 이상의 RF(Radio Frequency) 체인을 가지고, 제2 STA과 신호를 송수신하도록 구성되는 송수신부; 및 상기 송수신부와 연결되어, 상기 제2 STA과 송수신한 신호를 처리하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 전송되는 PPDU (Physical Protocol Data Unit)가 MU-MIMO (Multi User - Multiple Input Multi Output) 포맷 또는 FDMA (Frequency Division Multiple Access) 포맷인지를 지시하는 지시자를 포함하는 헤더 필드를 상기 제2 STA으로부터 수신; 상기 PPDU가 MU-MIMO 포맷인 경우, 상기 헤더 필드가 지시하는 스트림 할당 정보에 기반하여 상기 제2 STA으로부터 신호를 수신; 및 상기 PPDU가 FDMA 포맷인 경우, 상기 헤더 필드가 지시하는 채널 할당 정보에 기반하여 상기 제2 STA으로부터 신호를 수신;하도록 구성되는, 제1 스테이션 장치를 제안한다.
여기서, 상기 PPDU가 MU-MIMO 포맷 또는 FDMA 포맷인지를 지시하는 지시자는 1 비트 크기일 수 있다.
또한, 상기 PPDU가 MU-MIMO 포맷인 경우, 상기 헤더 필드는 복수의 제2 STA 별 SS 디스크립터 세트 (SS Descriptor Set) 필드를 포함하되, 상기 헤더 필드는 최대 8 개의 SS 디스크립터 세트 필드를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 헤더 필드는 최대 8 개의 SS 디스크립터 세트 필드를 포함할 수 있다.
또한, 상기 PPDU가 MU-MIMO 포맷인 경우, 상기 헤더 필드는, 상기 PPDU가 SU (Single-User) PPDU 또는 MU (Multi-User) PPDU 인지를 지시하는 SU/MU 필드, 주 채널(primary channel)을 지시하는 주 채널 필드, 대역폭을 지시하는 대역폭 필드, 및 16 비트 크기의 CRC (Cyclic Redundancy Check)를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 PPDU가 FDMA 포맷인 경우, 상기 헤더 필드는 복수의 제2 STA 별 채널 디스크립터 (Channel Descriptor) 필드를 포함하되, 상기 헤더 필드는 최대 4 개의 채널 디스크립터 필드를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 채널 디스크립터 필드는 8 비트 크기의 크기의 AID (Association ID) 필드와 1 비트 크기의 빔포밍 (Beamformed) 필드를 포함할 수 있다.
또한, 상기 PPDU가 FDMA 포맷인 경우, 상기 헤더 필드는, 상기 PPDU가 SU (Single-User) PPDU 또는 MU (Multi-User) PPDU 인지를 지시하는 SU/MU 필드, 및 16 비트 크기의 CRC (Cyclic Redundancy Check)를 더 포함할 수 있다.
상기와 같은 구성을 통해, 본 발명에 따른 스테이션은 MU-MIMO를 위한 PPDU 내 헤더 필드와 FDMA를 위한 PPDU 내 헤더 필드를 서로 상이하게 정의할 수 있고, 이에 기반하여 각각의 경우에 따라 상이한 정보들을 헤더 필드를 통해 수신 11ay 스테이션에게 전달할 수 있다. 이에, 각각의 경우에 따라 최적화된 정보를 헤더 필드를 통해 수신 11ay 스테이션에게 전달함으로써 본 발명에 따른 스테이션은 각각의 경우에 따라 최적화된 신호 송수신 방법을 수행할 수 있다.
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.
본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
도 1은 무선랜 시스템의 구성의 일례를 나타낸 도면이다.
도 2는 무선랜 시스템의 구성의 다른 예를 나타낸 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시형태에 따른 채널 본딩 동작 설명을 위한 60GHz 대역에서의 채널을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 무선랜 시스템에서 채널 본딩을 수행하는 기본적인 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 비콘 간격의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 기존 무선 프레임의 물리 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 7 및 도 8은 도 6의 무선 프레임의 헤더 필드의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 발명에 적용 가능한 PPDU 구조를 도시한 도면이다.
도 10은 본 발명에 적용 가능한 PPDU 구조를 간단히 도시한 도면이다.
도 11은 본 발명에서 제안하는 MU-MIMO를 위한 EDMG Header-A 필드 내 컨텐츠들을 나타낸 도면이다.
도 12는 본 발명에서 제안하는 FDMA를 위한 EDMG Header-A 필드 내 컨텐츠들을 나타낸 도면이다.
도 13은 상술한 바와 같은 방법을 구현하기 위한 장치를 설명하기 위한 도면이다.
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. 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시된다.
본 발명이 적용되는 이동통신 시스템은 다양하게 존재할 수 있으나, 이하에서는 이동통신 시스템의 일례로서 무선랜 시스템에 대해 구체적으로 설명한다.
1. 무선랜(Wireless LAN, WLAN ) 시스템
1-1. 무선랜 시스템 일반
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.
STA는 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 STA(Non-AP Station)을 포함한다. STA 중에서 사용자가 조작하는 휴대용 단말은 Non-AP STA로써, 단순히 STA라고 할 때는 Non-AP STA을 가리키기도 한다. Non-AP STA는 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 STA(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), PCP/AP(personal basic service set central point/access point) 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 STA 및 AP를 포함한다. 인프라스트럭처 BSS에서 비AP STA들 사이의 통신은 AP를 경유하여 이루어지는 것이 원칙이나, 비AP STA 간에 직접 링크(link)가 설정된 경우에는 비AP STA들 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 STA들은 서로 통신할 수 있으며, 동일한 ESS 내에서 비AP STA는 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.
이상을 바탕으로 무선랜 시스템에서 채널 본딩 방식에 대해 설명한다.
1-2. 무선랜 시스템에서의 채널 본딩
도 3은 본 발명의 일 실시형태에 따른 채널 본딩 동작 설명을 위한 60GHz 대역에서의 채널을 설명하기 위한 도면이다.
도 3에 도시된 바와 같이 60GHz 대역에서는 4개의 채널이 구성될 수 있으며, 일반 채널 대역폭은 2.16GHz일 수 있다. 60 GHz에서 사용 가능한 ISM 대역 (57 GHz ~ 66 GHz)은 각국 상황에 따라 다르게 규정될 수 있다. 일반적으로 도 3에 도시된 채널 중 채널 2는 모든 지역에서 사용 가능하여 default 채널로 사용될 수 있다. 호주를 제외한 대부분의 지적에서 채널 2 및 채널 3을 사용할 수 있으며, 이를 채널 본딩에 활용할 수 있다. 다만, 채널 본딩에 활용되는 채널은 다양할 수 있으며, 본 발명은 특정 채널에 한정되지 않는다.
도 4는 무선랜 시스템에서 채널 본딩을 수행하는 기본적인 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 4의 예는 IEEE 802.11n 시스템에서 2개의 20MHz 채널을 결합하여 40 MHz 채널 본딩으로 동작하는 것을 예를 들어 설명한다. IEEE 802.11ac 시스템의 경우 40/80/160 MHz 채널 본딩이 가능할 것이다.
도 4의 예시적인 2개의 채널은 주 채널(Primary Channel) 및 보조 채널(Secondary Channel)을 포함하여, STA는 상기 2개의 채널 중 주 채널에 대해 CSMA/CA 방식으로 채널 상태를 검토할 수 있다. 만일 주 채널이 일정한 백오프 간격(backoff interval) 동안 유휴(idle)하여 백오프 카운트가 0이 되는 시점에서, 보조 채널이 소정 시간(예를 들어, PIFS) 동안 유휴인 경우, STA는 주 채널 및 보조 채널을 결합하여 데이터를 전송할 수 있다.
다만, 도 4와 같이 경쟁 기반으로 채널 본딩을 수행하는 경우 상술한 바와 같이 주 채널에 대한 백오프 카운트가 만료되는 시점에서 보조 채널이 일정 시간 동안 유휴 상태를 유지한 경우에 한하여 채널 본딩이 가능하기 때문에 채널 본딩의 활용이 매우 제한적이며, 매체 상황에 유연하게 대응하기 어려운 측면이 있다.
이에 따라 본 발명의 일 측면에서는 AP가 STA들에게 스케줄링 정보를 전송하여 스케줄링 기반으로 접속을 수행하는 방안을 제안한다. 한편, 본 발명의 다른 일 측면에서는 상술한 스케줄링에 기반하여 또는 상술한 스케줄링과 독립적으로 경쟁 기반으로 채널 접속을 수행하는 방안을 제안한다. 아울러, 본 발명의 다른 일 측면에서는 빔포밍(beamforming)에 기반하여 공간 공유(Spatial Sharing) 기법을 통해 통신을 수행하는 방법에 대해 제안한다.
1-3. 비콘 간격 구성
도 5는 비콘 간격의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
11ad 기반 DMG BSS 시스템에서 매체의 시간은 비콘 간격들로 나누어질 수 있다. 비콘 간격 내의 하위 구간들은 접속 구간(Access Period)로 지칭될 수 있다. 하나의 비콘 간격 내의 서로 다른 접속 구간은 상이한 접속 규칙을 가질 수 있다. 이와 같은 접속 구간에 대한 정보는 AP 또는 PCP (Personal basic service set Control Point)에 의해 non-AP STA 또는 non-PCP에게 전송될 수 있다.
도 5에 도시된 예와 같이 하나의 비콘 간격은 하나의 BHI (Beacon Header Interval)과 하나의 DTI (Data Transfer Interval)을 포함할 수 있다. BHI는 도 4에 도시된 바와 같이 BTI(Beacon Transmission Interval), A-BFT(Association Beamforming Training) 및 ATI(Announcement Transmission Interval)를 포함할 수 있다.
BTI는 하나 이상의 DMG 비콘 프레임이 전송될 수 있는 구간을 의미한다. A-BFT는 선행하는 BTI 동안 DMG 비콘 프레임을 전송한 STA에 의한 빔포밍 트레이닝이 수행되는 구간을 의미한다. ATI는 PCP/AP와 non-PCP/non-AP STA 사이에 요청-응답 기반의 관리 접속 구간을 의미한다.
한편, DTI(Data Transfer Interval)는 STA들 사이의 프레임 교환이 이루어지는 구간으로서, 도 5에 도시된 바와 같이 하나 이상의 CBAP(Contention Based Access Period) 및 하나 이상의 SP(Service Period)가 할당될 수 있다. 도 5에서는 2개의 CBAP과 2개의 SP가 할당되는 예를 도시하고 있으나, 이는 예시적인 것으로서 이에 한정될 필요는 없다.
이하에서는 본 발명이 적용될 무선랜 시스템에서의 물리계층 구성에 대해 구체적으로 살펴본다.
1-4. 물리계층 구성
본 발명의 일 실시형태에 따른 무선랜 시스템에서는 다음과 같은 3가지 다른 변조 모드를 제공할 수 있는 것을 가정한다.
PHY MCS Note
Control PHY 0
Single carrier PHY(SC PHY) 1, ..., 1225, ..., 31 (low power SC PHY)
OFDM PHY 13, ..., 24
이와 같은 변조 모드들은 서로 상이한 요구조건(예를 들어, 높은 처리율 또는 안정성)을 만족시키기 위해 이용될 수 있다. 시스템에 따라 이들 중 일부 모드만 지원할 수도 있다.
도 6은 기존 무선 프레임의 물리 구성을 설명하기 위한 도면이다.
모든 DMG (Directional Multi-Gigabit) 물리계층은 도 6에 도시된 바와 같은 필드들을 공통적으로 포함하는 것을 가정한다. 다만, 각각의 모드에 따라 개별적인 필드의 규정 방식 및 사용되는 변조/코딩 방식에 있어서 차이를 가질 수 있다.
도 6에 도시된 바와 같이 무선프레임의 프리엠블은 STF (Short Training Field) 및 CE (Channel Estimation)을 포함할 수 있다. 또한, 무선 프레임은 헤더, 및 패이로드로서 데이터 필드와 선택적으로 빔포밍을 위한 TRN(Training) 필드를 포함할 수 있다.
도 7 및 도 8은 도 6의 무선 프레임의 헤더 필드의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
구체적으로 도 7은 SC(Single Carrier) 모드가 이용되는 경우를 도시하고 있다., SC 모드에서 헤더는 스크램블링의 초기값을 나타내는 정보, MCS (Modulation and Coding Scheme), 데이터의 길이를 나타내는 정보, 추가적인 PPDU(Physical Protocol Data Unit)의 존재 여부를 나타내는 정보, 패킷 타입, 트레이닝 길이, Aggregation 여부, 빔 트레이닝 요청 여부, 마지막 RSSI (Received Signal Strength Indicator), 절단(truncation) 여부, HCS (Header Check Sequence) 등의 정보를 포함할 수 있다. 또한, 도 7에 도시된 바와 같이 헤더는 4 비트의 유보 비트들(reserved bits)을 가지고 있으며, 이하의 설명에서는 이와 같은 유보 비트들을 활용할 수도 있다.
또한, 도 8은 OFDM 모드가 적용되는 경우의 헤더의 구체적인 구성을 도시하고 있다. OFDM 헤더는 스크램블링의 초기값을 나타내는 정보, MCS, 데이터의 길이를 나타내는 정보, 추가적인 PPDU의 존재 여부를 나타내는 정보, 패킷 타입, 트레이닝 길이, Aggregation 여부, 빔 트레이닝 요청 여부, 마지막 RSSI, 절단 여부, HCS (Header Check Sequence) 등의 정보를 포함할 수 있다. 또한, 도 8에 도시된 바와 같이 헤더는 2 비트의 유보 비트들을 가지고 있으며, 이하의 설명에서는 도 7의 경우와 마찬가지로 이와 같은 유보 비트들을 활용할 수도 있다.
상술한 바와 같이 IEEE 802.11ay 시스템은 기존 11ad 시스템에 처음으로 채널본딩 및 MIMO 기술의 도입을 고려하고 있다. 11ay에서 채널본딩 및 MIMO를 구현하기 위해서는 새로운 PPDU 구조가 필요하다. 즉, 기존 11ad PPDU 구조로는 레거시 단말을 지원함과 동시에 채널본딩과 MIMO를 구현하기에는 한계가 있다.
이를 위해 레거시 단말을 지원하기 위한 레거시 프리엠블, 레거시 헤더 필드 뒤에 11ay 단말을 위한 새로운 필드를 정의할 수 있으며, 여기서 새롭게 정의된 필드를 통하여 채널본딩과 MIMO를 지원할 수 있다.
도 9는 본 발명의 바람직한 일 실시형태에 따른 PPDU 구조를 도시한 도면이다. 도 9에서 가로축은 시간 영역에 세로축은 주파수 영역에 대응할 수 있다.
2개 이상의 채널을 본딩 하였을 때, 각 채널에서 사용되는 주파수 대역(예: 1.83GHz) 사이에는 일정 크기의 주파수 대역(예:400MHz 대역)이 존재할 수 있다. Mixed mode의 경우, 각 채널을 통하여 레거시 프리엠블 (레거시 STF, 레거시 :CE)이 duplicate로 전송되는데, 본 발명의 일 실시형태에서는 각 채널 사이의 400MHz 대역을 통하여 레거시 프리엠블과 함께 동시에 새로운 STF와 CE 필드의 전송(gap filling)을 고려할 수 있다.
이 경우, 도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 PPDU 구조는 ay STF, ay CE, ay 헤더 B, 페이로드(payload)를 레거시 프리엠블, 레거시 헤더 및 ay 헤더 A 이후에 광대역으로 전송하는 형태를 가진다. 따라서, 헤더 필드 다음에 전송되는 ay 헤더, ay Payload 필드 등은 본딩에 사용되는 채널들을 통하여 전송할 수 있다. 이하, ay 헤더를 레거시 헤더와 구분하기 위해 EDMG (enhanced directional multi-gigabit) 헤더라 명명할 수도 있으며, 해당 명칭은 혼용하여 사용될 수 있다.
일 예로, 11ay에는 총 6개 또는 8개의 채널(각 2.16 GHz)이 존재 할 수 있으며, 단일 STA으로는 최대 4개의 채널을 본딩하여 전송할 수 있다. 이에, ay 헤더와 ay Payload는 2.16GHz, 4.32GHz, 6.48GHz, 8.64GHz 대역폭을 통하여 전송할 수 있다.
또는, 상술한 바와 같은 Gap-Filling을 수행하지 않고 레거시 프리엠블을 반복하여 전송할 때의 PPDU 포맷 역시 고려할 수 있다.
이 경우, Gap-Filling을 수행하지 않아 도 8에서 점선으로 도시된 GF-STF 및 GF-CE 필드 없이 ay STF, ay CE 및 ay 헤더 B를 레거시 프리엠블, 레거시 헤더 및 ay 헤더 A 이후에 광대역으로 전송하는 형태를 가진다.
도 10은 본 발명에 적용 가능한 PPDU 구조를 간단히 도시한 도면이다. 상술한 PPDU 포맷을 간단히 정리하면 도 10과 같이 나타낼 수 있다
도 10에 도시된 바와 같이, 11ay 시스템에 적용 가능한 PPDU 포맷은 L-STF, L-CEF, L-Header, EDMG-Header-A, EDMG-STF, EDMG-CEF, EDMG-Header-B, Data, TRN 필드를 포함할 수 있으며, 상기 필드들은 PPDU의 형태 (예: SU PPDU, MU PPDU 등)에 따라 선택적으로 포함될 수 있다.
여기서, L-STF, L-CEF, L-header 필드를 포함하는 부분은 비 EDMG 영역 (Non-EDMG portion)이라 명명할 수 있고, 나머지 부분은 EDMG 영역이라 명명할 수 있다. 또한, L-STF, L-CEF, L-Header, EDMG-Header-A 필드들은 pre-EDMG modulated fields라 명명될 수 있고, 나머지 부분은 EDMG modulated fields라 명명될 수 있다.
2. 본 발명에 제안하는 PHY 헤더 구성
이하에서는 본 발명이 적용 가능한 11ay 시스템에서 MU (Multi-User) 동작을 지원하기 위해서 적용 가능한 PHY 헤더 (예: (EDMG) Header-A)의 구성을 제안한다.
본 발명이 적용 가능한 11ay 시스템에 적용 가능한 MU 동작으로는 MU-MIMO (Multiple Input Multiple Output) 및 FDMA(Frequency Division Multiple Access) (또는 OFDMA (Orthogonal FDMA))가 있을 수 있다. 이에, 본 발명에서는 MU-MIMO를 위한 EDMG Header-A와 FDMA를 위한 EDMG Header-A를 구분하여 제안한다.
이때, 본 발명에 따른 EDMG Header-A 필드는 해당 PPDU가 MU-MIMO를 위한 PPDU인지 또는 FDMA를 위한 PPDU인지 여부를 지시하기 위하여 1 비트 크기의 지시자를 포함할 수 있다.
2.1. MU- MIMO를 위한 EDMG Header-A 구성
본 절에서는 MU-MIMO를 위한 EDMG Header-A 구성에 대해 상세히 설명한다.
STA 또는 PCP/AP의 동작을 고려할 때, EDMG Header-A 필드에 할당된 112 비트 중 98 비트를 제외한 14 비트 정보가 MU-MIMO를 위해 활용될 수 있다.
일 예로, 상기 98 비트에 포함되는 정보는 다음과 같을 수 있다.
Field name Number of bits
SU/MU 1
Channel aggregation 1
BW 8
Primary channel number 3
GI/CP length 2
Beamformed 1
LDPC length 1
STBV 1
AID 64 (for 8 STAs)
CRC 16
Sum 98
여기서, MU-MIMO로 동작하는 STA별로 8개의 스트림을 지원하고자 하는 경우, 총 24 비트가 필요한 바 (3 bits (8 streams) * 8 (No. STA) = 24 bits) 앞서 상술한 14 비트보다 더 많은 비트 수를 필요로 한다. 또한, 각 STA 별로 4 개의 스트림을 지원하고자 하는 경우에도 총 16 비트가 필요한 바 (2 bits (4 streams) * 8 (No. STA) = 16 bits) 앞서 상술한 14 비트보다 더 많은 비트 수를 필요로 한다.
이에, 각 STA 별로 2 개의 스트림을 지원하는 것이 합리적일(reasonable) 수 있다. 이 경우, 각 STA 별로 2개의 스트림을 지원하기 위해서는 총 8 비트가 필요할 수 있다. 이에 따라, EDMG AP 또는 PCP/AP가 지원 가능한 최대 (공간) 스트림의 개수는 16개가 될 수 있다.
이에 따라, 8개 STAs를 위한 MU-MIMO를 위한 정보들은 다음과 같이 총 72 비트 (각 STA별 AID (Association ID) (64 비트) 포함)가 될 수 있다.
MU-MIMO (Total: 72 bits) STA 1 STA 2 STA 3 STA 4
AID Nss AID Nss AID Nss AID Nss
8 bits 1bit 8 bits 1bit 8 bits 1bit 8 bits 1bit
STA 5 STA 6 STA 7 STA 8
AID Nss AID Nss AID Nss AID Nss
8 bits 1bit 8 bits 1bit 8 bits 1bit 8 bits 1bit
따라서, 본 발명에서 제안하는 MU-MIMO를 위한 EDMG Header-A 는 도 11과 같이 구성될 수 있다.
도 11은 본 발명에서 제안하는 MU-MIMO를 위한 EDMG Header-A 필드 내 컨텐츠들을 나타낸 도면이다.
도 11에 도시된 바와 같이, 본 발명에서 제안하는 EDMG Header-A 필드는 총 112 비트 크기로 구성될 수 있다. 이때, 해당 PPDU가 MU-MIMO를 위한 것인지 또는 FDMA를 위한 것인지를 지시하는 1비트 크기의 지시자가 상기 EDMG Header-A 필드에 포함될 수 있다.
또한, 상기 EDMG Header-A 필드는 총 8 개의 SS Descriptor set 필드를 포함할 수 있다. 여기서, 각 SS Descriptor set 필드는 9 비트 크기로 구성될 수 있다.
이때, 각 SS Descriptor set 필드는 대응하는 STA에 할당된 SS (Spatial Stream)을 지시할 수 있다.
상기 SS Descriptor set 필드는 표 3에서 설명한 바와 같이, 8 비트 크기의 AID 필드 및 1 비트 크기의 Nss(Number of SS) 필드로 구성될 수 있다. 여기서, Nss 필드는 '0' 값을 가지면 단일 스트림 (single stream)을 지시하고, '1' 값을 가지면 더블 스트림 (double stream)을 지시할 수 있다.
여기서, 상기 EDMG Header-A 필드는 16 비트 크기의 CRC (Cyclic Redundancy Check)를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명에 적용 가능한 EDMG Header-A 필드 내 각 컨텐츠들은 비트 차원으로 도 11에 도시된 높이 방향을 따라 위치할 수 있다. 구체적으로, EDMG Header-A 필드 내 MU-MIMO/FDMA 지시자 필드는 8개의 SS Descriptor set 필드보다 비트 차원에서 선행하여 위치할 수 있다.
이하에서는, FDMA를 위한 EDMG Header-A 구성에 대해 상세히 설명한다.
2.2. FDMA를 위한 EDMG Header-A 구성
본 발명이 적용 가능한 11ay 시스템에서는 채널 단위의(Channel-wise) FDMA를 지원한다. 다시 말해, FDMA를 위한 STA의 최대 수는 사용되는 채널의 개수로 제한될 수 있다.
본 발명이 적용 가능한 11ay 시스템에서는 최대 4개의 채널을 채널 본딩할 수 있는 바, 본 발명에서는 FDMA를 위한 STA의 최대 수는 4로 가정한다. 또한, 각 STA을 위한 자원(채널) 할당을 위한 시그널링은 4 비트 크기라 가정한다.
여기서, 각 STA은 최대 8 개 스트림(3비트 크기)을 가질 수 있다.
또는, 앞서 상술한 MU-MIMO의 경우 EDMG AP 또는 PCP/AP가 지원할 수 있는 최대 (공간) 스트림의 개수를 고려하는 경우, 각 STA은 최대 4개 스트림(2비트 크기)를 가질 수 있다. 이를 통해, FDMA를 위해 4개 STA에게 각각 4개 스트림을 지원하는 경우 필요한 비트 수와 MU-MIMO를 위해 8 개 STA에게 각각 2개 스트림을 지원하는 경우 필요한 비트 수를 동일하게 설정할 수 있다.
또는, 앞서 상술한 MU-MIMO의 경우와 같이 각 STA이 가질 수 있는 최대 스트림의 개수(2개)를 동일하게 하기 위하여, FDMA를 위한 4개의 STA에게 각각 최대 2개 스트림을 지원하도록 1 비트 크기의 정보가 할당될 수 있다.
또한, EDMG Header-A 필드는 FDMA되는 각 STA별로 독립적인 빔포밍 필드를 포함할 수 있다. 이때, 빔포밍 필드는 1 비트 크기로 구성될 수 있다.
이유로는, EDMG Header-B 필드는 프리코딩될 수 있고 각 STA에게 할당된 채널들이 서로 상이하게 프리코딩될 수 있기 때문에 상기 빔포밍 필드는 EDMG Header-B 필드가 아닌 EDMG Header-A 필드에 포함될 수 있다.
이에 따라, 4개 STA를 위한 FDMA 를 위한 정보들은 다음과 같이 총 60 비트 (각 STA별 AID (8 비트) 포함)가 될 수 있다.
FDMA (Total 60) STA 1 STA 2 STA 3 STA 4
AID RA Nss BF AID RA Nss BF AID RA Nss BF AID RA Nss BF
8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1
따라서, 본 발명에서 제안하는 FDMA 를 위한 EDMG Header-A 는 도 12와 같이 구성될 수 있다.
도 12는 본 발명에서 제안하는 FDMA를 위한 EDMG Header-A 필드 내 컨텐츠들을 나타낸 도면이다.
도 12에 도시된 바와 같이, 본 발명에서 제안하는 EDMG Header-A 필드는 총 112 비트 크기로 구성될 수 있다. 이때, 해당 PPDU가 MU-MIMO를 위한 것인지 또는 FDMA를 위한 것인지를 지시하는 1비트 크기의 지시자가 상기 EDMG Header-A 필드에 포함될 수 있다.
또한, 상기 EDMG Header-A 필드는 총 4개의 RA Descriptor (또는 Channel Descriptor) 필드를 포함할 수 있다. 여기서, 각 RA Descriptor 필드는 15 비트 크기로 구성될 수 있다.
이때, 각 RA Descriptor 필드는 대응하는 STA에 할당된 채널을 지시할 수 있다.
상기 RA Descriptor 필드는 표 4에서 설명한 바와 같이, AID 필드, Nss(Number of SS) 필드 및 빔포밍 필드를 포함할 수 있다. 이때, AID 필드는 8 비트 크기를 갖고, Nss 필드는 2 비트 크기를 갖고, 빔포밍 필드는 1 비트 크기를 가질 수 있다.
이때, 다른 예로, 상기 Nss 필드는 3 비트 크기를 가질 수도 있다.
추가적으로, 상기 EDMG Header-A 필드는 16 비트 크기의 CRC (Cyclic Redundancy Check)를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명에 적용 가능한 EDMG Header-A 필드 내 각 컨텐츠들은 비트 차원으로 도 12에 도시된 높이 방향을 따라 위치할 수 있다. 구체적으로, EDMG Header-A 필드 내 MU-MIMO/FDMA 지시자 필드는 4개의 RA Descriptor 필드보다 비트 차원에서 선행하여 위치할 수 있다.
앞서 상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 신호 송수신 방법에서는 PPDU가 MU-MIMO를 위한 포맷인지 또는 FDMA를 위한 포맷인지에 따라 상이한 필드를 갖는 헤더 필드가 전송되고, 이에 기반하여 신호가 송수신되는 방법에 대해 제시한다.
여기서, PPDU가 MU-MIMO 포맷인 경우에는 상기 헤더 필드가 지시하는 스트림 할당 정보에 기반하여 신호가 전송되고, PPDU가 FDMA 포맷인 경우에는 상기 헤더 필드가 지시하는 채널 할당 정보에 기반하여 신호가 전송된다.
이를 위해, 상기 헤더 필드는 PPDU가 MU-MIMO 포맷 또는 FDMA 포맷인지를 지시하는 1비트 크기의 지시자를 포함할 수 있다.
특히, PPDU가 MU-MIMO 포맷인 경우, 상기 헤더 필드는 복수의 제2 STA 별 SS 디스크립터 세트 (SS Descriptor Set) 필드를 포함하되, 상기 헤더 필드는 최대 8 개의 SS 디스크립터 세트 필드를 포함할 수 있다.
이때, 상기 SS 디스크립터 세트 필드는 8 비트 크기의 AID (Association ID) 필드와 1 비트 크기의 Nss (Number of SS) 필드를 포함할 수 있다.
또는, PPDU가 FDMA 포맷인 경우, 상기 헤더 필드는 복수의 제2 STA 별 채널 디스크립터 (Channel Descriptor) 필드를 포함하되, 상기 헤더 필드는 최대 4 개의 채널 디스크립터 필드를 포함할 수 있다.
이때, 상기 채널 디스크립터 필드는 8 비트 크기의 크기의 AID (Association ID) 필드와 1 비트 크기의 빔포밍 (Beamformed) 필드를 포함할 수 있다.
더 나아가, PPDU가 MU-MIMO 포맷인 경우, 상기 헤더 필드는, 상기 PPDU가 SU (Single-User) PPDU 또는 MU (Multi-User) PPDU 인지를 지시하는 SU/MU 필드, 주 채널(primary channel)을 지시하는 주 채널 필드, 대역폭을 지시하는 대역폭 필드, 및 16 비트 크기의 CRC (Cyclic Redundancy Check)를 더 포함할 수 있다.
또한, PPDU가 FDMA 포맷인 경우, 상기 헤더 필드는, 상기 PPDU가 SU (Single-User) PPDU 또는 MU (Multi-User) PPDU 인지를 지시하는 SU/MU 필드, 및 16 비트 크기의 CRC (Cyclic Redundancy Check)를 더 포함할 수 있다.
3. 장치 구성
도 13은 상술한 바와 같은 방법을 구현하기 위한 장치를 설명하기 위한 도면이다.
도 13의 무선 장치(100)은 상술한 설명에서 설명한 EDMG Header-A 필드를 이용하여 신호를 전송하는 스테이션, 그리고 무선 장치(150)은 상술한 설명에서 설명한 EDMG Header-A 필드를 이용하여 신호를 수신하는 스테이션에 대응할 수 있다. 이때, 각 스테이션은 11ay 단말 또는 PCP/AP에 대응될 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해 신호를 전송하는 스테이션은 송신 장치 (100)라 명명하고, 신호를 수신하는 스테이션은 수신 장치 (150)라 명명한다.
송신 장치 (100)는 프로세서(110), 메모리(120), 송수신부(130)를 포함할 수 있고, 수신 장치 (150)는 프로세서(160), 메모리(170) 및 송수신부(180)를 포함할 수 있다. 송수신부(130, 180)은 무선 신호를 송신/수신하고, IEEE 802.11/3GPP 등의 물리적 계층에서 실행될 수 있다. 프로세서(110, 160)은 물리 계층 및/또는 MAC 계층에서 실행되고, 송수신부(130, 180)와 연결되어 있다.
프로세서(110, 160) 및/또는 송수신부(130, 180)는 특정 집적 회로(application-specific integrated circuit, ASIC), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 프로세서를 포함할 수 있다. 메모리(120, 170)은 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 유닛을 포함할 수 있다. 일 실시 예가 소프트웨어에 의해 실행될 때, 상기 기술한 방법은 상기 기술된 기능을 수행하는 모듈(예를 들어, 프로세스, 기능)로서 실행될 수 있다. 상기 모듈은 메모리(120, 170)에 저장될 수 있고, 프로세서(110, 160)에 의해 실행될 수 있다. 상기 메모리(120, 170)는 상기 프로세스(110, 160)의 내부 또는 외부에 배치될 수 있고, 잘 알려진 수단으로 상기 프로세스(110, 160)와 연결될 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 상술한 설명으로부터 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.
상술한 바와 같은 본 발명은 IEEE 802.11 기반 무선랜 시스템에 적용되는 것을 가정하여 설명하였으나, 이에 한정될 필요는 없다. 본 발명은 채널 본딩에 기반하여 데이터 전송이 가능한 다양한 무선 시스템에 동일한 방식으로 적용될 수 있다.

Claims (16)

  1. 무선랜(WLAN) 시스템에서 제1 스테이션(STA)이 복수의 제2 STA에게 신호를 전송하는 방법에 있어서,
    전송되는 PPDU (Physical Protocol Data Unit)가 MU-MIMO (Multi User - Multiple Input Multi Output) 포맷 또는 FDMA (Frequency Division Multiple Access) 포맷인지를 지시하는 지시자를 포함하는 헤더 필드를 상기 복수의 제2 STA에게 전송;
    상기 PPDU가 MU-MIMO 포맷인 경우, 상기 헤더 필드가 지시하는 스트림 할당 정보에 기반하여 상기 복수의 제2 STA에게 신호를 전송; 및
    상기 PPDU가 FDMA 포맷인 경우, 상기 헤더 필드가 지시하는 채널 할당 정보에 기반하여 상기 복수의 제2 STA에게 신호를 전송;하는 것을 포함하는, 무선랜 시스템에서의 신호 전송 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 PPDU가 MU-MIMO 포맷 또는 FDMA 포맷인지를 지시하는 지시자는 1 비트 크기인, 무선랜 시스템에서의 신호 전송 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 PPDU가 MU-MIMO 포맷인 경우, 상기 헤더 필드는 복수의 제2 STA 별 SS 디스크립터 세트 (SS Descriptor Set) 필드를 포함하되,
    상기 헤더 필드는 최대 8 개의 SS 디스크립터 세트 필드를 포함하는, 무선랜 시스템에서의 신호 전송 방법.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 SS 디스크립터 세트 필드는 8 비트 크기의 AID (Association ID) 필드와 1 비트 크기의 Nss (Number of SS) 필드를 포함하는, 무선랜 시스템에서의 신호 전송 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 PPDU가 FDMA 포맷인 경우, 상기 헤더 필드는 복수의 제2 STA 별 채널 디스크립터 (Channel Descriptor) 필드를 포함하되,
    상기 헤더 필드는 최대 4 개의 채널 디스크립터 필드를 포함하는, 무선랜 시스템에서의 신호 전송 방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 채널 디스크립터 필드는 8 비트 크기의 크기의 AID (Association ID) 필드와 1 비트 크기의 빔포밍 (Beamformed) 필드를 포함하는, 무선랜 시스템에서의 신호 전송 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 PPDU가 MU-MIMO 포맷인 경우, 상기 헤더 필드는,
    상기 PPDU가 SU (Single-User) PPDU 또는 MU (Multi-User) PPDU 인지를 지시하는 SU/MU 필드,
    주 채널(primary channel)을 지시하는 주 채널 필드,
    대역폭을 지시하는 대역폭 필드, 및
    16 비트 크기의 CRC (Cyclic Redundancy Check)를 더 포함하는, 무선랜 시스템에서의 신호 전송 방법.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 PPDU가 FDMA 포맷인 경우, 상기 헤더 필드는,
    상기 PPDU가 SU (Single-User) PPDU 또는 MU (Multi-User) PPDU 인지를 지시하는 SU/MU 필드, 및
    16 비트 크기의 CRC (Cyclic Redundancy Check)를 더 포함하는, 무선랜 시스템에서의 신호 전송 방법.
  9. 무선랜(WLAN) 시스템에서 제1 스테이션(STA)이 제2 STA으로부터 신호를 수신하는 방법에 있어서,
    전송되는 PPDU (Physical Protocol Data Unit)가 MU-MIMO (Multi User - Multiple Input Multi Output) 포맷 또는 FDMA (Frequency Division Multiple Access) 포맷인지를 지시하는 지시자를 포함하는 헤더 필드를 상기 제2 STA으로부터 수신;
    상기 PPDU가 MU-MIMO 포맷인 경우, 상기 헤더 필드가 지시하는 스트림 할당 정보에 기반하여 상기 제2 STA으로부터 신호를 수신; 및
    상기 PPDU가 FDMA 포맷인 경우, 상기 헤더 필드가 지시하는 채널 할당 정보에 기반하여 상기 제2 STA으로부터 신호를 수신;하는 것을 포함하는, 무선랜 시스템에서의 신호 수신 방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 PPDU가 MU-MIMO 포맷 또는 FDMA 포맷인지를 지시하는 지시자는 1 비트 크기인, 무선랜 시스템에서의 신호 수신 방법.
  11. 제 9항에 있어서,
    상기 PPDU가 MU-MIMO 포맷인 경우, 상기 헤더 필드는 복수의 제2 STA 별 SS 디스크립터 세트 (SS Descriptor Set) 필드를 포함하되,
    상기 헤더 필드는 최대 8 개의 SS 디스크립터 세트 필드를 포함하는, 무선랜 시스템에서의 신호 수신 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 SS 디스크립터 세트 필드는 8 비트 크기의 AID (Association ID) 필드와 1 비트 크기의 Nss (Number of SS) 필드를 포함하는, 무선랜 시스템에서의 신호 수신 방법.
  13. 제 9항에 있어서,
    상기 PPDU가 FDMA 포맷인 경우, 상기 헤더 필드는 복수의 제2 STA 별 채널 디스크립터 (Channel Descriptor) 필드를 포함하되,
    상기 헤더 필드는 최대 4 개의 채널 디스크립터 필드를 포함하는, 무선랜 시스템에서의 신호 수신 방법.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 채널 디스크립터 필드는 8 비트 크기의 크기의 AID (Association ID) 필드와 1 비트 크기의 빔포밍 (Beamformed) 필드를 포함하는, 무선랜 시스템에서의 신호 수신 방법.
  15. 무선랜(WLAN) 시스템에서 신호를 전송하는 제1 스테이션 장치에 있어서,
    하나 이상의 RF(Radio Frequency) 체인을 가지고, 복수의 제2 STA과 신호를 송수신하도록 구성되는 송수신부; 및
    상기 송수신부와 연결되어, 상기 복수의 제2 STA와 신호를 송수신한 신호를 처리하는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    전송되는 PPDU (Physical Protocol Data Unit)가 MU-MIMO (Multi User - Multiple Input Multi Output) 포맷 또는 FDMA (Frequency Division Multiple Access) 포맷인지를 지시하는 지시자를 포함하는 헤더 필드를 상기 복수의 제2 STA에게 전송;
    상기 PPDU가 MU-MIMO 포맷인 경우, 상기 헤더 필드가 지시하는 스트림 할당 정보에 기반하여 상기 복수의 제2 STA에게 신호를 전송; 및
    상기 PPDU가 FDMA 포맷인 경우, 상기 헤더 필드가 지시하는 채널 할당 정보에 기반하여 상기 복수의 제2 STA에게 신호를 전송;하도록 구성되는, 스테이션 장치.
  16. 무선랜(WLAN) 시스템에서 신호를 수신하는 제1 스테이션 장치에 있어서,
    하나 이상의 RF(Radio Frequency) 체인을 가지고, 제2 STA과 신호를 송수신하도록 구성되는 송수신부; 및
    상기 송수신부와 연결되어, 상기 제2 STA과 송수신한 신호를 처리하는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    전송되는 PPDU (Physical Protocol Data Unit)가 MU-MIMO (Multi User - Multiple Input Multi Output) 포맷 또는 FDMA (Frequency Division Multiple Access) 포맷인지를 지시하는 지시자를 포함하는 헤더 필드를 상기 제2 STA으로부터 수신;
    상기 PPDU가 MU-MIMO 포맷인 경우, 상기 헤더 필드가 지시하는 스트림 할당 정보에 기반하여 상기 제2 STA으로부터 신호를 수신; 및
    상기 PPDU가 FDMA 포맷인 경우, 상기 헤더 필드가 지시하는 채널 할당 정보에 기반하여 상기 제2 STA으로부터 신호를 수신;하도록 구성되는, 스테이션 장치.
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