WO2018074871A1 - 네트워크 얼로케이션 벡터를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말 - Google Patents

네트워크 얼로케이션 벡터를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말 Download PDF

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WO2018074871A1
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communication terminal
wireless communication
ppdu
trigger
nav
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PCT/KR2017/011617
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고건중
손주형
안우진
곽진삼
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주식회사 윌러스표준기술연구소
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    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
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    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
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    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication method and a wireless communication terminal using an enhanced network allocation vector.
  • WLAN technology is a technology that enables wireless devices such as smart phones, smart pads, laptop computers, portable multimedia players, and embedded devices to wirelessly access the Internet at home, enterprise, or a specific service area based on wireless communication technology at a short range. to be.
  • IEEE 802.11 Since IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 supports the initial wireless LAN technology using the 2.4GHz frequency, various standards of technology are being put into practice or being developed.
  • IEEE 802.11b supports communication speeds up to 11Mbps while using frequencies in the 2.4GHz band.
  • IEEE 802.11a which has been commercialized after IEEE 802.11b, reduces the influence of interference compared to the frequency of the congested 2.4 GHz band by using the frequency of the 5 GHz band instead of the 2.4 GHz band.
  • Orthogonal Frequency Division Multiplexing It uses OFDM technology to increase the communication speed up to 54Mbps.
  • IEEE 802.11a has a shorter communication distance than IEEE 802.11b.
  • IEEE 802.11g like IEEE 802.11b, uses a frequency of 2.4 GHz band to realize a communication speed of up to 54 Mbps and satisfies backward compatibility, which has received considerable attention. Is in the lead.
  • IEEE 802.11n is a technical standard established to overcome the limitation of communication speed, which has been pointed out as a weak point in WLAN. IEEE 802.11n aims to increase the speed and reliability of networks and to extend the operating range of wireless networks. More specifically, IEEE 802.11n supports High Throughput (HT) with data throughput of up to 540 Mbps and also uses multiple antennas at both the transmitter and receiver to minimize transmission errors and optimize data rates. It is based on Multiple Inputs and Multiple Outputs (MIMO) technology. In addition, the specification may use a coding scheme that transmits multiple duplicate copies to increase data reliability.
  • HT High Throughput
  • MIMO Multiple Inputs and Multiple Outputs
  • IEEE 802.11ac supports a wide bandwidth (80MHz to 160MHz) at 5GHz frequency.
  • the IEEE 802.11ac standard is defined only in the 5GHz band, but for backwards compatibility with existing 2.4GHz band products, early 11ac chipsets will also support operation in the 2.4GHz band. Theoretically, this specification allows multiple stations to have a minimum WLAN speed of 1 Gbps and a maximum single link speed of at least 500 Mbps.
  • IEEE 802.11ad is a method of transmitting data using a 60 GHz band instead of the existing 2.4 GHz / 5 GHz.
  • IEEE 802.11ad is a transmission standard that uses beamforming technology to provide speeds of up to 7Gbps, and is suitable for streaming high bitrate video such as large amounts of data or uncompressed HD video.
  • the 60 GHz frequency band is difficult to pass through obstacles, and thus can be used only between devices in a short space.
  • next generation wireless LAN standard after 802.11ac and 802.11ad, a discussion for providing a high-efficiency and high-performance wireless LAN communication technology in a high-density environment continues. That is, in a next generation WLAN environment, high frequency efficiency communication should be provided indoors / outdoors in the presence of a high density station and an access point (AP), and various technologies are required to implement this.
  • AP access point
  • One embodiment of the present invention is to provide a wireless communication terminal using a network allocation vector.
  • a wireless communication terminal associated with a base wireless communication terminal includes a transceiver; And a processor.
  • the processor receives the physical layer protocol data unit (PPDU) from the base wireless communication terminal using the transceiver, obtains a trigger frame from the PPDU, and uses a network allocation vector based on the trigger frame.
  • Vector, NAV may trigger transmission of at least one wireless communication terminal.
  • the processor may transmit a trigger-based PPDU to the base wireless communication terminal based on the trigger frame regardless of the value of the NAV set based on a frame transmitted from a basic service network operated by the base wireless communication terminal.
  • the processor may update the NAV based on the trigger frame regardless of the recipient address of the trigger frame.
  • the processor may update the NAV based on the trigger frame regardless of whether the trigger frame triggers the transmission of the wireless communication terminal.
  • the processor may update the NAV based on the trigger frame.
  • the processor may update the NAV based on the trigger frame.
  • the processor may update the NAV based on the time spent in the channel sensing and the trigger frame.
  • a base wireless communication terminal wirelessly communicating with a wireless communication terminal includes a transceiver; And a processor.
  • the processor receives the physical layer data unit (PPDU) using the transceiver and determines whether the PPDU is a valid PPDU based on whether the PPDU is a trigger-based PPDU triggered by the base wireless communication terminal.
  • PPDU physical layer data unit
  • the processor may determine the PPDU as an invalid PPDU.
  • the processor indicates the start of the PPDU reception. You can not create an indicator.
  • the processor may signal the PPDU even when the PPDU is transmitted through a frequency band that does not overlap with a main channel of a BSS operated by the base radio communication terminal.
  • An indicator indicating the start of PPDU reception may be generated based on the field.
  • a method of operating a wireless communication terminal associated with a base wireless communication terminal includes: receiving a physical layer protocol data unit (PPDU) from the base wireless communication terminal; Obtaining a trigger frame from the PPDU; And updating a network allocation vector (NAV) based on the trigger frame.
  • PPDU physical layer protocol data unit
  • NAV network allocation vector
  • the trigger frame may trigger the transmission of at least one wireless communication terminal.
  • the operation method may be triggered to the base wireless communication terminal based on the trigger frame regardless of the value of the NAV set based on a frame transmitted from a basic service network operated by the base wireless communication terminal.
  • the method may further include transmitting the base PPDU.
  • the updating of the NAV may include updating the NAV based on the trigger frame regardless of the recipient address of the trigger frame.
  • the updating of the NAV may include updating the NAV based on the trigger frame regardless of whether the trigger frame triggers transmission of the wireless communication terminal.
  • the updating of the NAV may include updating the NAV based on the trigger frame when the trigger frame indicates that channel sensing is required before transmitting a trigger-based physical layer data unit (PPDU) based on the trigger frame. It may include.
  • PPDU physical layer data unit
  • the updating of the NAV may include setting the NAV based on the trigger frame when the channel for transmitting the trigger-based PPDU is sensed in use by the channel sensing.
  • the updating of the NAV may include updating the NAV based on the time spent on the channel sensing and the trigger frame.
  • An embodiment of the present invention provides a wireless communication method using a network allocation vector and a wireless communication terminal using the same.
  • FIG. 1 illustrates a WLAN system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows a WLAN system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of an access point according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 schematically shows a process of establishing a link with an access point by a station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 6 shows that the wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention configures the NAV according to whether an immediate response is requested.
  • FIG. 7 illustrates a format of a trigger frame according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 illustrates a case in which a wireless communication terminal receiving a trigger frame fails to transmit a trigger based PPDU according to a CS result according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 illustrates an operation of updating a NAV by a wireless communication terminal according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 illustrates an operation of updating a NAV by a wireless communication terminal according to another embodiment of the present invention.
  • 11 through 12 illustrate a method of determining, by the wireless communication terminal, whether an immediate response to a trigger frame is required based on a CS required field according to an embodiment of the present invention.
  • 13 to 14 illustrate a time point for setting a NAV of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • 15 to 16 illustrate when a wireless communication terminal updates a NAV based on a result of a CS required for trigger-based PPDU transmission according to an embodiment of the present invention, a time point for setting the NAV by the wireless communication terminal.
  • 17 to 18 illustrate when a wireless communication terminal updates a NAV based on a result of a CS required for trigger-based PPDU transmission according to another embodiment of the present invention, a time point for setting the NAV by the wireless communication terminal.
  • FIG. 19 illustrates a method for setting a padding length of a trigger frame by a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • 20 to 23 illustrate an operation in which a wireless communication terminal receives a PPDU and generates a PHY-RXSTART.indication according to an embodiment of the present invention.
  • 24 is a diagram illustrating an operation of a wireless communication terminal receiving a PPDU and generating a PHY-RXSTARTindication according to another embodiment of the present invention.
  • 25 and 26 illustrate an operation of updating a NAV after a wireless communication terminal receives a PPDU and generates a PHY-RXSTART.indication according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 illustrates an operation of updating a NAV according to whether a trigger-based PPDU is triggered by a wireless communication terminal after receiving a PPDU and generating PHY-RXSTART.indication according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 28 illustrates an operation of updating a NAV based on whether a trigger-based PPDU is an Intra-BSS PPDU after a wireless communication terminal receives a PPDU and generates a PHY-RXSTARTindication according to another embodiment of the present invention.
  • 29 illustrates an operation of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the present application is the Republic of Korea Patent Application Nos. 10-2016-0136095 (October 19, 2016), 10-2016-0147190 (2016.11.06), 10-2017-0029524 (2017.03.08) and 10-2017- Claiming priority based on 0057638 (2017.05.08), the embodiments and descriptions described in each of the above applications as the basis of the priority is to be included in the detailed description of the present application.
  • the WLAN system includes one or more Basic Service Sets (BSSs), which represent a set of devices that can successfully synchronize and communicate with each other.
  • BSSs Basic Service Sets
  • the BSS may be classified into an infrastructure BSS (Independent BSS) and an Independent BSS (IBSS), and FIG. 1 illustrates an infrastructure BSS.
  • an infrastructure BSS (BSS1, BSS2) is an access point (PCP / AP) that is a station that provides one or more stations (STA1, STA2, STA3, STA_4, STA5), and a distribution service.
  • PCP / AP-2 PCP / AP-2
  • DS Distribution System
  • a station is any device that includes a medium access control (MAC) compliant with the IEEE 802.11 standard and a physical layer interface to a wireless medium. This includes both access points (APs) as well as non-AP stations.
  • MAC medium access control
  • APs access points
  • 'terminal' may be used as a concept including both a station and an WLAN communication device such as an AP.
  • the station for wireless communication may include a processor and a transmit / receive unit, and may further include a user interface unit and a display unit according to an embodiment.
  • the processor may generate a frame to be transmitted through the wireless network or process a frame received through the wireless network, and may perform various processing for controlling the station.
  • the transceiver is functionally connected to the processor and transmits and receives a frame through a wireless network for a station.
  • An access point is an entity that provides access to a distribution system (DS) via a wireless medium for an associated station to the AP.
  • DS distribution system
  • the AP is used as a concept including a personal BSS coordination point (PCP), and is broadly used as a centralized controller, a base station (BS), a node-B, a base transceiver system (BTS), or a site. It can include all the concepts such as a controller.
  • PCP personal BSS coordination point
  • BS base station
  • node-B a node-B
  • BTS base transceiver system
  • site can include all the concepts such as a controller.
  • the plurality of infrastructure BSSs may be interconnected through a distribution system (DS).
  • DS distribution system
  • ESS extended service set
  • FIG. 2 illustrates an independent BSS, which is a wireless LAN system according to another embodiment of the present invention.
  • the same or corresponding parts as those of the embodiment of FIG. 1 will be omitted.
  • BSS3 shown in FIG. 2 is an independent BSS and does not include an AP, all stations STA6 and STA7 are not connected to the AP. Independent BSSs do not allow access to the distribution system and form a self-contained network. In the independent BSS, the respective stations STA6 and STA7 may be directly connected to each other.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of a station 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the station 100 may include a processor 110, a transceiver 120, a user interface 140, a display unit 150, and a memory 160. .
  • the transceiver 120 transmits and receives a radio signal such as a WLAN physical layer frame, it may be built in the station 100 or may be provided externally.
  • the transceiver 120 may include at least one transceiver module using different frequency bands.
  • the transceiver 120 may include a transceiver module of different frequency bands such as 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz.
  • the station 100 may include a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or more and a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or less.
  • Each transmit / receive module may perform wireless communication with an AP or an external station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding transmit / receive module.
  • the transceiver 120 may operate only one transceiver module at a time or simultaneously operate multiple transceiver modules according to the performance and requirements of the station 100.
  • each transmit / receive module may be provided in an independent form, or a plurality of modules may be integrated into one chip.
  • the user interface unit 140 includes various types of input / output means provided in the station 100. That is, the user interface unit 140 may receive a user input using various input means, and the processor 110 may control the station 100 based on the received user input. In addition, the user interface 140 may perform an output based on a command of the processor 110 using various output means.
  • the display unit 150 outputs an image on the display screen.
  • the display unit 150 may output various display objects such as a content executed by the processor 110 or a user interface based on a control command of the processor 110.
  • the memory 160 stores a control program used in the station 100 and various data according thereto.
  • a control program may include an access program necessary for the station 100 to perform an access with an AP or an external station.
  • the processor 110 of the present invention may execute various instructions or programs and process data in the station 100.
  • the processor 110 may control each unit of the station 100 described above, and may control data transmission and reception between the units.
  • the processor 110 may execute a program for accessing an AP stored in the memory 160 and receive a communication setup message transmitted by the AP.
  • the processor 110 may read information on the priority condition of the station 100 included in the communication configuration message, and request a connection to the AP based on the information on the priority condition of the station 100.
  • the processor 110 of the present invention may refer to the main control unit of the station 100, and according to an embodiment, a part of the station 100 may be referred to, for example, a control unit for individually controlling the transceiver 120 and the like. You can also point it. That is, the processor 110 may be a modulation unit or a demodulator (modulator and / or demodulator) for modulating the radio signal transmitted and received from the transceiver unit 120.
  • the processor 110 controls various operations of radio signal transmission and reception of the station 100 according to an embodiment of the present invention. Specific embodiments thereof will be described later.
  • the station 100 illustrated in FIG. 3 is a block diagram according to an embodiment of the present invention, in which blocks marked separately represent logical elements of devices. Therefore, the elements of the above-described device may be mounted in one chip or in a plurality of chips according to the design of the device. For example, the processor 110 and the transceiver 120 may be integrated into one chip or implemented as a separate chip. In addition, in the embodiment of the present invention, some components of the station 100, such as the user interface unit 140 and the display unit 150, may be selectively provided in the station 100.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of an AP 200 according to an exemplary embodiment.
  • the AP 200 may include a processor 210, a transceiver 220, and a memory 260.
  • a processor 210 may include a central processing unit (CPU) 210, a graphics processing unit (GPU), and a central processing unit (GPU) 210.
  • a transceiver 220 may include a central processing unit (GPU) 210, and a central processing unit (GPU) 210.
  • a memory 260 may include a processor 210, a transceiver 220, and a memory 260.
  • FIG. 4 overlapping descriptions of parts identical or corresponding to those of the station 100 of FIG. 3 will be omitted.
  • the AP 200 includes a transceiver 220 for operating a BSS in at least one frequency band.
  • the transceiver 220 of the AP 200 may also include a plurality of transceiver modules using different frequency bands. That is, the AP 200 according to the embodiment of the present invention may be provided with two or more transmit / receive modules of different frequency bands, for example, 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz.
  • the AP 200 may include a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or more and a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or less.
  • Each transmit / receive module may perform wireless communication with a station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding transmit / receive module.
  • the transceiver 220 may operate only one transceiver module at a time or simultaneously operate multiple transceiver modules according to the performance and requirements of the AP 200.
  • the memory 260 stores a control program used in the AP 200 and various data according thereto.
  • a control program may include an access program for managing a connection of a station.
  • the processor 210 may control each unit of the AP 200 and may control data transmission and reception between the units.
  • the processor 210 may execute a program for accessing a station stored in the memory 260 and transmit a communication setting message for one or more stations.
  • the communication setting message may include information on the access priority condition of each station.
  • the processor 210 performs connection establishment according to a connection request of a station.
  • the processor 210 may be a modulator or demodulator for modulating a radio signal transmitted and received from the transceiver 220.
  • the processor 210 controls various operations of wireless signal transmission and reception of the AP 200 according to an embodiment of the present invention. Specific embodiments thereof will be described later.
  • FIG. 5 schematically illustrates a process in which an STA establishes a link with an AP.
  • the scanning step is a step in which the STA 100 obtains access information of a BSS operated by the AP 200.
  • a passive scanning method for obtaining information by using only a beacon message S101 periodically transmitted by the AP 200 and a STA 100 requests a probe to the AP.
  • the STA 100 that has successfully received the radio access information in the scanning step transmits an authentication request (S107a), receives an authentication response from the AP 200 (S107b), and performs an authentication step. do.
  • the STA 100 transmits an association request (S109a), receives an association response from the AP 200 (S109b), and performs the association step.
  • the association (association) basically means a wireless coupling
  • the present invention is not limited to this, the binding in the broad sense may include both wireless coupling and wired coupling.
  • the 802.1X based authentication step S111 and the IP address obtaining step S113 through DHCP may be performed.
  • the authentication server 300 is a server that processes 802.1X-based authentication with the STA 100 and may be physically coupled to the AP 200 or may exist as a separate server.
  • the AP 200 may be a wireless communication terminal for allocating communication mediator resources and performing scheduling in an independent network that is not connected to an external distribution service such as an ad-hoc network.
  • the AP 200 may be at least one of a base station, an eNB, and a transmission point (TP).
  • the AP 200 may be referred to as a base wireless communication terminal.
  • the base wireless communication terminal may be a wireless communication terminal that allocates and schedules communication medium resources in communication with a plurality of wireless communication terminals.
  • the base wireless communication terminal may function as a cell coordinator.
  • the base wireless communication terminal may be a wireless communication terminal for allocating communication medium resources and performing scheduling in an independent network that is not connected to an external distribution service, such as an ad-hoc network.
  • the wireless communication terminal may use a network allocation vector (NAV), which is an indicator indicating a time interval in which transmission is not allowed, in order to avoid collision with transmission of another wireless communication terminal. If the NAV is not 0, the wireless communication terminal may determine that the corresponding wireless medium is busy. In addition, if the NAV is 0, the wireless communication terminal may determine that the wireless medium is idle. As described above, it is called virtual channel sensing (CS) that the wireless communication terminal determines whether the corresponding radio medium is available (available) according to the value of the NAV. In more detail, the NAV may be maintained regardless of a clear channel assessment (CCA) result of the wireless communication terminal.
  • CCA clear channel assessment
  • transmission through the wireless medium of the wireless communication terminal may not be allowed regardless of the CCA result for the wireless medium.
  • transmission through the radio medium of the radio communication terminal may not be allowed.
  • the NAV may be updated according to the valid duration information indicated by the PSDU.
  • the wireless communication terminal when the wireless communication terminal is solicited for an immediate response to a physical layer protocol data unit (PPDU) carrying a corresponding frame, the wireless communication terminal may not update the NAV.
  • the immediate response may indicate a response transmitted within a predetermined time from when the PPDU receives the PPDU in the transmitted TXOP.
  • the predetermined time may be a short inter-frame space (SIFS).
  • the wireless communication terminal may not update the NAV.
  • the wireless communication terminal updates the NAV according to the value of the DURATION field of the received frame. can do.
  • the wireless communication terminal may set the NAV by obtaining duration information from the DURATION field.
  • the wireless communication terminal may set the NAV using the sum of the time required to transmit one ACK frame and the SIFS.
  • the wireless communication terminal may use a time in microseconds.
  • the wireless communication terminal may determine the time required for transmitting the ACK frame according to a data rate selection rule. In this case, when the value of the decimal point in microseconds of the sum of the time required for transmitting the ACK frame and the SIFS is not 0, the wireless communication terminal raises the sum of the time required for transmitting the ACK frame and the SIFS to the nearest integer value. NAV can be set.
  • the wireless communication terminal may update the NAV according to the duration information indicated by TXOP_DURATION, which is a parameter of the RXVECTOR.
  • the wireless communication terminal does not receive a frame with the duration indicated by the DURATION field in the PPDU with TXOP_DURATION which is a parameter of RXVECTOR.
  • TXOP_DURATION a parameter of RXVECTOR
  • the PPDU carrying TXOP_DURATION, a parameter of RXVECTOR, is not a trigger-based PPDU triggered by the wireless communication terminal.
  • RXVECTOR represents information that the wireless communication terminal transmits from the physical layer to the medium access control (MAC) layer.
  • the wireless communication terminal may transmit the RXVECTOR to the MAC layer in the physical layer.
  • the wireless communication terminal may transmit a PPDU reception start indicator to be described later through the embodiment.
  • the wireless communication terminal may determine that the value of the TXOP_DURATION field is not specified.
  • wireless communication terminals communicate in a high density environment.
  • wireless communication terminals are increasingly communicating in an environment where several BSSs overlap.
  • the communication efficiency of the wireless communication terminal may be lowered due to interference with other wireless communication terminals.
  • the wireless communication terminal may not even secure transmission opportunities due to interference with other wireless communication terminals.
  • the wireless communication terminal may perform a spatial reuse (SR) operation.
  • the SR operation may include an operation of accessing a channel depending on whether the received frame is a frame transmitted from a BSS including a wireless communication terminal or a frame transmitted from another BSS.
  • the operation of accessing the channel may include an NAV setting, a reset, and an update operation.
  • a BSS including a wireless communication terminal is referred to as an Intra-BSS
  • a basic service set overlapped with the Intra-BSS is referred to as an overlapped basic service set (OBSS).
  • OBSS overlapped basic service set
  • a PPDU transmitted in Intra-BSS is referred to as an Intra-BSS PPDU
  • a frame transmitted in OBSS is referred to as an OBSS PPDU or an Inter-BSS PPDU.
  • a frame transmitted from Intra-BSS is called an Intra-BSS frame
  • a frame transmitted from OBSS is called an OBSS frame or an Inter-BSS frame.
  • the wireless communication terminal may change the NAV setting according to whether the received frame is an Intra-BSS frame or an Inter-BSS frame.
  • the wireless communication terminal may separately maintain the NAV for the Intra-BSS frame and the NAV for the Inter-BSS frame.
  • the wireless communication terminal may set or update the NAV for the Intra-BSS frame based on the received Intra-BSS frame.
  • the wireless communication terminal may update the NAV for the Inter-BSS frame based on the received frame.
  • the wireless communication terminal may set or update the NAV for the Inter-BSS frame based on the received Inter-BSS frame.
  • NAV for Intra-BSS frame is referred to as Intra NAV
  • NAV for Inter-BSS frame is referred to as regular NAV.
  • the wireless communication terminal may determine as follows in the virtual CS. If both the Intra NAV and the regular NAV are 0, the wireless communication terminal may determine that the corresponding radio medium is idle in the virtual CS. In addition, when at least one of the Intra NAV and the regular NAV is not 0, the wireless communication terminal may determine that the wireless medium is in use in the virtual CS.
  • the wireless communication terminal may update the intra-BSS NAV according to the duration information indicated by the frame included in the PSDU.
  • the wireless communication terminal determines the frame received by the wireless communication terminal as an Intra-BSS frame.
  • the duration information indicated by the frame received by the wireless communication terminal is greater than the value of the current Intra-BSS NAV.
  • the wireless communication terminal is not solicited to send an immediate response to the PPDU carrying the frame received by the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal may update the regular NAV according to the duration information indicated by the frame included in the PSDU.
  • the wireless communication terminal determines the frame received by the wireless communication terminal as an Inter-BSS frame.
  • the duration information indicated by the frame received by the wireless communication terminal is greater than the value of the current Intra-BSS NAV.
  • the wireless communication terminal is not solicited to send an immediate response to the PPDU carrying the frame received by the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal may update the intra-BSS NAV with the duration information indicated by the TXX_DURATION, which is an RXVECTOR parameter.
  • the wireless communication terminal determines the PPDU carrying the TXX_DURATION parameter of the RXVECTOR as an Intra-BSS PPDU.
  • the wireless communication terminal does not receive a frame with the duration indicated by the DURATION field in the PPDU with TXOP_DURATION which is a parameter of RXVECTOR.
  • TXOP_DURATION a parameter of RXVECTOR
  • the PPDU carrying the TXX_DURATION parameter of the RXVECTOR is not a trigger-based PPDU triggered by the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal may update the regular NAV with duration information indicated by TXOP_DURATION, which is an RXVECTOR parameter.
  • the wireless communication terminal cannot determine whether the PPDU carrying the TXX_DURATION parameter of the RXVECTOR is an Inter-BSS PPDU or whether the PPDU carrying the TXOP_DURATION parameter of the RXVECTOR is an Intra-BSS PPDU or an Inter-BSS PPDU.
  • the wireless communication terminal does not receive a frame with the duration indicated by the DURATION field in the PPDU with TXOP_DURATION which is a parameter of RXVECTOR.
  • TXOP_DURATION a parameter of RXVECTOR
  • TXOP_DURATION which is an RXVECTOR parameter of the PPDU carrying the PS-Poll frame, may not indicate duration information.
  • the wireless communication terminal may ignore the duration information indicated by the TXX_DURATION which is the RXVECTOR parameter.
  • the wireless communication terminal may initialize the reception state of the physical layer. Specifically, when the other NAV value is 0 when the wireless communication terminal resets one of the Intra-BSS NAV and the regular NAV, the wireless communication terminal generates a PHY-CCARESET.request primitive from the MAC layer to the physical layer. You can issue it.
  • FIG 6 shows that the wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention configures the NAV according to whether an immediate response is requested.
  • the wireless communication terminal may set the NAV according to whether the intended receiver of the frame received by the wireless communication terminal is the wireless communication terminal. Specifically, when the intended receiver of the frame received by the wireless communication terminal is not the wireless communication terminal, the wireless communication terminal may set the NAV according to the received frame. In this case, the wireless communication terminal may determine whether the intended receiver of the received frame is the wireless communication terminal based on whether at least one of a receiver address (RA) field, a user info field, and an AID subfield of the frame indicates the wireless communication terminal. Can be.
  • RA receiver address
  • the wireless communication terminal may set the NAV according to whether the frame received by the wireless communication terminal requests an immediate response. Specifically, when the frame received by the wireless communication terminal requests an immediate response, the wireless communication terminal may not set the NAV according to the received frame. In addition, when a frame received by the wireless communication terminal does not request an immediate response and other conditions for NAV setting are satisfied, the wireless communication terminal may set the NAV according to the received frame. The wireless communication terminal may determine whether the frame requests an immediate response according to at least one of the type, subtype, and ACK policy subfields of the frame.
  • the AP transmits a HE multi-user (HE MU) PPDU from the first station STA1 to the third station STA3.
  • the AP transmits a frame requesting an ACK to each of the first station STA1 and the second station STA2.
  • the AP transmits a frame not requiring an ACK to the third station STA3.
  • the first station STA1 and the second station STA2 transmit an ACK to the AP through an HE trigger-based PPDU.
  • the third station STA3 sets the Intra-BSS NAV.
  • FIG. 7 illustrates a format of a trigger frame according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication terminal may transmit a trigger frame to trigger transmission of one or more wireless communication terminals.
  • the wireless communication terminal may transmit a trigger frame to trigger UL (Uplink) MU transmission to the wireless communication terminal receiving the trigger frame.
  • the wireless communication terminal receiving the trigger frame may perform UL MU transmission using a trigger-based PPDU.
  • the trigger frame may include information required to transmit the trigger based PPDU.
  • the trigger frame may include a Frame Control field indicating information about frame control.
  • the trigger frame may include a DURATION field indicating duration information for NAV setting.
  • the trigger frame may include an RA field indicating a recipient address.
  • the trigger frame may include a TA field indicating the sender address.
  • the trigger frame may include a Common Info field indicating information that is commonly applied to the at least one wireless communication terminal that triggers the uplink transmission.
  • the trigger frame may include a User Info field indicating information applied to each of the at least one wireless communication terminal that triggers the uplink transmission.
  • the trigger frame may include a padding field including padding bits.
  • the trigger frame may include an FCS field for confirming whether an error bit is included in the trigger frame.
  • the format of the trigger frame may be as shown in FIG.
  • the common info field may include a trigger type field indicating a type of a trigger frame.
  • the Common Info field may include a Length field indicating the length of the trigger frame.
  • the Common Info field may include a Cascade Indication field indicating whether cascading transmission is continuously performed in a trigger frame.
  • the Common Info field may include a CS Required field indicating whether CS is required when transmitting a response to a trigger frame.
  • the response to the trigger frame may be a trigger-based PPDU.
  • the Common Info field may include a BW field indicating information on a frequency band for transmitting a response to the trigger frame.
  • the Common Info field may include a GI and LTF Type field indicating information about a GI and an LTF used to transmit a response to a trigger frame.
  • the Common Info field may include a MU-MIMO LTF Mode field indicating information on the MU-MIMO and LTF modes used to transmit a response to the trigger frame.
  • the Common Info field may include a Number of HE-LTF Symbols field indicating the number of LTF symbols used to transmit a response to the trigger frame.
  • the Common Info field may include an STBC field indicating whether to use STBC to transmit a response to a trigger frame.
  • the Common Info field may include an LDPC Extra Symbol field indicating whether to use an LDPC additional symbol to transmit a response to a trigger frame.
  • the Common Info field may include an AP Tx Power field indicating a transmission power used to transmit the trigger frame.
  • the Common Info field may include a Packet Extension field indicating a duration of a packet extension unit used to transmit a response to a trigger frame.
  • the Common Info field may include a Spatial Reuse field indicating the value of the SR field of the HE SIG-A field of the PPDU used for transmitting a response to the trigger frame.
  • the Common Info field may include a Doppler field indicating whether the Doppler effect is applied to the transmission of the response to the trigger frame.
  • the Common Info field may include a Trigger Dependent Common Info subfield determined according to the type of the trigger frame.
  • the trigger frame may include a CS Required field indicating whether CS is required when transmitting a response to the trigger frame. If the CS Required field requires the wireless communication terminal to consider the CS result when determining whether to respond to the trigger frame, the wireless communication terminal indicated by the User Info field of the trigger frame transmits a trigger-based PPDU based on the trigger frame. Do this.
  • the CS includes a virtual CS and a physical CS.
  • the physical CS may represent energy detection (ED).
  • ED may include CCA.
  • the wireless communication terminal may transmit a trigger-based PPDU.
  • the wireless communication terminal may determine that the channel is available. If the CS Required field does not require the wireless communication terminal to consider the CS result when determining whether to respond to the trigger frame, the wireless communication terminal may transmit without performing CS when transmitting the trigger-based PPDU based on the trigger frame. In this case, the wireless communication terminal transmitting the trigger-based PPDU is a wireless communication terminal indicated by the User Info field of the trigger frame.
  • FIG. 8 illustrates a case in which a wireless communication terminal receiving a trigger frame fails to transmit a trigger based PPDU according to a CS result according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication terminal that is requested for an immediate response to the frame does not update the NAV.
  • the wireless communication terminal indicated by the User Info field of the trigger frame is trigger-based PPDU based on the trigger frame.
  • CS may be performed when transmitting.
  • the wireless communication terminal cannot transmit the trigger-based PPDU. Therefore, even if a wireless communication terminal that is requested for an immediate response to a frame may not transmit an immediate response according to the value of the CS Required field of the trigger frame.
  • the wireless communication terminal requested for an immediate response did not transmit an immediate response but NAV is not set. Therefore, channel access equity between wireless communication terminals may be inconsistent.
  • the wireless communication terminal that is requested for an immediate response may interfere with the trigger-based PPDU transmission of another wireless communication terminal that is requested for an immediate response.
  • the AP transmits a trigger frame to the first station STA1 to the third station STA3.
  • the CS required field of the trigger frame requests to consider the CS result when determining transmission of the trigger-based PPDU based on the trigger frame.
  • the first station STA1 to the third station STA3 perform CS before transmitting the trigger-based PPDU based on the trigger frame.
  • the first station STA1 to the second station STA2 determine that a channel used to transmit the trigger-based PPDU is idle.
  • the fifth station STA5 adjacent to the third station STA3 is using a channel allocated to the third station STA3.
  • the third station STA3 determines that the channel to be used for transmitting the trigger-based PPDU is in use. Therefore, the first station STA1 to the second station STA2 transmit the trigger based PPDU, and the third station STA3 cannot transmit the trigger based PPDU. At this time, since the first station STA1 to the third station STA3 are requested for an immediate response, the first station STA1 to the third station STA3 do not update the NAV based on the trigger frame.
  • the fourth station STA4 which is not indicated by the trigger frame, updates the NAV based on the trigger frame.
  • the third station STA3 having no NAV set may perform CCA again and attempt transmission while the first station STA1 to the second station STA2 perform a trigger-based PPDU. Therefore, the trigger-based PPDU transmission of the first station STA1 to the second station STA2 may be interrupted due to the transmission of the third station STA3.
  • the fourth station STA4 since the fourth station STA4 is set to NAV, the fourth station STA4 may not access the channel, and thus may be disadvantageous in terms of channel access opportunity compared to the third station STA3. Therefore, there is a need for a NAV setting method that can solve this problem. This will be described with reference to FIGS. 9 to 10.
  • FIG. 9 illustrates an operation of updating a NAV by a wireless communication terminal according to another embodiment of the present invention.
  • the wireless communication terminal may update the NAV based on the frame or the PPDU including the frame.
  • the wireless communication terminal receives the trigger frame, requires the trigger frame to consider the CS result when determining the trigger-based PPDU transmission, and the wireless communication terminal may not transmit the trigger-based PPDU due to the CS result.
  • the wireless communication terminal may update the NAV based on the trigger frame or the PPDU including the trigger frame. If the wireless communication terminal determines that the channel is available through the CS, the wireless communication terminal may transmit a trigger-based PPDU.
  • the wireless communication terminal since the wireless communication terminal receives an immediate response request and decides to transmit the trigger-based PPDU according to the CS result, the wireless communication terminal may not update the NAV. In addition, if the trigger frame is received and the trigger frame is not required to consider the CS result when determining the trigger-based PPDU transmission, the wireless communication terminal may not update the NAV since the wireless communication terminal transmits the trigger-based PPDU without performing CS. .
  • the AP transmits a trigger frame to the first station STA1 to the third station STA3.
  • the CS required field of the trigger frame requests to consider the CS result when determining transmission of the trigger-based PPDU based on the trigger frame.
  • the first station STA1 to the third station STA3 perform CS before transmitting the trigger-based PPDU based on the trigger frame.
  • the first station STA1 to the second station STA2 determine that a channel used to transmit the trigger-based PPDU is idle.
  • the fifth station STA5 adjacent to the third station STA3 is using a channel allocated to the third station STA3.
  • the third station STA3 determines that the channel to be used for transmitting the trigger-based PPDU is in use.
  • the first station STA1 to the second station STA2 transmit the trigger-based PPDU, and the third station STA3 cannot transmit the trigger-based PPDU.
  • the first station STA1 to the third station STA3 do not update the NAV based on the trigger frame or the PPDU including the trigger frame because an immediate response is requested.
  • the third station STA3 fails to transmit the trigger-based PPDU, the third station STA3 updates the NAV based on the trigger frame or the PPDU including the trigger frame.
  • the fourth station STA4 not indicated by the trigger frame updates the NAV based on the trigger frame or the PPDU including the trigger frame.
  • FIG. 10 illustrates an operation of updating a NAV by a wireless communication terminal according to another embodiment of the present invention.
  • the wireless communication terminal receiving the trigger frame may update the NAV based on the trigger frame.
  • the wireless communication terminal may transmit the trigger-based PPDU regardless of the value of the NAV.
  • the wireless communication terminal may update the NAV based on the trigger frame regardless of whether uplink transmission of the wireless communication terminal is triggered by the trigger frame. In this embodiment, even if the trigger frame requires an immediate response, the wireless communication terminal receiving the trigger frame may update the NAV based on the trigger frame.
  • the wireless communication terminal receiving the Intra-BSS trigger frame may update the Intra-BSS NAV based on the trigger frame.
  • the wireless communication terminal may update the Intra-BSS NAV based on a frame when all of the following conditions are satisfied.
  • the wireless communication terminal determines the frame received by the wireless communication terminal as an Intra-BSS frame.
  • the duration information indicated by the frame received by the wireless communication terminal is greater than the value of the current Intra-BSS NAV.
  • the wireless communication terminal is not solicited to send an immediate response to the PPDU carrying the frame received by the wireless communication terminal or the frame received by the wireless communication terminal is a trigger frame.
  • the wireless communication terminal receiving the Inter-BSS trigger frame may update the regular NAV based on the trigger frame.
  • the wireless communication terminal may update the regular NAV based on the frame when all of the following conditions are satisfied.
  • the wireless communication terminal cannot determine a frame received by the wireless communication terminal as an inter-BSS frame or determine whether the received frame is an inter-BSS frame or an intra-BSS frame.
  • the duration information indicated by the frame received by the wireless communication terminal is greater than the value of the current Inter-BSS NAV.
  • the wireless communication terminal is not solicited to send an immediate response to the PPDU carrying the frame received by the wireless communication terminal or the frame received by the wireless communication terminal is a trigger frame.
  • the AP transmits a trigger frame to the first station STA1 to the third station STA3.
  • the CS required field of the trigger frame requests to consider the CS result when determining transmission of the trigger-based PPDU based on the trigger frame.
  • the first station STA1 to the third station STA3 receive an immediate response but receive the trigger frame
  • the first station STA1 to the third station STA3 update the NAV based on the trigger frame.
  • the first station STA1 to the third station STA3 perform CS before transmitting the trigger-based PPDU based on the trigger frame.
  • the first station STA1 to the second station STA2 determine that a channel used to transmit the trigger-based PPDU is idle.
  • the first station STA1 to the second station STA2 do not consider the NAV set by the Intra-BSS frame.
  • the fifth station STA3 adjacent to the third station STA3 is using a channel allocated to the third station STA3. Accordingly, the third station STA3 determines that the channel to be used for transmitting the trigger-based PPDU is in use. As a result, the first station STA1 to the second station STA2 transmit the trigger-based PPDU, and the third station STA3 cannot transmit the trigger-based PPDU.
  • the fourth station STA4 updates the NAV based on the trigger frame or the PPDU including the trigger frame.
  • the wireless communication terminal may modify a method of determining whether to request an immediate response instead of a NAV update condition. This will be described with reference to FIGS. 11 to 12.
  • 11 through 12 illustrate a method of determining, by the wireless communication terminal, whether an immediate response to a trigger frame is required based on a CS required field according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication terminal may determine that an immediate response to the trigger frame is required.
  • the wireless communication terminal may determine whether an immediate response to the trigger frame is required according to the CS result. have. Specifically, when it is determined that the CS result channel is not available, the wireless communication terminal may determine that an immediate response to the trigger frame is not required. In addition, when it is determined that the CS result channel is available, the wireless communication terminal may determine that an immediate response to the trigger frame is required. In more detail, the wireless communication terminal can determine as shown in FIG. 11.
  • the wireless communication terminal may determine that an immediate response to the trigger frame is not required. have. In this case, the wireless communication terminal may transmit the trigger-based PPDU regardless of the NAV set by the Inter-BSS frame. Specifically, the wireless communication terminal can determine as shown in FIG.
  • 13 to 14 illustrate a time point for setting a NAV of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication terminal may update the NAV when receiving the PPDU reception end indicator indicating the end of PPDU reception from the physical layer in the MAC layer.
  • the PPDU reception end indicator may be a PHY-RXEND.indication primitive.
  • the MAC sublayer management entity (MLME) of the wireless communication terminal receives the PHY-RXEND.indication primitive from the physical layer when the reception of the PPDU is terminated.
  • the MLME of the wireless communication terminal sets the NAV when receiving the PHY-RXEND.indication primitive.
  • the wireless communication terminal may update the NAV at a time point that is expected to be the PPDU reception end time.
  • the wireless communication terminal fails to receive a PPDU.
  • the physical layer management entity (PLME) of the wireless communication terminal delivers the PHY-RXEND.indication primitive to the MAC layer earlier than when the PPDU reception termination is scheduled.
  • the MLME of the wireless communication terminal updates the NAV at the time when the end of PPDU reception is scheduled, not at the time of receiving the PHY-RXEND.indication primitive.
  • the wireless communication terminal may operate in this manner when using an Intra-BSS NAV and a regular NAV as well as when using a single NAV.
  • the wireless communication terminal may operate in this manner not only when the duration information is acquired from the frame but also when the duration information is obtained from the signaling field of the PPDU.
  • 15 to 16 illustrate when a wireless communication terminal updates a NAV based on a result of a CS required for trigger-based PPDU transmission according to an embodiment of the present invention, a time point for setting the NAV by the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal may set the NAV according to the result of CS required for trigger-based PPDU transmission as in the above-described embodiments.
  • the CS of the wireless communication terminal takes a certain time.
  • the predetermined time may be SIFS. Therefore, the wireless communication terminal can update the NAV after CS required for trigger-based PPDU transmission.
  • the wireless communication terminal may update the NAV after a time required to complete the CS from receiving the PPDU reception end indicator.
  • the wireless communication terminal may update the NAV according to the above-described embodiment.
  • the wireless communication terminal may update the NAV according to the above-described embodiment.
  • the wireless communication terminal is a receiver intended for a trigger frame
  • the wireless communication terminal may update the NAV according to the above-described embodiment.
  • the wireless communication terminal may update the NAV according to the embodiment described above.
  • the wireless communication terminal may update the time subtracted by the time required for CS from the duration information to the value of the NAV.
  • the wireless communication terminal can obtain the duration information from the frame.
  • the wireless communication terminal may obtain the duration information from the signaling field of the PPDU.
  • the wireless communication terminal updates the NAV after a time available for the CS from when the wireless communication terminal receives the PHY-RXEND.indication primitive. At this time, the wireless communication terminal updates the value obtained by subtracting the time required for the CS from the duration information to the value of the NAV.
  • the wireless communication terminal updates the NAV after SIFS from when the wireless communication terminal receives the PHY-RXEND.indication primitive. At this time, the wireless communication terminal updates the value obtained by subtracting the SIFS from the duration information to the value of NAV.
  • 17 to 18 illustrate when a wireless communication terminal updates a NAV based on a result of a CS required for trigger-based PPDU transmission according to another embodiment of the present invention, a time point for setting the NAV by the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal may update the time subtracted by the time required by the CS from the time indicated by the duration information to the value of the NAV.
  • the time required for CS may be SIFS.
  • the wireless communication terminal transmitting the trigger frame may set the time indicated by the duration information to a time obtained by subtracting the time required for CS from the time for transmission protection.
  • the wireless communication terminal transmitting the trigger frame may set the DURATION field of the frame to a time obtained by subtracting a time required for CS from a time for transmission protection.
  • the wireless communication terminal transmitting the trigger frame may set the TXOP_DURATION field of the signaling field of the PPDU to a time obtained by subtracting the time required for the CS from the time required for transmission protection. At this time, the time required for CS may be SIFS.
  • the NAV update timing and other operations of the wireless communication terminal receiving the trigger frame may be the same as the embodiments described with reference to FIGS. 15 to 16.
  • the wireless communication terminal receiving the trigger frame may operate as if the time of setting the NAV is a time of receiving information indicating completion of the PPDU.
  • the CS required field is set to 1 for the wireless communication terminal transmitting the trigger frame, and the duration information is set to a time obtained by subtracting the time required for the CS from the time required for transmission protection.
  • the wireless communication terminal receiving the trigger frame updates the NAV based on the CS result.
  • the wireless communication terminal receiving the trigger frame updates the NAV after SIFS from when the PPDU is received. At this time, the wireless communication terminal receiving the trigger frame updates the time indicated by the duration information to the value of the NAV.
  • the operation of the wireless communication terminal receiving the trigger frame is the same as that of the embodiment of FIG. 17. However, the wireless communication terminal operates as if the time of setting the NAV is a time of receiving information indicating completion of the PPDU.
  • the wireless communication terminal may update the NAV based on the MAC header of the trigger frame.
  • the wireless communication terminal may update the NAV based on the Frame Control field of the MAC header, the Type of the Frame Control field, and the Subtype subfield.
  • the wireless communication terminal may update the NAV based on the trigger frame.
  • the wireless communication terminal may determine whether the wireless communication terminal corresponds to the intended receiver according to whether the user info field of the trigger frame indicates the wireless communication terminal. Specifically, when the User Info field of the trigger frame indicates the wireless communication terminal, the wireless communication terminal may determine that the wireless communication terminal corresponds to the intended receiver.
  • the wireless communication terminal may determine that the wireless communication terminal corresponds to the intended receiver.
  • the User Info field may indicate a part of the AID of the wireless communication terminal.
  • the User Info field may indicate 12 bits of the Least Significant Bit (LSB) of the AID of the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal may update the Inter-BSS NAV based on the trigger frame.
  • the wireless communication terminal may update the NAV based on the received frame.
  • the wireless communication terminal transmitting the trigger frame may set the receiver address of the trigger frame as the broadcast address.
  • the wireless communication terminal transmitting the trigger frame may be set to the address of any one of the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal receiving the trigger frame does not set the NAV based on the trigger frame, the problem described with reference to FIG. 8 may occur. Therefore, the wireless communication terminal receiving the trigger frame may set the NAV based on the trigger frame regardless of the receiver address of the trigger frame.
  • FIG. 19 illustrates a method for setting a padding length of a trigger frame by a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the trigger frame may include a padding field.
  • the wireless communication terminal transmitting the trigger frame may insert a padding field into the trigger frame to help the wireless communication terminal receiving the trigger frame to secure time for processing the trigger frame.
  • the padding field may be a field having an integer octet length of 2 or more.
  • the start of the padding field may be indicated by a predetermined value.
  • the predetermined value may be 0xFFF.
  • the remaining bits of the padding field may be all ones.
  • the wireless communication terminal other than the base wireless communication terminal may transmit necessary padding length information, which is information related to the length of the padding field required by the base wireless communication terminal.
  • the base wireless communication terminal may set the padding field of the trigger frame based on the required padding length information.
  • the wireless communication terminal other than the base wireless communication terminal may be a non-AP wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal other than the base wireless communication terminal may transmit necessary padding length information to the base wireless communication terminal in an association procedure.
  • a wireless communication terminal other than the base wireless communication terminal may transmit necessary padding length information through at least one of a probe request frame and a combining request frame.
  • the required padding length information may indicate the duration of the padding field.
  • the required padding length information may indicate a duration of any one of 0us, 8us, and 16us, such as m PAD of FIGS. 18A and 18B.
  • the base wireless communication terminal may set the length of the padding field of the trigger frame transmitted through any one of the non-HT PPDU, the HT PPDU, and the VHT PPDU using the equation of FIG.
  • the base wireless communication terminal may set the length of the padding field of the trigger frame transmitted through the HE PPDU using the equation of FIG.
  • N DBPS may represent the maximum number of data bits per symbol
  • N DBPS, SHORT may represent a number smaller than the number of data bits per symbol.
  • the wireless communication terminal may set the length of the padding field of the trigger frame based on the longest length of the padding field lengths required by the plurality of wireless communication terminals. Specifically, when the trigger frame triggers the transmission of the plurality of wireless communication terminals, the wireless communication terminal triggers on the basis of the required padding length information indicating the longest duration among the plurality of required padding length information transmitted by the plurality of wireless communication terminals. The length of the padding field of the frame can be set.
  • the trigger frame may trigger random access of the wireless communication terminal associated with the base wireless communication terminal.
  • the trigger frame may trigger transmission of a wireless communication terminal that is not associated with the base wireless communication terminal.
  • the base wireless communication terminal may set a user info field of a trigger frame to a predetermined value to trigger random access of the combined wireless communication terminal or random access of the uncombined wireless communication terminal. At this time, a method of setting the length of the padding field of the trigger frame by the base wireless communication terminal is a problem.
  • the base wireless communication terminal pads based on the required padding length information indicating the longest length of the required padding length information of the plurality of wireless communication terminals receiving the trigger frame. You can set the length of the field.
  • the plurality of wireless communication terminals receiving the trigger frame may be a plurality of wireless communication terminals in which the trigger frame triggers uplink transmission.
  • the plurality of wireless communication terminals receiving the trigger frame may be a wireless communication terminal combined with a base wireless communication terminal transmitting the trigger frame.
  • the base wireless communication terminal may set the length of the padding field based on the longest length among the lengths indicated by the required padding length information. For example, in the embodiment of FIG. 18, when triggering random access of the wireless communication terminal, the base wireless communication terminal may set m to 4.
  • the wireless communication terminal may start processing a frame included in the received PPDU. Specifically, when the wireless communication terminal receives the PPDU, the MLME of the wireless communication terminal receives a PPDU reception start indicator indicating that the UE starts to receive a valid PPDU from the physical layer. In a specific embodiment, after the MLME of the wireless communication terminal receives the PPDU reception start indicator, the MLME of the wireless communication terminal may receive the RXVECTOR described above from the physical layer. The wireless communication terminal may determine that it has started receiving a valid PPDU based on whether it has received a header of the valid PPDU.
  • the wireless communication terminal may determine that a valid PPDU has begun to be received based on whether a valid PPDU format has been received.
  • the PPDU reception start indicator may be a PHY-RXSTART.indication primitive.
  • the wireless communication terminal may issue a PHY-RXSTART.indication primitive.
  • the wireless communication terminal may generate a PHY-RXSTART.indication primitive after receiving the signaling field of the PPDU.
  • the signaling field may include an HT SIG field, a VHT SIG, and an HE SIG.
  • the wireless communication terminal may generate a PHY-RXSTART.indication primitive and determine that the PPDU is being used during the period indicated by the LENGTH field and the DATARATE field of the signaling field of the corresponding PPDU.
  • the wireless communication terminal may determine that the wireless medium to which the PPDU is being transmitted is in use.
  • Loss of PPDU reception may indicate PHY-RXEND.indication (CarrierLost) primitive generation.
  • the format violation may indicate the generation of the PHY-RXEND.indication (FormatViolation) primitive.
  • the MLME of the wireless communication terminal may process a frame included in the PPDU. Specifically, after the MLME of the wireless communication terminal receives the PPDU reception start indicator, the wireless communication terminal may proceed with the operation related to the NAV and the operation related to the frame.
  • an operation related to NAV may include at least one of NAV setting and NAV reset.
  • the operation related to the NAV may include setting the NAV by the wireless communication terminal based on the TXOP_DURATION obtained from the HE-SIG-A.
  • the operation associated with the frame may include at least one of frame reception and frame decoding. Therefore, when the PPDU reception start indicator is not generated, the wireless communication terminal may not perform an operation related to NAV setting based on the corresponding PPDU.
  • 20 to 23 illustrate an operation in which a wireless communication terminal receives a PPDU and generates a PHY-RXSTART.indication according to an embodiment of the present invention.
  • the primary channel represents a frequency band commonly used by a wireless communication terminal included in a BSS.
  • the primary channel may have a predetermined frequency bandwidth.
  • the predetermined frequency bandwidth may be 20 MHz.
  • the primary channel may indicate a primary channel of the BSS including the wireless communication terminal. Therefore, when MU transmission over OFDMA is not used, the wireless communication terminal can ignore PPDUs that are not received through the frequency band overlapping with the primary channel. This is because the PPDU may be determined as not being a PPDU transmitted to the wireless communication terminal. This is because the wireless communication terminal can combine and use the primary channel and the secondary channel when the primary channel is idle.
  • the wireless communication terminal receives a PPDU on a primary channel having a 20 MHz bandwidth.
  • the wireless communication terminal receives a PPDU through frequency bands P20, S20, and S40 including a main channel P20 having a 20 MHz bandwidth.
  • the wireless communication terminal receives the PPDU through a frequency band overlapped with the primary channel. Therefore, the wireless communication terminal determines whether the PPDU includes a valid signaling field. If the PPDU includes a valid signaling field, the wireless communication terminal generates a PHY-RXSTART.indication primitive.
  • a PPDU having a base wireless communication terminal as a receiver may be received even through a frequency band not overlapping with a main channel.
  • transmission on the primary channel may fail, and a PPDU receiving the base wireless communication terminal as a receiver may be received on the secondary channel. Therefore, even when the base wireless communication terminal receives the trigger-based PPDU through a frequency band other than the frequency band overlapped with the main channel, the base wireless communication terminal may determine that the valid PPDU has been received.
  • the base wireless communication terminal may determine whether the base wireless communication terminal has received a valid PPDU regardless of the frequency band in which the trigger-based PPDU is transmitted. In more detail, when the base wireless communication terminal receives the PPDU through a frequency band not overlapping with the main channel instead of receiving the trigger-based PPDU, the base wireless communication terminal may determine that the invalid PPDU is received. When the base wireless communication terminal receives the PPDU through a frequency band that does not overlap with the main channel rather than receiving the trigger-based PPDU, the base wireless communication terminal may not generate the PPDU reception start indicator.
  • the AP receives a PPDU that is not a HE trigger-based PPDU through a secondary channel S20 rather than the primary channel P20.
  • the AP receives a HE trigger-based PPDU (PPDU) through a secondary channel S20 rather than the primary channel P20.
  • the AP determines that an invalid PPDU is received. The AP does not generate the PHY-RXSTART.indication primitive.
  • the AP since the PPDU received by the AP is a trigger-based PPDU, the AP determines that a valid PPDU has been received. Therefore, if the signaling field of the PPDU is valid, the AP generates a PHY-RXSTART.indication primitive.
  • the wireless communication terminal other than the base wireless communication terminal When the wireless communication terminal other than the base wireless communication terminal receives the trigger-based PPDU, it may be determined that the wireless communication terminal is not the PPDU transmitted to the corresponding wireless communication terminal. This is because a wireless communication terminal other than the base wireless communication terminal cannot trigger an uplink transmission by transmitting a trigger frame. Therefore, the wireless communication terminal other than the base wireless communication terminal can ignore the PPDU not received through the frequency band overlapped with the main channel. In more detail, the wireless communication terminal other than the base wireless communication terminal may determine that the PPDU not received through the frequency band overlapped with the main channel is not a valid PPDU. Therefore, when a wireless communication terminal other than the base wireless communication terminal receives a PPDU that is not received through a frequency band overlapping with a main channel, the wireless communication terminal may not generate a PPDU reception start indicator.
  • a non-AP STA receives a HE trigger-based PPDU through a secondary channel S20 rather than the primary channel P20. Since the non-AP station receives the PPDU through the frequency band S20 that does not overlap with the main channel P20, the non-AP station receives the invalid PPDU. I think that. Therefore, the non-AP station (Non-AP STA) does not generate the PHY-RXSTART.indication primitive.
  • the base wireless communication terminal may determine whether reception of the trigger-based PPDU is valid. .
  • the base wireless communication terminal may update the regular NAV based on a trigger-based PPDU which is an Inter-BSS PPDU.
  • the base wireless communication terminal may determine whether reception of the trigger-based PPDU is valid.
  • the base wireless communication terminal can update the Intra-BSS NAV based on the trigger-based PPDU.
  • the base wireless communication terminal may determine whether the PPDU received by the base wireless communication terminal is an Inter-BSS PPDU or an Intra-BSS PPDU based on the BSS color indicated by the PPDU.
  • the base wireless communication terminal may determine that the received PPDU is an intra-BSS PPDU.
  • the first AP AP1 is a HE trigger-based PPDU that is not induced by the first AP AP1 through the secondary channel S20 rather than the primary channel P20. ). Since the PPDU received by the first AP AP1 is a trigger-based PPDU, the first AP AP1 determines that a valid PPDU has been received. Therefore, if the signaling field of the PPDU is valid, the AP generates a PHY-RXSTART.indication primitive. In this case, the first AP AP1 updates the NAV based on the HE trigger-based PPDU. When the first AP (AP1) uses a regular NAV and Intra-BSS NAV, the first AP (AP1) updates the regular NAV.
  • the base wireless communication terminal may set a NAV even when a trigger-based PPDU is received through a subchannel that does not overlap with a main channel. At this time, even if the primary channel is idle, the base wireless communication terminal cannot use the primary channel. Therefore, the efficiency of spatial reuse may be reduced.
  • the base wireless communication terminal other than the base wireless communication terminal does not set the NAV when the trigger-based PPDU is received through the sub-channel, the base wireless communication terminal is more competitive in channel access than the wireless communication terminal other than the base wireless communication terminal. It may be disadvantageous.
  • the base wireless communication terminal may be disadvantageous in the channel access competition compared to the wireless communication terminal using only the frequency band having a 20MHz bandwidth. Embodiments of the present invention will be described with reference to FIGS. 24 to 30.
  • the base wireless communication terminal when the base wireless communication terminal receives the trigger-based PPDU, the base wireless communication terminal may determine whether to determine the effective PPDU reception according to the characteristics of the trigger-based PPDU. This will be described with reference to FIG. 24.
  • 24 is a diagram illustrating an operation of a wireless communication terminal receiving a PPDU and generating PHY-RXSTART.indication according to another embodiment of the present invention.
  • the base wireless communication terminal may determine whether the base wireless communication terminal has received a valid PPDU regardless of the channel on which the trigger-based PPDU is transmitted. In more detail, when the base wireless communication terminal receives a trigger-based PPDU triggered by the base wireless communication terminal, the base wireless communication terminal may generate a PPDU reception start indicator regardless of the channel on which the trigger-based PPDU is transmitted. In addition, when the base wireless communication terminal receives a PPDU other than the trigger-based PPDU triggered by the base wireless communication terminal through a frequency band that does not overlap with the main channel, the base wireless communication terminal may determine that it has received an invalid PPDU. Can be.
  • the base wireless communication terminal when the base wireless communication terminal receives a PPDU other than the trigger-based PPDU triggered by the base wireless communication terminal through a frequency band not overlapping with the main channel, the base wireless communication terminal may not generate the PPDU reception start indicator. .
  • the base wireless communication terminal may determine whether the base wireless communication terminal receives a valid PPDU regardless of the channel on which the trigger-based PPDU is transmitted. In more detail, when the base wireless communication terminal receives a trigger-based PPDU which is an Intra-BSS PPDU, the base wireless communication terminal may generate a PPDU reception start indicator regardless of the channel on which the trigger-based PPDU is transmitted. In addition, when the base wireless communication terminal receives a trigger-based PPDU which is an Inter-BSS PPDU through a frequency band that does not overlap with the main channel, the base wireless communication terminal may determine that an invalid PPDU is received. In more detail, when the base wireless communication terminal receives a trigger-based PPDU which is an Inter-BSS PPDU through a frequency band not overlapping with the main channel, the base wireless communication terminal may not generate the PPDU reception start indicator.
  • the AP receives a trigger-based PPDU, which is an Intra-BSS PPDU, through the sub-channel S20 rather than the main channel P20. Since the AP is a trigger-based PPDU that is an Intra-BSS PPDU, it determines whether a valid PPDU has been received. If the AP determines that it has received a valid PPDU, the AP generates a PHY-RXSTART.indication primitive. In the embodiment of FIG. 24 (b), the AP receives a trigger-based PPDU, which is an Inter-BSS PPDU, through the sub-channel S20 rather than the main channel P20.
  • a trigger-based PPDU which is an Intra-BSS PPDU
  • the AP does not determine that a valid PPDU has been received since it is not a trigger-based PPDU, which is an Intra-BSS PPDU.
  • the AP does not generate the PHY-RXSTART.indication primitive.
  • the base wireless communication terminal may prevent the channel access from being interrupted by the trigger-based PPDU transmitted from another BSS and fail to receive the trigger-based PPDU transmitted to the base wireless communication terminal.
  • the base wireless communication terminal when the base wireless communication terminal receives the trigger-based PPDU, the base wireless communication terminal may determine whether to update the effective NAV according to the characteristics of the trigger-based PPDU. This will be described with reference to FIGS. 25 to 28.
  • 25 and 26 illustrate an operation of updating a NAV after a wireless communication terminal receives a PPDU and generates a PHY-RXSTART.indication according to another embodiment of the present invention.
  • the base wireless communication terminal may determine whether the base wireless communication terminal has received a valid PPDU regardless of the frequency band in which the trigger-based PPDU is transmitted.
  • the base wireless communication terminal may determine that the invalid PPDU is received.
  • the base wireless communication terminal may determine whether to update the NAV based on the trigger-based PPDU according to the characteristics of the trigger-based PPDU.
  • the base wireless communication terminal may update the NAV based on the trigger-based PPDU.
  • the base wireless communication terminal may update the NAV based on the trigger-based PPDU.
  • the base radio communication terminal when the base radio communication terminal receives a trigger-based PPDU which is an Inter-BSS PPDU through a frequency band overlapped with the main channel, the base radio communication terminal is NAV based on the trigger-based PPDU regardless of the channel on which the trigger-based PPDU is transmitted. Can be updated.
  • the first AP AP1 receives a trigger-based PPDU that is not triggered by the first AP AP1 through the primary channel P20. Since the first AP AP1 receives the trigger-based PPDU, it determines whether a valid PPDU has been received. If it is determined that the first AP (AP1) has received a valid PPDU, the first AP (AP1) generates a PHY-RXSTART.indication primitive. Since the first AP AP1 receives a trigger-based PPDU that is not triggered by the first AP AP1 through the primary channel P20, the first AP AP1 updates the NAV based on the trigger-based PPDU. In the embodiment of FIG.
  • the first AP AP1 receives a trigger-based PPDU that is not triggered by the first AP AP1 through the subchannel S20 rather than the main channel P20. Since the first AP AP1 receives the trigger-based PPDU, it determines whether a valid PPDU has been received. If it is determined that the first AP (AP1) has received a valid PPDU, the first AP (AP1) generates a PHY-RXSTART.indication primitive. Since the first AP AP1 receives a trigger-based PPDU not triggered by the first AP AP1 through the sub-channel S20 rather than the main channel P20, the NAP is not updated based on the trigger-based PPDU.
  • the base radio communication terminal may selectively update the regular NAV and Intra-BSS NAV depending on whether the trigger-based PPDU is an Intra-BSS PPDU or an Inter-BSS PPDU. Can be.
  • the base wireless communication terminal may update the regular NAV based on the trigger-based PPDU.
  • the base wireless communication terminal receives a trigger-based PPDU which is an Inter-BSS PPDU through a frequency band overlapped with the main channel
  • the base wireless communication terminal is regular based on the trigger-based PPDU regardless of the channel on which the trigger-based PPDU is transmitted. You can update the NAV.
  • the first AP AP1 receives a trigger-based PPDU not triggered by the first AP AP1 through the primary channel P20.
  • the trigger-based PPDU is an Inter-BSS PPDU. Since the first AP AP1 receives the trigger-based PPDU, it determines whether a valid PPDU has been received. If it is determined that the first AP (AP1) has received a valid PPDU, the first AP (AP1) generates a PHY-RXSTART.indication primitive.
  • the regular AP is updated based on the trigger-based PPDU.
  • the first AP AP1 receives a trigger-based PPDU not triggered by the first AP AP1 through the subchannel S20 rather than the main channel P20.
  • the trigger-based PPDU is an Inter-BSS PPDU. Since the first AP AP1 receives the trigger-based PPDU, it determines whether a valid PPDU has been received.
  • the first AP (AP1) If it is determined that the first AP (AP1) has received a valid PPDU, the first AP (AP1) generates a PHY-RXSTART.indication primitive. Since the first AP AP1 receives a trigger-based PPDU not triggered by the first AP AP1 through the sub-channel S20 rather than the main channel P20, the regular NAV is not updated based on the trigger-based PPDU.
  • FIG. 27 illustrates an operation of updating a NAV according to whether a trigger-based PPDU is triggered by a wireless communication terminal after receiving a PPDU and generating PHY-RXSTART.indication according to another embodiment of the present invention.
  • the base wireless communication terminal When the base wireless communication terminal receives the trigger-based PPDU as in the embodiments described with reference to FIGS. 25 to 26, the base wireless communication terminal receives the valid PPDU by the base wireless communication terminal regardless of the frequency band in which the trigger-based PPDU is transmitted. It can be determined. In this case, when the base wireless communication terminal receives a trigger-based PPDU not triggered by the base wireless communication terminal, the base wireless communication terminal may update the NAV based on the trigger-based PPDU regardless of the frequency band in which the trigger-based PPDU is transmitted. have.
  • the base wireless communication terminal when the base wireless communication terminal receives a trigger-based PPDU triggered by the base wireless communication terminal, the base wireless communication terminal is based on the NAV based on the trigger-based PPDU only when the trigger-based PPDU is transmitted through a frequency band overlapped with the main channel. Can be updated.
  • the base radio communication terminal uses regular NAV and Intra-BSS NAV, the base radio communication terminal selectively selects the regular NAV and Intra-BSS NAV according to whether the trigger-based PPDU is an Intra-BSS PPDU or an Inter-BSS PPDU. You can update it.
  • the AP receives a trigger-based PPDU not triggered by the AP through the subchannel S20. Since the AP receives the trigger-based PPDU, it determines whether a valid PPDU has been received. If the AP determines that it has received a valid PPDU, the AP generates a PHY-RXSTART.indication primitive. Since the AP receives a trigger-based PPDU not triggered by the AP, the AP updates the NAV based on the trigger-based PPDU. If the AP uses regular NAV and Intra-BSS NAV, the AP updates the regular NAV based on the trigger-based PPDU.
  • FIG. 28 illustrates an operation of updating a NAV according to whether a trigger-based PPDU is an Intra-BSS PPDU after the wireless communication terminal receives the PPDU and generates PHY-RXEND.indication according to another embodiment of the present invention.
  • the base wireless communication terminal When the base wireless communication terminal receives the trigger-based PPDU as in the embodiments described with reference to FIGS. 25 to 26, the base wireless communication terminal receives the valid PPDU by the base wireless communication terminal regardless of the frequency band in which the trigger-based PPDU is transmitted. It can be determined. At this time, when the base wireless communication terminal receives a trigger-based PPDU which is an Intra-BSS PPDU, and the trigger-based PPDU is not triggered by the base wireless communication terminal, the base wireless communication terminal is independent of the frequency band in which the trigger-based PPDU is transmitted. The NAV may be updated based on the trigger based PPDU.
  • the base wireless communication terminal when the base wireless communication terminal receives a trigger-based PPDU which is an Inter-BSS PPDU, the base wireless communication terminal updates the NAV based on the trigger-based PPDU only when the trigger-based PPDU is transmitted through a frequency band overlapped with the main channel. can do.
  • the AP receives a trigger-based PPDU, which is an Intra-BSS PPDU, through the subchannel S20. Since the AP receives a trigger-based PPDU, which is an Intra-BSS PPDU, it determines whether a valid PPDU has been received. If the AP determines that it has received a valid PPDU, the AP generates a PHY-RXSTART.indication primitive. Since the AP is an Intra-BSS PPDU through the sub-channel S20 and the AP receives a trigger-based PPDU not triggered, the AP updates the NAV based on the trigger-based PPDU.
  • a trigger-based PPDU which is an Intra-BSS PPDU
  • the AP updates the regular NAV based on the trigger-based PPDU.
  • the AP receives a trigger-based PPDU, which is an Inter-BSS PPDU, through the subchannel S20. Since the AP receives a trigger-based PPDU, which is an Intra-BSS PPDU, it determines whether a valid PPDU has been received. If the AP determines that it has received a valid PPDU, the AP generates a PHY-RXSTART.indication primitive. Since the AP receives a trigger-based PPDU that is an Inter-BSS PPDU through the sub-channel S20, the AP does not update the NAV based on the trigger-based PPDU.
  • 20 to 28 illustrate the operation of the base wireless communication terminal in the 80MHz bandwidth.
  • embodiments of the present invention are not limited thereto, and may be applied to both base wireless communication terminals operating bandwidths smaller than 80 MHz (eg, 20 MHz and 40 MHz) and larger bandwidths (eg, 160 MHz and 80 + 80 MHz). have.
  • the conditions for updating the NAV in FIGS. 20 to 28 may be applied together with the conditions for updating the NAV described with reference to FIGS. 6 to 19.
  • 29 illustrates an operation of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication terminal receives the PPDU (S2901).
  • the wireless communication terminal can determine whether the received PPDU is valid. In this case, the wireless communication terminal may determine whether the received PPDU is valid based on the signaling field of the received PPDU. If the received PPDU is valid, the wireless communication terminal may issue a received PPDU reception start indicator. In this case, the reception start indicator may be a PHY-RXSTART.indication primitive.
  • the wireless communication terminal may determine whether the received PPDU is valid based on whether the channel on which the received PPDU is transmitted is a primary channel.
  • the wireless communication terminal may determine whether the received PPDU is valid based on whether the received PPDU is a trigger-based PPDU.
  • the base wireless communication terminal may determine whether the PPDU is a valid PPDU based on whether the PPDU is not a trigger-based PPDU triggered by the base wireless communication terminal.
  • the base wireless communication terminal may determine the received PPDU as an invalid PPDU. For example, if the PPDU received by the base radio communication terminal is not a trigger-based PPDU triggered by the base radio communication terminal and is transmitted through a frequency band which does not overlap with the main channel of the BSS operated by the base radio communication terminal, The PPDU reception start indicator may not be generated.
  • the base radio communication terminal is transmitted through a frequency band in which the corresponding PPDU does not overlap with the main channel of the BSS operated by the base radio communication terminal. Even in this case, an indicator indicating the start of the PPDU may be generated based on the signaling field of the corresponding PPDU.
  • the base wireless communication terminal may determine whether it is a valid PPDU according to the embodiments described with reference to FIGS. 20 through 28.
  • the wireless communication terminal performs the operation of the MAC layer on the basis of the received PPDU (S2903).
  • the wireless communication terminal may set the NAV based on the PPDU.
  • the wireless communication terminal may set the NAV based on the duration information indicated by the signaling field of the PPDU. For example, the wireless communication terminal may set the NAV based on the TXOP_DURATION field of the signaling field of the PPDU.
  • the wireless communication terminal may set the NAV based on a frame included in the PPDU. For example, the wireless communication terminal may set the NAV based on a duration field of a frame included in the PPDU.
  • the wireless communication terminal may obtain a trigger frame from the received PPDU and update the NAV based on the trigger frame.
  • the trigger frame may be an Intra-BSS frame. That is, the wireless communication terminal can receive the PPDU from the base wireless communication terminal combined with the wireless communication terminal.
  • the trigger frame may trigger an immediate response as described above.
  • the wireless communication terminal may transmit the trigger-based PPDU to the base wireless communication terminal based on the trigger frame regardless of the value of the NAV set by the Intra-BSS frame.
  • the wireless communication terminal may set the NAV based on the trigger frame regardless of the receiver address of the trigger frame.
  • the wireless communication terminal may set the NAV based on the trigger frame regardless of whether the trigger frame triggers the transmission of the wireless communication terminal.
  • the trigger frame may indicate whether the wireless communication terminal triggered by the trigger frame is required to perform CS before transmitting the trigger-based PPDU based on the trigger frame.
  • the trigger frame may include the CS required field described above. If the wireless communication terminal triggered by the trigger frame indicates that it is required to perform CS before transmitting the trigger-based PPDU based on the trigger frame, the wireless communication terminal may update the NAV based on the trigger frame. According to a specific embodiment, when a channel for transmitting a trigger-based PPDU is sensed in use by the CS of the wireless communication terminal, the wireless communication terminal may update the NAV based on the trigger frame.
  • the wireless communication terminal may update the NAV based on the time spent in the CS and the trigger frame.
  • the wireless communication terminal may set the NAV based on the time excluding the time required for the CS from the duration indicated by the duration information.
  • the duration information may be obtained based on a trigger frame or a PPDU including a trigger frame.
  • the wireless communication terminal may set the NAV according to the embodiments described with reference to FIGS. 6 to 18.
  • the trigger frame may include the padding field described above.
  • the length of the padding field may be set according to the embodiments described with reference to FIG. 19.
  • the present invention has been described using the WLAN communication as an example, the present invention is not limited thereto and may be equally applicable to other communication systems such as cellular communication.
  • the methods, apparatus, and systems of the present invention have been described with reference to specific embodiments, some or all of the components, operations of the present invention may be implemented using a computer system having a general hardware architecture.

Landscapes

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Abstract

무선으로 통신하는 무선 통신 단말이 개시된다. 상기 무선 통신 단말은 송수신부 및 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는 상기 송수신부를 사용하여 트리거 프레임을 수신하고, 상기 트리거 프레임을 기초로 네트워크 얼로케이션 벡터를 업데이트한다. 이때, 상기 트리거 프레임은 적어도 어느 하나의 무선 통신 단말의 전송을 트리거한다.

Description

네트워크 얼로케이션 벡터를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말
본 발명은 향상된 네트워크 얼로케이션 벡터를 사용하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말에 관한 것이다.
최근 모바일 기기의 보급이 확대됨에 따라 이들에게 빠른 무선 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 무선랜(Wireless LAN) 기술이 많은 각광을 받고 있다. 무선랜 기술은 근거리에서 무선 통신 기술을 바탕으로 스마트 폰, 스마트 패드, 랩탑 컴퓨터, 휴대형 멀티미디어 플레이어, 임베디드 기기 등과 같은 모바일 기기들을 가정이나 기업 또는 특정 서비스 제공지역에서 무선으로 인터넷에 접속할 수 있도록 하는 기술이다.
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11은 2.4GHz 주파수를 이용한 초기의 무선랜 기술을 지원한 이래, 다양한 기술의 표준을 실용화 또는 개발 중에 있다. 먼저, IEEE 802.11b는 2.4GHz 밴드의 주파수를 사용하면서 최고 11Mbps의 통신 속도를 지원한다. IEEE 802.11b 이후에 상용화된 IEEE 802.11a는 2.4GHz 밴드가 아닌 5GHz 밴드의 주파수를 사용함으로써 상당히 혼잡한 2.4GHz 밴드의 주파수에 비해 간섭에 대한 영향을 줄였으며, 직교주파수분할(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) 기술을 사용하여 통신 속도를 최대 54Mbps까지 향상시켰다. 그러나 IEEE 802.11a는 IEEE 802.11b에 비해 통신 거리가 짧은 단점이 있다. 그리고 IEEE 802.11g는 IEEE 802.11b와 마찬가지로 2.4GHz 밴드의 주파수를 사용하여 최대 54Mbps의 통신속도를 구현하며, 하위 호환성(backward compatibility)을 만족하고 있어 상당한 주목을 받았는데, 통신 거리에 있어서도 IEEE 802.11a보다 우위에 있다.
그리고 무선랜에서 취약점으로 지적되어온 통신 속도에 대한 한계를 극복하기 위하여 제정된 기술 규격으로서 IEEE 802.11n이 있다. IEEE 802.11n은 네트워크의 속도와 신뢰성을 증가시키고, 무선 네트워크의 운영 거리를 확장하는데 목적을 두고 있다. 보다 구체적으로, IEEE 802.11n에서는 데이터 처리 속도가 최대 540Mbps 이상인 고처리율(High Throughput, HT)을 지원하며, 또한 전송 에러를 최소화하고 데이터 속도를 최적화하기 위해 송신부와 수신부 양단 모두에 다중 안테나를 사용하는 MIMO(Multiple Inputs and Multiple Outputs) 기술에 기반을 두고 있다. 또한, 이 규격은 데이터 신뢰성을 높이기 위해 중복되는 사본을 여러 개 전송하는 코딩 방식을 사용할 수 있다.
무선랜의 보급이 활성화되고 또한 이를 이용한 어플리케이션이 다양화됨에 따라, IEEE 802.11n이 지원하는 데이터 처리 속도보다 더 높은 처리율(Very High Throughput, VHT)을 지원하기 위한 새로운 무선랜 시스템에 대한 필요성이 대두되었다. 이 중 IEEE 802.11ac는 5GHz 주파수에서 넓은 대역폭(80MHz~160MHz)을 지원한다. IEEE 802.11ac 표준은 5GHz 대역에서만 정의되어 있으나 기존 2.4GHz 대역 제품들과의 하위 호환성을 위해 초기 11ac 칩셋들은 2.4GHz 대역에서의 동작도 지원할 것이다. 이론적으로, 이 규격에 따르면 다중 스테이션의 무선랜 속도는 최소 1Gbps, 최대 단일 링크 속도는 최소 500Mbps까지 가능하게 된다. 이는 더 넓은 무선 대역폭(최대 160MHz), 더 많은 MIMO 공간적 스트림(최대 8 개), 다중 사용자 MIMO, 그리고 높은 밀도의 모듈레이션(최대 256 QAM) 등 802.11n에서 받아들인 무선 인터페이스 개념을 확장하여 이루어진다. 또한, 기존 2.4GHz/5GHz 대신 60GHz 밴드를 사용해 데이터를 전송하는 방식으로 IEEE 802.11ad가 있다. IEEE 802.11ad는 빔포밍 기술을 이용하여 최대 7Gbps의 속도를 제공하는 전송규격으로서, 대용량의 데이터나 무압축 HD 비디오 등 높은 비트레이트 동영상 스트리밍에 적합하다. 하지만 60GHz 주파수 밴드는 장애물 통과가 어려워 근거리 공간에서의 디바이스들 간에만 이용이 가능한 단점이 있다.
한편, 최근에는 802.11ac 및 802.11ad 이후의 차세대 무선랜 표준으로서, 고밀도 환경에서의 고효율 및 고성능의 무선랜 통신 기술을 제공하기 위한 논의가 계속해서 이루어지고 있다. 즉, 차세대 무선랜 환경에서는 고밀도의 스테이션과 AP(Access Point)의 존재 하에 실내/외에서 높은 주파수 효율의 통신이 제공되어야 하며, 이를 구현하기 위한 다양한 기술들이 필요하다.
특히, 무선랜을 이용하는 장치의 수가 늘어남에 따라 정해진 채널을 효율적으로 사용할 필요가 있다. 따라서 복수의 스테이션과 AP간 데이터 전송을 동시에 하게하여 대역폭을 효율적으로 사용할 수 있는 기술이 필요하다.
본 발명의 일 실시 예는 네트워크 얼로케이션 벡터를 사용하는 무선 통신 단말을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시 예에 따라 베이스 무선 통신 단말과 결합된(associated) 무선 통신 단말은 송수신부; 및 프로세서를 포함한다. 이때, 상기 프로세서는 상기 송수신부를 사용하여 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 PPDU(Physical layer Protocol Data Unit)를 수신하고, 상기 PPDU로부터 트리거 프레임을 획득하고, 상기 트리거 프레임을 기초로 네트워크 얼로케이션 벡터(Network Allocation Vector, NAV)를 업데이트한다. 상기 트리거 프레임은 적어도 어느 하나의 무선 통신 단말의 전송을 트리거할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 베이스 무선 통신 단말이 운영하는 베이직 서비스 네트워크로부터 전송된 프레임을 기초로 설정된 상기 NAV의 값과 관계 없이 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 베이스 무선 통신 단말에게 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 트리거 프레임의 수신자 주소와 관계 없이 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 NAV를 업데이트할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 트리거 프레임이 상기 무선 통신 단말의 전송을 트리거하는지와 관계 없이 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 NAV를 업데이트할 수 있다.
상기 트리거 프레임이 상기 트리거 프레임을 기초로 트리거 기반 PPDU를 전송하기 전에 채널 센싱이 요구됨을 나타내는 경우, 상기 프로세서는 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 NAV를 업데이트할 수 있다.
상기 채널 센싱에 의해 상기 트리거 기반 PPDU를 전송할 채널이 사용 중으로 센싱된 경우, 상기 프로세서는 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 NAV를 업데이트할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 채널 센싱에 소요된 시간과 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 NAV를 업데이트할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따라 무선 통신 단말과 무선으로 통신하는 베이스 무선 통신 단말은 송수신부; 및 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는 상기 송수신부를 사용하여 PPDU(Physical layer Data Unit)를 수신하고, 상기 PPDU가 상기 베이스 무선 통신 단말이 트리거한 트리거 기반 PPDU가 아닌지를 기초로 상기 PPDU가 유효한 PPDU인지 판단한다.
상기 PPDU가 상기 베이스 무선 통신 단말이 트리거한 트리거 기반 PPDU가 아니고 상기 PPDU가 상기 베이스 무선 통신 단말이 운영하는 베이직 서비스 세트(Basic Service Set, BSS)의 주 채널과 겹치지 않는 주파수 대역을 통해 전송된 경우, 상기 프로세서는 상기 PPDU를 유효하지 않은 PPDU로 판단할 수 있다.
상기 PPDU가 상기 베이스 무선 통신 단말이 트리거한 트리거 기반 PPDU가 아니고 상기 PPDU가 상기 베이스 무선 통신 단말이 운영하는 BSS의 주 채널과 겹치지 않는 주파수 대역을 통해 전송된 경우, 상기 프로세서는 PPDU 수신 시작을 나타내는 지시자를 생성하지 않을 수 있다.
상기 PPDU가 상기 베이스 무선 통신 단말이 트리거한 트리거 기반 PPDU인 경우, 상기 프로세서는 상기 PPDU가 상기 베이스 무선 통신 단말이 운영하는 BSS의 주 채널과 겹치지 않는 주파수 대역을 통해 전송된 경우라도 상기 PPDU의 시그널링 필드를 기초로 PPDU 수신 시작을 나타내는 지시자를 생성할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따라 베이스 무선 통신 단말과 결합된(associated) 무선 통신 단말의 동작 방법은 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 PPDU(Physical layer Protocol Data Unit)를 수신하는 단계; 상기 PPDU로부터 트리거 프레임을 획득하는 단계; 및 상기 트리거 프레임을 기초로 네트워크 얼로케이션 벡터(Network Allocation Vector, NAV)를 업데이트하는 단계를 포함한다. 이때, 상기 트리거 프레임은 적어도 어느 하나의 무선 통신 단말의 전송을 트리거할 수 있다.
상기 PPDU를 수신하는 단계는 상기 동작 방법은 상기 베이스 무선 통신 단말이 운영하는 베이직 서비스 네트워크로부터 전송된 프레임을 기초로 설정된 상기 NAV의 값과 관계 없이 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 베이스 무선 통신 단말에게 트리거 기반 PPDU를 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 NAV를 업데이트하는 단계는 상기 트리거 프레임의 수신자 주소와 관계 없이 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 NAV를 업데이트하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 NAV를 업데이트하는 단계는 상기 트리거 프레임이 상기 무선 통신 단말의 전송을 트리거하는지와 관계 없이 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 NAV를 업데이트하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 NAV를 업데이트하는 단계는 상기 트리거 프레임이 상기 트리거 프레임을 기초로 트리거 기반 PPDU(Physical layer Data Unit)를 전송하기 전에 채널 센싱이 요구됨을 나타내는 경우, 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 NAV를 업데이트하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 NAV를 업데이트하는 단계는 상기 채널 센싱에 의해 상기 트리거 기반 PPDU를 전송할 채널이 사용 중으로 센싱된 경우, 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 NAV를 설정하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 NAV를 업데이트하는 단계는 상기 채널 센싱에 소요된 시간과 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 NAV를 업데이트하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예는 네트워크 얼로케이션 벡터를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 이용하는 무선 통신 단말을 제공한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 보여준다.
도 2는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 보여준다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션의 구성을 보여주는 블록도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트의 구성을 보여주는 블록도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션이 액세스 포인트와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 보여준다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 즉각적인 응답 요청 여부에 따라 NAV를 설정하는 것을 보여준다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 트리거 프레임의 포맷을 보여준다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따라 트리거 프레임을 수신한 무선 통신 단말이 CS 결과에 따라 트리거 기반 PPDU를 전송하지 못한 경우를 보여준다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 NAV를 업데이트하는 동작을 보여준다.
도 10은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 NAV를 업데이트하는 동작을 보여준다.
도 11 내지 도 12은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 CS required 필드를 기초로 트리거 프레임에 대한 즉각적인 응답이 요구되는지 판단하는 방법을 보여준다.
도 13 내지 도 14는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 NAV를 설정하는 시점을 보여준다.
도 15 내지 도 16은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 트리거 기반 PPDU 전송에 요구되는 CS의 결과를 기초로 NAV를 업데이트하는 경우, 무선 통신 단말이 NAV를 설정하는 시점을 보여준다.
도 17 내지 도 18은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 트리거 기반 PPDU 전송에 요구되는 CS의 결과를 기초로 NAV를 업데이트하는 경우, 무선 통신 단말이 NAV를 설정하는 시점을 보여준다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 단말이 트리거 프레임의 패딩 길이를 설정하는 방법을 보여준다.
도 20 내지 도 23은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 PPDU를 수신하고 PHY-RXSTART.indication을 생성하는 동작을 보여준다.
도 24는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 PPDU를 수신하고 PHY-RXSTARTindication을 생성하는 동작을 보여준다.
도 25 및 도 26은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 PPDU를 수신하고 PHY-RXSTART.indication을 생성한 후 NAV를 업데이트하는 동작을 보여준다.
도 27은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 PPDU를 수신하고 PHY-RXSTART.indication을 생성한 후 트리거 기반 PPDU가 무선 통신 단말에 의해 트리거 되었는지에 따라 NAV를 업데이트하는 동작을 보여준다.
도 28은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 PPDU를 수신하고 PHY-RXSTARTindication을 생성한 후 트리거 기반 PPDU가 Intra-BSS PPDU인지에 따라 NAV를 업데이트하는 동작을 보여준다.
도 29는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 동작을 보여준다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시 예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
본 출원은 대한민국 특허 출원 제10-2016-0136095호(2016.10.19), 제 10-2016-0147190호(2016.11.06), 제10-2017-0029524호(2017.03.08) 및 제10-2017-0057638호(2017.05.08)를 기초로 한 우선권을 주장하며, 우선권의 기초가 되는 상기 각 출원들에 서술된 실시 예 및 기재 사항은 본 출원의 상세한 설명에 포함되는 것으로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 도시하고 있다. 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 베이직 서비스 세트(Basic Service Set, BSS)를 포함하는데, BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 기기들의 집합을 나타낸다. 일반적으로 BSS는 인프라스트럭쳐 BSS(infrastructure BSS)와 독립 BSS(Independent BSS, IBSS)로 구분될 수 있으며, 도 1은 이 중 인프라스트럭쳐 BSS를 나타내고 있다.
도 1에 도시된 바와 같이 인프라스트럭쳐 BSS(BSS1, BSS2)는 하나 또는 그 이상의 스테이션(STA1, STA2, STA3, STA_4, STA5), 분배 서비스(Distribution Service)를 제공하는 스테이션인 액세스 포인트(PCP/AP-1, PCP/AP-2), 및 다수의 액세스 포인트(PCP/AP-1, PCP/AP-2)를 연결시키는 분배 시스템(Distribution System, DS)을 포함한다.
스테이션(Station, STA)은 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(Medium Access Control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 디바이스로서, 광의로는 비 액세스 포인트(Non-AP) 스테이션뿐만 아니라 액세스 포인트(AP)를 모두 포함한다. 또한, 본 명세서에서는 스테이션과 AP 등의 무선랜 통신 디바이스를 모두 포함하는 개념으로서 '단말'이라는 용어가 사용될 수 있다. 무선 통신을 위한 스테이션은 프로세서(Processor)와 송수신부(transmit/receive unit)를 포함하고, 실시 예에 따라 유저 인터페이스부와 디스플레이 유닛 등을 더 포함할 수 있다. 프로세서는 무선 네트워크를 통해 전송할 프레임을 생성하거나 또는 상기 무선 네트워크를 통해 수신된 프레임을 처리하며, 그 밖에 스테이션을 제어하기 위한 다양한 처리를 수행할 수 있다. 그리고, 송수신부는 상기 프로세서와 기능적으로 연결되어 있으며 스테이션을 위하여 무선 네트워크를 통해 프레임을 송수신한다.
액세스 포인트(Access Point, AP)는 AP에게 결합된(associated) 스테이션을 위하여 무선 매체를 경유하여 분배시스템(DS)에 대한 접속을 제공하는 개체이다. 인프라스트럭쳐 BSS에서 비 AP 스테이션들 사이의 통신은 AP를 경유하여 이루어지는 것이 원칙이지만, 다이렉트 링크가 설정된 경우에는 비AP 스테이션들 사이에서도 직접 통신이 가능하다. 한편, 본 발명에서 AP는 PCP(Personal BSS Coordination Point)를 포함하는 개념으로 사용되며, 광의적으로는 집중 제어기, 기지국(Base Station, BS), 노드-B, BTS(Base Transceiver System), 또는 사이트 제어기 등의 개념을 모두 포함할 수 있다.
복수의 인프라스트럭쳐 BSS는 분배 시스템(DS)을 통해 상호 연결될 수 있다. 이때, 분배 시스템을 통하여 연결된 복수의 BSS를 확장 서비스 세트(Extended Service Set, ESS)라 한다.
도 2는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선랜 시스템인 독립 BSS를 도시하고 있다. 도 2의 실시 예에서 도 1의 실시 예와 동일하거나 상응하는 부분은 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 2에 도시된 BSS3는 독립 BSS이며 AP를 포함하지 않기 때문에, 모든 스테이션(STA6, STA7)이 AP와 접속되지 않은 상태이다. 독립 BSS는 분배 시스템으로의 접속이 허용되지 않으며, 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다. 독립 BSS에서 각각의 스테이션들(STA6, STA7)은 다이렉트로 서로 연결될 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션(100)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 스테이션(100)은 프로세서(110), 송수신부(120), 유저 인터페이스부(140), 디스플레이 유닛(150) 및 메모리(160)를 포함할 수 있다.
먼저, 송수신부(120)는 무선랜 피지컬 레이어 프레임 등의 무선 신호를 송수신 하며, 스테이션(100)에 내장되거나 외장으로 구비될 수 있다. 실시 예에 따르면, 송수신부(120)는 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 이를 테면, 상기 송수신부(120)는 2.4GHz, 5GHz 및 60GHz 등의 서로 다른 주파수 밴드의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 스테이션(100)은 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 송수신 모듈은 해당 송수신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 AP 또는 외부 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 송수신부(120)는 스테이션(100)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 송수신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 송수신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다. 스테이션(100)이 복수의 송수신 모듈을 포함할 경우, 각 송수신 모듈은 각각 독립된 형태로 구비될 수도 있으며, 복수의 모듈이 하나의 칩으로 통합되어 구비될 수도 있다.
다음으로, 유저 인터페이스부(140)는 스테이션(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 즉, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 입력 수단을 이용하여 유저의 입력을 수신할 수 있으며, 프로세서(110)는 수신된 유저 입력에 기초하여 스테이션(100)을 제어할 수 있다. 또한, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 출력 수단을 이용하여 프로세서(110)의 명령에 기초한 출력을 수행할 수 있다.
다음으로, 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 이미지를 출력한다. 상기 디스플레이 유닛(150)은 프로세서(110)에 의해 실행되는 컨텐츠 또는 프로세서(110)의 제어 명령에 기초한 유저 인터페이스 등의 다양한 디스플레이 오브젝트를 출력할 수 있다. 또한, 메모리(160)는 스테이션(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션(100)이 AP 또는 외부 스테이션과 접속을 수행하는데 필요한 접속 프로그램이 포함될 수 있다.
본 발명의 프로세서(110)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 스테이션(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 상기 프로세서(110)는 상술한 스테이션(100)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 메모리(160)에 저장된 AP의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, AP가 전송한 통신 설정 메시지를 수신할 수 있다. 또한, 프로세서(110)는 통신 설정 메시지에 포함된 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보를 판독하고, 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보에 기초하여 AP에 대한 접속을 요청할 수 있다. 본 발명의 프로세서(110)는 스테이션(100)의 메인 컨트롤 유닛을 가리킬 수도 있으며, 실시 예에 따라 스테이션(100)의 일부 구성 이를 테면, 송수신부(120)등을 개별적으로 제어하기 위한 컨트롤 유닛을 가리킬 수도 있다. 즉, 프로세서(110)는 송수신부(120)로부터 송수신되는 무선 신호를 모듈레이션하는 모듈레이션부 또는 디모듈레이션부(modulator and/or demodulator)일 수 있다. 프로세서(110)는 본 발명의 실시예에 따른 스테이션(100)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시예는 추후 기술하기로 한다.
도 3에 도시된 스테이션(100)은 본 발명의 일 실시 예에 따른 블록도로서, 분리하여 표시한 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 따라서 상술한 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 이를테면, 상기 프로세서(110) 및 송수신부(120)는 하나의 칩으로 통합되어 구현될 수도 있으며 별도의 칩으로 구현될 수도 있다. 또한, 본 발명의 실시 예에서 상기 스테이션(100)의 일부 구성들, 이를 테면 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 스테이션(100)에 선택적으로 구비될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 AP(200)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)는 프로세서(210), 송수신부(220) 및 메모리(260)를 포함할 수 있다. 도 4에서 AP(200)의 구성 중 도 3의 스테이션(100)의 구성과 동일하거나 상응하는 부분에 대해서는 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 AP(200)는 적어도 하나의 주파수 밴드에서 BSS를 운영하기 위한 송수신부(220)를 구비한다. 도 3의 실시 예에서 전술한 바와 같이, 상기 AP(200)의 송수신부(220) 또한 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 복수의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)는 서로 다른 주파수 밴드, 이를 테면 2.4GHz, 5GHz, 60GHz 중 두 개 이상의 송수신 모듈을 함께 구비할 수 있다. 바람직하게는, AP(200)는 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 송수신 모듈은 해당 송수신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 상기 송수신부(220)는 AP(200)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 송수신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 송수신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다.
다음으로, 메모리(260)는 AP(200)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션의 접속을 관리하는 접속 프로그램이 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 AP(200)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 메모리(260)에 저장된 스테이션과의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, 하나 이상의 스테이션에 대한 통신 설정 메시지를 전송할 수 있다. 이때, 통신 설정 메시지에는 각 스테이션의 접속 우선 조건에 대한 정보가 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 스테이션의 접속 요청에 따라 접속 설정을 수행한다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 송수신부(220)로부터 송수신되는 무선 신호를 모듈레이션하는 모듈레이션부 또는 디모듈레이션부(modulator and/or demodulator)일 수 있다. 프로세서(210)는 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시 예는 추후 기술하기로 한다.
도 5는 STA가 AP와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 도시하고 있다.
도 5를 참조하면, STA(100)와 AP(200) 간의 링크는 크게 스캐닝(scanning), 인증(authentication) 및 결합(association)의 3단계를 통해 설정된다. 먼저, 스캐닝 단계는 AP(200)가 운영하는 BSS의 접속 정보를 STA(100)가 획득하는 단계이다. 스캐닝을 수행하기 위한 방법으로는 AP(200)가 주기적으로 전송하는 비콘(beacon) 메시지(S101)만을 활용하여 정보를 획득하는 패시브 스캐닝(passive scanning) 방법과, STA(100)가 AP에 프로브 요청(probe request)을 전송하고(S103), AP로부터 프로브 응답(probe response)을 수신하여(S105) 접속 정보를 획득하는 액티브 스캐닝(active scanning) 방법이 있다.
스캐닝 단계에서 성공적으로 무선 접속 정보를 수신한 STA(100)는 인증 요청(authentication request)을 전송하고(S107a), AP(200)로부터 인증 응답(authentication response)을 수신하여(S107b) 인증 단계를 수행한다. 인증 단계가 수행된 후, STA(100)는 결합 요청(association request)를 전송하고(S109a), AP(200)로부터 결합 응답(association response)을 수신하여(S109b) 결합 단계를 수행한다. 본 명세서에서 결합(association)은 기본적으로 무선 결합을 의미하나, 본 발명은 이에 한정되지 않으며 광의의 의미로의 결합은 무선 결합 및 유선 결합을 모두 포함할 수 있다.
한편, 추가적으로 802.1X 기반의 인증 단계(S111) 및 DHCP를 통한 IP 주소 획득 단계(S113)가 수행될 수 있다. 도 5에서 인증 서버(300)는 STA(100)와 802.1X 기반의 인증을 처리하는 서버로서, AP(200)에 물리적으로 결합되어 존재하거나 별도의 서버로서 존재할 수 있다.
구체적인 실시 예에서 AP(200)는 ad-hoc 네트워크와 같이 외부의 분배 서비스(Distribution Service)에 연결되지 않는 독립적인 네트워크에서 통신 매개체 자원을 할당하고 스케줄링을 수행하는 무선 통신 단말일 수 있다. 또한, AP(200)는 베이스 스테이션(base station), eNB, 및 트랜스미션 포인트(TP) 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 또한, AP(200)는 베이스 무선 통신 단말로 지칭될 수 있다.
또한, 베이스 무선 통신 단말은 복수의 무선 통신 단말과의 통신에서 통신 매개체(medium) 자원을 할당하고 스케줄링(scheduling)하는 무선 통신 단말일 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 셀 코디네이터(cell coordinator)의 역할을 수행할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 베이스 무선 통신 단말은 ad-hoc 네트워크와 같이 외부의 분배 서비스(Distribution Service)에 연결되지 않는 독립적인 네트워크에서 통신 매개체 자원을 할당하고 스케줄링을 수행하는 무선 통신 단말일 수 있다.
무선 통신 단말은 다른 무선 통신 단말의 전송과 충돌을 피하기 위해 전송이 허용되지 않는 시간 구간을 나타내는 지시자인 네트워크 얼로케이션 벡터(Network Allocation Vector, NAV)를 사용할 수 있다. 무선 통신 단말은 NAV가 0이 아니면 해당 무선 매개체(wireless medium)가 사용 중(busy)인 것으로 판단할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 NAV가 0이면 해당 무선 매개체(wireless medium)가 유휴한 것으로 판단할 수 있다. 이와 같이 무선 통신 단말이 NAV의 값에 따라 해당 무선 매개체가 사용할 수 있는지(available) 판단하는 것을 가상(virtual) 채널 센싱(channel sensing, CS)라 지칭한다. 구체적으로 NAV는 무선 통신 단말의 CCA(clear channel assessment) 결과에 상관없이 유지될 수 있다. 예컨대, 무선 통신 단말에 NAV가 설정되어 있는 경우, 해당 무선 매개체에 대한 CCA 결과와 상관없이 무선 통신 단말의 해당 무선 매개체를 통한 전송이 허용되지 않을 수 있다. 또한, 해당 무선 매개체가 가상 CS에서 유휴하더라도 CCA 결과 사용 중인 경우, 무선 통신 단말의 해당 무선 매개체를 통한 전송이 허용되지 않을 수 있다.
무선 통신 단말이 PSDU(Physical Service Data Unit)로부터 유효한 프레임을 획득한 경우, PSDU가 나타내는 유효한 듀레이션 정보에 따라 NAV를 업데이트할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말이 해당 프레임을 운반하는(carrying) PPDU(Physical layer Protocol Data Unit)에 대한 즉각적인 응답(immediate response)을 요청 받은(solicited) 경우, 무선 통신 단말은 NAV를 업데이트하지 않을 수 있다. 이때, 즉각적인 응답은 PPDU가 전송된 TXOP 내에서 PPDU를 수신한 때로부터 미리 지정된 시간 내에 전송되는 응답을 나타낼 수 있다. 미리 지정된 시간은 SIFS(Short Inter-Frame Space)일 수 있다.
또한, 무선 통신 단말이 DMG CTS 프레임을 수신하고, 해당 CTS 프레임의 수신자 주소가 무선 통신 단말을 나타내는 경우, 무선 통신 단말은 NAV를 업데이트하지 않을 수 있다. 앞서 설명한 두 가지 경우 이외의 경우, 무선 통신 단말이 수신한 프레임의 DURATION 필드의 값이 현재(current) NAV의 값보다 큰 경우, 무선 통신 단말은 수신한 프레임의 DURATION 필드의 값에 따라 NAV를 업데이트 할 수 있다.
PSDU가 DURATION 필드를 포함하는 경우, 무선 통신 단말은 DURATION 필드로부터 듀레이션 정보를 획득하여 NAV를 설정할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말이 PS(Power Save)-Poll 프레임을 수신한 경우, 무선 통신 단말은 1개의 ACK 프레임 전송에 소요되는 시간과 SIFS를 합한 값을 사용하여 NAV를 설정할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 마이크로 초 단위의 시간을 사용할 수 있다. 무선 통신 단말은 ACK 프레임 전송에 소요되는 시간을 데이터 전송 속도 선택 규칙(data rate selection rule)에 따라 결정할 수 있다. 이때, ACK 프레임 전송에 소요되는 시간과 SIFS를 합한 값의 마이크로 초 단위의 소수점 이하 값이 0이 아닌 경우, 무선 통신 단말은 ACK 프레임 전송에 소요되는 시간과 SIFS의 합을 가장 가까운 정수 값으로 올림하여 NAV를 설정할 수 있다.
구체적인 실시 예에서 다음의 조건이 모두 만족되는 경우, 무선 통신 단말은 RXVECTOR의 파라미터인 TXOP_DURATION이 나타내는 듀레이션 정보에 따라 NAV를 업데이트할 수 있다.
- RXVECTOR의 파라미터인 TXOP_DURATION 값이 특정된다.
- 무선 통신 단말이 RXVECTOR의 파라미터인 TXOP_DURATION을 갖는 PPDU 내의 DURATION 필드에 의해 지시된 듀레이션을 갖는 프레임을 수신하지 않는다.
- RXVECTOR의 파라미터인 TXOP_DURATION이 나타내는 값이 현재 NAV의 값보다 크다.
- RXVECTOR의 파라미터인 TXOP_DURATION을 운반한(carrying) PPDU가 무선 통신 단말에 의해 트리거된 트리거 기반 PPDU(trigger-based PPDU)가 아니다.
이때, RXVECTOR는 무선 통신 단말이 피지컬 레이어에서 MAC(Medium Access Control) 레이어로 전송하는 정보를 나타낸다. 또한, 무선 통신 단말이 유효한 PPDU의 헤더를 수신한 경우, 무선 통신 단말은 RXVECTOR를 피지컬 레이어에서 MAC레이어로 전달할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 이후 실시 예를 통해 설명할 PPDU 수신 시작 지시자를 전송할 수 있다. 또한, TXOP_DURATION 필드의 모든 비트가 1인 경우, 무선 통신 단말은 TXOP_DURATION 필드의 값이 특정되지 않은 것으로 판단할 수 있다.
무선 통신 단말이 고밀도 환경(dense environment)에서 통신하는 경우가 많아지고 있다. 특히, 무선 통신 단말이 여러 BSS가 중첩된 환경에서 통신하는 경우가 늘어나고 있다. 여러 BSS가 중첩된 경우, 다른 무선 통신 단말과의 간섭으로 인해 무선 통신 단말의 통신 효율이 떨어질 수 있다. 특히, 경쟁 절차를 통해 주파수 대역을 사용하는 경우, 무선 통신 단말은 다른 무선 통신 단말과의 간섭으로 인해 전송 기회 조차 확보하지 못 할 수 있다. 이러한 문제를 해결 하기 위해 무선 통신 단말은 공간 재활용(Spatial Reuse, SR) 동작을 수행할 수 있다. 구체적으로 SR 동작은 수신한 프레임이 무선 통신 단말이 포함된 BSS에서 전송된 프레임인지 또는 다른 BSS에서 전송된 프레임인지에 따라 채널에 액세스하는 동작을 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 채널에 액세스하는 동작은 NAV 설정, 리셋 및 업데이트 동작을 포함할 수 있다. 설명의 편의를 위해 무선 통신 단말이 포함된 BSS를 Intra-BSS라 지칭하고, Intra-BSS와 중첩된 베이직 서비스 세트를 OBSS(Overlapped Basic Service Set)라 지칭한다. 또한, Intra-BSS에서 전송된 PPDU를 Intra-BSS PPDU, OBSS에서 전송된 프레임을 OBSS PPDU 또는 Inter-BSS PPDU라 지칭한다. 또한, Intra-BSS에서 전송된 프레임을 Intra-BSS 프레임, OBSS에서 전송된 프레임을 OBSS 프레임 또는 Inter-BSS 프레임이라 지칭한다.
구체적으로 무선 통신 단말은 수신한 프레임이 Intra-BSS 프레임인지 Inter-BSS 프레임인지에 따라 NAV 설정을 달리할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 Intra-BSS 프레임을 위한 NAV와 Inter-BSS 프레임을 위한 NAV를 별도로 유지할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말이 Intra-BSS 프레임을 수신한 경우, 무선 통신 단말은 수신한 Intra-BSS 프레임을 기초로 Intra-BSS 프레임을 위한 NAV를 설정하거나 업데이트할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말이 수신한 프레임을 Intra-BSS 프레임 또는 Inter-BSS 프레임으로 판단할 수 없는 경우, 무선 통신 단말은 수신한 프레임을 기초로 Inter-BSS 프레임 위한 NAV를 업데이트할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말이 Inter-BSS 프레임을 수신한 경우, 무선 통신 단말은 수신한 Inter-BSS 프레임을 기초로 Inter-BSS 프레임을 위한 NAV를 설정하거나 업데이트할 수 있다. 설명의 편의를 위해 Intra-BSS 프레임을 위한 NAV를 Intra NAV로 지칭하고, Inter-BSS 프레임을 위한 NAV를 레귤러 NAV로 지칭한다.
무선 통신 단말이 Intra NAV와 레귤러 NAV를 사용하는 경우, 무선 통신 단말은 가상 CS에서 다음과 같이 판단할 수 있다. Intra NAV와 레귤러 NAV가 모두 0인 경우, 무선 통신 단말은 가상 CS에서 해당 무선 매개체를 유휴한 것으로 판단할 수 있다. 또한, Intra NAV와 레귤러 NAV 중 적어도 어느 하나가 0이 아닌 경우, 무선 통신 단말은 가상 CS에서 해당 무선 매개체를 사용 중인 것으로 판단할 수 있다.
구체적인 실시 예에서 다음 조건이 모두 만족되는 경우, 무선 통신 단말은 PSDU가 포함하는 프레임이 나타내는 듀레이션 정보에 따라 Intra-BSS NAV를 업데이트할 수 있다.
- 무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 수신한 프레임을 Intra-BSS 프레임으로 판단한다.
- 무선 통신 단말이 수신한 프레임이 나타내는 듀레이션 정보가 현재 Intra-BSS NAV의 값보다 크다.
- 무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 수신한 프레임을 운반하는 PPDU에 대한 즉각적인 응답을 전송하도록 요청되지(solicited) 않는다.
구체적인 실시 예에서 다음 조건이 모두 만족되는 경우, 무선 통신 단말은 PSDU가 포함하는 프레임이 나타내는 듀레이션 정보에 따라 레귤러 NAV를 업데이트할 수 있다.
- 무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 수신한 프레임을 Inter-BSS 프레임으로 판단한다.
- 무선 통신 단말이 수신한 프레임이 나타내는 듀레이션 정보가 현재 Intra-BSS NAV의 값보다 크다.
- 무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 수신한 프레임을 운반하는 PPDU에 대한 즉각적인 응답을 전송하도록 요청되지(solicited) 않는다.
구체적인 실시 예에서 다음 모든 조건이 만족되는 경우, 무선 통신 단말은 RXVECTOR 파라미터인 TXOP_DURATION이 나타내는 듀레이션 정보로 Intra-BSS NAV를 업데이트할 수 있다.
- RXVECTOR의 파라미터인 TXOP_DURATION 값이 특정된다.
- 무선 통신 단말은 RXVECTOR의 파라미터인 TXOP_DURATION을 운반한 PPDU를 Intra-BSS PPDU로 판단한다.
- 무선 통신 단말이 RXVECTOR의 파라미터인 TXOP_DURATION을 갖는 PPDU 내의 DURATION 필드에 의해 지시된 듀레이션을 갖는 프레임을 수신하지 않는다.
- RXVECTOR의 파라미터인 TXOP_DURATION이 나타내는 값이 현재 Intra-BSS NAV의 값보다 크다.
- RXVECTOR의 파라미터인 TXOP_DURATION을 운반한 PPDU가 무선 통신 단말에 의해 트리거된 트리거 기반 PPDU(trigger-based PPDU)가 아니다.
구체적인 실시 예에서 다음 모든 조건이 만족되는 경우, 무선 통신 단말은 RXVECTOR 파라미터인 TXOP_DURATION이 나타내는 듀레이션 정보로 레귤러 NAV를 업데이트할 수 있다.
- RXVECTOR의 파라미터인 TXOP_DURATION 값이 특정된다.
-무선 통신 단말은 RXVECTOR의 파라미터인 TXOP_DURATION을 운반한 PPDU를 Inter-BSS PPDU로 판단하거나, RXVECTOR의 파라미터인 TXOP_DURATION을 운반한 PPDU가 Intra-BSS PPDU인지 Inter-BSS PPDU인지 판단할 수 없다.
- 무선 통신 단말이 RXVECTOR의 파라미터인 TXOP_DURATION을 갖는 PPDU 내의 DURATION 필드에 의해 지시된 듀레이션을 갖는 프레임을 수신하지 않는다.
- RXVECTOR의 파라미터인 TXOP_DURATION이 나타내는 값이 현재 레귤러 NAV의 값보다 크다.
PS-Poll 프레임이 HE SU PPDU, HE extended range SU PPDU 또는 HE MU PPDU를 통해 전송되는 경우, PS-Poll 프레임을 운반하는 PPDU의 RXVECTOR 파라미터인 TXOP_DURATION은 듀레이션 정보를 나타내지 않을 수 있다.
무선 통신 단말이 PSDU의 DURATION 필드로부터 듀레이션 정보를 획득하고, RXVECTOR 파라미터인 TXOP_DURATION이 나타내는 듀레이션 정보를 획득한 경우, 무선 통신 단말은 RXVECTOR 파라미터인 TXOP_DURATION이 나타내는 듀레이션 정보를 무시할 수 있다.
무선 통신 단말이 Intra-BSS NAV와 레귤러 NAV 중 어느 하나를 리셋할 때 다른 NAV의 값이 0인 경우, 무선 통신 단말은 피지컬 레이어의 수신 상태를 초기화할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말이 Intra-BSS NAV와 레귤러 NAV 중 어느 하나를 리셋할 때 다른 NAV의 값이 0인 경우, 무선 통신 단말은 MAC 레이어에서 피지컬 레이어로 PHY-CCARESET.request 프리미티브(primitive)를 생성(issue)할 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 즉각적인 응답 요청 여부에 따라 NAV를 설정하는 것을 보여준다.
무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 수신한 프레임의 의도된 수신자가 무선 통신 단말인지에 따라 NAV를 설정할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말이 수신한 프레임의 의도된 수신자가 무선 통신 단말이 아닌 경우, 무선 통신 단말은 수신한 프레임에 따라 NAV를 설정할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 프레임의 RA(Receiver Address) 필드, User Info 필드, AID 서브필드 중 적어도 어느 하나가 무선 통신 단말을 지시하는지를 기초로 수신한 프레임의 의도된 수신자가 무선 통신 단말인지를 판단할 수 있다.
또한, 무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 수신한 프레임이 즉각적인 응답을 요청하는지에 따라 NAV를 설정할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말이 수신한 프레임이 즉각적인 응답을 요청하는 경우, 무선 통신 단말은 수신한 프레임에 따라 NAV를 설정하지 않을 수 있다. 또한, 무선 통신 단말이 수신한 프레임이 즉각적인 응답을 요청하지 않고, NAV 설정을 위한 다른 조건이 만족되는 경우, 무선 통신 단말은 수신한 프레임에 따라 NAV를 설정할 수 있다. 무선 통신 단말은 프레임의 타입, 서브타입, ACK Policy 서브필드 중 적어도 어느 하나에 따라 프레임이 즉각적인 응답을 요청하는지 판단할 수 있다.
도 6의 실시 예에서, AP는 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)에서 HE MU(Multi-User) PPDU를 전송한다. 이때, AP는 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2) 각각에게 ACK을 요구하는 프레임을 전송한다. 또한, AP는 제3 스테이션(STA3)에게 ACK을 요구하지 않는 프레임을 전송한다. 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 트리거 기반 PPDU(HE trigger-based PPDU)를 통해 AP에게 ACK를 전송한다. 이때, 제3 스테이션(STA3)은 Intra-BSS NAV를 설정한다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 트리거 프레임의 포맷을 보여준다.
무선 통신 단말은 트리거 프레임을 전송하여 하나 이상의 무선 통신 단말의 전송을 트리거할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 전송하여 트리거 프레임을 수신한 무선 통신 단말에게 UL(Uplink) MU 전송을 트리거할 수 있다. 트리거 프레임을 수신한 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU를 사용해 UL MU 전송을 수행할 수 있다. 트리거 프레임은 트리거 기반 PPDU를 전송하는 데 필요한 정보를 포함할 수 있다.
트리거 프레임은 프레임 제어에 관한 정보를 나타내는 Frame Control 필드를 포함할 수 있다. 또한, 트리거 프레임은 NAV 설정을 위한 듀레이션 정보를 나타내는 DURATION 필드를 포함할 수 있다. 또한, 트리거 프레임은 수신자 주소를 나타내는 RA 필드를 포함할 수 있다. 또한, 트리거 프레임은 전송자 주소를 나타내는 TA 필드를 포함할 수 있다. 또한, 트리거 프레임은 트리거 프레임이 상향 전송을 트리거하는 적어도 하나의 무선 통신 단말에게 공통적으로 적용되는 정보를 나타내는 Common Info 필드를 포함할 수 있다. 또한, 트리거 프레임은 트리거 프레임이 상향 전송을 트리거하는 적어도 하나의 무선 통신 단말 각각에게 적용되는 정보를 나타내는 User Info 필드를 포함할 수 있다. 또한, 트리거 프레임은 패딩 비트를 포함하는 Padding 필드를 포함할 수 있다. 또한, 트리거 프레임은 트리거 프레임의 에러 비트 포함 여부를 확인하기 위한 FCS 필드를 포함할 수 있다. 구체적으로 트리거 프레임의 포맷은 도 7(a)와 같을 수 있다.
Common Info 필드는 트리거 프레임의 타입을 나타내는 Trigger Type 필드를 포함할 수 있다. 또한, Common Info 필드는 트리거 프레임의 길이를 나타내는 Length 필드를 포함할 수 있다. 또한, Common Info 필드는 트리거 프레임에 연속한 캐스캐이딩 전송 진행 여부를 나타내는 Cascade Indication 필드를 포함할 수 있다. 또한, Common Info 필드는 트리거 프레임에 대한 응답을 전송할 때 CS가 요구되는지를 나타내는 CS Required 필드를 포함할 수 있다. 이때, 트리거 프레임에 대한 응답은 트리거 기반 PPDU일 수 있다. 또한, Common Info 필드는 트리거 프레임에 대한 응답을 전송하는 주파수 대역에 관한 정보를 나타내는 BW 필드를 포함할 수 있다. 또한, Common Info 필드는 트리거 프레임에 대한 응답을 전송하는 데 사용되는 GI 및 LTF에 관한 정보를 나타내는 GI and LTF Type 필드를 포함할 수 있다. 또한, Common Info 필드는 트리거 프레임에 대한 응답을 전송하는데 사용되는 MU-MIMO 및 LTF 모드에 관한 정보를 나타내는 MU-MIMO LTF Mode 필드를 포함할 수 있다. 또한, Common Info 필드는 트리거 프레임에 대한 응답을 전송하는데 사용되는 LTF 심볼의 개수를 나타내는 Number of HE-LTF Symbols 필드를 포함할 수 있다. 또한, Common Info 필드는 트리거 프레임에 대한 응답을 전송하는데 STBC를 사용할지를 나타내는 STBC 필드를 포함할 수 있다. 또한, Common Info 필드는 트리거 프레임에 대한 응답을 전송하는데 LDPC 추가 심볼을 사용할지를 나타내는 LDPC Extra Symbol 필드를 포함할 수 있다. 또한, Common Info 필드는 트리거 프레임을 전송하는데 사용된 전송 파워를 나타내는 AP Tx Power 필드를 포함할 수 있다. 또한, Common Info 필드는 트리거 프레임에 대한 응답 전송에 사용되는 패킷 확장부의 듀레이션을 나타내는 Packet Extension 필드를 포함할 수 있다. 또한, Common Info 필드는 트리거 프레임에 대한 응답 전송에 사용되는 PPDU의 HE SIG-A 필드의 SR 필드의 값을 나타내는 Spatial Reuse 필드를 포함할 수 있다. 또한, Common Info 필드는 트리거 프레임에 대한 응답 전송에 도플러 효과 적용 여부를 나타내는 Doppler 필드를 포함할 수 있다. 또한, Common Info 필드는 트리거 프레임의 타입에 따라 결정되는 Trigger Dependent Common Info 서브필드를 포함할 수 있다.
앞서 설명한 것과 같이 트리거 프레임은 트리거 프레임에 대한 응답을 전송할 때 CS가 요구되는지를 나타내는 CS Required 필드를 포함할 수 있다. CS Required 필드가 무선 통신 단말이 트리거 프레임에 응답 여부를 결정할 때 CS 결과를 고려할 것을 요구하는 경우, 트리거 프레임의 User Info 필드가 지시하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 트리거 기반 PPDU를 전송할 때 CS를 수행한다. 이때, CS는 가상 CS와 물리적 CS를 포함한다. 또한, 물리적 CS는 ED(energy detection)를 나타낼 수 있다. 구체적으로 ED는 CCA를 포함할 수 있다. CS 결과 해당 채널이 사용 중인 경우, 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU를 전송하지 않는다. CS 결과 해당 채널이 사용 가능한 경우, 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있다. 무선 통신 단말이 NAV가 설정되어있지 않고, ED를 통해 해당 채널이 유휴한 것으로 판단한 경우, 무선 통신 단말은 해당 채널이 사용 가능한 것으로 판단할 수 있다. CS Required 필드가 무선 통신 단말이 트리거 프레임에 응답 여부를 결정할 때 CS 결과를 고려할 것을 요구하지 않는 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 트리거 기반 PPDU를 전송할 때 CS를 하지 않고 전송할 수 있다. 이때, 트리거 기반 PPDU를 전송하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임의 User Info 필드가 지시하는 무선 통신 단말이다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따라 트리거 프레임을 수신한 무선 통신 단말이 CS 결과에 따라 트리거 기반 PPDU를 전송하지 못한 경우를 보여준다.
앞서 설명한 바와 같이 프레임에 대한 즉각적인 응답을 요청받은 무선 통신 단말은 NAV를 업데이트하지 않는다. 다만, CS Required 필드가 CS를 무선 통신 단말이 트리거 프레임에 응답 여부를 결정할 때 CS 결과를 고려할 것을 요구하는 경우, 트리거 프레임의 User Info 필드가 지시하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 트리거 기반 PPDU를 전송할 때 CS를 수행할 수 있다. 이때, CS 결과가 트리거 기반 PPDU를 전송하려는 채널이 사용 중임을 나타내는 경우, 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU를 전송하지 못 한다. 따라서 프레임에 대한 즉각적인 응답을 요청받은 무선 통신 단말이라도 트리거 프레임의 CS Required 필드의 값에 따라 즉각적인 응답을 전송하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 즉각적인 응답을 요청받은 무선 통신 단말은 즉각적인 응답을 전송하지 못하였지만 NAV도 설정되지 않는다. 따라서 무선 통신 단말 간의 채널 액세스 형평성에 어긋날 수 있다. 또한, 즉각적인 응답을 요청받은 무선 통신 단말이 함께 즉각적인 응답을 요청 받은 다른 무선 통신 단말의 트리거 기반 PPDU 전송을 방해할 수 있다.
도 8(a) 및 도 8(b)의 실시 예에서, AP는 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)에게 트리거 프레임을 전송한다. 이때, 트리거 프레임의 CS required 필드는 트리거 프레임을 기초로 트리거 기반 PPDU의 전송을 결정할 때 CS 결과를 고려할 것을 요청한다. 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)은 트리거 프레임을 기초로 트리거 기반 PPDU를 전송하기 전에 CS를 수행한다. 이때, 제1 스테이션(STA1) 내지 제2 스테이션(STA2)은 트리거 기반 PPDU를 전송하는 데 사용할 채널이 유휴한 것으로 판단한다. 제3 스테이션(STA3)에 인접한 제5 스테이션(STA5)은 제3 스테이션(STA3)에 할당된 채널을 사용 중 이다. 따라서 제3 스테이션(STA3)은 트리거 기반 PPDU를 전송하는 데 사용할 채널이 사용 중인 것으로 판단한다. 따라서 제1 스테이션(STA1) 내지 제2 스테이션(STA2)은 트리거 기반 PPDU를 전송하고, 제3 스테이션(STA3)은 트리거 기반 PPDU를 전송하지 못한다. 이때, 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)은 즉각적인 응답을 요청 받았으므로 트리거 프레임을 기초로 NAV를 업데이트하지 않는다. 트리거 프레임에 의해 지시되지 않은 제4 스테이션(STA4)은 트리거 프레임을 기초로 NAV를 업데이트한다.
NAV가 설정되지 않은 제3 스테이션(STA3)은 다시 CCA를 수행하여 제1 스테이션(STA1) 내지 제2 스테이션(STA2)이 트리거 기반 PPDU를 수행하는 동안 전송을 시도할 수 있다. 따라서 제3 스테이션(STA3)의 전송으로 인해 제1 스테이션(STA1) 내지 제2 스테이션(STA2)의 트리거 기반 PPDU 전송이 방해를 받을 수 있다. 또한, 제4 스테이션(STA4)은 NAV가 설정되어 있으므로 채널에 액세스할 수 없어 제3 스테이션(STA3)에 비해 채널 액세스 기회 측면에서 불이익을 받을 수도 있다. 따라서 이러한 문제를 해결할 수 있는 NAV 설정 방법이 필요하다. 이에 대해서 도 9 내지 도 10을 통해 설명한다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 NAV를 업데이트하는 동작을 보여준다.
프레임에 대한 즉각적인 응답을 요청받은 무선 통신 단말이 CS 결과로 인해 프레임에 대한 즉각적인 응답을 전송하지 못한 경우, 무선 통신 단말은 프레임 또는 프레임을 포함하는 PPDU를 기초로 NAV를 업데이트할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 수신하고, 트리거 프레임이 트리거 기반 PPDU 전송을 결정할 때 CS 결과를 고려할 것을 요구하고, 무선 통신 단말이 CS 결과로 인해 트리거 기반 PPDU를 전송하지 못할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 트리거 프레임 또는 트리거 프레임을 포함하는 PPDU를 기초로 NAV를 업데이트할 수 있다. 무선 통신 단말이 CS를 통해 채널이 사용 가능한 것으로 판단한 경우, 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 즉각적인 응답을 요청받고, CS 결과에 따라 트리거 기반 PPDU를 전송하기로 결정했으므로 NAV를 업데이트하지 않을 수 있다. 또한, 트리거 프레임을 수신하고, 트리거 프레임이 트리거 기반 PPDU 전송을 결정할 때 CS 결과를 고려할 것이 요구되지 않는 경우, 무선 통신 단말은 CS를 수행하지 않고 트리거 기반 PPDU를 전송하므로 NAV를 업데이트하지 않을 수 있다.
도 9(a) 및 도 9(b)의 실시 예에서, AP는 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)에게 트리거 프레임을 전송한다. 이때, 트리거 프레임의 CS required 필드는 트리거 프레임을 기초로 트리거 기반 PPDU의 전송을 결정할 때 CS 결과를 고려할 것을 요청한다. 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)은 트리거 프레임을 기초로 트리거 기반 PPDU를 전송하기 전에 CS를 수행한다. 이때, 제1 스테이션(STA1) 내지 제2 스테이션(STA2)은 트리거 기반 PPDU를 전송하는 데 사용할 채널이 유휴한 것으로 판단한다. 또한, 제3 스테이션(STA3)에 인접한 제5 스테이션(STA5)은 제3 스테이션(STA3)에 할당된 채널을 사용 중 이다. 따라서 제3 스테이션(STA3)은 트리거 기반 PPDU를 전송하는 데 사용할 채널이 사용 중인 것으로 판단한다. 결국, 제1 스테이션(STA1) 내지 제2 스테이션(STA2)은 트리거 기반 PPDU를 전송하고, 제3 스테이션(STA3)은 트리거 기반 PPDU를 전송하지 못한다. 이때, 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)은 즉각적인 응답을 요청 받았으므로 트리거 프레임 또는 트리거 프레임을 포함하는 PPDU를 기초로 NAV를 업데이트하지 않는다. 다만, 제3 스테이션(STA3)은 트리거 기반 PPDU를 전송하지 못했으므로 트리거 프레임 또는 트리거 프레임을 포함하는 PPDU를 기초로 NAV를 업데이트한다. 트리거 프레임에 의해 지시되지 않은 제4 스테이션(STA4)은 트리거 프레임 또는 트리거 프레임을 포함하는 PPDU를 기초로 NAV를 업데이트한다.
도 10은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 NAV를 업데이트하는 동작을 보여준다.
트리거 프레임을 수신한 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 NAV를 업데이트할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말의 NAV가 Intra-BSS 프레임에 의해 설정된 경우, 무선 통신 단말은 NAV의 값과 관계 없이 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 트리거 프레임에 의해 무선 통신 단말의 상향 전송이 트리거되는지에 관계 없이 트리거 프레임을 기초로 NAV를 업데이트할 수 있다. 이러한 실시 예에서 트리거 프레임이 즉각적인 응답을 요구하더라도, 트리거 프레임을 수신한 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 NAV를 업데이트할 수 있다.
구체적으로 Intra-BSS 트리거 프레임을 수신한 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 Intra-BSS NAV를 업데이트할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말은 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 프레임을 기초로 Intra-BSS NAV를 업데이트할 수 있다.
- 무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 수신한 프레임을 Intra-BSS 프레임으로 판단한다.
- 무선 통신 단말이 수신한 프레임이 나타내는 듀레이션 정보가 현재 Intra-BSS NAV의 값보다 크다.
- 무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 수신한 프레임을 운반하는 PPDU에 대한 즉각적인 응답을 전송하도록 요청되지(solicited) 않거나 무선 통신 단말이 수신한 프레임이 트리거 프레임이다.
또한, Inter-BSS 트리거 프레임을 수신한 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 레귤러 NAV를 업데이트할 수 있다. 무선 통신 단말은 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 프레임을 기초로 레귤러 NAV를 업데이트할 수 있다.
- 무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 수신한 프레임을 Inter-BSS 프레임으로 판단하거나, 수신한 프레임이 Inter-BSS 프레임인지 Intra-BSS 프레임인지 판단할 수 없다.
- 무선 통신 단말이 수신한 프레임이 나타내는 듀레이션 정보가 현재 Inter-BSS NAV의 값보다 크다.
- 무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 수신한 프레임을 운반하는 PPDU에 대한 즉각적인 응답을 전송하도록 요청되지(solicited) 않거나 무선 통신 단말이 수신한 프레임이 트리거 프레임이다.
도 10(a) 및 도 10(b)의 실시 예에서, AP는 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)에게 트리거 프레임을 전송한다. 이때, 트리거 프레임의 CS required 필드는 트리거 프레임을 기초로 트리거 기반 PPDU의 전송을 결정할 때 CS 결과를 고려할 것을 요청한다. 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)은 즉각적인 응답을 요청 받았으나 트리거 프레임을 수신하였으므로, 트리거 프레임을 기초로 NAV를 업데이트한다. 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)은 트리거 프레임을 기초로 트리거 기반 PPDU를 전송하기 전에 CS를 수행한다. 이때, 제1 스테이션(STA1) 내지 제2 스테이션(STA2)은 트리거 기반 PPDU를 전송하는 데 사용할 채널이 유휴한 것으로 판단한다. 특히, 제1 스테이션(STA1) 내지 제2 스테이션(STA2)은 Intra-BSS 프레임에 의해 설정된 NAV를 고려하지 않는다. 또한, 제3 스테이션(STA3)에 인접한 제5 스테이션(STA3)은 제3 스테이션(STA3)에 할당된 채널을 사용 중 이다. 따라서 제3 스테이션(STA3)은 트리거 기반 PPDU를 전송하는 데 사용할 채널이 사용 중인 것으로 판단한다. 결국, 제1 스테이션(STA1) 내지 제2 스테이션(STA2)은 트리거 기반 PPDU를 전송하고, 제3 스테이션(STA3)은 트리거 기반 PPDU를 전송하지 못한다. 제4 스테이션(STA4)은 트리거 프레임 또는 트리거 프레임을 포함하는 PPDU를 기초로 NAV를 업데이트한다.
또 다른 실시 예에서 무선 통신 단말은 NAV 업데이트 조건이 아닌 즉각적인 응답을 요청하는지를 판단하는 방법을 수정할 수 있다. 이에 대해서는 도 11 내지 도 12를 통해 설명한다.
도 11 내지 도 12은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 CS required 필드를 기초로 트리거 프레임에 대한 즉각적인 응답이 요구되는지 판단하는 방법을 보여준다.
CS required 필드가 트리거 프레임을 기초로 트리거 기반 PPDU의 전송을 결정할 때 CS 결과를 고려할 것을 요청하지 않는 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임에 대한 즉각적인 응답이 요구되는 것으로 판단할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 CS required 필드가 트리거 프레임을 기초로 트리거 기반 PPDU의 전송을 결정할 때 CS 결과를 고려할 것을 요청하는 경우, 무선 통신 단말은 CS 결과에 따라 트리거 프레임에 대한 즉각적인 응답이 요구되는지 판단할 수 있다. 구체적으로 CS 결과 채널이 사용할 수 있는 것으로 판단되지 않는 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임에 대한 즉각적인 응답이 요구되지 않는 것으로 판단할 수 있다. 또한, CS 결과 채널이 사용할 수 있는 것으로 판단되는 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임에 대한 즉각적인 응답이 요구되는 것으로 판단할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 도 11과 같이 판단할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 CS required 필드가 트리거 프레임을 기초로 트리거 기반 PPDU의 전송을 결정할 때 CS 결과를 고려할 것을 요청하는 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임에 대한 즉각적인 응답이 요구되지 않는 것으로 판단할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 Inter-BSS 프레임에 의해 설정된 NAV와 관계 없이 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 도 12와 같이 판단할 수 있다.
도 13 내지 도 18을 통해 무선 통신 단말의 NAV 설정과 관련된 동작 시점을 설명한다.
도 13 내지 도 14는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 NAV를 설정하는 시점을 보여준다.
무선 통신 단말은 MAC 레이어에서 피지컬 레이어로부터 PPDU 수신 종료를 나타내는 PPDU 수신 종료 지시자를 수신한 때 NAV를 업데이트할 수 있다. 이때, PPDU 수신 종료 지시자는 PHY-RXEND.indication 프리미티브일 수 있다. 도 13의 실시 예에서, 무선 통신 단말의 MAC 서브레이어 매니지먼트 엔티티(MAC sublayer management entity, MLME)는 PPDU의 수신이 종료된 때에 피지컬 레이어로부터 PHY-RXEND.indication 프리미티브를 수신한다. 무선 통신 단말의 MLME는 PHY-RXEND.indication 프리미티브를 수신한 때에 NAV를 설정한다.
무선 통신 단말이 PPDU 수신 종료 시점 전에 PPDU 수신 종료 지시자를 수신한 경우, 무선 통신 단말은 PPDU 수신 종료 시점이라 예상되는 시점에 NAV를 업데이트할 수 있다. 도 14의 실시 예에서, 무선 통신 단말은 PPDU 수신에 실패한다. 따라서 무선 통신 단말의 피지컬 레이어 매니지먼트 엔티티(physical layer management entity, PLME)는 MAC 레이어에게 PPDU 수신 종료가 예정된 시점보다 일찍 PHY-RXEND.indication 프리미티브를 전달한다. 이때, 무선 통신 단말의 MLME는 PHY-RXEND.indication 프리미티브 수신한 시점이 아니라 PPDU 수신 종료가 예정된 시점에 NAV를 업데이트한다.
무선 통신 단말은 하나의 NAV를 사용할 때뿐만 아니라 Intra-BSS NAV와 레귤러 NAV를 사용할 때도 이와 같이 동작할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 프레임으로부터 듀레이션 정보를 획득한 경우뿐만 아니라 PPDU의 시그널링 필드로부터 듀레이션 정보를 획득한 때에도 이와 같이 동작할 수 있다.
도 15 내지 도 16은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 트리거 기반 PPDU 전송에 요구되는 CS의 결과를 기초로 NAV를 업데이트하는 경우, 무선 통신 단말이 NAV를 설정하는 시점을 보여준다.
무선 통신 단말은 앞서 설명한 실시 예들에서 같이 트리거 기반 PPDU 전송에 요구되는 CS의 결과에 따라 NAV를 설정할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말의 CS에 일정 시간이 소요된다. 구체적으로 일정 시간은 SIFS일 수 있다. 따라서 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU 전송에 요구되는 CS 이후 NAV를 업데이트할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 PPDU 수신 종료 지시자를 수신한 때로부터 CS를 완료하기 까지 소요된 시간 후에 NAV를 업데이트할 수 있다.
무선 통신 단말이 수신한 트리거 프레임이 트리거 기반 PPDU 전송에 CS를 요구하는 경우, 무선 통신 단말은 위에 설명한 실시 예에 따라 NAV를 업데이트할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말이 수신한 트리거 프레임 CS required 필드가 1인 경우, 무선 통신 단말은 위에 설명한 실시 예에 따라 NAV를 업데이트할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말이 트리거 프레임 의도한 수신자인 경우, 무선 통신 단말은 위에 설명한 실시 예에 따라 NAV를 업데이트할 수 있다. 또는 무선 통신 단말의 전송이 스케줄링된 경우, 무선 통신 단말은 위에 설명한 실시 예에 따라 NAV를 업데이트할 수 있다.
또한, 무선 통신 단말은 듀레이션 정보에서 CS에 소요된 시간만큼 뺀 시간을 NAV의 값으로 업데이트할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 듀레이션 정보를 프레임으로부터 획득할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말은 듀레이션 정보를 PPDU의 시그널링 필드로부터 획득할 수 있다.
도 15의 실시 예에서, 무선 통신 단말은 무선 통신 단말은 PHY-RXEND.indication 프리미티브를 수신한 때로부터 CS에 소용되는 시간 된 후에 NAV를 업데이트한다. 이때, 무선 통신 단말은 듀레이션 정보로부터 CS에 소요되는 시간을 뺀 값을 NAV의 값으로 업데이트한다. 도 16의 실시 예에서, 무선 통신 단말은 무선 통신 단말은 PHY-RXEND.indication 프리미티브를 수신한 때로부터 SIFS 후에 NAV를 업데이트한다. 이때, 무선 통신 단말은 듀레이션 정보로부터 SIFS를 뺀 값을 NAV의 값으로 업데이트한다.
도 17 내지 도 18은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 트리거 기반 PPDU 전송에 요구되는 CS의 결과를 기초로 NAV를 업데이트하는 경우, 무선 통신 단말이 NAV를 설정하는 시점을 보여준다.
도 15 및 도 16을 통해 설명한 실시 예에서, 무선 통신 단말은 듀레이션 정보가 나타내는 시간에서 CS에 소요되는 시간만큼 뺀 시간을 NAV의 값으로 업데이트할 수 있음을 설명하였다. 특히, CS에 소요되는 시간은 SIFS일 수 있음을 설명했다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 트리거 프레임을 전송하는 무선 통신 단말은 듀레이션 정보가 나타내는 시간을 전송 보호가 필요한 시간에서 CS에 소요되는 시간만큼을 뺀 시간으로 설정할 수 있다. 구체적으로 트리거 프레임을 전송하는 무선 통신 단말은 프레임의 DURATION 필드를 전송 보호가 필요한 시간에서 CS에 소요되는 시간을 뺀 시간으로 설정할 수 있다. 또한, 트리거 프레임을 전송하는 무선 통신 단말은 PPDU의 시그널링 필드의 TXOP_DURATION 필드를 전송 보호가 필요한 시간에서 CS에 소요되는 시간을 뺀 시간으로 설정할 수 있다. 이때, CS에 소요되는 시간은 SIFS일 수 있다. 트리거 프레임을 수신한 무선 통신 단말의 NAV 업데이트 시점 및 다른 동작은 도 15 내지 도 16을 통해 설명한 실시 예들과 같을 수 있다. 또한, 트리거 프레임을 수신한 무선 통신 단말은 NAV를 설정하는 시점이 PPDU 수신 완료를 나타내는 정보를 수신한 시점인 것과 같이 동작할 수 있다.
도 17의 실시 예에서 트리거 프레임을 전송하는 무선 통신 단말을 CS required 필드를 1로 설정하고, 듀레이션 정보를 전송 보호가 필요한 시간에서 CS에 소요되는 시간을 뺀 시간으로 설정한다. 트리거 프레임을 수신한 무선 통신 단말은 CS 결과를 기초로 NAV를 업데이트한다. 트리거 프레임을 수신한 무선 통신 단말은 PPDU를 수신한 때로부터 SIFS 후에 NAV를 업데이트한다. 이때, 트리거 프레임을 수신한 무선 통신 단말은 듀레이션 정보가 나타내는 시간을 NAV의 값으로 업데이트한다. 도 18의 실시 예에서, 트리거 프레임을 수신한 무선 통신 단말의 동작은 도 17의 실시 예에서와 같다. 다만, 무선 통신 단말은 NAV를 설정하는 시점이 PPDU 수신 완료를 나타내는 정보를 수신한 시점인 것과 같이 동작한다.
도 6 내지 도 18을 통해 설명한 실시 예에서 무선 통신 단말은 트리거 프레임의 MAC 헤더를 기초로 NAV를 업데이트할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 MAC header의 Frame Control 필드, Frame Control 필드의 Type, Subtype 서브필드를 기초로 NAV를 업데이트할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말이 트리거 프레임이 의도한 수신자에 해당하는 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 NAV를 업데이트할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 트리거 프레임의 User Info 필드가 무선 통신 단말을 지시하는지에 따라 무선 통신 단말이 트리거 프레임이 의도한 수신자에 해당하는지 판단할 수 있다. 구체적으로 트리거 프레임의 User Info 필드가 무선 통신 단말을 지시하는 경우, 무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 트리거 프레임이 의도한 수신자에 해당하는 것으로 판단할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 트리거 프레임의 User Info 필드가 무선 통신 단말의 AID(Association ID)를 나타내는 경우, 무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 트리거 프레임이 의도한 수신자에 해당하는 것으로 판단할 수 있다. 이때, User Info 필드는 무선 통신 단말의 AID의 일부를 나타낼 수 있다. 예컨대, User Info 필드는 무선 통신 단말의 AID의 LSB(Least Significant Bit) 12비트를 나타낼 수 있다.
또한, 트리거 프레임이 Inter-BSS에 포함된 무선 통신 단말을 트리거하는 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 Inter-BSS NAV를 업데이트할 수 있다.
무선 통신 단말이 수신한 프레임의 수신자 주소가 무선 통신 단말이 아닌 경우, 무선 통신 단말은 수신한 프레임을 기초로 NAV를 업데이트할 수 있다. 트리거 프레임이 복수의 무선 통신 단말의 전송을 트리거하는 경우, 트리거 프레임을 전송하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임의 수신자 주소를 브로드캐스트 주소로 설정할 수 있다. 또한, 트리거 프레임이 어느 하나의 무선 통신 단말의 전송을 트리거하는 경우, 트리거 프레임을 전송하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임의 수신자 주소를 어느 하나의 무선 통신 단말의 주소로 설정될 수 있다. 이때, 트리거 프레임을 수신한 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 NAV를 설정할 수 있는지 문제된다. 트리거 프레임을 수신한 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 NAV를 설정하지 않는 경우, 도 8을 통해 설명한 문제가 발생할 수 있다. 따라서 트리거 프레임을 수신한 무선 통신 단말은 트리거 프레임의 수신자 주소와 관계 없이 트리거 프레임을 기초로 NAV를 설정할 수 있다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 단말이 트리거 프레임의 패딩 길이를 설정하는 방법을 보여준다.
도 7을 통해 설명한 바와 같이, 트리거 프레임은 패딩 필드를 포함할 수 있다. 구체적으로 트리거 프레임을 전송하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임에 패딩 필드를 삽입하여 트리거 프레임을 수신한 무선 통신 단말이 트리거 프레임 처리할 시간을 확보하도록 도와줄 수 있다. 이때, 패딩 필드는 2 이상의 정수 옥텟(Octet) 길이를 갖는 필드일 수 있다. 또한, 패딩 필드의 시작은 미리 지정된 값으로 지시될 수 있다. 미리 지정된 값은 0xFFF일 수 있다. 또한, 패딩 필드의 나머지 비트는 모두 1일 수 있다. 베이스 무선 통신 단말이 아닌 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말에게 필요한 패딩 필드의 길이와 관련된 정보인 필요 패딩 길이 정보를 전송할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말은 필요 패딩 길이 정보를 기초로 트리거 프레임의 패딩 필드를 설정할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말이 아닌 무선 통신 단말은 논-AP 무선 통신 단말일 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말이 아닌 무선 통신 단말은 결합(Association) 절차에서 베이스 무선 통신 단말에게 필요 패딩 길이 정보를 전송할 수 있다. 예컨대, 베이스 무선 통신 단말이 아닌 무선 통신 단말은 프로브 요청 프레임 및 결합 요청 프레임 중 적어도 어느 하나를 통해 필요 패딩 길이 정보를 전송할 수 있다. 필요 패딩 길이 정보는 패딩 필드의 듀레이션을 나타낼 수 있다. 예컨대, 필요 패딩 길이 정보는 도 18(a) 및 도 18(b)의 mPAD와 같이 0us, 8us 및 16us 중 어느 하나의 듀레이션을 나타낼 수 있다. 구체적인 실시 예에서 베이스 무선 통신 단말은 도 18(a)의 수학식을 사용하여 non-HT PPDU, HT PPDU 및 VHT PPDU 중 어느 하나를 통해 전송되는 트리거 프레임의 패딩 필드의 길이를 설정할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 도 18(b)의 수학식을 사용하여 HE PPDU를 통해 전송되는 트리거 프레임의 패딩 필드의 길이를 설정할 수 있다. 이때, NDBPS는 심볼 당 최대 데이터 비트의 개수를 나타내고, NDBPS,SHORT은 심볼 당 데이터 비트의 개수보다 작은 수를 나타낼 수 있다.
트리거 프레임이 복수의 무선 통신 단말의 전송을 트리거하는 경우, 무선 통신 단말은 해당 복수의 무선 통신 단말이 필요한 패딩 필드 길이 중 가장 긴 길이를 기초로 트리거 프레임의 패딩 필드의 길이를 설정할 수 있다. 구체적으로 트리거 프레임이 복수의 무선 통신 단말의 전송을 트리거하는 경우, 무선 통신 단말은 해당 복수의 무선 통신 단말이 전송한 복수의 필요 패딩 길이 정보 중 가장 긴 듀레이션을 나타내는 필요 패딩 길이 정보를 기초로 트리거 프레임의 패딩 필드의 길이를 설정할 수 있다.
트리거 프레임은 베이스 무선 통신 단말에 결합된(associated) 무선 통신 단말의 무작위(random) 액세스를 트리거할 수 있다. 또한, 트리거 프레임은 베이스 무선 통신 단말에 결합되지 않은(unassociated) 무선 통신 단말의 전송을 트리거할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 트리거 프레임의 User Info 필드를 미리 지정된 값으로 설정하여 결합된 무선 통신 단말의 무작위 액세스 또는 결합되지 않은 무선 통신 단말의 무작위 액세스를 트리거할 수 있다. 이때, 베이스 무선 통신 단말이 트리거 프레임의 패딩 필드의 길이를 설정하는 방법이 문제된다.
트리거 프레임이 결합된 무선 통신 단말의 무작위 액세스를 트리거하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 수신하는 복수의 무선 통신 단말의 필요 패딩 길이 정보 중 가장 긴 길이를 나타내는 필요 패딩 길이 정보를 기초로 패딩 필드의 길이를 설정할 수 있다. 이때, 트리거 프레임을 수신하는 복수의 무선 통신 단말은 트리거 프레임이 상향 전송을 트리거하는 복수의 무선 통신 단말일 수 있다. 또한, 트리거 프레임을 수신하는 복수의 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 전송하는 베이스 무선 통신 단말과 결합된 무선 통신 단말일 수 있다. 트리거 프레임이 결합되지 않은 무선 통신 단말의 무작위 액세스를 트리거하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 필요 패딩 길이 정보가 나타낼 수 있는 길이 중 가장 긴 길이를 기초로 패딩 필드의 길이를 설정할 수 있다. 예컨대, 도 18의 실시 예에서 무선 통신 단말의 무작위 액세스를 트리거하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 m을 4로 설정할 수 있다.
무선 통신 단말은 유효한 PPDU가 수신된 경우, 수신한 PPDU가 포함하는 프레임에 대한 처리를 시작할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말이 PPDU를 수신할 때, 무선 통신 단말의 MLME는 피지컬 레이어로부터 유효한(valid) PPDU를 수신하기 시작함을 나타내는 PPDU 수신 시작 지시자를 수신한다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말의 MLME가 PPDU 수신 시작 지시자를 수신한 후, 무선 통신 단말의 MLME는 피지컬 레이어로부터 앞서 설명한 RXVECTOR를 수신할 수 있다. 무선 통신 단말은 유효한 PPDU의 헤더를 수신했는지를 기초로 유효한 PPDU를 수신하기 시작했음을 판단할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 유효한 PPDU 포맷을 수신했는지를 기초로 유효한 PPDU를 수신하기 시작했음을 판단할 수 있다. PPDU 수신 시작 지시자는 PHY-RXSTART.indication 프리미티브일 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말이 PPDU의 헤더를 유효하게 수신 했을 때, 무선 통신 단말은 PHY-RXSTART.indication 프리미티브를 생성(issue)할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말은 PPDU의 시그널링 필드를 수신한 후에 PHY-RXSTART.indication 프리미티브를 생성할 수 있다. 이때, 시그널링 필드는 HT SIG 필드, VHT SIG 및 HE SIG 를 포함할 수 있다.
또한, 무선 통신 단말은 PHY-RXSTART.indication 프리미티브를 생성하고, 해당 PPDU의 시그널링 필드의 LENGTH 필드와 DATARATE 필드가 지시하는 기간 동안 해당 PPDU가 전송되는 무선 매개체를 사용 중인 것으로 판단할 수 있다. 무선 통신 단말이 PHY-RXSTART.indication 프리미티브를 생성한 후, PPDU 수신의 손실이나 포맷 위반이 일어난 경우에도, 무선 통신 단말은 PPDU가 전송되는 무선 매개체를 사용 중인 것으로 판단할 수 있다. PPDU 수신의 손실은 PHY-RXEND.indication(CarrierLost) 프리미티브 생성을 나타낼 수 있다. 또한, 포맷 위반은 PHY-RXEND.indication(FormatViolation) 프리미티브 생성을 나타낼 수 있다.
또한, 무선 통신 단말의 MLME가 PPDU 수신 시작 지시자를 수신한 후, 무선 통신 단말의 MLME는 PPDU가 포함하는 프레임을 처리할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말의 MLME가 PPDU 수신 시작 지시자를 수신한 후, 무선 통신 단말은 NAV와 관련된 동작 및 프레임과 관련된 동작을 진행할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 NAV와 관련된 동작은 NAV 설정 및 NAV 리셋 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또한, NAV와 관련된 동작은 무선 통신 단말이 HE-SIG-A로부터 획득한 TXOP_DURATION을 기초로 NAV 설정하는 것을 포함할 수 있다. 프레임과 관련된 동작은 프레임 수신 및 프레임 디코딩 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 따라서 PPDU 수신 시작 지시자가 생성되지 않은 경우, 무선 통신 단말은 해당 PPDU를 기초로 NAV 설정에 관한 동작을 수행하지 않을 수 있다.
도 20 내지 도 23은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 PPDU를 수신하고 PHY-RXSTART.indication을 생성하는 동작을 보여준다.
주(primary) 채널은 BSS에 포함된 무선 통신 단말이 공통으로 사용하는 주파수 대역을 나타낸다. 특히, 주 채널은 미리 지정된 주파수 대역폭을 가질 수 있다. 미리 지정된 주파수 대역폭은 20MHz일 수 있다. 또한, 본 명세서에서 주 채널은 무선 통신 단말이 포함된 BSS의 주 채널을 나타낼 수 있다. 따라서 OFDMA를 통한 MU 전송이 사용되지 않는 경우, 무선 통신 단말은 주 채널과 겹쳐(overlap)지는 주파수 대역을 통해 수신되지 않는 PPDU는 무시할 수 있다. 해당 PPDU는 무선 통신 단말에게 전송된 PPDU가 아닌 것으로 판단할 수 있기 때문이다. 또한, 무선 통신 단말은 주 채널이 유휴한 경우에 주 채널과 부(secondary) 채널을 결합하여 사용할 수 있기 때문이다.
도 20(a)의 실시 예에서, 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭을 갖는 주 채널을 통해 PPDU를 수신한다. 도 20(b)의 실시 예에서, 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭을 갖는 주 채널(P20)을 포함하는 주파수 대역(P20, S20, S40)을 통해 PPDU를 수신한다. 도 20(a) 및 도 20(b)의 실시 예 모두, 무선 통신 단말은 주 채널과 겹쳐진(overlapped) 주파수 대역을 통해 PPDU를 수신한다. 따라서 무선 통신 단말은 PPDU가 유효한 시그널링 필드를 포함하는지 판단한다. PPDU가 유효한 시그널링 필드를 포함하는 경우, 무선 통신 단말은 PHY-RXSTART.indication 프리미티브를 생성한다.
OFDMA를 사용하는 MU 전송이 사용되는 경우, 주 채널과 겹쳐지지 않은 주파수 대역을 통해서도 베이스 무선 통신 단말을 수신자로 하는 PPDU가 수신될 수 있다. 특히, OFDMA를 사용하는 MU 전송에서 주 채널을 통한 전송이 실패하고 부 채널을 통해 베이스 무선 통신 단말을 수신자로 하는 PPDU가 수신될 수 있다. 따라서 베이스 무선 통신 단말이 주 채널과 겹쳐진 주파수 대역이 아닌 주파수 대역을 통해 트리거 기반 PPDU를 수신하는 경우에도, 베이스 무선 통신 단말은 유효한 PPDU를 수신한 것으로 판단할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말이 트리거 기반 PPDU를 수신하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU가 전송된 주파수 대역과 관계 없이 베이스 무선 통신 단말이 유효한 PPDU를 수신한 것인지 판단할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말이 트리거 기반 PPDU를 수신하는 경우가 아니고 주 채널과 겹쳐지지 않은 주파수 대역을 통해 PPDU를 수신하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 유효하지 않은 PPDU를 수신한 것으로 판단할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말이 트리거 기반 PPDU를 수신하는 경우가 아니고 주 채널과 겹쳐지지 않은 주파수 대역을 통해 PPDU를 수신하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 PPDU 수신 시작 지시자를 생성하지 않을 수 있다.
도 21(a)의 실시 예에서, AP는 주 채널(P20)이 아닌 부(Secondary) 채널(S20)을 통해 트리거 기반 PPDU(HE trigger-based PPDU)가 아닌 PPDU를 수신한다. 도 21(b)의 실시 예에서 AP는 주 채널(P20)이 아닌 부(Secondary) 채널(S20)을 통해 트리거 기반 PPDU(HE trigger-based PPDU)를 수신한다. 도 21(a)의 실시 예에서 AP가 수신한 PPDU는 트리거 기반 PPDU가 아니므로, AP는 유효하지 않은 PPDU를 수신한 것으로 판단한다. AP는 PHY-RXSTART.indication 프리미티브를 생성하지 않는다. 도 21(b)의 실시 예에서 AP가 수신한 PPDU는 트리거 기반 PPDU 이므로, AP는 유효한 PPDU를 수신한 것으로 판단한다. 따라서 PPDU의 시그널링 필드가 유효한 경우, AP는 PHY-RXSTART.indication 프리미티브를 생성한다.
베이스 무선 통신 단말이 아닌 무선 통신 단말이 트리거 기반 PPDU를 수신하는 경우 해당 무선 통신 단말에게 전송된 PPDU가 아니라고 판단할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말이 아닌 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 전송하여 상향 전송을 트리거할 수 없기 때문이다. 따라서 베이스 무선 통신 단말이 아닌 무선 통신 단말은 주 채널과 겹쳐진 주파수 대역을 통해 수신되지 않는 PPDU는 무시할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말이 아닌 무선 통신 단말은 주 채널과 겹쳐진 주파수 대역을 통해 수신되지 않는 PPDU는 유효한 PPDU가 아닌 것으로 판단할 수 있다. 따라서 베이스 무선 통신 단말이 아닌 무선 통신 단말이 주 채널과 겹쳐진 주파수 대역을 통해 수신되지 않는 PPDU를 수신하는 경우, 무선 통신 단말은 PPDU 수신 시작 지시자를 생성하지 않을 수 있다.
도 22의 실시 예에서, AP가 아닌 스테이션(Non-AP STA)은 주 채널(P20)이 아닌 부(Secondary) 채널(S20)을 통해 트리거 기반 PPDU(HE trigger-based PPDU)를 수신한다. AP가 아닌 스테이션(Non-AP STA)은 주 채널(P20)과 겹쳐지지 않은 주파수 대역(S20)을 통해 PPDU를 수신했으므로, AP가 아닌 스테이션(Non-AP STA)은 유효하지 않은 PPDU를 수신한 것으로 판단한다. 따라서 AP가 아닌 스테이션(Non-AP STA)은 PHY-RXSTART.indication 프리미티브를 생성하지 않는다.
앞서 설명한 바와 같이 베이스 무선 통신 단말이 주 채널과 겹쳐지지 않은 주파수 대역을 통해 Inter-BSS PPDU인 트리거 기반 PPDU를 수신한 경우에도, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU의 수신이 유효한지 판단할 수 있다. 이때, 베이스 무선 통신 단말은 Inter-BSS PPDU인 트리거 기반 PPDU를 기초로 레귤러 NAV를 업데이트할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말이 주 채널과 겹쳐지지 않은 주파수 대역을 통해 Intra-BSS PPDU인 트리거 기반 PPDU를 수신한 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU의 수신이 유효한지 판단할 수 있다. 따라서 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU를 기초로 Intra-BSS NAV를 업데이트할 수 있다. 이러한 실시 예들에서 베이스 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말이 수신한 PPDU가 Inter-BSS PPDU인지 Intra-BSS PPDU인지 PPDU가 나타내는 BSS 컬러를 기초로 판단할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말이 수신한 PPDU가 나타내는 BSS 컬러가 베이스 무선 통신 단말이 운영하는 BSS의 BSS 컬러와 동일한 경우, 베이스 무선 통신 단말은 수신한 PPDU가 Intra-BSS PPDU인 것으로 판단할 수 있다.
도 23의 실시 예에서 제1 AP(AP1)는 주 채널(P20)이 아닌 부(Secondary) 채널(S20)을 통해 제1 AP(AP1)에 의해 유도되지 않은 트리거 기반 PPDU(HE trigger-based PPDU)를 수신한다. 제1 AP(AP1)가 수신한 PPDU는 트리거 기반 PPDU 이므로, 제1 AP(AP1)는 유효한 PPDU를 수신한 것으로 판단한다. 따라서 PPDU의 시그널링 필드가 유효한 경우, AP는 PHY-RXSTART.indication 프리미티브를 생성한다. 이때, 제1 AP(AP1)는 트리거 기반 PPDU(HE trigger-based PPDU)를 기초로 NAV를 업데이트한다. 제1 AP(AP1)가 레귤러 NAV와 Intra-BSS NAV를 사용한 경우, 제1 AP(AP1)는 레귤러 NAV를 업데이트한다.
도 21 내지 도 23을 통해 설명한 실시 예에서 베이스 무선 통신 단말은 주 채널과 겹쳐지지 않은 부 채널을 통해 트리거 기반 PPDU를 수신한 경우에도 NAV를 설정할 수 있다. 이때, 베이스 무선 통신 단말은 주 채널이 유휴 하더라도 주 채널을 사용할 수 없다. 따라서 공간적 재활용(spatial reuse)의 효율이 떨어질 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말이 아닌 무선 통신 단말은 부 채널을 통해 트리거 기반 PPDU를 수신한 경우에 NAV를 설정하지 아니하므로 베이스 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말이 아닌 무선 통신 단말에 비해 채널 액세스 경쟁에서 불리할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭을 가진 주파수 대역만을 이용하는 무선 통신 단말에 비해 채널 액세스 경쟁에서 불리할 수 있다. 이를 해결하기 본 발명의 실시 예들에 대해서는 도 24 내지 도 30을 통해 설명한다.
구체적인 실시 예에서 베이스 무선 통신 단말이 트리거 기반 PPDU를 수신한 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU의 특성에 따라 유효 PPDU 수신 판단 여부를 결정할 수 있다. 이에 대해서는 도 24를 통해 설명한다.
도 24는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 PPDU를 수신하고 PHY-RXSTART.indication을 생성하는 동작을 보여준다.
베이스 무선 통신 단말이 베이스 무선 통신 단말이 트리거한 트리거 기반 PPDU을 수신하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU가 전송된 채널에 관계 없이 베이스 무선 통신 단말이 유효한 PPDU를 수신한지 판단할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말이 베이스 무선 통신 단말이 트리거한 트리거 기반 PPDU을 수신하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU가 전송된 채널에 관계 없이 PPDU 수신 시작 지시자를 생성할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말이 주 채널과 겹쳐지지 않은 주파수 대역을 통해 베이스 무선 통신 단말이 트리거한 트리거 기반 PPDU가 아닌 PPDU를 수신한 경우, 베이스 무선 통신 단말은 유효하지 않은 PPDU를 수신한 것으로 판단할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말이 주 채널과 겹쳐지지 않은 주파수 대역을 통해 베이스 무선 통신 단말이 트리거한 트리거 기반 PPDU가 아닌 PPDU를 수신한 경우, 베이스 무선 통신 단말은 PPDU 수신 시작 지시자를 생성하지 않을 수 있다.
또한, 베이스 무선 통신 단말이 Intra-BSS PPDU인 트리거 기반 PPDU을 수신하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU가 전송된 채널에 관계 없이 베이스 무선 통신 단말이 유효한 PPDU를 수신한지 판단할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말이 Intra-BSS PPDU인 트리거 기반 PPDU을 수신하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU가 전송된 채널에 관계 없이 PPDU 수신 시작 지시자를 생성할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말이 주 채널과 겹쳐지지 않은 주파수 대역을 통해 Inter-BSS PPDU인 트리거 기반 PPDU를 수신한 경우, 베이스 무선 통신 단말은 유효하지 않은 PPDU를 수신한 것으로 판단할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말이 주 채널과 겹쳐지지 않은 주파수 대역을 통해 Inter-BSS PPDU인 트리거 기반 PPDU를 수신한 경우, 베이스 무선 통신 단말은 PPDU 수신 시작 지시자를 생성하지 않을 수 있다.
도 24(a)의 실시 예에서 AP는 주 채널(P20)이 아닌 부 채널(S20)을 통해 Intra-BSS PPDU인 트리거 기반 PPDU를 수신한다. AP는 Intra-BSS PPDU인 트리거 기반 PPDU이므로 유효한 PPDU를 수신했는지 판단한다. AP가 유효한 PPDU를 수신한 것으로 판단한 경우, AP는 PHY-RXSTART.indication 프리미티브를 생성한다. 도 24(b)의 실시 예에서 AP는 주 채널(P20)이 아닌 부 채널(S20)을 통해 Inter-BSS PPDU인 트리거 기반 PPDU를 수신한다. AP는 Intra-BSS PPDU인 트리거 기반 PPDU가 아니므로 유효한 PPDU를 수신한 것으로 판단하지 않는다. AP는 PHY-RXSTART.indication 프리미티브를 생성하지 않는다. 이러한 실시 예들을 통해 베이스 무선 통신 단말은 다른 BSS에서 전송되는 트리거 기반 PPDU에 의해 채널 액세스가 방해 받고, 베이스 무선 통신 단말에게 전송되는 트리거 기반 PPDU를 수신하지 못하는 것을 방지할 수 있다.
구체적인 실시 예에서 베이스 무선 통신 단말이 트리거 기반 PPDU를 수신한 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU의 특성에 따라 유효 NAV 업데이트 여부를 결정할 수 있다. 이에 대해서는 도 25 내지 도 28을 통해 설명한다.
도 25 및 도 26은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 PPDU를 수신하고 PHY-RXSTART.indication을 생성한 후 NAV를 업데이트하는 동작을 보여준다.
앞서 설명한 바와 같이 베이스 무선 통신 단말이 트리거 기반 PPDU를 수신하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU가 전송된 주파수 대역과 관계 없이 베이스 무선 통신 단말이 유효한 PPDU를 수신한 것인지 판단할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말이 트리거 기반 PPDU를 수신하는 경우가 아니고 주 채널과 겹쳐지지 않은 주파수 대역을 통해 PPDU를 수신하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 유효하지 않은 PPDU를 수신한 것으로 판단할 수 있다. 이때, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU의 특성에 따라 트리거 기반 PPDU를 기초로 NAV를 업데이트할지 결정할 수 있다.
이때, 베이스 무선 통신 단말이 주 채널과 겹쳐진 주파수 대역을 통해 트리거 기반 PPDU를 수신한 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU를 기초로 NAV를 업데이트할 수 있다.
구체적으로 베이스 무선 통신 단말이 주 채널과 겹쳐진 주파수 대역을 통해 베이스 무선 통신 단말이 트리거하지 않은 트리거 기반 PPDU을 수신하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU를 기초로 NAV를 업데이트할 수 있다.
또한, 베이스 무선 통신 단말이 주 채널과 겹쳐진 주파수 대역을 통해 Inter-BSS PPDU인 트리거 기반 PPDU을 수신하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU가 전송된 채널에 관계 없이 트리거 기반 PPDU를 기초로 NAV를 업데이트할 수 있다.
도 25(a) 의 실시 예에서 제1 AP(AP1)는 주 채널(P20)을 통해 제1 AP(AP1)가 트리거하지 않은 트리거 기반 PPDU를 수신한다. 제1 AP(AP1)는 트리거 기반 PPDU를 수신하므로 유효한 PPDU를 수신했는지 판단한다. 제1 AP(AP1)가 유효한 PPDU를 수신한 것으로 판단한 경우, 제1 AP(AP1)는 PHY-RXSTART.indication 프리미티브를 생성한다. 제1 AP(AP1)가 주 채널(P20)을 통해 제1 AP(AP1)가 트리거하지 않은 트리거 기반 PPDU를 수신하였으므로 트리거 기반 PPDU를 기초로 NAV를 업데이트한다. 도 25(b)의 실시 예에서 제1 AP(AP1)는 주 채널(P20)이 아닌 부 채널(S20)을 통해 제1 AP(AP1)가 트리거하지 않은 트리거 기반 PPDU를 수신한다. 제1 AP(AP1)는 트리거 기반 PPDU를 수신하므로 유효한 PPDU를 수신했는지 판단한다. 제1 AP(AP1)가 유효한 PPDU를 수신한 것으로 판단한 경우, 제1 AP(AP1)는 PHY-RXSTART.indication 프리미티브를 생성한다. 제1 AP(AP1)가 주 채널(P20)이 아닌 부 채널(S20)을 통해 제1 AP(AP1)가 트리거하지 않은 트리거 기반 PPDU를 수신하였으므로 트리거 기반 PPDU를 기초로 NAV를 업데이트하지 않는다.
베이스 무선 통신 단말이 레귤러 NAV와 Intra-BSS NAV를 사용하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU가 Intra-BSS PPDU인지 Inter-BSS PPDU인지에 따라 레귤러 NAV와 Intra-BSS NAV를 선택적으로 업데이트할 수 있다.
구체적으로 베이스 무선 통신 단말이 주 채널과 겹쳐진 주파수 대역을 통해 베이스 무선 통신 단말이 트리거하지 않은 트리거 기반 PPDU을 수신하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU를 기초로 레귤러 NAV를 업데이트할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말이 주 채널과 겹쳐진 주파수 대역을 통해 Inter-BSS PPDU인 트리거 기반 PPDU을 수신하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU가 전송된 채널에 관계 없이 트리거 기반 PPDU를 기초로 레귤러 NAV를 업데이트할 수 있다.
도 26(a) 의 실시 예에서 제1 AP(AP1)는 주 채널(P20)을 통해 제1 AP(AP1)가 트리거하지 않은 트리거 기반 PPDU를 수신한다. 이때, 트리거 기반 PPDU는 Inter-BSS PPDU이다. 제1 AP(AP1)는 트리거 기반 PPDU를 수신하므로 유효한 PPDU를 수신했는지 판단한다. 제1 AP(AP1)가 유효한 PPDU를 수신한 것으로 판단한 경우, 제1 AP(AP1)는 PHY-RXSTART.indication 프리미티브를 생성한다. 제1 AP(AP1)가 주 채널(P20)을 통해 제1 AP(AP1)가 트리거하지 않은 트리거 기반 PPDU를 수신하였으므로 트리거 기반 PPDU를 기초로 레귤러 NAV를 업데이트한다. 도 26(b)의 실시 예에서 제1 AP(AP1)는 주 채널(P20)이 아닌 부 채널(S20)을 통해 제1 AP(AP1)가 트리거하지 않은 트리거 기반 PPDU를 수신한다. 이때, 트리거 기반 PPDU는 Inter-BSS PPDU이다. 제1 AP(AP1)는 트리거 기반 PPDU를 수신하므로 유효한 PPDU를 수신했는지 판단한다. 제1 AP(AP1)가 유효한 PPDU를 수신한 것으로 판단한 경우, 제1 AP(AP1)는 PHY-RXSTART.indication 프리미티브를 생성한다. 제1 AP(AP1)가 주 채널(P20)이 아닌 부 채널(S20)을 통해 제1 AP(AP1)가 트리거하지 않은 트리거 기반 PPDU를 수신하였으므로 트리거 기반 PPDU를 기초로 레귤러 NAV를 업데이트하지 않는다.
도 27은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 PPDU를 수신하고 PHY-RXSTART.indication을 생성한 후 트리거 기반 PPDU가 무선 통신 단말에 의해 트리거 되었는지에 따라 NAV를 업데이트하는 동작을 보여준다.
도 25 내지 도 26를 통해 설명한 실시 예와 같이 베이스 무선 통신 단말이 트리거 기반 PPDU를 수신하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU가 전송된 주파수 대역과 관계 없이 베이스 무선 통신 단말이 유효한 PPDU를 수신한 것인지 판단할 수 있다. 이때, 베이스 무선 통신 단말이 베이스 무선 통신 단말이 트리거하지 않은 트리거 기반 PPDU을 수신하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU가 전송된 주파수 대역과 관계 없이 트리거 기반 PPDU를 기초로 NAV를 업데이트할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말이 베이스 무선 통신 단말이 트리거한 트리거 기반 PPDU을 수신하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU가 주 채널과 겹쳐진 주파수 대역을 통해 전송된 경우에만 트리거 기반 PPDU를 기초로 NAV를 업데이트할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말이 레귤러 NAV와 Intra-BSS NAV를 사용하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU가 Intra-BSS PPDU인지 Inter-BSS PPDU인지에 따라 레귤러 NAV와 Intra-BSS NAV를 선택적으로 업데이트할 수 있다.
도 27 의 실시 예에서 AP는 부 채널(S20)을 통해 AP가 트리거하지 않은 트리거 기반 PPDU를 수신한다. AP는 트리거 기반 PPDU를 수신하므로 유효한 PPDU를 수신했는지 판단한다. AP가 유효한 PPDU를 수신한 것으로 판단한 경우, AP는 PHY-RXSTART.indication 프리미티브를 생성한다. AP가 AP가 트리거하지 않은 트리거 기반 PPDU를 수신하였으므로 트리거 기반 PPDU를 기초로 NAV를 업데이트한다. AP가 레귤러 NAV와 Intra-BSS NAV를 사용하는 경우, AP는 트리거 기반 PPDU를 기초로 레귤러 NAV를 업데이트한다.
도 28은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 PPDU를 수신하고 PHY-RXEND.indication을 생성한 후 트리거 기반 PPDU가 Intra-BSS PPDU인지에 따라 NAV를 업데이트하는 동작을 보여준다.
도 25 내지 도 26를 통해 설명한 실시 예와 같이 베이스 무선 통신 단말이 트리거 기반 PPDU를 수신하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU가 전송된 주파수 대역과 관계 없이 베이스 무선 통신 단말이 유효한 PPDU를 수신한 것인지 판단할 수 있다. 이때, 베이스 무선 통신 단말이 Intra-BSS PPDU인 트리거 기반 PPDU을 수신하고, 해당 트리거 기반 PPDU를 베이스 무선 통신 단말이 트리거하지 않은 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU가 전송된 주파수 대역과 관계 없이 트리거 기반 PPDU를 기초로 NAV를 업데이트할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말이 Inter-BSS PPDU인 트리거 기반 PPDU을 수신하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 기반 PPDU가 주 채널과 겹쳐진 주파수 대역을 통해 전송된 경우에만 트리거 기반 PPDU를 기초로 NAV를 업데이트할 수 있다.
도 28(a) 의 실시 예에서 AP는 부 채널(S20)을 통해 Intra-BSS PPDU인 트리거 기반 PPDU를 수신한다. AP는 Intra-BSS PPDU인 트리거 기반 PPDU를 수신하므로 유효한 PPDU를 수신했는지 판단한다. AP가 유효한 PPDU를 수신한 것으로 판단한 경우, AP는 PHY-RXSTART.indication 프리미티브를 생성한다. AP가 부 채널(S20)을 통해 Intra-BSS PPDU이고, AP가 트리거하지 않은 트리거 기반 PPDU를 수신하였으므로 트리거 기반 PPDU를 기초로 NAV를 업데이트한다. AP가 레귤러 NAV와 Intra-BSS NAV를 사용하는 경우, AP는 트리거 기반 PPDU를 기초로 레귤러 NAV를 업데이트한다. 도 28(b)의 실시 예에서 AP는 부 채널(S20)을 통해 Inter-BSS PPDU인 트리거 기반 PPDU를 수신한다. AP는 Intra-BSS PPDU인 트리거 기반 PPDU를 수신하므로 유효한 PPDU를 수신했는지 판단한다. AP가 유효한 PPDU를 수신한 것으로 판단한 경우, AP는 PHY-RXSTART.indication 프리미티브를 생성한다. AP가 부 채널(S20)을 통해 Inter-BSS PPDU인 트리거 기반 PPDU를 수신하므로, AP는 트리거 기반 PPDU를 기초로 NAV를 업데이트하지 않는다.
도 20 내지 도 28에서는 80MHz 대역폭에서의 베이스 무선 통신 단말의 동작을 도시하였다. 그러나 본 발명의 실시 예는 이에 한정되지 않고 80MHz 대역폭 보다 더 작은 대역폭(예를 들면 20MHz, 40MHz)과 더 큰 대역폭(예를 들면 160MHz, 80+80MHz)을 운영하는 베이스 무선 통신 단말에게 모두 적용될 수 있다. 또한, 도 20 내지 도 28에서 NAV를 업데이트하는 조건은 도 6 내지 도 19를 통해 설명한 NAV를 업데이트하는 조건이 함께 적용될 수 있다.
도 29는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 동작을 보여준다.
무선 통신 단말은 PPDU를 수신한다(S2901). 무선 통신 단말은 수신한 PPDU가 유효한지 판단할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 수신한 PPDU의 시그널링 필드를 기초로 수신한 PPDU가 유효한지 판단할 수 있다. 수신한 PPDU가 유효한 경우, 무선 통신 단말은 수신한 PPDU 수신 시작 지시자를 생성(issue)할 수 있다. 이때, 수신 시작 지시자는 PHY-RXSTART.indication 프리미티브일 수 있다.
또한, 무선 통신 단말은 수신한 PPDU가 전송된 채널이 주 채널인지를 기초로 수신한 PPDU가 유효한지 판단할 수 있다. 무선 통신 단말이 베이스 무선 통신 단말인 경우, 무선 통신 단말은 수신한 PPDU가 트리거 기반 PPDU인지를 기초로 수신한 PPDU가 유효한지 판단할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 PPDU가 상기 베이스 무선 통신 단말이 트리거한 트리거 기반 PPDU가 아닌지를 기초로 PPDU가 유효한 PPDU인지 판단할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 베이스 무선 통신 단말이 수신한 PPDU가 베이스 무선 통신 단말이 트리거한 트리거 기반 PPDU가 아니고 베이스 무선 통신 단말이 운영하는 BSS의 주 채널과 겹치지 않는 주파수 대역을 통해 전송된 경우, 베이스 무선 통신 단말은 수신한 PPDU를 유효하지 않은 PPDU로 판단할 수 있다. 예컨대, 베이스 무선 통신 단말이 수신한 PPDU가 베이스 무선 통신 단말이 트리거한 트리거 기반 PPDU가 아니고 베이스 무선 통신 단말이 운영하는 BSS의 주 채널과 겹치지 않는 주파수 대역을 통해 전송된 경우, 베이스 무선 통신 단말은 PPDU 수신 시작 지시자를 생성하지 않을 수 있다. 베이스 무선 통신 단말이 수신한 PPDU가 베이스 무선 통신 단말이 트리거한 트리거 기반 PPDU인 경우, 베이스 무선 통신 단말은 해당 PPDU가 베이스 무선 통신 단말이 운영하는 BSS의 주 채널과 겹치지 않는 주파수 대역을 통해 전송된 경우라도 해당 PPDU의 시그널링 필드를 기초로 PPDU 수신 시작을 나타내는 지시자를 생성할 수 있다.
베이스 무선 통신 단말은 도 20 내지 도 28을 통해 설명한 실시 예들에 따라 유효한 PPDU인지 판단할 수 있다.
무선 통신 단말은 수신한 PPDU를 기초로 MAC 레이어의 동작을 수행한다(S2903). 구체적으로 무선 통신 단말은 PPDU를 기초로 NAV를 설정할 수 있다. 구체적인 실시 예에서, 무선 통신 단말은 PPDU의 시그널링 필드가 나타내는 듀레이션 정보를 기초로 NAV를 설정할 수 있다. 예컨대, 무선 통신 단말은 PPDU의 시그널링 필드의 TXOP_DURATION 필드를 기초로 NAV를 설정할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 PPDU가 포함하는 프레임을 기초로 NAV를 설정할 수 있다. 예컨대, 무선 통신 단말은 PPDU가 포함하는 프레임의 듀레이션 필드를 기초로 NAV를 설정할 수 있다.
무선 통신 단말은 수신한 PPDU로부터 트리거 프레임을 획득하고, 트리거 프레임을 기초로 NAV를 업데이트할 수 있다. 이때, 트리거 프레임은 Intra-BSS 프레임일 수 있다. 즉, 무선 통신 단말은 무선 통신 단말과 결합된 베이스 무선 통신 단말로부터 PPDU를 수신할 수 있다. 또한, 트리거 프레임은 앞서 설명한 바와 같이 즉각적인 응답을 트리거링할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 Intra-BSS 프레임에 의해 설정된 NAV의 값과 관계 없이 트리거 프레임을 기초로 베이스 무선 통신 단말에게 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 트리거 프레임의 수신자 주소와 관계 없이 트리거 프레임을 기초로 NAV를 설정할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 트리거 프레임이 무선 통신 단말의 전송을 트리거하는지와 관계 없이 트리거 프레임을 기초로 NAV를 설정할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 트리거 프레임은 트리거 프레임이 트리거하는 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 트리거 기반 PPDU를 전송하기 전에 CS를 하는 것이 요구되는지 나타낼 수 있다. 구체적으로 트리거 프레임은 앞서 설명한 CS required 필드를 포함할 수 있다. 트리거 프레임이 트리거하는 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 트리거 기반 PPDU를 전송하기 전에 CS를 하는 것이 요구됨을 나타내는 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 NAV를 업데이트할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말의 CS에 의해 트리거 기반 PPDU를 전송할 채널이 사용 중으로 센싱된 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 NAV를 업데이트할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 CS에 소요된 시간과 트리거 프레임을 기초로 NAV를 업데이트할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 듀레이션 정보가 나타내는 듀레이션에서 CS에 소요된 시간을 제외한 만큼을 기초로 NAV로 설정할 수 있다. 이때, 듀레이션 정보는 트리거 프레임 또는 트리거 프레임을 포함하는 PPDU를 기초로 획득될 수 있다.
무선 통신 단말은 도 6 내지 도 18를 통해 설명한 실시 예들에 따라 NAV를 설정할 수 있다.
또한, 트리거 프레임은 앞서 설명한 패딩 필드를 포함할 수 있다. 이때, 패딩 필드의 길이는 도 19를 통해 설명한 실시 예들에 따라 설정될 수 있다.
상기와 같이 무선랜 통신을 예로 들어 본 발명을 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정하지 않으며 셀룰러 통신 등 다른 통신 시스템에서도 동일하게 적용될 수 있다. 또한 본 발명의 방법, 장치 및 시스템은 특정 실시 예와 관련하여 설명되었지만, 본 발명의 구성 요소, 동작의 일부 또는 전부는 범용 하드웨어 아키텍처를 갖는 컴퓨터 시스템을 사용하여 구현될 수 있다.
이상에서 실시 예들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시 예에 포함되며, 반드시 하나의 실시 예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시 예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시 예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시 예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
이상에서 실시 예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시 예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시 예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (18)

  1. 베이스 무선 통신 단말과 결합된(associated) 무선 통신 단말에서,
    송수신부; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 베이스 무선 통신 단말로부터 상기 송수신부를 사용하여 PPDU(Physical layer Protocol Data Unit)를 수신하고, 상기 PPDU로부터 트리거 프레임을 획득하고, 상기 트리거 프레임을 기초로 네트워크 얼로케이션 벡터(Network Allocation Vector, NAV)를 업데이트하고,
    상기 트리거 프레임은 적어도 어느 하나의 무선 통신 단말의 전송을 트리거하는
    무선 통신 단말.
  2. 제1항에서,
    상기 프로세서는
    상기 베이스 무선 통신 단말이 운영하는 베이직 서비스 네트워크로부터 전송된 프레임을 기초로 설정된 상기 NAV의 값과 관계 없이 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 베이스 무선 통신 단말에게 트리거 기반 PPDU를 전송하는
    무선 통신 단말.
  3. 제1항에서,
    상기 프로세서는
    상기 트리거 프레임의 수신자 주소와 관계 없이 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 NAV를 업데이트하는
    무선 통신 단말.
  4. 제1항에서
    상기 프로세서는
    상기 트리거 프레임이 상기 무선 통신 단말의 전송을 트리거하는지와 관계 없이 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 NAV를 업데이트하는
    무선 통신 단말.
  5. 제1항에서,
    상기 프로세서는
    상기 트리거 프레임이 상기 트리거 프레임을 기초로 트리거 기반 PPDU를 전송하기 전에 채널 센싱이 요구됨을 나타내는 경우, 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 NAV를 업데이트하는
    무선 통신 단말.
  6. 제5항에서,
    상기 프로세서는
    상기 채널 센싱에 의해 상기 트리거 기반 PPDU를 전송할 채널이 사용 중으로 센싱된 경우, 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 NAV를 업데이트하는
    무선 통신 단말.
  7. 제5항에서,
    상기 프로세서는
    상기 채널 센싱에 소요된 시간과 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 NAV를 업데이트하는
    무선 통신 단말.
  8. 무선 통신 단말과 무선으로 통신하는 베이스 무선 통신 단말에서,
    송수신부; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 송수신부를 사용하여 PPDU(Physical layer Data Unit)를 수신하고,
    상기 PPDU가 상기 베이스 무선 통신 단말이 트리거한 트리거 기반 PPDU가 아닌지를 기초로 상기 PPDU가 유효한 PPDU인지 판단하는
    베이스 무선 통신 단말.
  9. 제8항에서,
    상기 프로세서는
    상기 PPDU가 상기 베이스 무선 통신 단말이 트리거한 트리거 기반 PPDU가 아니고 상기 PPDU가 상기 베이스 무선 통신 단말이 운영하는 베이직 서비스 세트(Basic Service Set, BSS)의 주 채널과 겹치지 않는 주파수 대역을 통해 전송된 경우, 상기 PPDU를 유효하지 않은 PPDU로 판단하는
    베이스 무선 통신 단말.
  10. 제9항에서,
    상기 프로세서는
    상기 PPDU가 상기 베이스 무선 통신 단말이 트리거한 트리거 기반 PPDU가 아니고 상기 PPDU가 상기 베이스 무선 통신 단말이 운영하는 BSS의 주 채널과 겹치지 않는 주파수 대역을 통해 전송된 경우, PPDU 수신 시작을 나타내는 지시자를 생성하지 않는
    베이스 무선 통신 단말.
  11. 제9항에서,
    상기 프로세서는
    상기 PPDU가 상기 베이스 무선 통신 단말이 트리거한 트리거 기반 PPDU인 경우, 상기 PPDU가 상기 베이스 무선 통신 단말이 운영하는 BSS의 주 채널과 겹치지 않는 주파수 대역을 통해 전송된 경우라도 상기 PPDU의 시그널링 필드를 기초로 PPDU 수신 시작을 나타내는 지시자를 생성하는
    베이스 무선 통신 단말.
  12. 베이스 무선 통신 단말과 결합된(associated) 무선 통신 단말의 동작 방법에서
    상기 베이스 무선 통신 단말로부터 PPDU(Physical layer Protocol Data Unit)를 수신하는 단계;
    상기 PPDU로부터 트리거 프레임을 획득하는 단계; 및
    상기 트리거 프레임을 기초로 네트워크 얼로케이션 벡터(Network Allocation Vector, NAV)를 업데이트하는 단계를 포함하고,
    상기 트리거 프레임은 적어도 어느 하나의 무선 통신 단말의 전송을 트리거하는
    동작 방법.
  13. 제12항에서,
    상기 동작 방법은
    상기 베이스 무선 통신 단말이 운영하는 베이직 서비스 네트워크로부터 전송된 프레임을 기초로 설정된 상기 NAV의 값과 관계 없이 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 베이스 무선 통신 단말에게 트리거 기반 PPDU를 전송하는 단계를 더 포함하는
    동작 방법.
  14. 제12항에서,
    상기 NAV를 업데이트하는 단계는
    상기 트리거 프레임의 수신자 주소와 관계 없이 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 NAV를 업데이트하는 단계를 포함하는
    동작 방법.
  15. 제12항에서
    상기 NAV를 업데이트하는 단계는
    상기 트리거 프레임이 상기 무선 통신 단말의 전송을 트리거하는지와 관계 없이 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 NAV를 업데이트하는 단계를 포함하는
    동작 방법.
  16. 제12항에서,
    상기 NAV를 업데이트하는 단계는
    상기 트리거 프레임이 상기 트리거 프레임을 기초로 트리거 기반 PPDU(Physical layer Data Unit)를 전송하기 전에 채널 센싱이 요구됨을 나타내는 경우, 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 NAV를 업데이트하는 단계를 포함하는
    동작 방법.
  17. 제16항에서,
    상기 NAV를 업데이트하는 단계는
    상기 채널 센싱에 의해 상기 트리거 기반 PPDU를 전송할 채널이 사용 중으로 센싱된 경우, 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 NAV를 설정하는 단계를 포함하는
    동작 방법.
  18. 제16항에서,
    상기 NAV를 업데이트하는 단계는
    상기 채널 센싱에 소요된 시간과 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 NAV를 업데이트하는 단계를 포함하는
    동작 방법.
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