WO2018084689A1 - 장거리 전송을 위한 무선 통신 단말과의 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말 - Google Patents
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Definitions
- the processor may transmit a short training signal for the non-LR wireless communication terminal as a long training signal for the LR wireless communication terminal.
- the bandwidth of the LR PPDU may be a bandwidth of the LR preamble, which is a preamble for the LR wireless communication terminal
- the bandwidth of the non-LR PPDU may be a bandwidth of the non-LR preamble, which is a preamble for the non-LR wireless communication terminal.
- FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of a station 100 according to an embodiment of the present invention.
- 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.
- An LR wireless communication terminal other than the base wireless communication terminal may not receive or transmit a general PPDU.
- the LR wireless communication terminal other than the base wireless communication terminal may use only a frequency band having a bandwidth narrower than that used for general PPDU transmission.
- an LR wireless communication terminal other than the base wireless communication terminal may use a frequency band having a 2.5 MHz or 5 MHz bandwidth.
- the LR wireless communication terminal may use 32 FFT based OFDM using 32 subcarriers or 64 FFT based OFDM using 64 subcarriers.
- the LR wireless communication terminal transmitting the LR PPDU nulls subcarriers in a frequency band not occupied by the LR-STF, LR-LTF, LR-SIG, and LR data fields, and performs an inverse FFT to perform LR-STF, LR. -LTF, LR-SIG and LR data fields can be transmitted.
- the LR wireless communication terminal transmitting the LR PPDU may have an advantage that it is not necessary to support various types of FFT configurations other than 64FFT and 256FFT OFDM transmission.
- FIG. 8 illustrates a short training field signal transmitted by a wireless communication terminal according to an exemplary embodiment of the present invention.
- the pattern of the short training signal may be represented as LR-STF_L on the left side of the DC band and the pattern of the right side as LR-STF_R.
- LR-STF_L and LR-STF_R can be represented by the following signal patterns.
- the short training signal of FIG. 9 (d) can be represented as follows.
- LR-LTF shows a signal pattern of a subcarrier included in an LR-LTF transmitted by a wireless communication terminal using 32 FFTs in a 2.5 MHz bandwidth according to an embodiment of the present invention.
- LR-LTF is as follows.
- the ⁇ LR-LTF_L ⁇ pattern and the ⁇ LR-LTF_R ⁇ pattern may be defined based on the DC band of the frequency center.
- ⁇ LR-LTF _ (-13,13) ⁇ ⁇ LR-LTF_L ⁇ , 0, ⁇ LR- using the ⁇ LR-LTF_L ⁇ pattern and the ⁇ LR-LTF_R ⁇ pattern to output the long training signal of FIG. LTF_R ⁇ .
- the non-LR wireless communication terminal receiving the mixed PPDU may obtain data indicated by the non-LR data field (DL HE Data) from the mixed PPDU.
- the HE wireless communication terminal may obtain data indicated by the non-LR data field (DL HE Data) from the mixed PPDU.
- the HE wireless communication terminal may receive a non-legacy data field based on a non-legacy signaling field (HE SIG-A / B) and a non-legacy training signal.
- HE SIG-A / B non-legacy signaling field
- the LR wireless communication terminal may obtain information on at least one of a transmission time and a transmission format from a trigger received from the base wireless communication terminal, and may start uplink transmission according to at least one of the obtained transmission time and transmission format.
- the uplink transmission type may indicate whether the LR wireless communication terminal and the non-LR wireless communication terminal divide the frequency band and transmit the uplink simultaneously.
- the LR radio terminal starts uplink transmission after SIFS has elapsed from when the LR radio terminal receives the trigger frame based on the trigger frame, or SIFS and legacy preamble and non-legacy from the point of time when the trigger frame is received. It may be determined whether to start uplink transmission after the duration sum of the signaling field has elapsed.
- the SIFS may be replaced with another interframe space defined by the IEEE 802.11 standard, such as XIFS.
- the LR wireless communication terminal and the non-LR wireless communication terminal may simultaneously transmit data to the base wireless communication terminal using a mixed PPDU.
- the LR wireless communication terminal and the non-LR wireless communication terminal may simultaneously transmit data to the base wireless communication terminal through a frequency band designated to each.
- the LR wireless communication terminal may start transmitting the LR training signal before the non-LR wireless communication terminal starts transmitting the non-LR training signal.
- the LR wireless communication terminal may start transmitting the LR short training signal before the non-LR wireless communication terminal starts transmitting the non-LR short training signal.
- the LR wireless communication terminal may start transmitting the LR data field before the non-LR wireless communication terminal starts transmitting the non-LR data field.
- the LR wireless communication terminal may select a random value within a predetermined range and reduce the random value in response to receiving a trigger frame indicating random access.
- the LR wireless communication terminal may access the RU indicated by the trigger frame.
- the LR wireless communication terminal may reduce the random value by the number of trigger frames indicating the random access received by the LR wireless communication terminal.
- the range for selecting an arbitrary value may be determined according to the number of RUs that can be arbitrarily accessed. In more detail, as the number of randomly accessible RUs increases, the range for selecting random values may increase.
- the LR wireless communication terminal may randomly select and access any one of the RUs that can be arbitrarily accessed.
- the LR wireless communication terminal may be allocated 64 subcarriers.
- the base wireless communication terminal may set the subcarriers corresponding to the subcarrier indexes [-32: -27] and [27: 31] to the guard subcarriers, and the subcarrier corresponding to the subcarrier indexes [0] to DC. have.
- the base radio communication terminal or the LR radio communication terminal has 52 subcarrier indexes [-26: -1] and [1: 26] except for the guard subcarrier and the DC subcarrier, as in LR RU4 of FIG. 13 (d).
- Subcarriers can be used to transmit data.
- the LR wireless communication terminal may be allocated 64 subcarriers.
- the base wireless communication terminal may set the subcarriers corresponding to the subcarrier indexes [-32: -27] and [27: 31] to the guard subcarriers, and the subcarrier corresponding to the subcarrier indexes [0] to DC. have.
- the base wireless communication terminal can transmit data using 52 subcarriers corresponding to the subcarrier indexes [-26: -1] and [1: 26], except for the guard subcarrier and the DC subcarrier.
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Abstract
베이스 무선 통신 단말이 개시된다. 상기 베이스 무선 통신 단말은 송수신부 및 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는 상기 송수신부를 사용하여, LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말에게 상기 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터와 상기 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터를 모두 포함하는 혼합 PPDU(Physical layer Protocol Data Unit)를 전송한다. 상기 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터만을 포함하는 LR PPDU는 상기 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터만을 포함하는 논-LR PPDU의 대역폭보다 좁은 대역폭을 갖는다.
Description
본 발명은 장거리 전송을 위한 무선 통신 단말과의 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 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.
또한, 최근에는 IoT (Internet of Things) 환경을 지원하기 위해서, 즉 우리 주변에 존재하는 다양한 사물들에 무선랜 통신 기능을 탑재하기 위해서 저전력 장거리 무선랜 통신 기술이 개발되고 있다.
기존의 무선랜 기기에 추가하여 장거리 무선랜 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 장거리 전송을 위한 무선 통신 단말과 무선 통신 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 베이스 무선 통신 단말은 송수신부; 및 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는 상기 송수신부를 사용하여, LR(Long Range) 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말에게 상기 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터와 상기 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터를 모두 포함하는 혼합 PPDU(Physical layer Protocol Data Unit)를 전송한다. 상기 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터만을 포함하는 LR PPDU는 상기 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터만을 포함하는 논-LR PPDU의 대역폭보다 좁은 대역폭을 갖는다. 이때, LR PPDU의 대역폭은 LR 무선 통신 단말을 위한 프리앰블인 LR 프리앰블의 대역폭고, 논-LR PPDU의 대역폭은 논-LR 무선 통신 단말을 위한 프리앰블인 논-LR 프리앰블의 대역폭일 수 있다.
상기 프로세서는 상기 송수신부를 사용하여, 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호와 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호를 별도의 OFDM 심볼로 전송할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호 전송 시작 전에 상기 LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호를 전송하기 시작할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호 보다 먼저 전송되는 상기 혼합 PPDU의 시그널링 필드의 길이를 상기 시그널링 필드의 실제 길이보다 길게 시그널링할 수 있다.
상기 트레이닝 신호는 상대적으로 짧은 트레이닝 신호인 숏 트레이닝 신호와 상대적으로 긴 트레이닝 신호인 롱 트레이닝 신호를 포함할 수 있다. 이때, 상기 프로세서는 상기 혼합 PPDU의 시그널링 필드의 길이를 상기 혼합 PPDU의 시그널링 필드의 길이와 상기 LR 무선 통신 단말을 위한 숏 트레이닝 신호의 합으로 시그널링할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 논-LR 무선 통신 단말을 위한 숏 트레이닝 신호를 상기 LR 무선 통신 단말을 위한 롱 트레이닝 신호로 전송할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드의 전송 시작 시점과 관계 없이 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드 전송을 시작할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드의 전송 시작 시점 보다 먼저 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드 전송을 시작할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 혼합 PPDU가 포함하는 트리거 정보를 사용하여 상향 전송 타입에 따른 상향 전송 포맷 및 상향 전송 타입에 따른 상향 전송 시작 시점 중 적어도 어느 하나를 시그널링할 수 있다. 이때, 상기 상향 전송 타입은 상기 LR 무선 통신 단말과 상기 논-LR 무선 통신 단말이 주파수 대역을 분할하여 동시에 상향 전송할지를 나타낼 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 베이스 무선 통신 단말의 동작 방법은 LR(Long Range) 무선 통신 단말에 대한 데이터와 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터를 모두 포함하는 혼합 PPDU(Physical layer Protocol Data Unit)를 생성하는 단계; 및 상기 혼합 PPDU를 상기 LR 무선 통신 단말 및 상기 논-LR 무선 통신 단말에게 전송하는 단계를 포함한다. 이때, 상기 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터만을 포함하는 LR PPDU는 상기 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터만을 포함하는 논-LR PPDU의 대역폭보다 좁은 대역폭을 갖는다. 이때, LR PPDU의 대역폭은 LR 무선 통신 단말을 위한 프리앰블인 LR 프리앰블의 대역폭고, 논-LR PPDU의 대역폭은 논-LR 무선 통신 단말을 위한 프리앰블인 논-LR 프리앰블의 대역폭일 수 있다.
상기 혼합 PPDU를 상기 LR 무선 통신 단말 및 상기 논-LR 무선 통신 단말에게 전송하는 단계는 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호와 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호를 별도의 OFDM 심볼로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호와 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호를 별도의 OFDM 심볼로 전송하는 단계는 상기 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호 전송 시작 전에 상기 LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호를 전송하기 시작하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 혼합 PPDU를 생성하는 단계는 상기 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호 보다 먼저 전송되는 상기 혼합 PPDU의 시그널링 필드의 길이를 시그널링하는 값을 상기 시그널링 필드의 실제 길이보다 길게 설정할 수 있다.
상기 트레이닝 신호는 상대적으로 짧은 트레이닝 신호인 숏 트레이닝 신호와 상대적으로 긴 트레이닝 신호인 롱 트레이닝 신호를 포함할 수 있다. 이때, 상기 시그널링 필드의 길이를 시그널링하는 값을 상기 시그널링 필드의 실제 길이보다 길게 설정하는 단계는 상기 시그널링 필드의 길이를 시그널링하는 값을 상기 혼합 PPDU의 시그널링 필드의 길이와 상기 LR 무선 통신 단말을 위한 숏 트레이닝 신호의 합으로 설정할 수 있다.
상기 혼합 PPDU를 상기 LR 무선 통신 단말 및 상기 논-LR 무선 통신 단말에게 전송하는 단계는 상기 논-LR 무선 통신 단말을 위한 숏 트레이닝 신호를 상기 LR 무선 통신 단말을 위한 롱 트레이닝 신호로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호 전송 시작 전에 상기 LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호를 전송하기 시작하는 단계는 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드의 전송 시작 시점과 관계 없이 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드 전송을 시작하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드 전송을 시작하는 단계는 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드의 전송 시작 시점 보다 먼저 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드 전송을 시작하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 혼합 PPDU를 생성하는 단계는 상향 전송 타입에 따른 상향 전송 포맷 및 상향 전송 타입에 따른 상향 전송 시작 시점 중 적어도 어느 하나를 시그널링하는 트리거 정보를 상기 혼합 PPDU에 삽입하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, 상기 상향 전송 타입은 상기 LR 무선 통신 단말과 상기 논-LR 무선 통신 단말이 주파수 대역을 분할하여 동시에 상향 전송할지를 나타낼 수 있다.
본 발명의 일 실시 예는 장거리 전송을 위한 무선 통신 단말과의 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 무선랜 네트워크 구성을 보여준다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 사용하는 PPDU의 포맷을 보여준다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 전송하는 숏 트레이닝 필드 신호를 보여준다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 전송하는 롱 트레이닝 필드 신호를 보여준다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 사용하는 혼합 PPDU 포맷을 보여준다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 사용하는 혼합 PPDU 포맷을 구체적으로 보여준다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 데이터와 ACK를 교환하는 방법을 보여준다.
도 13은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 복합 PPDU를 전송할 때 구체적인 RU 할당 방법을 보여준다.
도 14는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 복합 PPDU를 전송할 때 RU 할당 방법을 보여준다.
도 15는 도 14 및 도 15를 통해 설명한 실시 예들에 따라 LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU를 보여준다.
도 16은 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 제10-2016-0158297호(2016.11.25) 및 미국 특허 출원 제62/418,295호(2016.11.07)를 기초로 한 우선권을 주장하며, 우선권의 기초가 되는 상기 각 출원들에 서술된 실시 예 및 기재 사항은 본 출원의 상세한 설명에 포함되는 것으로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 도시하고 있다. 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 베이직 서비스 세트(Basic Service Set, BSS)를 포함하는데, BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 기기들의 집합을 나타낸다. 일반적으로 BSS는 인프라스트럭쳐 BSS(infrastructure BSS)와 독립 BSS(Independent BSS, IBSS)로 구분될 수 있으며, 도 1은 이 중 인프라스트럭쳐 BSS를 나타내고 있다.
도 1에 도시된 바와 같이 인프라스트럭쳐 BSS(BSS1, BSS2)는 하나 또는 그 이상의 스테이션(STA1, STA2, STA3, STA_4, STA5), 분배 서비스(Distribution Service)를 제공하는 스테이션인 액세스 포인트(PCP/AP-1, PCP/AP-2), 및 다수의 액세스 포인트(PCP/AP-1, PCP/AP-2)를 연결시키는 분배 시스템(Distribution System, DS)을 포함한다.
스테이션(Station, STA)은 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(Medium Access Control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 디바이스로서, 광의로는 비 액세스 포인트(Non-AP) 스테이션뿐만 아니라 액세스 포인트(AP)를 모두 포함한다. 또한, 본 명세서에서는 스테이션과 AP 등의 무선랜 통신 디바이스를 모두 포함하는 개념으로서 '단말'이라는 용어가 사용될 수 있다. 무선 통신을 위한 스테이션은 프로세서(Processor)와 송수신부(transmit/receive unit)를 포함하고, 실시 예에 따라 유저 인터페이스부와 디스플레이 유닛 등을 더 포함할 수 있다. 프로세서는 무선 네트워크를 통해 전송할 프레임을 생성하거나 또는 상기 무선 네트워크를 통해 수신된 프레임을 처리하며, 그 밖에 스테이션을 제어하기 위한 다양한 처리를 수행할 수 있다. 그리고, 송수신부는 상기 프로세서와 기능적으로 연결되어 있으며 스테이션을 위하여 무선 네트워크를 통해 프레임을 송수신한다.
액세스 포인트(Access Point, AP)는 AP에게 결합된(associated) 스테이션을 위하여 무선 매체를 경유하여 분배시스템(DS)에 대한 접속을 제공하는 개체이다. 인프라스트럭쳐 BSS에서 비 AP 스테이션들 사이의 통신은 AP를 경유하여 이루어지는 것이 원칙이지만, 다이렉트 링크가 설정된 경우에는 비AP 스테이션들 사이에서도 직접 통신이 가능하다. 한편, 본 발명에서 AP는 PCP(Personal BSS Coordination Point)를 포함하는 개념으로 사용되며, 광의적으로는 집중 제어기, 기지국(Base Station, BS), 노드-B, BTS(Base Transceiver System), 또는 사이트 제어기 등의 개념을 모두 포함할 수 있다.
복수의 인프라스트럭쳐 BSS는 분배 시스템(DS)을 통해 상호 연결될 수 있다. 이때, 분배 시스템을 통하여 연결된 복수의 BSS를 확장 서비스 세트(Extended Service Set, ESS)라 한다.
도 2는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선랜 시스템인 독립 BSS를 도시하고 있다. 도 2의 실시 예에서 도 1의 실시 예와 동일하거나 상응하는 부분은 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 2에 도시된 BSS3는 독립 BSS이며 AP를 포함하지 않기 때문에, 모든 스테이션(STA6, STA7)이 AP와 접속되지 않은 상태이다. 독립 BSS는 분배 시스템으로의 접속이 허용되지 않으며, 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다. 독립 BSS에서 각각의 스테이션들(STA6, STA7)은 다이렉트로 서로 연결될 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션(100)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 스테이션(100)은 프로세서(110), 송수신부(120), 유저 인터페이스부(140), 디스플레이 유닛(150) 및 메모리(160)를 포함할 수 있다.
먼저, 송수신부(120)는 무선랜 피지컬 레이어 프레임 등의 무선 신호를 송수신 하며, 스테이션(100)에 내장되거나 외장으로 구비될 수 있다. 실시 예에 따르면, 송수신부(120)는 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 이를 테면, 상기 송수신부(120)는 2.4GHz, 5GHz 및 60GHz 등의 서로 다른 주파수 밴드의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 스테이션(100)은 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 송수신 모듈은 해당 송수신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 AP 또는 외부 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 송수신부(120)는 스테이션(100)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 송수신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 송수신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다. 스테이션(100)이 복수의 송수신 모듈을 포함할 경우, 각 송수신 모듈은 각각 독립된 형태로 구비될 수도 있으며, 복수의 모듈이 하나의 칩으로 통합되어 구비될 수도 있다.
다음으로, 유저 인터페이스부(140)는 스테이션(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 즉, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 입력 수단을 이용하여 유저의 입력을 수신할 수 있으며, 프로세서(110)는 수신된 유저 입력에 기초하여 스테이션(100)을 제어할 수 있다. 또한, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 출력 수단을 이용하여 프로세서(110)의 명령에 기초한 출력을 수행할 수 있다.
다음으로, 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 이미지를 출력한다. 상기 디스플레이 유닛(150)은 프로세서(110)에 의해 실행되는 컨텐츠 또는 프로세서(110)의 제어 명령에 기초한 유저 인터페이스 등의 다양한 디스플레이 오브젝트를 출력할 수 있다. 또한, 메모리(160)는 스테이션(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션(100)이 AP 또는 외부 스테이션과 접속을 수행하는데 필요한 접속 프로그램이 포함될 수 있다.
본 발명의 프로세서(110)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 스테이션(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 상기 프로세서(110)는 상술한 스테이션(100)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 메모리(160)에 저장된 AP의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, AP가 전송한 통신 설정 메시지를 수신할 수 있다. 또한, 프로세서(110)는 통신 설정 메시지에 포함된 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보를 판독하고, 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보에 기초하여 AP에 대한 접속을 요청할 수 있다. 본 발명의 프로세서(110)는 스테이션(100)의 메인 컨트롤 유닛을 가리킬 수도 있으며, 실시 예에 따라 스테이션(100)의 일부 구성 이를 테면, 송수신부(120)등을 개별적으로 제어하기 위한 컨트롤 유닛을 가리킬 수도 있다. 즉, 프로세서(110)는 송수신부(120)로부터 송수신되는 무선 신호를 모듈레이션하는 모듈레이션부 또는 디모듈레이션부(modulator and/or demodulator)일 수 있다. 프로세서(110)는 본 발명의 실시예에 따른 스테이션(100)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시예는 추후 기술하기로 한다.
도 3에 도시된 스테이션(100)은 본 발명의 일 실시 예에 따른 블록도로서, 분리하여 표시한 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 따라서 상술한 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 이를테면, 상기 프로세서(110) 및 송수신부(120)는 하나의 칩으로 통합되어 구현될 수도 있으며 별도의 칩으로 구현될 수도 있다. 또한, 본 발명의 실시 예에서 상기 스테이션(100)의 일부 구성들, 이를 테면 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 스테이션(100)에 선택적으로 구비될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 AP(200)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)는 프로세서(210), 송수신부(220) 및 메모리(260)를 포함할 수 있다. 도 4에서 AP(200)의 구성 중 도 3의 스테이션(100)의 구성과 동일하거나 상응하는 부분에 대해서는 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 AP(200)는 적어도 하나의 주파수 밴드에서 BSS를 운영하기 위한 송수신부(220)를 구비한다. 도 3의 실시 예에서 전술한 바와 같이, 상기 AP(200)의 송수신부(220) 또한 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 복수의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)는 서로 다른 주파수 밴드, 이를 테면 2.4GHz, 5GHz, 60GHz 중 두 개 이상의 송수신 모듈을 함께 구비할 수 있다. 바람직하게는, AP(200)는 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 송수신 모듈은 해당 송수신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 상기 송수신부(220)는 AP(200)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 송수신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 송수신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다.
다음으로, 메모리(260)는 AP(200)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션의 접속을 관리하는 접속 프로그램이 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 AP(200)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 메모리(260)에 저장된 스테이션과의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, 하나 이상의 스테이션에 대한 통신 설정 메시지를 전송할 수 있다. 이때, 통신 설정 메시지에는 각 스테이션의 접속 우선 조건에 대한 정보가 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 스테이션의 접속 요청에 따라 접속 설정을 수행한다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 송수신부(220)로부터 송수신되는 무선 신호를 모듈레이션하는 모듈레이션부 또는 디모듈레이션부(modulator and/or demodulator)일 수 있다. 프로세서(210)는 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시 예는 추후 기술하기로 한다.
도 5는 STA가 AP와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 도시하고 있다.
도 5를 참조하면, STA(100)와 AP(200) 간의 링크는 크게 스캐닝(scanning), 인증(authentication) 및 결합(association)의 3단계를 통해 설정된다. 먼저, 스캐닝 단계는 AP(200)가 운영하는 BSS의 접속 정보를 STA(100)가 획득하는 단계이다. 스캐닝을 수행하기 위한 방법으로는 AP(200)가 주기적으로 전송하는 비콘(beacon) 메시지(S101)만을 활용하여 정보를 획득하는 패시브 스캐닝(passive scanning) 방법과, STA(100)가 AP에 프로브 요청(probe request)을 전송하고(S103), AP로부터 프로브 응답(probe response)을 수신하여(S105) 접속 정보를 획득하는 액티브 스캐닝(active scanning) 방법이 있다.
스캐닝 단계에서 성공적으로 무선 접속 정보를 수신한 STA(100)는 인증 요청(authentication request)을 전송하고(S107a), AP(200)로부터 인증 응답(authentication response)을 수신하여(S107b) 인증 단계를 수행한다. 인증 단계가 수행된 후, STA(100)는 결합 요청(association request)를 전송하고(S109a), AP(200)로부터 결합 응답(association response)을 수신하여(S109b) 결합 단계를 수행한다. 본 명세서에서 결합(association)은 기본적으로 무선 결합을 의미하나, 본 발명은 이에 한정되지 않으며 광의의 의미로의 결합은 무선 결합 및 유선 결합을 모두 포함할 수 있다.
한편, 추가적으로 802.1X 기반의 인증 단계(S111) 및 DHCP를 통한 IP 주소 획득 단계(S113)가 수행될 수 있다. 도 5에서 인증 서버(300)는 STA(100)와 802.1X 기반의 인증을 처리하는 서버로서, AP(200)에 물리적으로 결합되어 존재하거나 별도의 서버로서 존재할 수 있다.
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.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 무선랜 네트워크 구성을 보여준다.
무선랜 통신에서, 무선 통신 단말은 장거리(Long Range, LR) 통신을 수행할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 무선랜 주파수 대역에서 무선 통신 단말이 제1 PPDU(Physical layer Protocol Data Unit)를 전송할 때 사용하는 주파수 대역폭보다 좁은 주파수 대역폭을 사용하여 제2 PPDU를 전송할 수 있다. 이때, 주파수 대역폭은 해당 PPDU를 수신할 수 있는 무선 통신 단말만이 디코딩할 수 있는 프리앰블의 주파수 대역폭을 나타낼 수 있다. 예컨대, 제1 PPDU가 IEEE 802.11 ax 표준 기반 PPDU인 경우, 해당 PPDU를 수신할 수 있는 무선 통신 단말만이 디코딩할 수 있는 프리앰블은 HE-SIG-A 필드이고, 해당 PPDU를 수신할 수 있는 무선 통신 단말만이 디코딩할 수 있는 프리앰블의 대역폭은 20MHz일 수 있다. 즉, 제2 PPDU를 수신할 수 있는 무선 통신 단말만이 디코딩할 수 있는 프리앰블의 대역폭은 20MHz보다 좁을 수 있다. 따라서 제1 PPDU의 전송 범위보다 제2 PPDU의 전송 범위가 클 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말이 동일한 전송 파워로 제1 PPDU와 제2 PPDU 각각을 전송할 때, 제1 PPDU의 전송 범위보다 제2 PPDU의 전송 범위가 클 수 있다. 이때, 무선랜 주파수 대역은 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 표준에서 사용하는 2.4GHz 또는 5GHz 밴드의 주파수 대역일 수 있다. 설명의 편의를 위하여 제1 PPDU를 일반 PPDU로, 제2 PPDU를 LR PPDU라 지칭할 수 있다. 일반 PPDU는 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 표준에 기반하여 전송되는 PPDU일 수 있다. 또한, 일반 PPPDU는 IEEE 802.11ax 표준에 기반하여 전송되는 PPDU일 수 있다.
LR PPDU를 전송하고 수신하는 무선 통신 단말은 LR PPDU를 전송하고 수신하는 베이스 무선 통신 단말에 결합(associate)되어 동작할 수 있다. 또한, 설명의 편의를 위해 LR PPDU를 전송하고 수신하는 베이스 무선 통신 단말을 LR 베이스 무선 통신 단말이라 지칭한다. 또한, LR 베이스 무선 통신 단말은 LR PPDU뿐만 아니라 일반 PPDU를 전송하고 수신할 수 있다.
또한, LR PPDU를 수신하지 못하고 일반 PPDU를 수신하는 무선 통신 단말을 논-LR(Non-LR) 무선 통신 단말로 지칭한다. 논-LR 무선 통신 단말은 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 중 적어도 어느 하나의 표준에 따라 동작할 수 있다. 논-LR 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭 이상의 주파수 대역을 사용하여 일반 PPDU를 전송하고 수신할 수 있다. 구체적으로 논-LR 무선 통신 단말은 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz 및 80MHz + 80MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역 중 적어도 어느 하나를 사용하여 PPDU를 전송하고 수신할 수 있다. 이때, 80MHz + 80MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역은 연속하지 않고, 80MHz 대역폭을 갖는 두 개의 주파수 대역을 나타낸다. 구체적으로 논-LR 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역에서 64개의 서브캐리어를 사용하는 64 FFT 기반 OFDM을 이용할 수 있다. 또한, 논-LR 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역에서 256개의 서브캐리어를 사용하는 256 FFT 기반 OFDM을 이용할 수 있다. 또한, 논-LR 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역의 일부인 26개의 서브캐리어, 52개의 서브캐리어 또는 102개의 서브캐리어 기반의 자원 유닛 (Resource Unit)을 사용하여 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 기반 통신을 할 수 있다.
논-LR 무선 통신 단말은 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 중 어느 하나에 따라 동작하는 레거시 무선 통신 단말과 IEEE 802.11 ax에 따라 동작하는 HE 무선 통신 단말로 구분될 수 있다. 일반 PPDU는 레거시 무선 통신 단말과 HE 무선 통신 단말이 모두 디코드할 수 있는 레거시 프리앰블(preamble)을 포함할 수 있다. 구체적으로 레거시 프리앰블은 L-STF, L-LTF 및 L-SIG 필드를 포함할 수 있다.
베이스 무선 통신 단말이 아닌 LR 무선 통신 단말은 일반 PPDU를 수신하거나 전송하지 못할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말이 아닌 LR 무선 통신 단말은 일반 PPDU 전송에 사용되는 대역폭보다 좁은 대역폭을 갖는 주파수 대역만을 사용할 수 있다. 예컨대, 베이스 무선 통신 단말이 아닌 LR 무선 통신 단말은 2.5MHz 또는 5MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역을 사용할 수 있다. 이때, LR 무선 통신 단말은 32개의 서브캐리어를 사용하는 32 FFT 기반 OFDM 또는 64개의 서브캐리어를 사용하는 64 FFT 기반 OFDM을 이용할 수 있다.
베이스 무선 통신 단말인 LR 무선 통신 단말은 LR PPDU뿐만 아니라 일반 PPDU도 수신하거나 전송할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말인 LR 무선 통신 단말은 일반 PPDU 전송에 사용되는 최소 대역폭보다 좁은 대역폭을 갖는 주파수 대역뿐만 아니라 일반 PPDU 전송에 사용되는 대역폭을 갖는 주파수 대역을 사용할 수 있다. 예컨대, 베이스 무선 통신 단말인 LR 무선 통신 단말은 2.5MHz 또는 5MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역뿐만 아니라 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz 및 80MHz + 80MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역 중 적어도 어느 하나를 사용할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말인 LR 무선 통신 단말은 2.5MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역에서 32개의 서브캐리어를 사용하는 32 FFT 기반 OFDM을 사용할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말인 LR 무선 통신 단말은 5MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역에서 64개의 서브캐리어를 사용하는 64 FFT 기반 OFDM을 사용할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말인 LR 무선 통신 단말은 LR 무선 통신 단말 및 논-LR 무선 통신 단말과 하나의 PPDU를 통해 통신하기 위한 혼합(mixed) PPDU를 사용할 수 있다. 이에 대해서는 도 10 내지 도 12를 통해 자세히 설명한다.
또한, LR PPDU는 논-LR 무선 통신 단말을 위한 프리앰블을 포함할 수 있다. 이를 통해 논-LR 무선 통신 단말과의 충돌을 방지하고 논-LR PPDU의 전송과 LR PPDU의 전송이 충돌 없이 공존할 수 있다.
도 6의 실시 예에서, LR 액세스포인트(LR AP)는 논-LR 스테이션(Legacy STA, HE STA) 및 LR 스테이션(LR STA)과 통신한다. 이때, LR 액세스포인트(LR AP)는 논-LR 스테이션(Legacy STA, HE STA)과 통신할 수 있는 범위보다 더 넓은 범위에서 LR 스테이션(LR STA)과 통신할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 전송하는 PPDU 포맷에 대해서는 도 7을 통해 구체적으로 설명한다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 사용하는 PPDU의 포맷을 보여준다.
도 7(a)는 IEEE 802.11a/g 표준에 따른 PPDU 포맷을 보여준다. IEEE 802.11a/g 표준에 따른 PPDU는 L-STF 필드, L-LTF 필드, L-SIG 필드 및 데이터 필드를 포함한다. 데이터 필드는 PPDU가 포함하는 데이터를 나타낸다. 이때, 데이터는 MPDU(MAC Protocol Data Unit) 포맷일 수 있다. L-SIG 필드는 레거시 무선 통신 단말이 디코딩할 수 있는 정보를 시그널링한다. L-STF 및 L-LTF는 L-SIG 필드 수신을 위해 사용되는 트레이닝 신호이다. 레거시 무선 통신 단말은 L-STF 및 L-LTF를 기초로 AGC(Automatic Gain Control), TS(Time Synchronization), 및 FOD(Frequency Offset Detection) 중 적어도 어느 하나를 수행할 수 있다. 레거시 무선 통신 단말은 L-SIG를 기초로 PPDU의 길이를 판단할 수 있다. 또한, 레거시 무선 통신 단말은 L-SIG 필드가 시그널링하는 정보를 기초로 데이터를 수신한다.
도 7(b)는 IEEE 802.11ax 표준에 따른 PPDU 포맷을 보여준다. IEEE 802.11ax 표준에 따른 PPDU는 L-STF 필드, L-LTF 필드, L-SIG 필드, RL-SIG 필드, HE-SIG-A 필드, HE-SIG-B 필드, HE-STF, HE-LTF 및 데이터 필드를 포함한다. 이때, L-STF 필드, L-LTF 필드, L-SIG 필드는 도 7(a)에서 설명한 것과 동일하다. RL-SIG 필드는 L-SIG 필드가 반복되는 형태로, 해당 PPDU가 HE PPDU임을 나타낸다. HE-SIG-A 필드 및 HE-SIG-B 필드는 HE PPDU의 구성에 관한 정보를 시그널링한다. HE-SIG-A 필드는 HE PPDU를 디코드하기 위한 정보를 포함한다. 구체적으로 HE-SIG-A 필드는 PPDU가 HE-SIG-B 필드를 포함하는 경우, HE-SIG-B 필드의 길이 및 HE-SIG-B 필드의 MCS(Modulation & Coding Scheme)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, HE-SIG-A 필드는 PPDU의 전송이 하향 전송에 해당하는지, 상향 전송에 해당하는지 나타내는 인디케이터를 포함할 수 있다. 또한, HE-SIG-A 필드는 PPDU를 전송한 무선 통신 단말이 속한 BSS를 식별하는 BSS 컬러(color) 정보를 포함할 수 있다. HE-SIG-A 필드를 전송하는 심볼의 개수는 고정되어 있을 수 있다. 예컨대, HE-SIG-A 필드를 전송하는 심볼의 개수는 두 개일 수 있다.
HE-SIG-B 필드가 포함된 PPDU가 하향 다중 사용자(Multi User, MU) 전송인 경우, HE-SIG-B 필드는 사용자 각각에 대한 자원(resource) 할당 정보를 시그널링 할 수 있다. 또한, HE-SIG-B 필드는 가변적인 길이를 가질 수 있다. 구체적으로 HE-SIG-B 필드를 전송하는 심볼의 개수는 가변적일 수 있다.
HE-STF 및 HE-LTF는 256FFT 기반 OFDM을 이용한 데이터 필드 수신을 위한 트레이닝 신호이다. 무선 통신 단말은 HE-STF 및 HE-LTF를 기초로 20MHz 대역에서 AGC 및 FOD를 수행하고, 256개의 서브캐리어가 전송되는 채널을 추정할 수 있다. 또한, HE-LTF는 공간 스트림(spatial stream)의 개수에 따라 가변적인 개수로 전송될 수 있다. HE-LTF는 용도에 따라 HE-LTF-1X, HE-LTF-2X, HE-LTF-4X등으로 구분될 수 있다. HE-LTF-1X/2X는 실내 환경의 통신에서 사용되며 3.2us/6.4us의 신호와 추가적인 가드 인터벌의 합만큼의 듀레이션을 가지며, HE-LTF-4X는 실외(outdoor) 환경의 통신에서 사용되며 12.8us의 신호와 추가적인 가드 인터벌의 합만큼의 듀레이션을 가진다.
데이터 필드는 PPDU가 포함하는 데이터를 나타낸다. 이때, 데이터는 A(Aggregate)-MPDU(MAC Protocol Data Unit) 포맷일 수 있다.
도 7(c)는 본 발명의 일 실시 예에 따른 베이스 무선 통신 단말인 LR 무선 통신 단말이 전송하는 LR SU PPDU의 포맷을 보여준다. 또한, 도 7(d)는 본 발명의 일 실시 예에 따른 베이스 무선 통신 단말인 LR 무선 통신 단말이 전송하는 LR MU PPDU의 포맷을 보여준다.
LR PPDU는 L-STF 필드, L-LTF 필드, L-SIG 필드, LR-STF 필드, LR-LTF 필드 및 LR-SIG 필드 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 이때, L-STF 필드, L-LTF 필드 및 L-SIG 필드는 7(a)를 통해 설명한 것과 동일한 역할을 수행할 수 있다. 구체적으로 논-LR 무선 통신 단말은 L-SIG 필드를 기초로 LR PPDU의 길이를 판단할 수 있다. 이때, 논-LR 무선 통신 단말은 LR PPDU의 길이 동안 LR PPDU가 전송되는 주파수 대역에서 전송을 시도하지 않을 수 있다. LR-STF 및 LR-LTF는 LR-SIG 필드를 수신하는데 사용되는 트레이닝 신호이다. LR 무선 통신 단말은 LR-STF 및 LR-LTF를 사용하여 AGC, TS, 및 FOD를 수행하고, LR-SIG 및 데이터 필드가 전송되는 채널을 추정할 수 있다. 또한, LR-LTF는 공간 스트림(spatial stream)의 개수에 따라 가변적인 개수로 전송될 수 있다. LR-SIG 필드는 LR PPDU를 디코드하기 위한 정보를 포함한다. 구체적으로 LR-SIG 필드는 LR Data의 MCS(Modulation & Coding Scheme)에 관한 정보, PPDU의 전송이 하향 전송에 해당하는지, 상향 전송에 해당하는지 나타내는 인디케이터, PPDU를 전송한 무선 통신 단말이 속한 BSS를 식별하는 BSS 컬러(color) 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. LR 무선 통신 단말은 LR-SIG 필드를 기초로 LR 데이터 필드를 수신할 수 있다. LR 데이터 필드는 LR PPDU가 포함하는 데이터를 나타낸다. 이때, 데이터는 A-MPDU 포맷일 수 있다.
LR PPDU를 전송하는 LR 무선 통신 단말은 LR PPDU를 수신하는 LR 무선 통신 단말에게 할당된 주파수 대역폭의 크기에 따라 OFDM 모듈레이션 방법을 달리할 수 있다. 구체적으로 LR PPDU를 전송하는 LR 무선 통신 단말은 LR PPDU를 수신하는 LR 무선 통신 단말에게 할당된 주파수 대역의 크기에 따라 OFDM 모듈레이션에 사용되는 서브캐리어의 개수를 달리할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 LR PPDU를 전송하는 LR 무선 통신 단말은 LR 전송의 최소 단위 대역폭을 갖는 주파수 대역에서 미리 지정된 개수의 서브캐리어를 사용하여 LR PPDU를 전송할 수 있다. 만약 LR PPDU를 수신하는 무선 통신 단말에게 최소 단위 대역폭의 배수만큼의 대역폭을 갖는 주파수 대역이 할당된 경우, LR PPDU를 전송하는 LR 무선 통신 단말은 미리 지정된 개수의 배수만큼의 서브캐리어를 사용하여 LR PPDU를 전송할 수 있다. 예컨대, LR PPDU를 전송하는 LR 무선 통신 단말은 2.5MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역에서 32 FFT 기반 OFDM을 사용하여 LR PPDU를 전송할 수 있다. 이때, LR 무선 통신 단말은 32개의 서브캐리어에 기반하여 LR PPDU를 전송할 수 있다. 어느 하나의 LR 무선 통신 단말에게 5MHz 주파수 대역이 할당된 경우, LR PPDU를 전송하는 LR 무선 통신 단말은 64개의 서브캐리어에 기반하여 LR PPDU를 전송할 수 있다. 이때, LR PPDU를 전송하는 LR 무선 통신 단말은 64 FFT 기반 OFDM을 사용하여 LR PPDU를 전송할 수 있다.
LR PPDU를 전송하는 LR 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역에서 64 FFT기반 OFDM을 사용하여 L-STF, L-LTF, L-SIG 필드를 전송할 수 있다. 또한 LR PPDU를 전송하는 LR 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역에서 256 FFT기반 OFDM을 사용하여 LR-STF, LR-LTF, LR-SIG 필드 및 LR 데이터 필드를 전송할 수 있다. 구체적으로 LR PPDU를 전송하는 LR 무선 통신 단말은 LR-STF, LR-LTF, LR-SIG 및 LR 데이터 필드가 점유하지 않는 주파수 대역의 서브캐리어를 널링하고, Inverse FFT를 수행하여 LR-STF, LR-LTF, LR-SIG 및 LR 데이터 필드를 전송할 수 있다. 이러한 실시 예에서 LR PPDU를 전송하는 LR 무선 통신 단말은 64FFT와 256FFT 구성의 OFDM 전송 이외의 다른 여러 종류의 FFT 구성을 지원할 필요가 없는 장점을 가질 수 있다.
LR PPDU를 수신하는 LR 무선 통신 단말은 논-LR 무선 통신 단말이 수신할 수 있는 L-STF, L-LTF 및 L-SIG를 수신하지 못할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말이 아닌 LR 무선 통신 단말은 LR 데이터 필드가 전송될 수 있는 대역폭의 주파수 대역에서의 LR PPDU 수신만을 지원할 수 있기 때문이다. 이때, LR PPDU를 수신하는 LR 무선 통신 단말은 LR PPDU를 전송하는 무선 통신 단말과 합의된 RU(Resource Unit)에서 LR 데이터 필드를 수신할 수 있다. 또한, LR PPDU가 복수의 LR 무선 통신 단말에게 전송되는 데이터를 동시에 포함하는 LR MU(Multi User) PPDU인 경우, 베이스 무선 통신 단말인 LR 무선 통신 단말은 복수의 LR 무선 통신 단말 각각에 할당된 복수의 RU 각각을 통해 LR 데이터 필드를 전송할 수 있다. 이때, 복수의 RU 각각은 복수의 LR 무선 통신 단말과 베이스 무선 통신 단말인 LR 무선 통신 단말 사이에 합의된 것일 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말인 LR 무선 통신 단말은 복수의 LR 무선 통신 단말에게 도 7(d)와 같은 LR MU PPDU를 전송할 수 있다.
도 8 내지 도 9를 통해 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 전송하는 트레이닝 신호의 포맷에 대해 설명한다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 전송하는 숏 트레이닝 필드 신호를 보여준다.
무선 통신 단말이 20MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역에서 64FFT 기반의 숏 트레이닝 신호를 전송할 경우, 숏 트레이닝 신호는 64개의 서브캐리어를 포함한다. 이때, 서브캐리어 사이의 간격은 312.5KHz이다. 또한, 서브캐리어 인덱스가 가장 작은 6개의 서브캐리어와, 서브 캐리어 인덱스가 가장 큰 5개의 서브캐리어는 가드 밴드에 위치한다. 설명의 편의를 위해 서브캐리어의 인덱스 -a부터 b에 위치한 서브캐리어를 (-a, b)로 나타내며, 제곱근을 sqrt로 표시한다. 이에 따라 도 8(a)의 숏 트레이닝 신호는 (-26, 26)으로 표시할 수 있다. 숏 트레이닝 신호가 포함하는 서브캐리어는 다음과 같은 값을 갖는다.
{L-STF_(-26, 26)} = (sqrt(13/6) or sqrt(1/2))*{0, 0, 1+j , 0, 0, 0, -1-j , 0, 0, 0, 1+j , 0, 0, 0, -1-j , 0, 0, 0, -1-j , 0, 0, 0, 1+j , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1-j , 0, 0, 0, -1-j , 0, 0, 0, 1+j , 0, 0, 0, 1+j , 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j , 0, 0}
도 8(a)의 실시 예에서 무선 통신 단말은 12개의 서브캐리어를 통해 0이 아닌 숏 트레이닝 신호를 전송한다. 이때, 무선 통신 단말은 12개의 서브캐리어를 1+j 또는 -1-j의 값으로 전송한다. 또한, 무선 통신 단말은 서브캐리어에 숏 트레이닝 신호의 크기를 조정하기 위한 스케일링 값을 곱한다. 구체적으로 무선 통신 단말은 해당 스케일링 값을 곱하여 롱 트레이닝 신호의 크기와 같은 크기를 갖는 숏 트레이닝 신호를 전송할 수 있다.
20MHz 보다 큰 대역폭을 통해 전송되는 숏 트레이닝 신호를 설명하기 위해, 도 8(a)를 통해 설명한 숏 트레이닝 신호의 패턴을 DC 대역을 중심으로 왼쪽의 패턴을 STF_L로 나타내고, 오른쪽의 패턴을 STF_R로 표시한다. 구체적으로 STF_L과 STF_R은 다음과 같은 신호의 패턴을 나타낸다.
{STF_L}={1+j , 0, 0, 0, -1-j , 0, 0, 0, 1+j , 0, 0, 0, -1-j , 0, 0, 0, -1-j , 0, 0, 0, 1+j }
{STF_R}={-1-j , 0, 0, 0, -1-j , 0, 0, 0, 1+j , 0, 0, 0, 1+j , 0, 0, 0, 1+j , 0, 0, 0, 1+j }
또한, 설명의 편의를 위해 0이 연속된 n개의 서브캐리어에 할당됨을 {0xn)으로 나타낸다. 이에 따라 도 8(a)의 숏 트레이닝 신호는 다음과 같이 나타낼 수 있다.
{L-STF_( -26, 26) } = ( ) * {0, 0, {STF_L}, {0X7}, {STF_R}, 0, 0}
도 8(b)와 도 8(c)는 HE 무선 통신 단말이 20MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역에서 전송하는 숏 트레이닝 신호의 패턴을 보여준다. 도 8(b)는 HE-STF-short을 나타내고, 도 8(c)는 HE-STF-long을 나타낸다. 20MHz 주파수 대역폭에서 무선 통신 단말은 256 FFT를 사용하여 HE-STF를 전송한다. 이때, 무선 통신 단말은 숏 트레이닝 신호를 전송하는 서브캐리어의 간격을 16개로 설정하여 12.8us 듀레이션을 갖는 OFDM 심볼 1개 동안 16번 반복되는 신호로 HE-STF-short을 생성할 수 있다. 따라서 시간 영역에서 HE-STF-short의 트레이닝 신호의 기본 단위 길이는 0.8us이고, HE-STF-short의 트레이닝 신호는 해당 기본 신호 5개를 샘플링한 4us의 길이를 가질 수 있다.
무선 통신 단말은 숏 트레이닝 신호를 전송하는 서브캐리어의 간격을 8개로 설정하여 12.8us 듀레이션을 갖는 OFDM 심볼 1개 동안 8번 반복되는 신호로 HE-STF-long을 생성할 수 있다. 따라서 시간 영역에서 HE-STF-long의 숏 트레이닝 신호의 기본 단위 길이는 1.6 us이고, HE-STF-long의 트레이닝 신호는 해당 기본 신호 5개를 샘플링하여 8us의 길이를 가질 수 있다.
도 8(d)는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 2.5MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역을 통해 32FFT를 기반으로 전송하는 숏 트레이닝 신호를 보여준다.
{LR-STF_( -13, 13) } = {0, 0.5*( 1+j ) , 0, 0, 0, -1-j , 0, 0, 0, 1+j , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1-j , 0, 0, 0, -1-j , 0, 0, 0, 0.5*( -1-j ) , 0 }
이때, 숏 트레이닝 신호의 패턴을 DC 대역을 중심으로 왼쪽의 패턴을 LR-STF_L로 나타내고, 오른쪽의 패턴을 LR-STF_R로 나타낼 수 있다. LR-STF_L과 LR-STF_R은 다음과 같은 신호의 패턴으로 나타낼 수 있다.
{LR-STF_L} = {0.5*( 1+j ) , 0, 0, 0, -1-j , 0, 0, 0, 1+j }
{LR-STF_R} = {-1-j , 0, 0, 0, -1-j , 0, 0, 0, 0.5*( -1-j ) }
LR-STF_L과 LR-STF_R을 사용하여, 도 9(d)의 숏 트레이닝 신호를 다음과 같이 나타낼 수 있다.
{LR-STF_( -13, 13) }={0, {S-STF_L}, {0X7}, {S-STF_R}, 0}
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 전송하는 롱 트레이닝 필드 신호를 보여준다.
도 9(a)는 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 64 FFT를 사용해 전송하는 L-LTF가 포함하는 서브캐리어 신호 패턴을 보여준다. 무선 통신 단말이 64 FFT를 이용해 L-LTF를 전송할 경우, 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역에서 64개의 서브캐리어를 사용하여 L-LTF를 전송한다. 이때, 서브캐리어 사이의 간격은 312.5KHz이다. 64 개의 서브캐리어 중 가장 낮은 서브캐리어 인덱스를 갖는 6개의 서브캐리어와 가장 큰 서브캐리어 인덱스를 갖는 5개의 서브캐리어는 가드 밴드에 위치한다. 따라서 무선 통신 단말은 가드 밴드에 위치한 서브캐리어를 제외한 DC 대역 기준 좌측 26개, 우측 26개의 서브캐리어를 통해 데이터를 전송할 수 있다.
L-LTF가 포함하는 서브캐리어의 신호 패턴은 다음과 같다. {L-LTF_(-26,26)}={1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1}
무선 통신 단말은 BPSK(binary phase shift keying)로 모듈레이션한 신호를 52개의 서브캐리어를 통해 전송한다. 이때 주파수 중심부의 DC 대역을 중심으로 {LTF_L} 패턴과 {LTF_R} 패턴을 다음과 같이 정의할 수 있다.
{LTF_L}={1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1}
{LTF_R}={1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1}
{LTF_L} 패턴과 {LTF_R} 패턴을 사용하면 L-LTF가 포함하는 서브캐리어의 신호 패턴을 {L-LTF_(-26,26)}={{LTF_L}, 0, {LTF_R}}으로 간략하게 나타낼 수 있다.
도 9(b)는 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 64 FFT를 이용해 전송하는 HT/VHT-LTF가 포함하는 서브캐리어 신호 패턴을 보여준다. 무선 통신 단말이 64 FFT를 이용해 HT/VHT-LTF를 전송할 경우, HT/VHT-LTF는 20MHz 대역에서 64개의 서브캐리어를 포함한다. 서브캐리어 사이의 간격은 312.5KHz이다. 64 개의 서브캐리어 중 서브캐리어 인덱스가 가장 작은 4개의 서브캐리어와 서브캐리어 인덱스가 가장 큰 3개의 서브캐리어가 가드 밴드에 위치한다. 무선 통신 단말은 가드 밴드에 위치한 서브캐리어를 제외한 DC 대역 기준 좌측 28 개, 우측 28 개의 서브캐리어를 통해 데이터를 전송할 수 있다.
{HT/VHT-LTF_(-28,28)}={1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1}
HT/VHT-LTF는 앞서 설명한 L-LTF가 포함하는 서브캐리어의 신호 패턴의 {-28, -27} 및 {27, 28}에 위치하는 서브캐리어에 각각 {1, 1} 및 {-1, -1}의 값을 추가로 할당한 것이다. {LTF_L} 패턴과 {LTF_R} 패턴을 사용하면 다시 {HT/VHT-LTF_(-28,28)}={1, 1, {LTF_L}, 0, {LTF_R}, -1, -1}으로 간략하게 나타낼 수 있다.
도 9(c)는 본 발명의 일 실시 예에 따른 HE 무선 통신 단말이 20MHz 대역폭에서 256 FFT를 이용해 전송하는 HE-LTF 신호가 포함하는 서브캐리어의 신호 패턴을 보여준다.
LTF는 LTF가 포함하는 서브캐리어 중 4개당 1개의 서브캐리어에만 신호를 전송하는 LTF인지, 짝수 번째 서브캐리어에만 신호를 전송하는 LTF인지, 모든 서브캐리어에 신호를 전송하는 LTF인지에 따라 HE-LTF-1X/2X/4X로 구분된다. 무선 통신 단말이 HE-LTF-1X를 사용할 경우, 무선 통신 단말은 HE-LTF-4X를 사용할 때에 비해 LTF의 길이의 1/4로 줄일 수 있다. 무선 통신 단말이 HE-LTF-2X를 사용할 경우, 무선 통신 단말은 HE-LTF-4X를 사용할 때에 비해 LTF의 길이의 1/2로 줄일 수 있다. 무선 통신 단말이 HE-LTF-1X 또는 HE-LTF-2X를 이용하는 경우, 채널 추정 성능은 HE-LTF-4X를 이용하는 경우보다 떨어진다. 따라서 무선 통신 단말은 통신 환경에 따라 HE-LTF-1X, HE-LTF-2X 및 HE-LTF-4X를 선택적으로 사용할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 실내에서 HE-LTF-1X 또는 HE-LTF-2X 를 사용하고, 실외에서 HE-LTF-4X를 사용할 수 있다.
도 9(d)는 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 2.5MHz 대역폭에서 32 FFT를 이용해 전송하는 LR-LTF가 포함하는 서브캐리어의 신호 패턴을 보여준다. 구체적으로 LR-LTF는 다음과 같다.
{LR-LTF_(-13, 13)}={1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 0, -1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1}
이때, 주파수 중심부의 DC 대역을 중심으로 {LR-LTF_L} 패턴과 {LR-LTF_R} 패턴을 정의할 수 있다.
{LR-LTF_L}={1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1}
{LR-LTF_R}={-1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1}
{LR-LTF_L} 패턴과 {LR-LTF_R} 패턴을 사용하여 도 10(d)의 롱 트레이닝 신호를 {LR-LTF_(-13,13)}={{LR-LTF_L}, 0, {LR-LTF_R}}로 나타낼 수 있다.
베이스 무선 통신 단말은 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송하는 PPDU를 전송할 수 있다. 구체적으로 LR 무선 통신 단말이 베이스 무선 통신 단말로부터 가까이 위치하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송하는 PPDU를 전송할 수 있다. LR 무선 통신 단말이 가까이 위치하는 경우, 베이스 무선 통신 단말이 전송 파워를 좁은 대역폭에 집중하여 PPDU를 전송하지 않아도 LR 무선 통신 단말에게 PPDU를 전달할 수 있기 때문이다. 또한, LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말이 공존하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 주파수 대역 사용 효율을 높일 수 있다. 설명의 편의를 위해 베이스 무선 통신 단말이 전송하는 PPDU 중 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터를 모두 포함하는 PPDU를 혼합 PPDU라 지칭한다. 혼합 PPDU의 구체적인 포맷에 대해서는 도 10 내지 도 11을 통해 설명한다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 사용하는 혼합 PPDU 포맷을 보여준다.
도 10(a)는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 전송하는 MU DL(Downlink) 혼합 PPDU 포맷을 보여준다. 베이스 무선 통신 단말은 혼합 PPDU를 사용하여 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송할 수 있다. 다중 사용자 하향 전송(MU DL)을 위한 혼합 PPDU는 논-LR 무선 통신 단말을 위한 프리앰블인 논-LR 프리앰블과 LR 무선 통신 단말을 위한 프리앰블인 LR 프리앰블(DL LR Preamble), 논-LR 무선 통신 단말을 위한 데이터인 논-LR 데이터 필드(DL HE Data) 및 LR 무선 통신 단말을 위한 데이터인 LR 데이터 필드(DL LR Data)를 포함할 수 있다. 이때, 논-LR 프리앰블은 레거시 무선 통신 단말을 위한 레거시 프리앰블(Legacy Preamble), HE 무선 통신 단말을 위한 시그널링 필드인 논-레거시 시그널링 필드(HE SIG-A/B), HE 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호인 논-레거시 트레이닝 신호(DL HE Preamble)를 포함할 수 있다. 또한, LR 프리앰블은 LR 무선 통신 단말을 위한 LR 트레이닝 신호 및 LR 무선 통신 단말을 위한 LR 시그널링 필드를 포함할 수 있다.
베이스 무선 통신 단말은 레거시 시그널링 필드가 혼합 PPDU의 길이를 나타내도록 설정할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 레거시 시그널링 필드의 L_RATE 필드 및 L_LENGTH 필드가 혼합 PPDU의 길이를 나타내도록 설정할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭/64FFT 기반 OFDM을 사용하여 레거시 프리앰블 및 논-레거시 시그널링 필드를 전송할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭/256FFT 기반 OFDM을 사용하여 논-레거시 트레이닝 신호, 논-LR 데이터 필드, LR 프리앰블 및 LR 데이터 필드를 전송할 수 있다.
베이스 무선 통신 단말은 혼합 PPDU가 전송되는 주파수 대역을 분할하고, 논-레거시 트레이닝 신호와 논-LR 데이터 필드(DL HE Data), 및 LR 프리앰블(DL LR Preamble)과 LR 데이터 필드(DL LR Data)를 분할된 주파수 대역을 통해 동시에 전송할 수 있다. 혼합 PPDU를 수신하는 LR 무선 통신 단말은 혼합 PPDU로부터 LR 데이터 필드가 나타내는 데이터를 획득할 수 있다. 구체적으로 혼합 PPDU를 수신하는 LR 무선 통신 단말은 LR 프리앰블을 기초로 LR 데이터를 수신할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 혼합 PPDU를 수신하는 LR 무선 통신 단말은 LR 트레이닝 신호를 기초로 LR 시그널링 필드를 수신할 수 있다. 도 8 내지 도 9를 통해 설명한 것과 같이 LR 무선 통신 단말은 LR 트레이닝 신호를 기초로 AGC, TS, 및 FOD 중 적어도 어느 하나를 수행하여 PPDU가 전송되는 채널을 추정할 수 있다. LR 무선 통신 단말은 추정된 채널을 기초로 LR 시그널링 필드를 수신할 수 있다. 또한, LR 무선 통신 단말은 LR 시그널링 필드를 기초로 LR 데이터 필드를 수신할 수 있다.
혼합 PPDU를 수신하는 논-LR 무선 통신 단말은 혼합 PPDU로부터 논-LR 데이터 필드(DL HE Data)가 나타내는 데이터를 획득할 수 있다. 구체적으로 HE 무선 통신 단말은 혼합 PPDU로부터 논-LR 데이터 필드(DL HE Data)가 나타내는 데이터를 획득할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 HE 무선 통신 단말은 논-레거시 시그널링 필드(HE SIG-A/B) 및 논-레거시 트레이닝 신호를 기초로 논-레거시 데이터 필드를 수신할 수 있다.
도 10(b)는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 전송하는 MU UL(Uplink) 혼합 PPDU 포맷을 보여준다. LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 혼합 PPDU를 사용하여 베이스 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송할 수 있다. 구체적으로 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말 각각에게 지정된 주파수 대역을 통해 베이스 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송할 수 있다. 다중 사용자 상향 전송(MU UL)을 위한 혼합 PPDU는 논-LR 무선 통신 단말을 위한 프리앰블인 논-LR 프리앰블과 LR 무선 통신 단말을 위한 프리앰블인 LR 프리앰블(UL LR Preamble), 논-LR 무선 통신 단말을 위한 데이터인 논-LR 데이터 필드(UL HE Data) 및 LR 무선 통신 단말을 위한 데이터인 LR 데이터 필드(UL LR Data)를 포함할 수 있다. 이때, 논-LR 프리앰블은 레거시 무선 통신 단말을 위한 레거시 프리앰블(Legacy Preamble), HE 무선 통신 단말을 위한 시그널링 필드인 논-레거시 시그널링 필드(HE SIG-A), HE 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호인 논-레거시 트레이닝 신호(UL HE Preamble)를 포함할 수 있다. 또한, LR 프리앰블은 LR 무선 통신 단말을 위한 LR 트레이닝 신호 및 LR 무선 통신 단말을 위한 LR 시그널링 필드를 포함할 수 있다.
논-LR 무선 통신 단말은 논-LR 프리앰블과 논-LR 데이터 필드를 전송할 수 있다. 논-LR 무선 통신 단말은 레거시 시그널링 필드가 혼합 PPDU의 길이를 나타내도록 설정할 수 있다. 구체적으로 논-LR 무선 통신 단말은 레거시 시그널링 필드의 L_RATE 필드 및 L_LENGTH 필드가 혼합 PPDU의 길이를 나타내도록 설정할 수 있다. 또한, 논-LR 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭/64FFT 기반 OFDM을 사용하여 레거시 프리앰블 및 논-레거시 시그널링 필드를 전송할 수 있다. 논-LR 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭/256FFT 기반 OFDM을 사용하여 논-레거시 트레이닝 신호 및 논-LR 데이터 필드를 전송할 수 있다.
또한, LR 무선 통신 단말은 논-LR 프리앰블을 전송하지 않고 LR 프리앰블(UL LR Preamble) 및 LR 데이터 필드(UL LR Data)를 전송할 수 있다. 구체적으로 LR 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭/256FFT 기반 OFDM을 사용하여 LR 프리앰블 및 LR 데이터 필드를 전송할 수 있다.
LR 무선 통신 단말이 베이스 무선 통신 단말로부터 UL MU 혼합 PPDU를 트리거하는 트리거를 수신한 시점으로부터 일정 시간 후, LR 무선 통신 단말은 LR 프리앰블 및 LR 데이터 필드를 전송할 수 있다. 이때, 일정 시간은 SIFS(Short Inter-Frame Space)와 레거시 프리앰블 및 논-레거시 시그널링 필드의 듀레이션의 합일 수 있다. 베이스 무선 통신 단말은 혼합 PPDU가 포함하는 트리거 정보를 사용하여 상향 전송 타입에 따른 LR 무선 통신 단말의 상향 전송 시작 시점 및 상향 전송 포맷 중 적어도 어느 하나를 시그널링할 수 있다. LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말로부터 수신한 트리거로부터 전송 시점 및 전송 포맷 중 적어도 어느 하나에 관한 정보를 획득하고, 획득한 전송 시점 및 전송 포맷 중 적어도 어느 하나에 따라 상향 전송을 시작할 수 있다. 이때, 상향 전송 타입은 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말이 주파수 대역을 분할하여 동시에 상향 전송할지를 나타낼 수 있다. 구체적으로 LR 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 LR 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 수신한 시점으로부터 SIFS만큼 경과한 후에 상향 전송을 시작할지 또는 트리거 프레임을 수신한 시점으로부터 SIFS와 레거시 프리앰블 및 논-레거시 시그널링 필드의 듀레이션 합만큼 경과한 후에 상향 전송을 시작할지 결정할 수 있다. 앞서 설명한 실시 예에서 SIFS는 XIFS와 같이 IEEE 802.11 표준에서 정의하는 다른 프레임간 간격으로 대체될 수 있다.
베이스 무선 통신 단말은 이러한 실시 예들을 통해 LR 무선 통신 단말을 위한 데이터와 논-LR 무선 통신 단말을 위한 데이터를 함께 전송할 수 있다. 또한, LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말로부터 동시에 데이터를 수신할 수 있다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 사용하는 혼합 PPDU 포맷을 구체적으로 보여준다.
도 11(a)는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 전송하는 MU DL(Downlink) 혼합 PPDU의 구체적인 포맷을 보여준다. 구체적인 실시 예에서 베이스 무선 통신 단말이 논-LR 무선 통신 단말을 위한 숏 트레이닝 신호인 논-LR 숏 트레이닝 신호를 전송할 때, 베이스 무선 통신 단말은 256개의 서브캐리어에서 8개의 서브캐리어 또는 16개의 서브캐리어마다 하나의 트레이닝 신호를 전송할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말이 논-LR 숏 트레이닝 신호를 전송하는 OFDM 심볼과 동일한 OFDM 심볼에서 LR 무선 통신 단말을 위한 숏 트레이닝 신호인 LR 숏 트레이닝 신호를 전송하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 LR 무선 통신 단말에게 할당된 32개의 서브캐리어에서 8개 또는 16개의 서브캐리어마다 하나의 트레이닝 신호를 전송하게 되고, 이로 인해 4개 또는 2개의 서브캐리어에만 신호를 전송할 수 있다. 따라서 이러한 실시 예에서 LR 트레이닝 신호를 수신하는 무선 통신 단말은 LR 트레이닝 신호를 전송하는 서브캐리어의 수가 적어 채널 추정을 위한 반복 패턴을 생성하기 힘들 수 있다.
베이스 무선 통신 단말은 LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호와 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호를 별도의 OFDM 심볼로 전송할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 LR 숏 트레이닝 신호와 논-LR 숏 트레이닝 신호를 별도의 심볼로 전송할 수 있다. 이때, 베이스 무선 통신 단말은 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호 전송 시작 전에 LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호를 전송하기 시작할 수 있다.
또한, 베이스 무선 통신 단말은 트레이닝 신호 전에 전송되는 혼합 PPDU의 논-레거시 시그널링 필드의 길이를 실제 논-레거시 시그널링 필드의 길이보다 길게 시그널링할 수 있다. 이때, 베이스 무선 통신 단말은 논-레거시 시그널링 필드의 길이를 논-레거시 시그널링 필드의 길이에 LR 숏 트레이닝 신호를 더한 길이로 시그널링할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 HE-SIG-B 필드의 길이를 실제 HE-SIG-B의 길이보다 길게 시그널링할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 HE-SIG-B 필드의 길이를 HE-SIG-B의 길이에 LR 숏 트레이닝 신호를 더한 길이로 시그널링할 수 있다. 논-LR 무선 통신 단말은 CRC 값을 사용해 HE-SIG-B 필드의 각 서브 필드를 개별적으로 검증하므로, HE-SIG-B 필드의 길이가 실제 HE-SIG-B 길이와 다르게 시그널링되는 경우에도 HE-SIG-B 필드의 각 서브 필드를 성공적으로 디코딩할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 LR 무선 통신 단말은 논-LR 숏 트레이닝 신호를 LR 롱 트레이닝 신호로 사용할 수 있다. LR 무선 통신 단말은 LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU에 대응하는 논-LR 숏 트레이닝 신호의 값을 미리 알고 있는 경우 채널 추정에 사용할 수 있기 때문이다..
또한, 베이스 무선 통신 단말은 논-LR 트레이닝 신호 및 논-LR 데이터 필드 전송 시작과 관계 없이 독립적으로 LR 롱 트레이닝 신호 및 LR 데이터 필드 전송을 시작할 수 있다.
도 11(a)의 실시 예에서, 베이스 무선 통신 단말은 레거시 프리앰블(L-STF, L-LTF, L-SIG)를 전송한 후, 논-레거시 시그널링 필드(HE-SIG-A, HE-SIG-B)를 전송한다. 이때, 베이스 무선 통신 단말은 HE-SIG-B 필드의 길이를 HE-SIG-B 필드의 길이와 LR 숏 트레이닝 신호인 LR-STF의 길이를 더한 값으로 시그널링한다. 베이스 무선 통신 단말이 HE-SIG-B 필드의 길이를 전송한 후, 베이스 무선 통신 단말은 LR 무선 통신 단말에게 할당된 주파수 대역을 통해 LR 숏 트레이닝 신호(LR-STF)를 전송한다. 이후, 베이스 무선 통신 단말은 LR 무선 통신 단말에게 할당된 주파수 대역을 통해 LR 롱 트레이닝 신호(LR-LTF), LR 시그널링 필드(LR-SIG) 및 LR 데이터 필드(LR Data)를 전송한다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 논-LR 무선 통신 단말에게 할당된 주파수 대역을 통해 논-LR 숏 트레이닝 신호(HE-STF), 논-LR 롱 트레이닝 신호(HE-LTF) 및 논-LR 데이터 필드(HE Data)를 전송한다.
도 11(b)는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 전송하는 MU UL(Uplink) 혼합 PPDU의 구체적인 포맷을 보여준다. 앞서 설명한 바와 같이 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 혼합 PPDU를 사용하여 베이스 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송할 수 있다. 구체적으로 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 각각에게 지정된 주파수 대역을 통해 베이스 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송할 수 있다. 이때, LR 무선 통신 단말은 논-LR 무선 통신 단말이 논-LR 트레이닝 신호 전송을 시작하기 전에 LR 트레이닝 신호 전송을 시작할 수 있다. 구체적으로 LR 무선 통신 단말은 논-LR 무선 통신 단말이 논-LR 숏 트레이닝 신호 전송을 시작하기 전에 LR 숏 트레이닝 신호 전송을 시작할 수 있다. 또한, LR 무선 통신 단말은 논-LR 무선 통신 단말이 논-LR 데이터 필드 전송을 시작하기 전에 LR 데이터 필드 전송을 시작할 수 있다.
도 11(b)의 실시 예에서, LR 무선 통신 단말은 논-LR 무선 통신 단말이 논-LR 데이터 필드(HE Data) 전송 시작 전에 LR 데이터 필드(LR Data)를 전송하기 시작한다. 구체적으로 LR 무선 통신 단말은 논-LR 무선 통신 단말이 논-LR 롱 트레이닝 신호를 전송하는 동안 LR 데이터 필드(LR Data)를 전송하기 시작한다.
이러한 실시 예들을 통해 베이스 무선 통신 단말이 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송하는 경우에도 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 데이터를 수신할 채널을 추정할 수 있다. 또한, LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말이 베이스 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송하는 경우에도 베이스 무선 통신 단말은 논-LR 데이터와 LR 데이터를 수신할 채널 각각을 추정할 수 있다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 데이터와 ACK를 교환하는 방법을 보여준다.
베이스 무선 통신 단말로부터 MU DL 혼합 PPDU를 수신한 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 MU UL 혼합 PPDU를 사용하여 베이스 무선 통신 단말에게 동시에 ACK을 전송할 수 있다. 이때, LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말로부터 LR 데이터 필드를 수신한 주파수 대역을 통해 베이스 무선 통신 단말에게 ACK을 전송할 수 있다. 구체적으로 LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말로부터 데이터를 수신하고, 데이터를 수신한 RU를 통해 베이스 무선 통신 단말에게 ACK을 전송할 수 있다. 또한, LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 동일한 길이의 MU UL 혼합 PPDU를 사용하여 ACK을 전송할 수 있다. 구체적으로 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 동일한 MCS를 사용하여 MU UL 혼합 PPDU를 전송할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 MU DL 혼합 PPDU가 지시한 MCS를 사용하여 MU UL 혼합 PPDU를 전송할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 미리 지정된 MCS를 사용하여 MU UL 혼합 PPDU를 전송할 수 있다.
도 12(a)의 실시 예에서 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말로부터 DL MU 혼합 PPDU를 수신한다. LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말에게 UL MU 혼합 PPDU를 전송한다. 이때, LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말에게 LR 데이터 필드를 수신한 RU를 사용해 LR 데이터 필드를 전송한다. 또한, LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 동일한 길이의 UL MU 혼합 PPDU를 전송한다.
LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말에게 베이스 무선 통신 단말로부터 수신한 데이터에 대한 ACK을 전송하면서 데이터를 함께 전송할 수 있다. 구체적으로 LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말이 지시한 길이에 따라 DL PPDU가 포함하는 데이터에 대한 ACK을 포함하는 PPDU를 베이스 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말이 지시한 길이 내에서 ACK를 포함하는 PPDU에 데이터를 삽입하고, 베이스 무선 통신 단말에게 해당 PPDU를 전송할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말이 지시한 길이 내에서 ACK를 포함하는 PPDU에 패딩을 삽입하고, 베이스 무선 통신 단말에게 해당 PPDU를 전송할 수 있다. 이때, 패딩은 MAC 레이어의 패딩일 수 있다. 또한, 패딩은 피지컬 레이어의 패딩일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말이 지시한 길이에 따라 ACK를 포함하는 PPDU의 MCS를 조정할 수 있다. 예컨대, LR 무선 통신 단말은 ACK를 포함하는 PPDU의 길이가 베이스 무선 통신 단말이 지시한 길이가 될 수 있도록 MCS의 길이를 낮출 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말이 지시한 길이 내에서 ACK를 포함하는 PPDU에 동일한 MPDU를 반복적으로 삽입하고, 베이스 무선 통신 단말에게 해당 PPDU를 전송할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 DL MU PPDU를 사용하여 LR 무선 통신 단말에게 UL PPDU의 길이를 지시할 수 있다.
도 12(b)의 실시 예에서 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말로부터 DL MU 혼합 PPDU를 수신한다. LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말에게 UL MU 혼합 PPDU를 전송한다. 이때, LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 ACK와 데이터를 함께 전송한다. 이후 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말로부터 ACK를 포함하는 DL MU 혼합 PPDU를 수신한다.
베이스 무선 통신 단말은 앞서 설명한 실시 예에서 트리거 프레임을 사용하여 LR 무선 통신 단말에게 UL PPDU의 길이를 지시할 수 있다. 따라서 LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말로부터 트리거 프레임을 수신하고, 트리거 프레임이 지시한 길이에 따라 UL PPDU를 전송할 수 있다. 또한, 앞서 설명한 실시 예들에서 LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말에게 UL PPDU를 전송하면서 BSR(Buffer Status Report)를 전송할 수 있다. 이때, BSR은 LR 무선 통신 단말의 전송 버퍼에 남아있는 데이터의 양에 관한 정보를 나타낼 수 있다.
도 12(c)의 실시 예에서 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말로부터 트리거 프레임을 포함하는 DL MU 혼합 PPDU를 수신한다. LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 UL MU 혼합 PPDU를 전송한다. 구체적으로 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 트리거 프레임이 지시하는 길이에 따라 UL MU 혼합 PPDU를 전송한다. LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말로부터 ACK을 포함하는 DL MU PPDU를 수신한다.
베이스 무선 통신 단말은 앞서 설명한 실시 예에서 트리거 프레임을 사용하여 임의의 LR 무선 통신 단말의 상향 전송을 트리거할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 RU에 해당하는 무선 통신 단말의 AID의 값을 미리 지정된 값으로 설정하여 해당 RU에 대한 임의의 LR 무선 통신 단말의 상향 전송을 트리거할 수 있다. 이때 미리 지정된 값은 HE 무선 통신 단말에게 할당되지 않는 AID일 수 있다. 구체적으로 미리 지정된 값은 2046일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 미리 지정된 값은 2047일 수 있다.
또한, LR 무선 통신 단말은 트리거 프레임이 지시하는 파라미터의 값을 기초로 트리거 프레임이 지시하는 RU에 임의로 액세스할 수 있다. 구체적으로 LR 무선 통신 단말은 일정한 범위 내에서 임의 값을 선택하고, 임의 값과 트리거 프레임이 지시하는 파라미터의 값을 비교하여 임의 액세스 여부를 결정할 수 있다. 예컨대, LR 무선 통신 단말은 일정한 범위 내에서 임의 값을 선택하고, 임의 값이 트리거 프레임이 지시하는 파라미터의 값보다 큰 경우 트리거 프레임이 지시하는 RU에 액세스할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 LR 무선 통신 단말은 일정한 범위 내에서 임의 값을 선택하고, 임의 액세스를 지시하는 트리거 프레임 수신에 따라 임의 값을 줄여나갈 수 있다. 이때, 임의 값이 0이된 때, LR 무선 통신 단말은 트리거 프레임이 지시하는 RU에 액세스할 수 있다. 구체적으로 LR 무선 통신 단말은 LR 무선 통신 단말이 수신한 임의 액세스를 지시하는 트리거 프레임의 개수만큼 임의 값을 줄일 수 있다. 또한, 임의 값을 선택하는 범위는 임의로 액세스할 수 있는 RU의 개수에 따라 정해질 수 있다. 구체적으로 임의 값을 선택하는 범위는 임의로 액세스할 수 있는 RU의 개수가 많을수록 임의 값을 선택하는 범위는 커질 수 있다. 또한, 임의 값이 0이된 때, 임의로 액세스할 수 있는 RU가 복수인 경우, LR 무선 통신 단말은 임의로 액세스할 수 있는 RU 중 어느 하나를 임의로 선택하여 액세스할 수 있다.
도 12(d)의 실시 예에서 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말로부터 무작위 액세스를 트리거하는 트리거 프레임(TF-R)을 포함하는 DL MU 혼합 PPDU를 수신한다. LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 트리거 프레임이 지시하는 RU에 임의로 액세스한다. LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 임의로 액세스한 RU를 통해 데이터를 전송한다. 구체적으로 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 트리거 프레임이 지시하는 길이에 따라 UL MU 혼합 PPDU를 전송한다. LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말로부터 ACK을 포함하는 DL MU PPDU를 수신한다.
도 10 내지 도 12를 통해 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말이 동시에 데이터를 수신하거나 데이터를 전송하는 실시 예들에서 사용되는 PPDU의 포맷을 설명하였다. 도 13 내지 도 15를 통해 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말이 동시에 데이터를 수신하는 실시 예들에서 사용되는 RU 할당 방법을 설명한다.
도 13은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 복합 PPDU를 전송할 때 구체적인 RU 할당 방법을 보여준다.
베이스 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역에서 256개의 서브캐리어를 사용하여 복수의 HE 무선 통신 단말과 OFDMA 통신할 수 있다. 이때, 베이스 무선 통신 단말은 최대 9개의 HE 무선 통신 단말에게 RU를 할당할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 전체 256개의 서브캐리어, [-128: 127] 중 서브캐리어 인덱스가 [-128: -123], [123: 127]에 해당하는 서브캐리어를 가드 캐리어로 설정할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 서브캐리어 인덱스가 [-3: 3]에 해당하는 서브캐리어를 DC 서브캐리어로 설정할 수 있다. 따라서 베이스 무선 통신 단말 또는 HE 무선 통신 단말은 가드 서브캐리어와 DC 서브캐리어를 제외한 나머지 서브캐리어들을 사용하여 데이터를 전송할 수 있다. 따라서 베이스 무선 통신 단말은 도 13(a)에서와 같이 9개의 HE 무선 통신 단말에게 HE RU1[-121: -96], HE RU2[-95: -70], HE RU3[-68: -43], HE RU4[-42: -17], HE RU5[-16: -4, 4:16], HE RU6[17: 42], HE RU7[43: 68], HE RU8[70: 95], HE RU9[96: 121] 중 어느 하나의 RU를 각각 할당할 수 있다. 이때, 서브캐리어 인덱스 -122, -69, 69, 122에 해당하는 4개의 서브캐리어는 데이터가 전송되지 않는 NULL 서브캐리어에 해당할 수 있다. 도 13(b)와 도 13(d)를 통해 LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU와 논-LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU가 연속한 경우 RU 할당 방법에 대해 설명한다.
LR 무선 통신 단말은 논-LR 무선 통신 단말이 통신하는 최소 주파수 대역 전체를 수신하거나 전송할 수 없다. LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU 안에는 DC 서브캐리어를 포함해야 하므로 기존 논-LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU보다 더 많은 서브캐리어를 필요로 한다. 따라서 LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU와 논-LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU가 연속한 경우, 베이스 무선 통신 단말은 논-LR 무선 통신 단말에 할당된 RU에 위치하는 서브캐리어 중 LR 무선 통신 단말의 RU와 인접한 적어도 하나의 서브캐리어를 지정된 크기의 전송 파워로 전송할 수 있다. 이때, 지정된 크기는 LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU와 논-LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU가 연속하지 않은 경우에 해당 서브캐리어를 전송하는 파워의 크기보다 작다. 예컨대, 지정된 크기는 0일 수 있다. 즉, 베이스 무선 통신 단말은 논-LR 무선 통신 단말에 할당된 RU에 위치하는 서브캐리어 중 LR 무선 통신 단말의 RU와 인접한 적어도 하나의 서브캐리어를 널링(Nulling)할 수 있다. 이때, 널링은 해당 서브캐리어를 통해 데이터가 전송되지 않는 것을 나타낸다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 전송 파워 조절 또는 널링과 관련된 정보를 논-LR 무선 통신 단말에게 시그널링할 수 있다. 이러한 실시 예들을 통해 논-LR 신호와 LR 신호가 인접한 RU를 통해 전송되어 발생하는 신호 간섭을 방지할 수 있다.
구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역에서 256개의 서브캐리어를 사용하여 복수의 HE 무선 통신 단말 및 적어도 하나의 LR 무선 통신 단말과 OFDMA 통신할 수 있다. 이때, LR 무선 통신 단말은 32개의 서브캐리어를 할당 받을 수 있다. 베이스 무선 통신 단말은 서브캐리어 인덱스 [-16: -14] 및 [14: 15]에 해당하는 서브캐리어를 가드 서브캐리어로 설정하고, 서브캐리어 인덱스 [0]에 해당하는 서브캐리어를 DC로 설정할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말 또는 LR 무선 통신 단말은 도 13(b)의 LR RU4같이 가드 서브캐리어와 DC 서브캐리어를 제외한, 서브캐리어 인덱스 [-13: -1], [1: 13]에 해당하는 26개의 서브캐리어를 사용하여 데이터를 전송할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말은 LR 무선 통신 단말에게 LR RU1[-122: -96], LR RU2[-95: -69], LR RU3[-69: -43], LR RU4[-13: -13], LR RU5[43: 69], LR RU6[69: 95] 및 LRU7[96: 122] 중 어느 하나를 할당할 수 있다. LR 무선 통신 단말은 LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU를 통해 데이터를 수신할 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이 베이스 무선 통신 단말은 HE 무선 통신 단말에 할당된 RU에 위치하는 서브캐리어 중 LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU와 인접한 적어도 하나의 서브캐리어의 크기를 조정할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 HE 무선 통신 단말에 할당된 RU에 위치하는 서브캐리어 중 LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU와 인접한 2개의 서브캐리어의 전송 파워를 줄일 수 있다. 예컨대, 베이스 무선 통신 단말은 HE 무선 통신 단말에 할당된 RU에 위치하는 서브캐리어 중 LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU와 인접한 2개의 서브캐리어를 널링할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 전송 파워 조절 또는 널링과 관련된 정보를 HE 무선 통신 단말에게 시그널링할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서, LR 무선 통신 단말은 64개의 서브캐리어를 할당 받을 수 있다. 베이스 무선 통신 단말은 서브캐리어 인덱스 [-32: -27] 및 [27: 31]에 해당하는 서브캐리어를 가드 서브캐리어로 설정하고, 서브캐리어 인덱스 [0]에 해당하는 서브캐리어를 DC로 설정할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말 또는 LR 무선 통신 단말은 도 13(d)의 LR RU4같이 가드 서브캐리어와 DC 서브캐리어를 제외한, 서브캐리어 인덱스 [-26: -1], [1: 26]에 해당하는 52개의 서브캐리어를 사용하여 데이터를 전송할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말은 도 13(d)와 같이 LR 무선 통신 단말에게 LR RU1[-121: -69], LR RU2[-95: -43], LR RU3[-69: -17], LR RU4[-13: -13], LR RU5[17: 69], LR RU6[43: 95], 및 LR RU7[69: 121] 중 어느 하나를 할당할 수 있다.
또한, 베이스 무선 통신 단말은 HE 무선 통신 단말에 할당된 RU에 위치하는 서브캐리어 중 LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU와 인접한 5개의 서브캐리어의 전송 파워를 줄일 수 있다. 예컨대, 베이스 무선 통신 단말은 도 13(c)에서와 같이 HE 무선 통신 단말에 할당된 RU에 위치하는 서브캐리어 중 LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU와 인접한 5개의 서브캐리어를 널링할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 전송 파워 조절 또는 널링과 관련된 정보를 HE 무선 통신 단말에게 시그널링할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 시그널링 필드를 사용해 전송 파워 조절 또는 널링과 관련된 정보를 HE 무선 통신 단말에게 시그널링할 수 있다. 이때, 시그널링 필드는 앞서 설명한 HE-SIG-B 필드일 수 있다.
또한, 앞서 설명한 실시 예들에서 LR 무선 통신 단말이 전송하는 서브캐리어 또는 LR 무선 통신 단말이 수신하는 서브캐리어의 MCS가 일정 크기 이하인 경우, 논-LR 무선 통신 단말에 할당된 RU에 위치하는 서브캐리어에 대한 전송 파워 조절은 수행되지 않을 수 있다. MCS가 일정 크기 이하인 경우, 서브캐리어를 통해 전송되는 신호가 강인하다고 판단할 수 있기 때문이다. 서브캐리어의 MCS가 일정 크기 이하인 경우, 주변 신호의 영향을 덜 받을 수 있기 때문이다.
도 14는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 복합 PPDU를 전송할 때 RU 할당 방법을 보여준다.
앞서 설명한 바와 같이 베이스 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역에서 256개의 서브캐리어를 사용하여 복수의 HE 무선 통신 단말과 OFDMA 통신할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말은 전체 256개의 서브캐리어, [-128: 127] 중 서브캐리어 인덱스가 [-128: -123], [123: 127]에 해당하는 서브캐리어를 가드 캐리어로 설정하고, 서브캐리어 인덱스가 [-3: 3]에 해당하는 서브캐리어를 DC 서브캐리어로 설정할 수 있다. 따라서 베이스 무선 통신 단말은 가드 서브캐리어와 DC 서브캐리어를 제외한 나머지 서브캐리어들을 사용하여 데이터를 전송할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말은 도 14(a)에서와 같이 9개의 HE 무선 통신 단말에게 HE RU1[-121: -70], HE RU2[-68: -17], HE RU3[-16: -4, 4:16], HE RU4[17: 68], HE RU5[70: 121] 중 어느 하나의 RU를 할당할 수 있다. 이때, 서브캐리어 인덱스 -122, -69, 69 및 122에 해당하는 4개의 서브캐리어는 데이터가 전송되지 않는 널 서브캐리어이다.
앞서 설명한 바와 같이 20MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역에서 LR 무선 통신 단말은 32개의 서브캐리어를 할당 받을 수 있다. 베이스 무선 통신 단말은 서브캐리어 인덱스 [-16:-14] 및 [14:15]에 해당하는 서브캐리어를 가드 서브캐리어로 설정하고, 서브캐리어 인덱스 [0]에 해당하는 서브캐리어를 DC로 설정할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말은 도 14(b)의 LR RU4와 같이 가드 서브캐리어와 DC 서브캐리어를 제외한, 서브캐리어 인덱스 [-13: -1], [1: 13]에 해당하는 26개의 서브캐리어를 사용하여 데이터를 전송할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말은 LR 무선 통신 단말에게 LR RU1[-122: -96], LR RU2[-95: -69], LR RU3[-69: -43], LR RU4[-13: -13], LR RU5[43: 69], LR RU6[69: 95] 및 LRU7[96: 122] 중 어느 하나를 할당할 수 있다. 이때, 베이스 무선 통신 단말은 복수의 LR 무선 통신 단말 각각에게 연속한 복수의 RU 각각을 할당할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 도 14(b)의 실시 예에서와 같이 2개의 LR무선 통신 단말에게 각각 LR RU1과 LR RU2를 할당할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 도 14(b)의 실시 예에서와 같이 2개의 LR무선 통신 단말에게 각각 LR RU6과 LR RU7을 할당할 수 있다. 이때, LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU가 HE 무선 통신 단말에게 할당된 RU와 연속한 경우, 베이스 무선 통신 단말은 HE 무선 통신 단말에 할당된 RU에 위치하는 서브캐리어 중 LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU와 인접한 2개의 서브캐리어의 전송 파워를 줄일 수 있다. 예컨대, 베이스 무선 통신 단말은 도 14(a)에서와 같이 HE 무선 통신 단말에 할당된 RU에 위치하는 서브캐리어 중 LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU와 인접한 2개의 서브캐리어를 널링할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 전송 파워 조절 또는 널링과 관련된 정보를 HE 무선 통신 단말에게 시그널링할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서, 앞서 설명한 바와 같이 20MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역에서 LR 무선 통신 단말은 64개의 서브캐리어를 할당받을 수 있다. 베이스 무선 통신 단말은 서브캐리어 인덱스 [-32: -27] 및 [27: 31]에 해당하는 서브캐리어를 가드 서브캐리어로 설정하고, 서브캐리어 인덱스 [0]에 해당하는 서브캐리어를 DC로 설정할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말은 가드 서브캐리어와 DC 서브캐리어를 제외한, 서브캐리어 인덱스 [-26: -1], [1: 26]에 해당하는 52개의 서브캐리어를 사용하여 데이터를 전송할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말은 도 14(d)와 같이 LR 무선 통신 단말에게 LR RU1[-121: -69], LR RU2[-95: -43], LR RU3[-69: -17], LR RU4[-13: -13], LR RU5[17: 69], LR RU6[43: 95], 및 LR RU7[69: 121] 중 어느 하나를 할당할 수 있다.
또한, 베이스 무선 통신 단말은 HE 무선 통신 단말에 할당된 RU에 위치하는 서브캐리어 중 LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU와 인접한 5개의 서브캐리어의 전송 파워를 줄일 수 있다. 예컨대, 베이스 무선 통신 단말은 도 14(c)에서와 같이 HE 무선 통신 단말에 할당된 RU에 위치하는 서브캐리어 중 LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU와 인접한 5개의 서브캐리어를 널링할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 전송 파워 조절 또는 널링과 관련된 정보를 HE 무선 통신 단말에게 시그널링할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 전송 파워 조절 또는 널링과 관련된 정보를 HE 무선 통신 단말에게 시그널링할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 시그널링 필드를 사용해 전송 파워 조절 또는 널링과 관련된 정보를 HE 무선 통신 단말에게 시그널링할 수 있다. 이때, 시그널링 필드는 앞서 설명한 HE-SIG-B 필드일 수 있다.
또한, 앞서 설명한 실시 예들에서 LR 무선 통신 단말이 전송하는 서브캐리어 또는 LR 무선 통신 단말이 수신하는 서브캐리어의 MCS가 일정 크기 이하인 경우, 논-LR 무선 통신 단말에 할당된 RU에 위치하는 서브캐리어에 대한 전송 파워 조절은 수행되지 않을 수 있다. 서브캐리어의 MCS가 일정 크기 이하인 경우, 해당 서브캐리어를 통해 전송되는 신호는 주변 신호의 영향을 덜 받을 수 있기 때문이다.
도 15는 도 14 및 도 15를 통해 설명한 실시 예들에 따라 LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU를 보여준다.
도 15(a)는 베이스 무선 통신 단말과 2개의 LR 무선 통신 단말 및 7개의 HE 무선 통신 단말이 통신할 때, 2개의 LR 무선 통신 단말 및 7개의 HE 무선 통신 단말 각각에게 할당된 RU를 보여준다. 도 15(b)는 베이스 무선 통신 단말과 2개의 LR 무선 통신 단말 및 5개의 HE 무선 통신 단말이 통신할 때, 2개의 LR 무선 통신 단말 및 5개의 HE 무선 통신 단말 각각에게 할당된 RU를 보여준다. 도 15(c)는 베이스 무선 통신 단말과 1개의 LR 무선 통신 단말 및 4개의 HE 무선 통신 단말이 통신할 때, 1개의 LR 무선 통신 단말 및 4개의 HE 무선 통신 단말 각각에게 할당된 RU를 보여준다.
도 15(a) 내지 도 15(c)의 실시 예에서, 베이스 무선 통신 단말이 LR 무선 통신 단말과 HE 무선 통신 단말에게 혼합 PPDU를 전송할 때, 베이스 무선 통신 단말은 LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU와 인접한 HE 무선 통신 단말에게 할당된 RU에 위치하는 복수의 서브캐리어 중 LR RU의 가드에 해당하는 적어도 하나의 서브캐리어의 전송 파워를 조절한다. 이때, 베이스 무선 통신 단말은 LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU와 인접한 HE 무선 통신 단말에게 할당된 RU에 위치하는 복수의 서브캐리어 중 LR RU의 가드에 해당하는 서브캐리어를 널링할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 LR 무선 통신 단말에게 할당된 RU와 인접한 HE 무선 통신 단말에게 할당된 RU에 위치하는 복수의 서브캐리어 중 LR RU의 가드에 해당하는 서브캐리어를 동일한 RU에 포함된 다른 서브캐리어에 비하여 낮은 파워로 전송할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 HE-SIG-B 필드를 사용해 전송 파워 조절 또는 널링과 관련된 정보를 HE 무선 통신 단말에게 시그널링할 수 있다. 따라서 HE 무선 통신 단말이 할당받은 RU에 위치하는 적어도 하나의 서브캐리어가 널링된 경우, HE 무선 통신 단말은 널링된 서브캐리어 이외의 서브캐리어를 사용하여 데이터를 수신할 수 있다. 또한, HE 무선 통신 단말이 할당받은 RU에 위치하는 적어도 하나의 서브캐리어가 동일한 RU에 위치하는 다른 서브캐리어 보다 낮은 파워로 전송된 경우, HE 무선 통신 단말은 낮은 파워로 전송된 서브캐리어의 파워를 증폭하여 데이터를 수신할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 동일한 RU에 위치하는 다른 서브캐리어보다 낮은 파워로 전송되는 서브캐리어에 해당하는 데이터를 중복하여 전송할 수 있다. 이때, HE 무선 통신 단말은 중복하여 전송된 서브캐리어를 결합하여 수신할 수 있다. 이를 통해 HE 무선 통신 단말은 서브캐리어의 파워를 증폭할 수 있다.
도 16는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 동작을 보여준다.
베이스 무선 통신 단말은 혼합 PPDU를 생성한다(S1601). 혼합 PPDU는 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터와 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터를 모두 포함할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터만을 포함하는 LR PPDU는 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터만을 포함하는 논-LR PPDU의 최소 대역폭보다 좁은 대역폭을 갖는다. LR 무선 통신 단말은 LR PPDU를 수신할 수 있다. 논-LR 무선 통신 단말은 논-LR PPDU를 수신할 수 있다. 논-LR PPUD와 LR PPDU가 동일한 파워로 전송될 때, LR PPDU의 전송 범위가 논-LR PPDU의 전송 범위보다 더 넓다.
베이스 무선 통신 단말은 혼합 PPDU가 전송되는 주파수 대역을 분할하고, 논-레거시 트레이닝 신호와 논-LR 데이터 필드, 및 LR 프리앰블과 LR 데이터 필드를 분할된 주파수 대역을 통해 전송할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말은 LR 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말에게 RU를 할당한다. 이때, 베이스 무선 통신 단말은 도 13 내지 도 15를 통해 설명한 실시 예들과 같이 RU를 할당할 수 있다.
베이스 무선 통신 단말은 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호 보다 먼저 전송되는 혼합 PPDU의 시그널링 필드의 길이를 시그널링하는 값을 시그널링 필드의 실제 길이보다 길게 설정할 수 있다. 이때 트레이닝 신호는 숏 트레이닝 신호와 롱 트레이닝 신호를 포함할 수 있다. 숏 트레이닝 신호는 롱 트레이닝 신호에 비해 비교적 길이가 짧은 트레이닝 신호이다. 또한, 숏 트레이닝 신호는 롱 트레이닝 신호에 비해 먼저 전송될 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 시그널링 필드의 길이를 시그널링하는 값을 혼합 PPDU의 시그널링 필드의 길이와 LR 무선 통신 단말을 위한 숏 트레이닝 신호의 합으로 설정할 수 있다. 이때, 시그널링 필드는 앞서 설명한 HE-SIG-B 필드일 수 있다. 구체적인 혼합 PPDU의 포맷은 도 10 내지 도 12를 통해 설명한 실시 예들과 같을 수 있다.
베이스 무선 통신 단말은 생성한 혼합 PPDU를 전송한다(S1603). 베이스 무선 통신 단말은 혼합 PPDU가 포함하는 LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호와 혼합 PPDU가 포함하는 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호를 별도의 OFDM 심볼로 전송할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호 전송 시작 전에 LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호를 전송할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 논-LR 무선 통신 단말을 위한 숏 트레이닝 신호를 LR 무선 통신 단말을 위한 롱 트레이닝 신호로 전송할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 혼합 PPDU가 포함하는 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드의 전송 시작 시점과 관계 없이 혼합 PPDU가 포함하는 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드 전송을 시작할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말은 혼합 PPDU가 포함하는 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드의 전송 시작 시점 보다 먼저 혼합 PPDU가 포함하는 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드 전송을 시작할 수 있다.
혼합 PPDU를 수신하는 LR 무선 통신 단말은 혼합 PPDU로부터 LR 데이터 필드가 나타내는 데이터를 획득할 수 있다. 구체적으로 혼합 PPDU를 수신하는 LR 무선 통신 단말은 LR 프리앰블을 기초로 LR 데이터를 수신할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 혼합 PPDU를 수신하는 LR 무선 통신 단말은 LR 트레이닝 신호를 기초로 LR 시그널링 필드를 수신할 수 있다. 이때, 논-레거시 트레이닝 신호와 LR 트레이닝 신호의 구체적인 포맷은 도 8 내지 도 9를 통해 설명한 실시 예와 같을 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)
- 베이스 무선 통신 단말에서,송수신부; 및프로세서를 포함하고,상기 프로세서는상기 송수신부를 사용하여, LR(Long Range) 무선 통신 단말과 논-LR 무선 통신 단말에게 상기 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터와 상기 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터를 모두 포함하는 혼합 PPDU(Physical layer Protocol Data Unit)를 전송하고,상기 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터만을 포함하는 LR PPDU는 상기 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터만을 포함하는 논-LR PPDU의 대역폭보다 좁은 대역폭을 갖는베이스 무선 통신 단말.
- 제1항에서,상기 프로세서는상기 송수신부를 사용하여, 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호와 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호를 별도의 OFDM 심볼로 전송하는베이스 무선 통신 단말.
- 제2항에서,상기 프로세서는상기 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호 전송 시작 전에 상기 LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호를 전송하기 시작하는베이스 무선 통신 단말.
- 제3항에서상기 프로세서는상기 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호 보다 먼저 전송되는 상기 혼합 PPDU의 시그널링 필드의 길이를 상기 시그널링 필드의 실제 길이보다 길게 시그널링하는베이스 무선 통신 단말.
- 제4항에서,상기 트레이닝 신호는 상대적으로 짧은 트레이닝 신호인 숏 트레이닝 신호와 상대적으로 긴 트레이닝 신호인 롱 트레이닝 신호를 포함하고,상기 프로세서는상기 혼합 PPDU의 시그널링 필드의 길이를 상기 혼합 PPDU의 시그널링 필드의 길이와 상기 LR 무선 통신 단말을 위한 숏 트레이닝 신호의 합으로 시그널링하는베이스 무선 통신 단말.
- 제5항에서,상기 프로세서는상기 논-LR 무선 통신 단말을 위한 숏 트레이닝 신호를 상기 LR 무선 통신 단말을 위한 롱 트레이닝 신호로 전송하는베이스 무선 통신 단말.
- 제3항에서,상기 프로세서는상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드의 전송 시작 시점과 관계 없이 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드 전송을 시작하는베이스 무선 통신 단말.
- 제6항에서,상기 프로세서는상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드의 전송 시작 시점 보다 먼저 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드 전송을 시작하는베이스 무선 통신 단말.
- 제1항에서상기 프로세서는상기 혼합 PPDU가 포함하는 트리거 정보를 사용하여 상향 전송 타입에 따른 상향 전송 포맷 및 상향 전송 타입에 따른 상향 전송 시작 시점 중 적어도 어느 하나를 시그널링하고,상기 상향 전송 타입은 상기 LR 무선 통신 단말과 상기 논-LR 무선 통신 단말이 주파수 대역을 분할하여 동시에 상향 전송할지를 나타내는베이스 무선 통신 단말.
- 베이스 무선 통신 단말의 동작 방법에서LR(Long Range) 무선 통신 단말에 대한 데이터와 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터를 모두 포함하는 혼합 PPDU(Physical layer Protocol Data Unit)를 생성하는 단계; 및상기 혼합 PPDU를 상기 LR 무선 통신 단말 및 상기 논-LR 무선 통신 단말에게 전송하는 단계를 포함하고,상기 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터만을 포함하는 LR PPDU는 상기 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터만을 포함하는 논-LR PPDU의 대역폭보다 좁은 대역폭을 갖는동작 방법.
- 제10항에서,상기 혼합 PPDU를 상기 LR 무선 통신 단말 및 상기 논-LR 무선 통신 단말에게 전송하는 단계는상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호와 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호를 별도의 OFDM 심볼로 전송하는 단계를 포함하는동작 방법.
- 제10항에서,상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호와 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호를 별도의 OFDM 심볼로 전송하는 단계는상기 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호 전송 시작 전에 상기 LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호를 전송하기 시작하는 단계를 포함하는동작 방법.
- 제12항에서상기 혼합 PPDU를 생성하는 단계는상기 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호 보다 먼저 전송되는 상기 혼합 PPDU의 시그널링 필드의 길이를 시그널링하는 값을 상기 시그널링 필드의 실제 길이보다 길게 설정하는동작 방법.
- 제13항에서,상기 트레이닝 신호는 상대적으로 짧은 트레이닝 신호인 숏 트레이닝 신호와 상대적으로 긴 트레이닝 신호인 롱 트레이닝 신호를 포함하고,상기 시그널링 필드의 길이를 시그널링하는 값을 상기 시그널링 필드의 실제 길이보다 길게 설정하는 단계는상기 시그널링 필드의 길이를 시그널링하는 값을 상기 혼합 PPDU의 시그널링 필드의 길이와 상기 LR 무선 통신 단말을 위한 숏 트레이닝 신호의 합으로 설정하는동작 방법.
- 제14항에서,상기 혼합 PPDU를 상기 LR 무선 통신 단말 및 상기 논-LR 무선 통신 단말에게 전송하는 단계는상기 논-LR 무선 통신 단말을 위한 숏 트레이닝 신호를 상기 LR 무선 통신 단말을 위한 롱 트레이닝 신호로 전송하는 단계를 더 포함하는동작 방법.
- 제12항에서,상기 논-LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호 전송 시작 전에 상기 LR 무선 통신 단말을 위한 트레이닝 신호를 전송하기 시작하는 단계는상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드의 전송 시작 시점과 관계 없이 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드 전송을 시작하는 단계를 더 포함하는동작 방법.
- 제16항에서,상기 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드 전송을 시작하는 단계는상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 논-LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드의 전송 시작 시점 보다 먼저 상기 혼합 PPDU가 포함하는 상기 LR 무선 통신 단말에 대한 데이터 필드 전송을 시작하는 단계를 포함하는동작 방법.
- 제10항에서상기 혼합 PPDU를 생성하는 단계는상향 전송 타입에 따른 상향 전송 포맷 및 상향 전송 타입에 따른 상향 전송 시작 시점 중 적어도 어느 하나를 시그널링하는 트리거 정보를 상기 혼합 PPDU에 삽입하는 단계를 포함하고,상기 상향 전송 타입은 상기 LR 무선 통신 단말과 상기 논-LR 무선 통신 단말이 주파수 대역을 분할하여 동시에 상향 전송할지를 나타내는동작 방법.
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