WO2018124502A1 - 무선랜 시스템에서 동작모드에 대한 정보를 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말 - Google Patents

무선랜 시스템에서 동작모드에 대한 정보를 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말 Download PDF

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WO2018124502A1
WO2018124502A1 PCT/KR2017/013815 KR2017013815W WO2018124502A1 WO 2018124502 A1 WO2018124502 A1 WO 2018124502A1 KR 2017013815 W KR2017013815 W KR 2017013815W WO 2018124502 A1 WO2018124502 A1 WO 2018124502A1
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WO
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operation mode
field
frame
information
indication information
Prior art date
Application number
PCT/KR2017/013815
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English (en)
French (fr)
Inventor
박현희
류기선
김서욱
김정기
최진수
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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Filing date
Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/04Scheduled access
    • H04W74/06Scheduled access using polling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • 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 disclosure relates to wireless communication, and more particularly, to a method for information on an operation mode in a WLAN system and a wireless terminal using the same.
  • next-generation WLANs 1) enhancements to the Institute of Electronics and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 physical physical access (PHY) and medium access control (MAC) layers in the 2.4 GHz and 5 GHz bands, and 2) spectral efficiency and area throughput. aims to improve performance in real indoor and outdoor environments, such as in environments where interference sources exist, dense heterogeneous network environments, and high user loads.
  • IEEE Institute of Electronics and Electronics Engineers
  • PHY physical physical access
  • MAC medium access control
  • next-generation WLAN The environment mainly considered in the next-generation WLAN is a dense environment having many access points (APs) and a station (STA), and improvements in spectral efficiency and area throughput are discussed in such a dense environment.
  • next generation WLAN there is an interest in improving practical performance not only in an indoor environment but also in an outdoor environment, which is not much considered in a conventional WLAN.
  • scenarios such as a wireless office, a smarthome, a stadium, and a hotspot are of interest in the next generation WLAN.
  • a discussion of performance improvement of a WLAN system in an environment in which APs and STAs are concentrated is in progress.
  • An object of the present specification is to provide a method for information on the operation mode in a wireless LAN system with improved performance and a wireless terminal using the same.
  • a method for information on an operation mode includes a first indicator for indicating a number of spatial streams supported by a first wireless terminal and a first wireless terminal for the first wireless terminal.
  • a method for information on an operation mode in a WLAN system having improved performance and a wireless terminal using the same are provided.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a structure of a WLAN system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a HE PPDU.
  • 4 is a diagram illustrating an arrangement of resource units used on a 20 MHz band.
  • 5 is a diagram illustrating an arrangement of resource units used on a 40 MHz band.
  • 6 is a diagram illustrating an arrangement of resource units used on an 80 MHz band.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating another example of the HE-PPDU.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating an example of HE-SIG-B according to the present embodiment.
  • FIG 9 shows an example of a trigger frame in this embodiment.
  • FIG 11 shows an example of a subfield included in an individual user information field in this embodiment.
  • FIG. 13 shows an exemplary format of an A-Control field for the present embodiment.
  • FIG. 14 shows an exemplary format of a control information subfield for changing an operation mode of the present embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a method for information associated with an operation mode in a WLAN system according to the present embodiment.
  • 16 is a flowchart illustrating a method for information associated with an operation mode in a WLAN system according to the present embodiment.
  • 17 is a flowchart illustrating a method for information associated with an operation mode in a WLAN system according to another embodiment.
  • FIG. 18 is a block diagram illustrating a wireless terminal to which an embodiment can be applied.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a structure of a WLAN system.
  • FIG. 1A shows the structure of an infrastructure network of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 802.11.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
  • the WLAN system 10 of FIG. 1A may include at least one basic service set (hereinafter, referred to as 'BSS', 100, 105).
  • the BSS is a set of access points (APs) and stations (STAs) that can successfully synchronize and communicate with each other, and is not a concept indicating a specific area.
  • APs access points
  • STAs stations
  • the first BSS 100 may include a first AP 110 and one first STA 100-1 coupled with the first AP 110.
  • the second BSS 105 may include a second AP 130 and one or more STAs 105-1 and 105-2 coupled with the second AP 130.
  • the infrastructure BSS may include at least one STA, AP (110, 130) providing a distribution service (Distribution Service) and a distribution system (DS, 120) connecting a plurality of APs. have.
  • the distributed system 110 may connect the plurality of BSSs 100 and 105 to implement an extended service set 140 which is an extended service set.
  • the ESS 140 may be used as a term indicating one network to which at least one AP 110 or 130 is connected through the distributed system 120.
  • At least one AP included in one ESS 140 may have the same service set identification (hereinafter, referred to as SSID).
  • the portal 150 may serve as a bridge for connecting the WLAN network (IEEE 802.11) with another network (for example, 802.X).
  • a network between APs 110 and 130 and a network between APs 110 and 130 and STAs 100-1, 105-1, and 105-2 may be implemented. Can be.
  • FIG. 1B is a conceptual diagram illustrating an independent BSS.
  • the WLAN system 15 of FIG. 1B performs communication by setting a network between STAs without the APs 110 and 130, unlike FIG. 1A. It may be possible to.
  • a network that performs communication by establishing a network even between STAs without the APs 110 and 130 is defined as an ad-hoc network or an independent basic service set (BSS).
  • BSS basic service set
  • the IBSS 15 is a BSS operating in an ad-hoc mode. Since IBSS does not contain an AP, there is no centralized management entity. Thus, in the IBSS 15, the STAs 150-1, 150-2, 150-3, 155-4, and 155-5 are managed in a distributed manner.
  • All STAs 150-1, 150-2, 150-3, 155-4, and 155-5 of the IBSS may be mobile STAs, and access to a distributed system is not allowed. All STAs of the IBSS form a self-contained network.
  • the STA referred to herein includes a medium access control (MAC) conforming to the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard and a physical layer interface to a wireless medium.
  • MAC medium access control
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.11
  • any functional medium it can broadly be used to mean both an AP and a non-AP Non-AP Station (STA).
  • the STA referred to herein includes a mobile terminal, a wireless device, a wireless transmit / receive unit (WTRU), a user equipment (UE), and a mobile station (MS). It may also be called various names such as a mobile subscriber unit or simply a user.
  • WTRU wireless transmit / receive unit
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • PPDUs PHY protocol data units
  • LTF and STF fields included training signals
  • SIG-A and SIG-B included control information for the receiving station
  • data fields included user data corresponding to the PSDU.
  • This embodiment proposes an improved technique for the signal (or control information field) used for the data field of the PPDU.
  • the signal proposed in this embodiment may be applied on a high efficiency PPDU (HE PPDU) according to the IEEE 802.11ax standard. That is, the signals to be improved in the present embodiment may be HE-SIG-A and / or HE-SIG-B included in the HE PPDU. Each of HE-SIG-A and HE-SIG-B may also be represented as SIG-A or SIG-B.
  • the improved signal proposed by this embodiment is not necessarily limited to the HE-SIG-A and / or HE-SIG-B standard, and controls / control of various names including control information in a wireless communication system for transmitting user data. Applicable to data fields.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a HE PPDU.
  • the control information field proposed in this embodiment may be HE-SIG-B included in the HE PPDU as shown in FIG. 3.
  • the HE PPDU according to FIG. 3 is an example of a PPDU for multiple users.
  • the HE-SIG-B may be included only for the multi-user, and the HE-SIG-B may be omitted in the PPDU for the single user.
  • a HE-PPDU for a multiple user includes a legacy-short training field (L-STF), a legacy-long training field (L-LTF), a legacy-signal (L-SIG), High efficiency-signal A (HE-SIG-A), high efficiency-signal-B (HE-SIG-B), high efficiency-short training field (HE-STF), high efficiency-long training field (HE-LTF)
  • L-STF legacy-short training field
  • L-SIG-A High efficiency-signal A
  • HE-SIG-B high efficiency-signal-B
  • HE-STF high efficiency-long training field
  • HE-LTF High efficiency-long training field
  • It may include a data field (or MAC payload) and a PE (Packet Extension) field.
  • Each field may be transmitted during the time period shown (ie, 4 or 8 ms, etc.). Detailed description of each field of FIG. 3 will be described later.
  • resource units (RUs) used on a 20 MHz band.
  • resource units (RUs) corresponding to different numbers of tones may be used to configure some fields of the HE-PPDU.
  • resources may be allocated in units of RUs shown for HE-STF, HE-LTF, and data fields.
  • 26-units ie, units corresponding to 26 tones
  • Six tones may be used as the guard band in the leftmost band of the 20 MHz band, and five tones may be used as the guard band in the rightmost band of the 20 MHz band.
  • seven DC tones are inserted into the center band, that is, the DC band, and 26-units corresponding to each of the 13 tones may exist to the left and right of the DC band.
  • other bands may be allocated 26-unit, 52-unit, 106-unit. Each unit can be assigned for a receiving station, i. E. A user.
  • the RU arrangement of FIG. 4 is utilized not only for the situation for a plurality of users (MU), but also for the situation for a single user (SU), in which case one 242-unit is shown as shown at the bottom of FIG. It is possible to use and in this case three DC tones can be inserted.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on a 40 MHz band.
  • the example of FIG. 5 may also use 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, and the like.
  • five DC tones can be inserted at the center frequency, 12 tones are used as the guard band in the leftmost band of the 40 MHz band, and 11 tones are in the rightmost band of the 40 MHz band. This guard band can be used.
  • the 484-RU may be used when used for a single user. Meanwhile, the specific number of RUs may be changed as in the example of FIG. 4.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on an 80 MHz band.
  • the example of FIG. 6 may also use 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU, and the like. have.
  • seven or five DC tones can be inserted at the center frequency, and 12 tones are used as the guard band in the leftmost band of the 80 MHz band, and in the rightmost band of the 80 MHz band. Eleven tones can be used as guard bands.
  • 996-RU may be used when used for a single user. Meanwhile, the specific number of RUs may be changed as in the example of FIGS. 4 and 5.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating another example of the HE-PPDU.
  • FIG. 7 is another example illustrating the HE-PPDU block of FIG. 3 in terms of frequency.
  • the illustrated L-STF 700 may include a short training orthogonal frequency division multiplexing symbol.
  • the L-STF 700 may be used for frame detection, automatic gain control (AGC), diversity detection, and coarse frequency / time synchronization.
  • AGC automatic gain control
  • the L-LTF 710 may include a long training orthogonal frequency division multiplexing symbol.
  • the L-LTF 710 may be used for fine frequency / time synchronization and channel prediction.
  • L-SIG 720 may be used to transmit control information.
  • the L-SIG 720 may include information about a data rate and a data length.
  • the L-SIG 720 may be repeatedly transmitted. That is, the L-SIG 720 may be configured in a repeating format (for example, may be referred to as an R-LSIG).
  • the HE-SIG-A 730 may include control information common to the receiving station.
  • the HE-SIG-A 730 may include 1) a DL / UL indicator, 2) a BSS color field which is an identifier of a BSS, 3) a field indicating a remaining time of a current TXOP interval, 4) 20, Bandwidth field indicating 40, 80, 160, 80 + 80 Mhz, 5) Field indicating MCS scheme applied to HE-SIG-B, 6) HE-SIB-B is dual subcarrier modulation for MCS ( field indicating whether it is modulated by dual subcarrier modulation), 7) field indicating the number of symbols used for HE-SIG-B, and 8) indicating whether HE-SIG-B is generated over the entire band.
  • PE Packet Extension
  • CRC field of the HE-SIG-A and the like.
  • Specific fields of the HE-SIG-A may be added or omitted. In addition, some fields may be added or omitted in other environments where the HE-SIG-A is not a multi-user (MU) environment.
  • MU multi-user
  • the HE-SIG-B 740 may be included only when it is a PPDU for a multi-user (MU) as described above. Basically, the HE-SIG-A 730 or the HE-SIG-B 740 may include resource allocation information (or virtual resource allocation information) for at least one receiving STA.
  • the HE-SIG-B 740 is described in more detail with reference to FIG. 8 described below.
  • the previous field of the HE-SIG-B 740 on the MU PPDU may be transmitted in duplicated form.
  • the HE-SIG-B 740 transmitted in a part of the frequency band (for example, the fourth frequency band) is the frequency band (that is, the fourth frequency band) of the Control information for a data field and a data field of another frequency band (eg, the second frequency band) except for the corresponding frequency band may be included.
  • the HE-SIG-B 740 of a specific frequency band (eg, the second frequency band) duplicates the HE-SIG-B 740 of another frequency band (eg, the fourth frequency band). It can be one format.
  • the HE-SIG-B 740 may be transmitted in an encoded form on all transmission resources.
  • the field after the HE-SIG-B 740 may include individual information for each receiving STA that receives the PPDU.
  • the HE-STF 750 may be used to improve automatic gain control estimation in a multiple input multiple output (MIMO) environment or an orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA) environment.
  • MIMO multiple input multiple output
  • OFDMA orthogonal frequency-division multiple access
  • the HE-LTF 760 may be used to estimate a channel in a MIMO environment or an OFDMA environment.
  • the size of the FFT / IFFT applied to the field after the HE-STF 750 and the HE-STF 750 may be different from the size of the FFT / IFFT applied to the field before the HE-STF 750.
  • the size of the FFT / IFFT applied to the fields after the HE-STF 750 and the HE-STF 750 may be four times larger than the size of the IFFT applied to the field before the HE-STF 750.
  • a field of s is called a first field
  • at least one of the data field 770, the HE-STF 750, and the HE-LTF 760 may be referred to as a second field.
  • the first field may include a field related to a legacy system
  • the second field may include a field related to a HE system.
  • 256 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 20 MHz
  • 512 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 40 MHz
  • 1024 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 80 MHz
  • 2048 FFT for a bandwidth of 160 MHz continuous or discontinuous 160 MHz.
  • / IFFT can be applied.
  • spacing may be applied to a subcarrier having a size of 312.5 kHz, which is a conventional subcarrier spacing, and space may be applied to a subcarrier having a size of 78.125 kHz, as a second field of the HE PPDU.
  • the length of an OFDM symbol may be a value obtained by adding a length of a guard interval (GI) to an IDFT / DFT length.
  • the length of the GI can be various values such as 0.4 ⁇ s, 0.8 ⁇ s, 1.6 ⁇ s, 2.4 ⁇ s, 3.2 ⁇ s.
  • the frequency band used by the first field and the frequency band used by the second field are represented in FIG. 7, they may not exactly coincide with each other.
  • the main band of the first field L-STF, L-LTF, L-SIG, HE-SIG-A, HE-SIG-B
  • HE-STF the main band of the first field
  • HE-LTF, Data the second field
  • the interface may be inconsistent. 4 to 6, since a plurality of null subcarriers, DC tones, guard tones, etc. are inserted in the process of arranging the RU, it may be difficult to accurately match the interface.
  • the user may receive the HE-SIG-A 730 and may be instructed to receive the downlink PPDU based on the HE-SIG-A 730.
  • the STA may perform decoding based on the changed FFT size from the field after the HE-STF 750 and the HE-STF 750.
  • the STA may stop decoding and configure a network allocation vector (NAV).
  • NAV network allocation vector
  • the cyclic prefix (CP) of the HE-STF 750 may have a larger size than the CP of another field, and during this CP period, the STA may perform decoding on the downlink PPDU by changing the FFT size.
  • data (or frame) transmitted from the AP to the STA is called downlink data (or downlink frame), and data (or frame) transmitted from the STA to the AP is called uplink data (or uplink frame).
  • downlink data or downlink frame
  • uplink data or uplink frame
  • the transmission from the AP to the STA may be expressed in terms of downlink transmission
  • the transmission from the STA to the AP may be expressed in terms of uplink transmission.
  • each of the PHY protocol data units (PPDUs), frames, and data transmitted through downlink transmission may be expressed in terms of a downlink PPDU, a downlink frame, and downlink data.
  • the PPDU may be a data unit including a PPDU header and a physical layer service data unit (PSDU) (or MAC protocol data unit (MPDU)).
  • PSDU physical layer service data unit
  • MPDU MAC protocol data unit
  • the PPDU header may include a PHY header and a PHY preamble
  • the PSDU (or MPDU) may be a data unit including a frame (or an information unit of a MAC layer) or indicating a frame.
  • the PHY header may be referred to as a physical layer convergence protocol (PLCP) header in another term
  • the PHY preamble may be expressed as a PLCP preamble in another term.
  • each of the PPDUs, frames, and data transmitted through uplink transmission may be represented by the term uplink PPDU, uplink frame, and uplink data.
  • the entire bandwidth may be used for downlink transmission to one STA and uplink transmission of one STA based on single (or single) -orthogonal frequency division multiplexing (SUDM) transmission.
  • the AP may perform downlink (DL) multi-user (MU) transmission based on MU MIMO (multiple input multiple output), and such transmission is DL MU MIMO transmission. It can be expressed as.
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) based transmission method is preferably supported for uplink transmission and downlink transmission. That is, uplink / downlink communication may be performed by allocating data units (eg, RUs) corresponding to different frequency resources to the user.
  • the AP performs OFDMA.
  • DL MU transmission may be performed based on the above, and such transmission may be expressed in terms of DL MU OFDMA transmission.
  • the AP may transmit downlink data (or downlink frame, downlink PPDU) to each of the plurality of STAs through the plurality of frequency resources on the overlapped time resources.
  • the plurality of frequency resources may be a plurality of subbands (or subchannels) or a plurality of resource units (RUs).
  • DL MU OFDMA transmission can be used with DL MU MIMO transmission. For example, DL MU MIMO transmission based on a plurality of space-time streams (or spatial streams) is performed on a specific subband (or subchannel) allocated for DL MU OFDMA transmission. Can be.
  • UL MU transmission uplink multi-user transmission
  • a plurality of STAs transmit data to an AP on the same time resource.
  • Uplink transmission on the overlapped time resource by each of the plurality of STAs may be performed in the frequency domain or the spatial domain.
  • different frequency resources may be allocated as uplink transmission resources for each of the plurality of STAs based on OFDMA.
  • the different frequency resources may be different subbands (or subchannels) or different resource units (RUs).
  • Each of the plurality of STAs may transmit uplink data to the AP through different allocated frequency resources.
  • the transmission method through these different frequency resources may be represented by the term UL MU OFDMA transmission method.
  • each of the plurality of STAs When uplink transmission by each of the plurality of STAs is performed in the spatial domain, different space-time streams (or spatial streams) are allocated to each of the plurality of STAs, and each of the plurality of STAs transmits uplink data through different space-time streams. Can transmit to the AP.
  • the transmission method through these different spatial streams may be represented by the term UL MU MIMO transmission method.
  • the UL MU OFDMA transmission and the UL MU MIMO transmission may be performed together.
  • UL MU MIMO transmission based on a plurality of space-time streams (or spatial streams) may be performed on a specific subband (or subchannel) allocated for UL MU OFDMA transmission.
  • a multi-channel allocation method was used to allocate a wider bandwidth (for example, a bandwidth exceeding 20 MHz) to one UE.
  • the multi-channel may include a plurality of 20 MHz channels when one channel unit is 20 MHz.
  • a primary channel rule is used to allocate a wide bandwidth to the terminal. If the primary channel rule is used, there is a constraint for allocating a wide bandwidth to the terminal.
  • the primary channel rule when a secondary channel adjacent to the primary channel is used in an overlapped BSS (OBSS) and 'busy', the STA may use the remaining channels except the primary channel. Can't.
  • OBSS overlapped BSS
  • the STA can transmit the frame only through the primary channel, thereby being limited to the transmission of the frame through the multi-channel. That is, the primary channel rule used for multi-channel allocation in the existing WLAN system may be a big limitation in obtaining high throughput by operating a wide bandwidth in the current WLAN environment where there are not many OBSS.
  • a WLAN system supporting the OFDMA technology supporting the OFDMA technology. That is, the above-described OFDMA technique is applicable to at least one of downlink and uplink.
  • the above-described MU-MIMO technique may be additionally applied to at least one of downlink and uplink.
  • OFDMA technology is used, a plurality of terminals may be used simultaneously instead of one terminal without using a primary channel rule. Therefore, wide bandwidth operation is possible, and the efficiency of the operation of radio resources can be improved.
  • the AP when uplink transmission by each of a plurality of STAs (eg, non-AP STAs) is performed in the frequency domain, the AP has different frequency resources for each of the plurality of STAs based on OFDMA. It may be allocated as a link transmission resource. In addition, as described above, different frequency resources may be different subbands (or subchannels) or different resource units (RUs).
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • Different frequency resources for each of the plurality of STAs may be indicated through a trigger frame.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating an example of HE-SIG-B.
  • the HE-SIG-B field includes a common field at the beginning, and the common field can be encoded separately from the following field. That is, as shown in FIG. 8, the HE-SIG-B field may include a common field including common control information and a user-specific field including user-specific control information.
  • the common field may include a corresponding CRC field and may be coded into one BCC block. Subsequent user-specific fields may be coded into one BCC block, including a "user-specific field" for two users (2 users), a CRC field corresponding thereto, and the like, as shown.
  • the trigger frame of FIG. 9 allocates resources for uplink multiple-user transmission and can be transmitted from the AP.
  • the trigger frame may consist of a MAC frame and may be included in a PPDU. For example, it may be transmitted through the PPDU shown in FIG. 3, through the legacy PPDU shown in FIG. 2, or through a PPDU specifically designed for the trigger frame. If transmitted through the PPDU of FIG. 3, the trigger frame may be included in the illustrated data field.
  • Each field shown in FIG. 9 may be partially omitted, and another field may be added. In addition, the length of each field may be varied as shown.
  • the frame control field 910 of FIG. 9 includes information about the version of the MAC protocol and other additional control information, and the duration field 920 includes time information or terminal for setting the NAV described below.
  • Information about an identifier of (eg, AID) may be included.
  • the RA field 930 includes address information of a receiving STA of a corresponding trigger frame and may be omitted as necessary.
  • the TA field 940 includes address information of an STA (for example, an AP) that transmits a corresponding trigger frame, and the common information field 950 is common to be applied to a receiving STA that receives the corresponding trigger frame. Contains control information
  • per user information fields 960 # 1 to 960 # N corresponding to the number of receiving STAs receiving the trigger frame of FIG. 9.
  • the individual user information field may be referred to as a "RU assignment field.”
  • the trigger frame of FIG. 9 may include a padding field 970 and a frame check sequence field 980.
  • Each of the per user information fields 960 # 1 to 960 # N shown in FIG. 9 preferably includes a plurality of subfields.
  • FIG. 10 shows an example of a common information field. Some of the subfields of FIG. 10 may be omitted, and other subfields may be added. In addition, the length of each illustrated subfield may be modified.
  • the illustrated length field 1010 has the same value as the length field of the L-SIG field of the uplink PPDU transmitted corresponding to the trigger frame, and the length field of the L-SIG field of the uplink PPDU indicates the length of the uplink PPDU.
  • the length field 1010 of the trigger frame may be used to indicate the length of the corresponding uplink PPDU.
  • the cascade indicator field 1020 indicates whether a cascade operation is performed.
  • the cascade operation means that downlink MU transmission and uplink MU transmission are performed together in the same TXOP. That is, after downlink MU transmission is performed, it means that uplink MU transmission is performed after a predetermined time (eg, SIFS).
  • a predetermined time eg, SIFS.
  • only one transmitting device (eg, AP) for downlink communication may exist, and a plurality of transmitting devices (eg, non-AP) for uplink communication may exist.
  • the CS request field 1030 indicates whether the state of the radio medium, the NAV, or the like should be considered in a situation in which the receiving apparatus receiving the trigger frame transmits the corresponding uplink PPDU.
  • the HE-SIG-A information field 1040 may include information for controlling the content of the SIG-A field (ie, the HE-SIG-A field) of the uplink PPDU transmitted in response to the corresponding trigger frame.
  • the CP and LTF type field 1050 may include information about the length of the LTF and the CP length of the uplink PPDU transmitted in response to the corresponding trigger frame.
  • the trigger type field 1060 may indicate the purpose for which the corresponding trigger frame is used, for example, normal triggering, triggering for beamforming, a request for Block ACK / NACK, and the like.
  • FIG. 11 illustrates an example of subfields included in an individual user information field. Some of the subfields of FIG. 11 may be omitted, and other subfields may be added. In addition, the length of each illustrated subfield may be modified.
  • the user identifier field 1110 of FIG. 11 indicates an identifier of an STA (ie, a receiving STA) to which per user information corresponds.
  • An example of the identifier may be all or part of an AID. have.
  • the RU Allocation field 1120 may be included. That is, when the receiving STA identified by the user identifier field 1110 transmits an uplink PPDU in response to the trigger frame of FIG. 9, the corresponding uplink PPDU through the RU indicated by the RU Allocation field 1120. Send.
  • the RU indicated by the RU Allocation field 1120 preferably indicates the RUs shown in FIGS. 4, 5, and 6.
  • the subfield of FIG. 11 may include a coding type field 1130.
  • the coding type field 1130 may indicate a coding type of an uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame of FIG. 9. For example, when BCC coding is applied to the uplink PPDU, the coding type field 1130 is set to '1', and when LDPC coding is applied, the coding type field 1130 is set to '0'. Can be.
  • the subfield of FIG. 11 may include an MCS field 1140.
  • the MCS field 1140 may indicate an MCS scheme applied to an uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame of FIG. 9. For example, when BCC coding is applied to the uplink PPDU, the coding type field 1130 is set to '1', and when LDPC coding is applied, the coding type field 1130 is set to '0'. Can be.
  • the MAC frame 1200 for the present embodiment includes a plurality of fields 1211 to 1219 constituting a MAC header, a payload and a frame body field 1220 having a variable length and integrity of the corresponding MAC frame. It may include an FCS field 1230 that is used to identify (integrity).
  • the frame control field 1211 the duration / ID field 1212, and the first address field 1213 and the last field of the MAC frame are all FCS fields 1230.
  • Type may be included in the MAC frame.
  • the second address field 1214, the third address field 1215, the sequence control field 1216, the fourth address field 1217, the quality of service (QoS) control field 1218, and the HT control field 1219 may optionally be included in a particular type of MAC frame.
  • the MAC frame 1200 of FIG. 12 is a QoS data frame or a QoS null frame.
  • the frame control field 1211 of the MAC frame 1200 of FIG. 12 is a specific value set in the frame control field 1211 of the MAC frame 1200 of FIG.
  • FIG. 13 shows an exemplary format of an A-Control field for the present embodiment. 12 and 13, the A-Control field 1310 of FIG. 13 indicates a plurality of subfields included in the HT control field 1219 of FIG. 12.
  • the HT control field 1219 of FIG. 12 including 4 octets (32 bits) are set to '11'
  • the HT control field ( The remaining bits Bit2-31 of 1219 may be allocated for the A-Control subfield 1310 of FIG. 13.
  • the A-Control field 1310 may include a sequence of at least one control information subfield (Control 1, ..., Control N).
  • the N-th control subfield 1320 may include a control ID subfield 1330 having a length of 4 bits and a control information subfield 1340 having a variable length.
  • the first control information subfield Control 1 may be the first subfield of the A-Control field 1310.
  • the control ID subfield 1330 may indicate the type of information included in the control information subfield 1340.
  • the control information subfield 1340 related to the value of the control ID subfield 1330 may be defined as shown in Table 1 below.
  • control ID subfield 1330 when the control ID subfield 1330 is set to '1', 12 bits of the control information subfield 1340 may change the operating mode of the STA transmitting the frame. May be assigned to indicate information to request.
  • FIG. 14 shows an exemplary format of a control information subfield for changing an operation mode of the present embodiment.
  • control information subfield 1400 includes all or part of a plurality of subfields 1410, 1420, 1430, 1440, and 1450. can do.
  • control information subfield 1400 may further include a subfield not shown in FIG. 14 or may include only a part of the subfields shown in FIG. 14.
  • the Rx NSS subfield 1410 of FIG. 14 is a spatial stream used by a STA (eg, a non-AP STA) transmitting the control information subfield 1400 to receive a signal (eg, a PPDU). ) May be indicated.
  • the Rx NSS subfield 1410 may include 3 bits.
  • the Rx NSS subfield 1410 may indicate the number of spatial streams that the STA uses for receiving the downlink PPDU. That is, the AP may configure a downlink PPDU for a specific user STA with reference to the corresponding subfield 1410.
  • the channel width subfield 1420 may indicate an operating channel width supported by an STA (eg, a non-AP STA) transmitting the control information subfield 1400.
  • STA eg, a non-AP STA
  • the width of the operating channel is 20 MHz, and if the width is '1', the width of the operating channel is 40 MHz, and the width of the operating channel is 80 MHz, '3'. ', The width of the operating channel can indicate 160MHz or 80 + 80MHz.
  • the UL MU Disable subfield 1430 may indicate whether an STA (eg, a non-AP STA) transmitting the control information subfield 1400 participates in UL MU MIMO transmission.
  • STA eg, a non-AP STA
  • a specific value e.g., ' 1 ' may be indicated.
  • a specific value (for example, '0') is applied to the UL MU Disable subfield 1430. ') May be indicated.
  • the Tx NSS subfield 1440 of FIG. 14 is a spatial stream used by a STA (eg, a non-AP STA) transmitting the control information subfield 1400 for transmitting a signal (eg, a PPDU). ) May be indicated.
  • the reserved field 1450 of FIG. 14 may include 3 bits.
  • Rx NSS 1410 and the Tx NSS 1440 subfields are separately configured, but it will be understood that the subfields may be modified.
  • Rx NSS ie, number of spatial streams used for PPDU reception at a specific STA
  • Tx NSS ie, number of spatial streams used for PPDU transmission at a specific STA
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a method for information associated with an operation mode in a WLAN system according to the present embodiment.
  • the horizontal axis of the AP 1500 may represent a time t of the AP 1500.
  • the horizontal axis of the first user STA 1510 may represent the time t1 of the first user STA 1510
  • the horizontal axis of the second STA 1520 may represent the time t2 of the fifth STA 1520.
  • the vertical axis of the AP 1500, the first user STA, and the second user STA 1510, 1520 may be associated with the existence of a frame.
  • the AP 1500 may acquire a transmission opportunity TXOP through the EDCA channel access.
  • the transmission opportunity TXOP may correspond to the first to seventh sections T1 to T7.
  • the AP 1500 may trigger a polling frame (hereinafter, referred to as 'OMI') of operating mode indication (OMI) information of a plurality of user STAs 1510 and 1520. Poll frame ').
  • 'OMI' polling frame
  • OMI operating mode indication
  • the OMI Poll frame may be understood based on the contents of the trigger frame mentioned through FIGS. 9 to 11 described above.
  • the trigger type field 1060 of the common information field 950 of FIG. 9 may be as shown in Table 2 below.
  • a value corresponding to '7' may be set in the trigger type field 1060 to indicate an OMI Poll frame according to the present embodiment.
  • the OMI Poll frame may include a first individual user information field 960 # 1 for the first user STA 1510 and a second individual user information field 960 # 2 for the second user STA 1520. Can be.
  • the second section T2 to T3 may be a short inter-frame space (SIFS).
  • SIFS short inter-frame space
  • each user STA 1510 and 1520 may transmit operation mode indication (OMI) information to the AP 1500 in response to the OMI Poll frame.
  • OMI operation mode indication
  • OMI operation mode indication
  • information may be information included in a header of a QoS data frame or a header of a QoS null frame.
  • the first user STA 1510 may transmit the first operation mode indication information OMI # 1 with reference to the first individual user information field 960 # 1 of the OMI Poll frame.
  • the second user STA 1520 may transmit the second operation mode indication information OMI # 2 with reference to the second individual user information field 960 # 2 of the OMI Poll frame.
  • the first operation mode indication information (OMI # 1) and the second operation mode indication information (OMI # 2) may include information on the current operation mode for each user STA. Also, the first operation mode indication information OMI # 1 and the second operation mode indication information OMI # 2 may correspond to the control information subfield 1400 described with reference to FIG. 14.
  • the first operation mode indication information (OMI # 1) and the second operation mode indication information (OMI # 2) are a plurality of subfields 1410, 1420, 1430, 1440, and 1450 included in the control information subfield 1400. ) May include all or part of
  • the Rx NSS subfield 1410 may indicate the maximum number of spatial streams that each user STA can currently receive.
  • the channel width subfield 1420 may indicate a bandwidth of a channel that each user STA can currently receive (or transmit).
  • the UL MU Disable subfield 1430 may indicate whether each user STA can perform the current UL MU operation.
  • the Tx NSS subfield 1440 may indicate the maximum number of spatial streams that each user STA can currently transmit.
  • the fourth section T4 to T5 may be a short inter-frame space (SIFS).
  • SIFS short inter-frame space
  • the AP 1500 blocks block acknowledgment (ACK) for notifying successful reception of the first operation mode indication information OMI # 1 and the second operation mode indication information OMI # 2. You can send a frame.
  • ACK block acknowledgment
  • Each existing user STA may transmit operation mode indication information to the AP to inform the AP of the change of the operation mode only when there is a change in the information on the operation mode in the current TXOP. Subsequently, if the operation mode to be changed from the AP is approved, each user STA may apply the operation mode to be changed from the subsequent TXOP.
  • each user STA may transmit the information on the current operation mode to the AP in response thereto.
  • the WLAN system according to the present embodiment does not transmit the frame. There is also the advantage of a small overhead.
  • the AP may obtain information on an operation mode of each user STA at a desired time. That is, the WLAN system according to the present embodiment may have improved performance based on the improved scheduling capability.
  • 16 is a flowchart illustrating a method for information associated with an operation mode in a WLAN system according to the present embodiment.
  • the first wireless terminal ie, the user STA
  • a trigger frame hereinafter, referred to as an OMI Poll frame
  • the second wireless terminal ie, an AP
  • the operation mode indication (OMI) information may include a first indicator indicating the number of spatial streams supported by the first radio terminal and a second indicator indicating the bandwidth of a channel for the first radio terminal. It may include.
  • the OMI Poll frame may be a frame transmitted from the second wireless terminal (ie, AP) to the plurality of wireless terminals.
  • the first wireless terminal ie, the user STA
  • the current operation mode indication information of the first radio terminal may be included in the header of the QoS (Quality of Service) data frame transmitted by the first radio terminal or the header of the QoS null frame.
  • QoS Quality of Service
  • the current operation mode indication information of the first wireless terminal may include a first indicator indicating the number of spatial streams currently supported by the first wireless terminal.
  • the first indicator may include a first sub indicator indicating the number of spatial streams for a reception operation performed by the first wireless terminal. Also, the first indicator may include a second sub indicator indicating the number of spatial streams for the transmission operation performed by the first radio terminal.
  • the current operation mode indication information of the first radio terminal may include a second indicator indicating the bandwidth of the channel for the first radio terminal.
  • the second indicator may include a third sub indicator indicating the bandwidth of the channel for the reception operation of the first radio terminal.
  • the second indicator may include a fourth sub indicator indicating the bandwidth of the channel for the transmission operation of the first radio terminal.
  • At least one radio terminal identified by the individual user field 960 # N of the OMI Poll frame in response to the OMI Poll frame may individually transmit current operation mode indication information corresponding to each radio terminal.
  • the AP according to the present embodiment may configure downlink data for each user STA based on operation mode indication information individually received from each user STA.
  • the AP according to the present embodiment may configure downlink data based on the operation mode indication information most recently received from a specific user STA.
  • the AP may transmit an OMI Poll frame for the specific user STA. This allows for specific user STAs
  • a basic type trigger frame or a trigger frame for OFDMA random access that is, a trigger frame including a resource unit assigned with an AID of '0'.
  • Information on the operation mode can be transmitted by receiving.
  • the AP may transmit an OMI Poll frame for polling a user STA that does not transmit information on an operation mode for a predetermined time.
  • an OMI Poll frame may be transmitted for polling for a user STA that has never transmitted information on an operation mode.
  • the OMI Poll frame may include a mode indicator indicating the type of information requested by the user STA. Detailed description thereof will be described later.
  • Step S1710 may be replaced with the description of step S1610 described above.
  • the user STA receiving the OMI Poll frame may determine whether a mode indicator indicates a Receive Operating Mode (hereinafter, referred to as a 'ROM') in the OMI Poll frame.
  • a mode indicator indicates a Receive Operating Mode (hereinafter, referred to as a 'ROM') in the OMI Poll frame.
  • step S1730 may be performed.
  • the user STA may transmit ROM information to the AP in response to the OMI Poll frame.
  • the ROM information may be understood as information corresponding to subfields (eg, 1410, 1420, 1430) associated with a reception operation of the user STA among the subfields mentioned in FIG. 14.
  • the user STA may receive downlink data from the AP.
  • the downlink data received by the user STA may be part of a data frame scheduled by the AP based on the plurality of ROM information individually received from the plurality of user STAs in response to the OMI Poll frame.
  • step S1750 may be performed.
  • the user STA may transmit TOM (Transmit Operating Mode) information to the AP in response to the OMI Poll frame.
  • TOM Transmit Operating Mode
  • the TOM information may be understood as information corresponding to subfields (eg, 1420, 1430, 1440) associated with a reception operation of the user STA among the subfields mentioned in FIG. 14.
  • the user STA may transmit uplink data to the AP.
  • FIG. 18 is a block diagram illustrating a wireless terminal to which an embodiment can be applied.
  • a wireless terminal may be an STA that may implement the above-described embodiment and may be an AP or a non-AP STA.
  • the wireless terminal may correspond to the above-described user or may correspond to a transmitting terminal for transmitting a signal to the user.
  • the AP 1800 includes a processor 1810, a memory 1820, and a radio frequency unit 1830.
  • the RF unit 1830 may be connected to the processor 1810 to transmit / receive a radio signal.
  • the processor 1810 may implement the functions, processes, and / or methods proposed herein. For example, the processor 1810 may perform an operation according to the present embodiment described above. The processor 1810 may perform an operation of the AP disclosed in the present embodiment of FIGS. 1 to 17.
  • the non-AP STA 1850 includes a processor 1860, a memory 1870, and an RF unit 1880.
  • the RF unit 1880 may be connected to the processor 1860 to transmit / receive a radio signal.
  • the processor 1860 may implement the functions, processes, and / or methods proposed in the present embodiment.
  • the processor 1860 may be implemented to perform the non-AP STA operation according to the present embodiment described above.
  • the processor 1860 may perform the operation of the non-AP STA disclosed in the present embodiment of FIGS. 1 to 17.
  • Processors 1810 and 1860 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, data processing devices, and / or converters for interconverting baseband signals and wireless signals.
  • the memories 1820 and 1870 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory cards, storage media, and / or other storage devices.
  • the RF unit 1830 and 1880 may include one or more antennas for transmitting and / or receiving a radio signal.
  • Modules may be stored in memories 1820 and 1870 and executed by processors 1810 and 1860.
  • the memories 1820 and 1870 may be inside or outside the processors 1810 and 1860, and may be connected to the processors 1810 and 1860 by various well-known means.

Landscapes

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Abstract

본 명세서의 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 동작모드에 대한 정보를 위한 방법은 제1 무선단말이 제1 무선단말에 의해 지원되는 공간 스트림의 개수를 지시하는 제1 지시자 및 제1 무선단말을 위한 채널의 대역폭을 지시하는 제2 지시자를 포함하는 동작모드지시 정보를 폴링하기 위한 트리거 프레임을 제2 무선단말로부터 수신하는 단계 그리고 제1 무선단말이 트리거 프레임에 대한 응답으로 동작모드지시 정보를 제2 무선단말로 송신하는 단계를 포함한다.

Description

무선랜 시스템에서 동작모드에 대한 정보를 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말
본 명세서는 무선 통신에 관한 것으로, 더 상세하게는 무선랜 시스템에서 동작모드에 대한 정보를 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말에 관한 것이다.
차세대 WLAN에서는 1) 2.4GHz 및 5GHz 대역에서 IEEE(institute of electronic and electronics engineers) 802.11 PHY(physical) 계층과 MAC(medium access control) 계층의 향상, 2) 스펙트럼 효율성(spectrum efficiency)과 영역 쓰루풋(area through put)을 높이는 것, 3) 간섭 소스가 존재하는 환경, 밀집한 이종 네트워크(heterogeneous network) 환경 및 높은 사용자 부하가 존재하는 환경과 같은 실제 실내 환경 및 실외 환경에서 성능을 향상 시키는 것을 목표로 한다.
차세대 WLAN에서 주로 고려되는 환경은 AP(access point)와 STA(station)이 많은 밀집 환경이며, 이러한 밀집 환경에서 스펙트럼 효율(spectrum efficiency)과 공간 송신률(area throughput)에 대한 개선이 논의된다. 또한, 차세대 WLAN에서는 실내 환경뿐만 아니라, 기존 WLAN에서 많이 고려되지 않던 실외 환경에서의 실질적 성능 개선에 관심을 가진다.
구체적으로 차세대 WLAN에서 무선 오피스(wireless office), 스마트 홈(smarthome), 스타디움(stadium), 핫스팟(Hotspot)과 같은 시나리오가 관심의 대상이 된다. 해당 시나리오를 기반으로 AP와 STA이 밀집한 환경에서 무선랜 시스템의 성능 향상에 대한 논의가 진행되고 있다.
본 명세서의 목적은 향상된 성능을 갖는 무선랜 시스템에서 동작모드에 대한 정보를 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말을 제공하는데 있다.
본 명세서는 무선랜 시스템에서 동작모드에 대한 정보를 위한 방법에 관한 것이다. 본 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 동작모드에 대한 정보를 위한 방법은, 제1 무선단말이 제1 무선단말에 의해 지원되는 공간 스트림의 개수를 지시하는 제1 지시자 및 제1 무선단말을 위한 채널의 대역폭을 지시하는 제2 지시자를 포함하는 동작모드지시 정보를 폴링하기 위한 트리거 프레임을 제2 무선단말로부터 수신하는 단계 그리고 제1 무선단말이 트리거 프레임에 대한 응답으로 동작모드지시 정보를 제2 무선단말로 송신하는 단계를 포함한다.
본 명세서의 일 실시 예에 따르면, 향상된 성능을 갖는 무선랜 시스템에서 동작모드에 대한 정보를 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말이 제공된다.
도 1은 무선랜 시스템의 구조를 보여주는 개념도이다.
도 2는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 3은 HE PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 4는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5는 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛의 배치를 나타내는 도면이다.
도 6은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛의 배치를 나타내는 도면이다.
도 7은 HE-PPDU의 또 다른 일례를 나타낸 도면이다.
도 8은 본 실시 예에 따른 HE-SIG-B의 일례를 나타내는 블록도이다.
도 9는 본 실시 예에 트리거 프레임의 일례를 나타낸다.
도 10은 본 실시 예에 공통 정보 필드의 일례를 나타낸다.
도 11은 본 실시 예에 개별 사용자 정보 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다.
도 12는 본 실시 예를 위한 MAC 프레임의 일 예를 보여준다.
도 13은 본 실시 예를 위한 A-Control 필드의 예시적인 포맷을 보여준다.
도 14는 본 실시 예의 동작 모드의 변경을 위한 제어정보 서브필드의 예시적인 포맷을 보여준다.
도 15는 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 동작모드와 연관된 정보를 위한 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 16은 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 동작모드와 연관된 정보를 위한 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 17은 본 다른 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 동작모드와 연관된 정보를 위한 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 18은 본 실시 예가 적용될 수 있는 무선 단말을 나타내는 블록도이다.
전술한 특성 및 이하 상세한 설명은 모두 본 명세서의 설명 및 이해를 돕기 위한 예시적인 사항이다. 즉, 본 명세서는 이와 같은 실시 예에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수 있다. 다음 실시 형태들은 단지 본 명세서를 완전히 개시하기 위한 예시이며, 본 명세서가 속하는 기술 분야의 통상의 기술자들에게 본 명세서를 전달하기 위한 설명이다. 따라서, 본 명세서의 구성 요소들을 구현하기 위한 방법이 여럿 있는 경우에는, 이들 방법 중 특정한 것 또는 이와 동일성 있는 것 가운데 어떠한 것으로든 본 명세서의 구현이 가능함을 분명히 할 필요가 있다.
본 명세서에서 어떤 구성이 특정 요소들을 포함한다는 언급이 있는 경우, 또는 어떤 과정이 특정 단계들을 포함한다는 언급이 있는 경우는, 그 외 다른 요소 또는 다른 단계들이 더 포함될 수 있음을 의미한다. 즉, 본 명세서에서 사용되는 용어들은 특정 실시 형태를 설명하기 위한 것일 뿐이고, 본 명세서의 개념을 한정하기 위한 것이 아니다. 나아가, 발명의 이해를 돕기 위해 설명한 예시들은 그것의 상보적인 실시 예도 포함한다.
본 명세서에서 사용되는 용어들은 본 명세서가 속하는 기술 분야의 통상의 기술자들이 일반으로 이해하는 의미를 갖는다. 보편적으로 사용되는 용어들은 본 명세서의 맥락에 따라 일관적인 의미로 해석되어야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 용어들은, 그 의미가 명확히 정의된 경우가 아니라면, 지나치게 이상적이거나 형식적인 의미로 해석되지 않아야 한다. 이하 첨부된 도면을 통하여 본 명세서의 실시 예가 설명된다.
도 1은 무선랜 시스템의 구조를 보여주는 개념도이다. 도 1의 (A)는 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 네트워크(infrastructure network)의 구조를 나타낸다.
도 1의 (A)를 참조하면, 도 1의 (A)의 무선랜 시스템(10)은 적어도 하나의 기본 서비스 세트(Basic Service Set, 이하 'BSS', 100, 105)를 포함할 수 있다. BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 액세스 포인트(access point, 이하 'AP') 및 스테이션(station, 이하 'STA')의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다.
예를 들어, 제 1 BSS(100)는 제 1 AP(110) 및 제 1 AP(110)와 결합된 하나의 제 1 STA(100-1)을 포함할 수 있다. 제 2 BSS(105)는 제 2 AP(130) 및 제 2 AP(130)와 결합된 하나 이상의 STA들(105-1, 105-2)을 포함할 수 있다.
인프라스트럭쳐 BSS(100, 105)는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(Distribution Service)를 제공하는 AP(110, 130) 그리고 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(Distribution System, DS, 120)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(110)은 복수의 BSS(100, 105)를 연결하여 확장된 서비스 세트인 확장 서비스 세트(140, extended service set, 이하, 'ESS')를 구현할 수 있다. ESS(140)는 적어도 하나의 AP(110, 130)가 분산 시스템(120)을 통해 연결된 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(140)에 포함되는 적어도 하나의 AP는 동일한 서비스 세트 식별자(service set identification, 이하 'SSID')를 가질 수 있다.
포탈(portal, 150)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 1의 (A)와 같은 구조의 무선랜에서 AP(110, 130) 사이의 네트워크 및 AP(110, 130)와 STA(100-1, 105-1, 105-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다.
도 1의 (B)는 독립 BSS를 나타낸 개념도이다. 도 1의 (B)를 참조하면, 도 1의 (B)의 무선랜 시스템(15)은 도 1의 (A)와 달리 AP(110, 130)가 없이도 STA 사이에서 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것이 가능할 수 있다. AP(110, 130)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, 이하 'IBSS')라고 정의한다.
도 1의 (B)를 참조하면, IBSS(15)는 애드-혹(ad-hoc) 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 따라서, IBSS(15)에서, STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)들이 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다.
IBSS의 모든 STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)은 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않는다. IBSS의 모든 STA은 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
본 명세서에서 언급되는 STA은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(Medium Access Control, 이하 'MAC')와 무선 매체에 대한 물리계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 기능 매체로서, 광의로는 AP와 비-AP STA(Non-AP Station)을 모두 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 언급되는 STA은 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 또는 단순히 유저(user) 등의 다양한 명칭으로도 불릴 수 있다.
도 2는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도시된 바와 같이, IEEE a/g/n/ac 등의 규격에서는 다양한 형태의 PPDU(PHY protocol data unit)가 사용되었다. 구체적으로, LTF, STF 필드는 트레이닝 신호를 포함하였고, SIG-A, SIG-B 에는 수신 스테이션을 위한 제어정보가 포함되었고, 데이터 필드에는 PSDU에 상응하는 사용자 데이터가 포함되었다.
본 실시예는 PPDU의 데이터 필드를 위해 사용되는 시그널(또는 제어정보 필드)에 관한 개선된 기법을 제안한다. 본 실시예에서 제안하는 시그널은 IEEE 802.11ax 규격에 따른 HE PPDU(high efficiency PPDU) 상에 적용될 수 있다. 즉, 본 실시예에서 개선하는 시그널은 HE PPDU에 포함되는 HE-SIG-A 및/또는 HE-SIG-B일 수 있다. HE-SIG-A 및 HE-SIG-B 각각은 SIG-A, SIG-B로도 표시될 수 있다. 그러나 본 실시예가 제안하는 개선된 시그널이 반드시 HE-SIG-A 및/또는 HE-SIG-B 규격에 제한되는 것은 아니며, 사용자 데이터를 전달하는 무선통신시스템에서 제어정보를 포함하는 다양한 명칭의 제어/데이터 필드에 적용 가능하다.
도 3은 HE PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
본 실시예에서 제안하는 제어정보 필드는 도 3에 도시된 바와 같은 HE PPDU 내에 포함되는 HE-SIG-B일 수 있다. 도 3에 따른 HE PPDU는 다중 사용자를 위한 PPDU의 일례로, HE-SIG-B는 다중 사용자를 위한 경우에만 포함되고, 단일 사용자를 위한 PPDU에는 해당 HE-SIG-B가 생략될 수 있다.
도시된 바와 같이, 다중 사용자(Multiple User; MU)를 위한 HE-PPDU는 L-STF(legacy-short training field), L-LTF(legacy-long training field), L-SIG(legacy-signal), HE-SIG-A(high efficiency-signal A), HE-SIG-B(high efficiency-signal-B), HE-STF(high efficiency-short training field), HE-LTF(high efficiency-long training field), 데이터 필드(또는 MAC 페이로드) 및 PE(Packet Extension) 필드를 포함할 수 있다. 각각의 필드는 도시된 시간 구간(즉, 4 또는 8 ㎲ 등) 동안에 전송될 수 있다. 도 3의 각 필드에 대한 보다 상세한 설명은 후술한다.
도 4는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다. 도 4에 도시된 바와 같이, 서로 다른 개수의 톤(즉, 서브캐리어)에 대응되는 자원유닛(Resource Unit; RU)이 사용되어 HE-PPDU의 일부 필드를 구성할 수 있다. 예를 들어, HE-STF, HE-LTF, 데이터 필드에 대해 도시된 RU 단위로 자원이 할당될 수 있다.
도 4의 최상단에 도시된 바와 같이, 26-유닛(즉, 26개의 톤에 상응하는 유닛)이 배치될 수 있다. 20MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 6개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 20MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 5개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 중심대역, 즉 DC 대역에는 7개의 DC 톤이 삽입되고, DC 대역의 좌우측으로 각 13개의 톤에 상응하는 26-유닛이 존재할 수 있다. 또한, 기타 대역에는 26-유닛, 52-유닛, 106-유닛이 할당될 수 있다. 각 유닛은 수신 스테이션, 즉 사용자를 위해 할당될 수 있다.
한편, 도 4의 RU 배치는 다수의 사용자(MU)를 위한 상황뿐만 아니라, 단일 사용자(SU)를 위한 상황에서도 활용되며, 이 경우에는 도 4의 최하단에 도시된 바와 같이 1개의 242-유닛을 사용하는 것이 가능하며 이 경우에는 3개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
도 4의 일례에서는 다양한 크기의 RU, 즉, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU 등이 제안되었는바, 이러한 RU의 구체적인 크기는 확장 또는 증가할 수 있기 때문에, 본 실시예는 각 RU의 구체적인 크기(즉, 상응하는 톤의 개수)에 제한되지 않는다.
도 5는 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 4의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 5의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 40MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 40MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 484-RU가 사용될 수 있다. 한편, RU의 구체적인 개수가 변경될 수 있다는 점은 도 4의 일례와 동일하다.
도 6은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 4 및 도 5의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 6의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 7개 또는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 80MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 80MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 DC 대역 좌우에 위치하는 각각 13개의 톤을 사용한 26-RU를 사용할 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 996-RU가 사용될 수 있다. 한편, RU의 구체적인 개수가 변경될 수 있다는 점은 도 4 및 도 5의 일례와 동일하다.
도 7은 HE-PPDU의 또 다른 일례를 나타낸 도면이다.
도시된 도 7의 블록은 도 3의 HE-PPDU 블록을 주파수 측면에서 설명하는 또 다른 일례이다.
도시된 L-STF(700)는 짧은 트레이닝 OFDM 심볼(short training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-STF(700)는 프레임 탐지(frame detection), AGC(automatic gain control), 다이버시티 탐지(diversity detection), 대략적인 주파수/시간 동기화(coarse frequency/time synchronization)을 위해 사용될 수 있다.
L-LTF(710)는 긴 트레이닝 OFDM 심볼(long training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-LTF(710)는 정밀한 주파수/시간 동기화(fine frequency/time synchronization) 및 채널 예측을 위해 사용될 수 있다.
L-SIG(720)는 제어 정보를 전송하기 위해 사용될 수 있다. L-SIG(720)는 데이터 전송률(rate), 데이터 길이(length)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, L-SIG(720)은 반복되어 전송될 수 있다. 즉, L-SIG(720)가 반복되는 포맷(예를 들어, R-LSIG라 칭할 수 있음)으로 구성될 수 있다.
HE-SIG-A(730)는 수신 스테이션에 공통되는 제어정보를 포함할 수 있다.
구체적으로, HE-SIG-A(730)는, 1) DL/UL 지시자, 2) BSS의 식별자인 BSS 칼라(color) 필드, 3) 현행 TXOP 구간의 잔여시간을 지시하는 필드, 4) 20, 40, 80, 160, 80+80 Mhz 여부를 지시하는 대역폭 필드, 5) HE-SIG-B에 적용되는 MCS 기법을 지시하는 필드, 6) HE-SIB-B가 MCS 를 위해 듀얼 서브캐리어 모듈레이션(dual subcarrier modulation) 기법으로 모듈레이션되는지에 대한 지시 필드, 7) HE-SIG-B를 위해 사용되는 심볼의 개수를 지시하는 필드, 8) HE-SIG-B가 전 대역에 걸쳐 생성되는지 여부를 지시하는 필드, 9) HE-LTF의 심볼의 개수를 지시하는 필드, 10) HE-LTF의 길이 및 CP 길이를 지시하는 필드, 11) LDPC 코딩을 위해 추가의 OFDM 심볼이 존재하는지를 지시하는 필드, 12) PE(Packet Extension)에 관한 제어정보를 지시하는 필드, 13)HE-SIG-A의 CRC 필드에 대한 정보를 지시하는 필드 등에 관한 정보를 포함할 수 있다. 이러한 HE-SIG-A의 구체적인 필드는 추가되거나 일부가 생략될 수 있다. 또한, HE-SIG-A가 다중사용자(MU) 환경이 아닌 기타 환경에서는 일부 필드가 추가되거나 생략될 수 있다.
HE-SIG-B(740)는 상술한 바와 같이 다중 사용자(MU)를 위한 PPDU인 경우에만 포함될 수 있다. 기본적으로, HE-SIG-A(730) 또는 HE-SIG-B(740)는 적어도 하나의 수신 STA에 대한 자원 할당 정보(또는 가상 자원 할당 정보)를 포함할 수 있다. HE-SIG-B(740)에 대하여는 후술되는 도 8을 통해 더 상세하게 설명된다.
MU PPDU 상에서 HE-SIG-B(740)의 이전 필드는 듀플리케이트된 형태로 전송될 수 있다. HE-SIG-B(740)의 경우, 일부의 주파수 대역(예를 들어, 제4 주파수 대역)에서 전송되는 HE-SIG-B(740)은, 해당 주파수 대역(즉, 제4 주파수 대역)의 데이터 필드 및 해당 주파수 대역을 제외한 다른 주파수 대역(예를 들어, 제2 주파수 대역)의 데이터 필드를 위한 제어정보도 포함할 수 있다. 또한, 특정 주파수 대역(예를 들어, 제2 주파수 대역)의 HE-SIG-B(740)은 다른 주파수 대역(예를 들어, 제4 주파수 대역)의 HE-SIG-B(740)을 듀플리케이트한 포맷일 수 있다. 또는 HE-SIG-B(740)는 전체 전송 자원 상에서 인코딩된 형태로 전송될 수 있다. HE-SIG-B(740) 이후의 필드는 PPDU를 수신하는 수신 STA 각각을 위한 개별 정보를 포함할 수 있다.
HE-STF(750)는 MIMO(multiple input multiple output) 환경 또는 OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) 환경에서 자동 이득 제어 추정(automatic gain control estimation)을 향상시키기 위하여 사용될 수 있다.
HE-LTF(760)는 MIMO 환경 또는 OFDMA 환경에서 채널을 추정하기 위하여 사용될 수 있다.
HE-STF(750) 및 HE-STF(750) 이후의 필드에 적용되는 FFT/IFFT의 크기와 HE-STF(750) 이전의 필드에 적용되는 FFT/IFFT의 크기는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, HE-STF(750) 및 HE-STF(750) 이후의 필드에 적용되는 FFT/IFFT의 크기는 HE-STF(750) 이전의 필드에 적용되는 IFFT의 크기보다 4배 클 수 있다.
예를 들어, 도 7의 PPDU 상의 L-STF(700), L-LTF(710), L-SIG(720), HE-SIG-A(730), HE-SIG-B(740) 중 적어도 하나의 필드를 제1 필드라 칭하는 경우, 데이터 필드(770), HE-STF(750), HE-LTF(760) 중 적어도 하나를 제2 필드라 칭할 수 있다. 상기 제1 필드는 종래(legacy) 시스템에 관련된 필드를 포함할 수 있고, 상기 제2 필드는 HE 시스템에 관련된 필드를 포함할 수 있다. 이 경우, FFT(Fast Fourier Transform) 사이즈/IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 사이즈는 기존의 무선랜 시스템에서 사용되던 FFT/IFFT 사이즈의 N배(N은 자연수, 예를 들어, N=1, 2, 4)로 정의될 수 있다. 즉, HE PPDU의 제1 필드에 비해 HE PPDU의 제2 필드에 N(=4)배 사이즈의 FFT/IFFT가 적용될 수 있다. 예를 들어, 20MHz의 대역폭에 대하여 256FFT/IFFT가 적용되고, 40MHz의 대역폭에 대하여 512FFT/IFFT가 적용되고, 80MHz의 대역폭에 대하여 1024FFT/IFFT가 적용되고, 연속 160MHz 또는 불연속 160MHz의 대역폭에 대하여 2048FFT/IFFT가 적용될 수 있다.
달리 표현하면, 서브캐리어 공간/스페이싱(subcarrier spacing)은 기존의 무선랜 시스템에서 사용되던 서브캐리어 공간의 1/N배(N은 자연수, 예를 들어, N=4일 경우, 78.125kHz)의 크기일 수 있다. 즉, HE PPDU의 제1 필드는 종래의 서브캐리어 스페이싱인 312.5kHz 크기의 서브캐리에 스페이싱이 적용될 수 있고, HE PPDU의 제2 필드는 78.125kHz 크기의 서브캐리에 공간이 적용될 수 있다.
또는, 상기 제1 필드의 각 심볼에 적용되는 IDFT/DFT 구간(IDFT/DFT period)은 상기 제2 필드의 각 데이터 심볼에 적용되는 IDFT/DFT 구간에 비해 N(=4)배 짧다고 표현할 수 있다. 즉, HE PPDU의 제1 필드의 각 심볼에 대해 적용되는 IDFT/DFT 길이는 3.2μs이고, HE PPDU의 제2 필드의 각 심볼에 대해 적용되는 IDFT/DFT 길이는 3.2μs *4(= 12.8μs)로 표현할 수 있다. OFDM 심볼의 길이는 IDFT/DFT 길이에 GI(guard interval)의 길이를 더한 값일 수 있다. GI의 길이는 0.4μs, 0.8μs, 1.6μs, 2.4μs, 3.2μs와 같은 다양한 값일 수 있다.
설명의 편의상, 도 7에서는 제1 필드가 사용하는 주파수 대역과 제2 필드가 사용하는 주파수 대역은 정확히 일치하는 것이 표현되어 있지만, 실제로는 서로 완전히 일치하지는 않을 수 있다. 예를 들어, 제1 주파수 대역에 상응하는 제1필드(L-STF, L-LTF, L-SIG, HE-SIG-A, HE-SIG-B)의 주요 대역이 제2 필드(HE-STF, HE-LTF, Data)의 주요 대역과 동일하지만, 각 주파수 대역에서는 그 경계면이 불일치할 수 있다. 도 4 내지 도 6에 도시된 바와 같이 RU를 배치하는 과정에서 다수의 널 서브캐리어, DC톤, 가드 톤 등이 삽입되므로, 정확히 경계면을 맞추는 것이 어려울 수 있기 때문이다.
사용자, 즉 수신스테이션은 HE-SIG-A(730)를 수신하고, HE-SIG-A(730)를 기반으로 하향링크 PPDU의 수신을 지시받을 수 있다. 이러한 경우, STA은 HE-STF(750) 및 HE-STF(750) 이후 필드부터 변경된 FFT 사이즈를 기반으로 디코딩을 수행할 수 있다. 반대로 STA이 HE-SIG-A(730)를 기반으로 하향링크 PPDU의 수신을 지시받지 못한 경우, STA은 디코딩을 중단하고 NAV(network allocation vector) 설정을 할 수 있다. HE-STF(750)의 CP(cyclic prefix)는 다른 필드의 CP보다 큰 크기를 가질 수 있고, 이러한 CP 구간 동안 STA은 FFT 사이즈를 변화시켜 하향링크 PPDU에 대한 디코딩을 수행할 수 있다.
이하, 본 실시예에서는 AP에서 STA으로 전송되는 데이터(또는 프레임)는 하향링크 데이터(또는 하향링크 프레임), STA에서 AP로 전송되는 데이터(또는 프레임)는 상향링크 데이터(또는 상향링크 프레임)라는 용어로 표현될 수 있다. 또한, AP에서 STA으로의 전송은 하향링크 전송, STA에서 AP로의 전송은 상향링크 전송이라는 용어로 표현할 수 있다.
또한, 햐향링크 전송을 통해 전송되는 PPDU(PHY protocol data unit), 프레임 및 데이터 각각은 하향링크 PPDU, 하향링크 프레임 및 하향링크 데이터라는 용어로 표현될 수 있다. PPDU는 PPDU 헤더와 PSDU(physical layer service data unit)(또는 MPDU(MAC protocol data unit))를 포함하는 데이터 단위일 수 있다. PPDU 헤더는 PHY 헤더와 PHY 프리앰블을 포함할 수 있고, PSDU(또는 MPDU)는 프레임(또는 MAC 계층의 정보 단위)을 포함하거나 프레임을 지시하는 데이터 단위일 수 있다. PHY 헤더는 다른 용어로 PLCP(physical layer convergence protocol) 헤더, PHY 프리앰블은 다른 용어로 PLCP 프리앰블로 표현될 수도 있다.
또한, 상향링크 전송을 통해 전송되는 PPDU, 프레임 및 데이터 각각은 상향링크 PPDU, 상향링크 프레임 및 상향링크 데이터라는 용어로 표현될 수 있다.
본 실시예가 적용되는 무선랜 시스템에서는 SU(single)-OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 전송을 기반으로 전체 대역폭이 하나의 STA으로의 하향링크 전송 및 하나의 STA의 상향링크 전송을 위해 사용되는 것이 가능하다. 또한, 본 실시예가 적용되는 무선랜 시스템에서 AP는 MU MIMO(multiple input multiple output)를 기반으로 DL(downlink) MU(multi-user) 전송을 수행할 수 있고, 이러한 전송은 DL MU MIMO 전송이라는 용어로 표현될 수 있다.
또한, 본 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기반의 전송 방법이 상향링크 전송 및 하향링크 전송을 위해 지원되는 것이 바람직하다. 즉, 사용자에게 서로 다른 주파수 자원에 해당하는 데이터 유닛(예를 들어, RU)을 할당하여 상향링크/하향링크 통신을 수행할 수 있다, 구체적으로 본 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 AP가 OFDMA를 기반으로 DL MU 전송을 수행할 수 있고, 이러한 전송은 DL MU OFDMA 전송이라는 용어로 표현될 수 있다. DL MU OFDMA 전송이 수행되는 경우, AP는 중첩된 시간 자원 상에서 복수의 주파수 자원 각각을 통해 복수의 STA 각각으로 하향링크 데이터(또는 하향링크 프레임, 하향링크 PPDU)를 전송할 수 있다. 복수의 주파수 자원은 복수의 서브밴드(또는 서브채널) 또는 복수의 RU(resource unit)일 수 있다. DL MU OFDMA 전송은 DL MU MIMO 전송과 함께 사용될 수 있다. 예를 들어, DL MU OFDMA 전송을 위해 할당된 특정 서브 밴드(또는 서브 채널) 상에서 복수의 시공간 스트림(space-time stream)(또는 공간적 스트림(spatial stream))을 기반으로 한 DL MU MIMO 전송이 수행될 수 있다.
또한, 본 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 복수의 STA이 동일한 시간 자원 상에서 AP로 데이터를 전송하는 것을 UL MU 전송(uplink multi-user transmission)이 지원될 수 있다. 복수의 STA 각각에 의한 중첩된 시간 자원 상에서의 상향링크 전송은 주파수 도메인 또는 공간 도메인(spatial domain) 상에서 수행될 수 있다.
복수의 STA 각각에 의한 상향링크 전송이 주파수 도메인 상에서 수행되는 경우, OFDMA를 기반으로 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 주파수 자원이 상향링크 전송 자원으로 할당될 수 있다. 서로 다른 주파수 자원은 서로 다른 서브밴드(또는 서브채널) 또는 서로 다른 RU(resource unit))일 수 있다. 복수의 STA 각각은 할당된 서로 다른 주파수 자원을 통해 AP로 상향링크 데이터를 전송할 수 있다. 이러한 서로 다른 주파수 자원을 통한 전송 방법은 UL MU OFDMA 전송 방법이라는 용어로 표현될 수도 있다.
복수의 STA 각각에 의한 상향링크 전송이 공간 도메인 상에서 수행되는 경우, 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 시공간 스트림(또는 공간적 스트림)이 할당되고 복수의 STA 각각이 서로 다른 시공간 스트림을 통해 상향링크 데이터를 AP로 전송할 수 있다. 이러한 서로 다른 공간적 스트림을 통한 전송 방법은 UL MU MIMO 전송 방법이라는 용어로 표현될 수도 있다.
UL MU OFDMA 전송과 UL MU MIMO 전송은 함께 수행될 수 있다. 예를 들어, UL MU OFDMA 전송을 위해 할당된 특정 서브 밴드(또는 서브 채널) 상에서 복수의 시공간 스트림(또는 공간적 스트림)을 기반으로 한 UL MU MIMO 전송이 수행될 수 있다.
MU OFDMA 전송을 지원하지 않았던 종래의 무선랜 시스템에서 하나의 단말에게 넓은 대역폭(wider bandwidth)(예를 들어, 20MHz 초과 대역폭)을 할당하기 위해 멀티 채널 할당 방법이 사용되었다. 멀티 채널은 하나의 채널 단위를 20MHz라고 할 경우, 복수개의 20MHz 채널을 포함할 수 있다. 멀티 채널 할당 방법에서는 단말에게 넓은 대역폭을 할당하기 위해 프라이머리 채널 규칙(primary channel rule)이 사용되었다. 프라이머리 채널 규칙이 사용되는 경우, 단말로 넓은 대역폭을 할당하기 위한 제약이 존재한다. 구체적으로, 프라이머리 채널 룰에 따르면, 프라이머리 채널에 인접한 세컨더리 채널(secondary channel)이 OBSS(overlapped BSS)에서 사용되어 '비지(busy)' 한 경우, STA은 프라이머리 채널을 제외한 나머지 채널을 사용할 수 없다. 따라서, STA은 프라이머리 채널로만 프레임을 전송할 수 있어 멀티 채널을 통한 프레임의 전송에 대한 제약을 받는다. 즉, 기존의 무선랜 시스템에서 멀티 채널 할당을 위해 사용되던 프라이머리 채널 룰은 OBSS가 적지 않은 현재 무선랜 환경에서 넓은 대역폭을 운용하여 높은 처리량을 얻고자 함에 있어 큰 제약이 될 수 있다.
이러한 문제점을 해결하고자 본 실시예에서는 OFDMA 기술을 지원하는 무선랜 시스템이 개시된다. 즉, 하향링크 및 상향링크 중 적어도 하나에 대해 상술한 OFDMA 기술이 적용 가능하다. 또한 하향링크 및 상향링크 중 적어도 하나에 대해 상술한 MU-MIMO이 기법이 추가적으로 적용 가능하다. OFDMA 기술이 사용되는 경우, 프라이머리 채널 룰에 의한 제한 없이 멀티 채널을 하나의 단말이 아닌 다수의 단말이 동시에 사용할 수 있다. 따라서, 넓은 대역폭 운용이 가능하여 무선 자원의 운용의 효율성이 향상될 수 있다.
상술한 바와 같이, 복수의 STA(예를 들어, non-AP STA) 각각에 의한 상향링크 전송이 주파수 도메인 상에서 수행되는 경우, AP는 OFDMA를 기반으로 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 주파수 자원이 상향링크 전송 자원으로 할당될 수 있다. 또한, 상술한 바와 같이, 서로 다른 주파수 자원은 서로 다른 서브밴드(또는 서브채널) 또는 서로 다른 RU(resource unit)일 수 있다.
복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 주파수 자원은 트리거 프레임(trigger frame)을 통해 지시될 수 있다.
도 8은 HE-SIG-B의 일례를 나타내는 블록도이다.
도시된 바와 같이, HE-SIG-B 필드는 맨 앞부분에 공통 필드를 포함하고, 해당 공통 필드는 그 뒤에 따라오는 필드와 분리하여 인코딩하는 것이 가능하다. 즉, 도 8에 도시된 바와 같이, HE-SIG-B 필드는 공통 제어정보를 포함하는 공통 필드와, 사용자-특정(user-specific) 제어정보를 포함하는 사용자-특정 필드를 포함할 수 있다. 이 경우, 공통 필드는 대응되는 CRC 필드 등을 포함하고 하나의 BCC 블록으로 코딩될 수 있다. 이후에 이어지는 사용자-특정 필드는, 도시된 바와 같이 두 사용자(2 users)를 위한 "사용자-특정 필드" 및 그에 대응되는 CRC 필드 등을 포함하여 하나의 BCC 블록으로 코딩될 수 있다.
도 9는 트리거 프레임의 일례를 나타낸다. 도 9의 트리거 프레임은 상향링크 MU 전송(Uplink Multiple-User transmission)을 위한 자원을 할당하고, AP로부터 송신될 수 있다. 트리거 프레임은 MAC 프레임으로 구성될 수 있으며, PPDU에 포함될 수 있다. 예를 들어, 도 3에 도시된 PPDU를 통해 송신되거나, 도 2에 도시된 레거시 PPDU를 통해 송신되거나 해당 트리거 프레임을 위해 특별히 설계된 PPDU를 통해 송신될 수 있다. 만약, 도 3의 PPDU를 통해 송신되는 경우, 도시된 데이터 필드에 상기 트리거 프레임이 포함될 수 있다.
도 9에 도시된 각각의 필드는 일부 생략될 수 있고, 다른 필드가 추가될 수 있다. 도한 필드 각각의 길이는 도시된 바와 다르게 변화될 수 있다.
도 9의 프레임 컨트롤(frame control) 필드(910)는 MAC 프로토콜의 버전에 관한 정보 정보 및 기타 추가적인 제어 정보가 포함되며, 듀레이션 필드(920)는 이하에서 설명하는 NAV를 설정하기 위한 시간 정보나 단말의 식별자(예를 들어, AID)에 관한 정보가 포함될 수 있다.
또한, RA 필드(930)는 해당 트리거 프레임의 수신 STA의 주소 정보가 포함되며, 필요에 따라 생략될 수 있다. TA 필드(940)는 해당 트리거 프레임을 송신하는 STA(예를 들어, AP)의 주소 정보가 포함되며, 공통 정보(common information) 필드(950)는 해당 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA에게 적용되는 공통 제어 정보를 포함한다
도 9의 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA의 개수에 상응하는 개별 사용자 정보(per user information) 필드(960#1 내지 960#N)를 포함하는 것이 바람직하다. 상기 개별 사용자 정보 필드는, "RU 할당 필드"라 불릴 수도 있다.
또한, 도 9의 트리거 프레임은 패딩 필드(970)와, 프레임 체크 시퀀스 필드(980)을 포함할 수 있다.
도 9에 도시된, 개별 사용자 정보(per user information) 필드(960#1 내지 960#N) 각각은 다시 다수의 서브 필드를 포함하는 것이 바람직하다.
도 10은 공통 정보(common information) 필드의 일례를 나타낸다. 도 10의 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도시된 길이 필드(1010)은 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이 필드와 동일한 값을 가지며, 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이 필드는 상향 PPDU의 길이를 나타낸다. 결과적으로 트리거 프레임의 길이 필드(1010)는 대응되는 상향링크 PPDU의 길이를 지시하는데 사용될 수 있다.
또한, 케스케이드 지시자 필드(1020)는 케스케이드 동작이 수행되는지 여부를 지시한다. 케스케이드 동작은 동일 TXOP 내에 하향링크 MU 송신과 상향링크 MU 송신이 함께 수행되는 것을 의미한다. 즉, 하향링크 MU 송신이 수행된 이후, 기설정된 시간(예를 들어, SIFS) 이후 상향링크 MU 송신이 수행되는 것을 의미한다. 케이스케이드 동작 중에는 하향링크 통신을 수행하는 송신장치(예를 들어, AP)는 1개만 존재하고, 상향링크 통신을 수행하는 송신장치(예를 들어, non-AP)는 복수 개 존재할 수 있다.
CS 요구 필드(1030)는 해당 트리거 프레임을 수신한 수신장치가 대응되는 상향링크 PPDU를 전송하는 상황에서 무선매체의 상태나 NAV 등을 고려해야 하는지 여부를 지시한다.
HE-SIG-A 정보 필드(1040)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 SIG-A 필드(즉, HE-SIG-A 필드)의 내용(content)을 제어하는 정보가 포함될 수 있다.
CP 및 LTF 타입 필드(1050)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 LTF의 길이 및 CP 길이에 관한 정보를 포함할 수 있다. 트리거 타입 필드(1060)는 해당 트리거 프레임이 사용되는 목적, 예를 들어 통상의 트리거링, 빔포밍을 위한 트리거링, Block ACK/NACK에 대한 요청 등을 지시할 수 있다.
도 11은 개별 사용자 정보(per user information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다. 도 11의 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도 11의 사용자 식별자(User Identifier) 필드(1110)는 개별 사용자 정보(per user information)가 대응되는 STA(즉, 수신 STA)의 식별자를 나타내는 것으로, 식별자의 일례는 AID의 전부 또는 일부가 될 수 있다.
또한, RU 할당(RU Allocation) 필드(1120)가 포함될 수 있다. 즉 사용자 식별자 필드(1110)로 식별된 수신 STA가, 도 9의 트리거 프레임에 대응하여 상향링크 PPDU를 송신하는 경우, RU 할당(RU Allocation) 필드(1120)가 지시한 RU를 통해 해당 상향링크 PPDU를 송신한다. 이 경우, RU 할당(RU Allocation) 필드(1120)에 의해 지시되는 RU는 도 4, 도 5, 도 6에 도시된 RU를 지시하는 것이 바람직하다.
도 11의 서브 필드는 코딩 타입 필드(1130)를 포함할 수 있다. 코딩 타입 필드(1130)는 도 9의 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향링크 PPDU의 코딩 타입을 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 상향링크 PPDU에 BCC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1130)는 '1'로 설정되고, LDPC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1130)는 '0'으로 설정될 수 있다.
또한, 도 11의 서브 필드는 MCS 필드(1140)를 포함할 수 있다. MCS 필드(1140)는 도 9의 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향링크 PPDU에 적용되는 MCS 기법을 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 상향링크 PPDU에 BCC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1130)는 '1'로 설정되고, LDPC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1130)는 '0'으로 설정될 수 있다.
도 12는 본 실시 예를 위한 MAC 프레임의 일 예를 보여준다.
본 실시 예를 위한 MAC 프레임(1200)은 MAC 헤더를 구성하는 복수의 필드(1211~1219), 페이로드(payload)를 포함하고 가변적인 길이를 갖는 프레임 바디 필드(1220) 및 해당 MAC 프레임의 무결성(integrity)을 확인하기 위해 사용되는 FCS 필드(1230)를 포함할 수 있다.
MAC 헤더에 포함된 복수의 필드(1211~1219) 중 프레임 컨트롤 필드(1211), 듀레이션/ID 필드(1212) 및 제1 어드레스 필드(1213)와 MAC 프레임의 마지막 필드인 FCS 필드(1230)는 모든 타입의 MAC 프레임에 포함될 수 있다.
반대로, 제2 어드레스 필드(1214), 제3 어드레스 필드(1215), 시퀀스 컨트롤 필드(1216), 제4 어드레스 필드(1217), QoS(Quality of Service) 컨트롤 필드(1218), HT 컨트롤 필드(1219) 및 프레임 바디 필드(1220)는 선택적으로 특정 타입의 MAC 프레임에 포함될 수 있다.
본 명세서의 간결하고 명확한 설명을 위해, 도 12의 MAC 프레임(1200)은 QoS 데이터 프레임 또는 QoS 널(null) 프레임으로 가정한다. 또한, 도 12의 MAC 프레임(1200)의 프레임 컨트롤 필드(1211)에 설정된 특정한 값에 따라 MAC 프레임(1200)은
HT 컨트롤 필드(1219)를 포함하는 것으로 가정한다.
참고로, QoS 데이터 프레임 또는 QoS 널(null) 프레임에 대한 더 상세한 내용은 2016년 8월에 개시된 표준 문서 IEEE Draft P802.11-REVmc™/D8.0의 9.3.2.1 절을 통해 언급된다.
도 13은 본 실시 예를 위한 A-Control 필드의 예시적인 포맷을 보여준다. 도 12 및 도 13을 참조하면, 도 13의 A-Control 필드(1310)는 도 12의 HT 컨트롤 필드(1219)에 포함된 복수의 서브 필드를 나타낸다.
구체적으로, 4 옥탯(4 octet, 32 비트)으로 구성되는 도 12의 HT 컨트롤 필드(1219)의 첫 번째 비트 및 두 번째 비트(Bit 0-1)가 '11'로 설정되면, HT 컨트롤 필드(1219)의 나머지 비트(Bit2-31)는 도 13의 A-Control 서브 필드(1310)를 위해 할당될 수 있다.
A-Control 필드(1310)는 적어도 하나의 제어정보 서브필드(Control 1,..., Control N)의 시퀀스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제N 제어 서브 필드(1320)는 4비트의 길이를 갖는 제어 ID 서브필드(1330) 및 가변적인 길이를 갖는 제어정보 서브필드(1340)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 제어정보 서브필드(Control 1)는 A-Control 필드(1310)의 첫 번째 서브 필드일 수 있다.
제어 ID 서브필드(1330)는 제어정보 서브필드(1340)에 포함되는 정보의 유형을 지시할 수 있다. 제어 ID 서브필드(1330)의 값과 관련된 제어정보 서브필드(1340) 는 하기의 표 1와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2017013815-appb-T000001
표 1을 참조하면, 제어 ID 서브필드(1330)가 '1'로 설정되면, 제어정보 서브필드(1340)의 12 비트(bit)는 프레임을 송신하는 STA의 동작 모드(operating mode)의 변경을 요청하기 위한 정보를 나타내기 위해 할당될 수 있다.
도 14는 본 실시 예의 동작 모드의 변경을 위한 제어정보 서브필드의 예시적인 포맷을 보여준다.
도 1 내지 도 14를 참조하면, 도 13에서 언급된 동작 모드의 변경을 위해, 제어정보 서브필드(1400)는 복수의 서브필드(1410, 1420, 1430, 1440, 1450)의 전부 또는 일부를 포함할 수 있다.
또한, 제어정보 서브필드(1400)는 도 14에 도시되지 않은 서브필드를 추가로 포함하거나, 도 14에 도시된 서브필드 중 일부만을 포함할 수 있다.
도 14의 Rx NSS 서브필드(1410)는 제어정보 서브필드(1400)를 송신하는 STA(예를 들어, non-AP STA)이 신호(예로, PPDU)의 수신을 위해 사용하는 공간 스트림(spatial stream)의 개수를 지시할 수 있다. Rx NSS 서브필드(1410)는 3비트를 포함할 수 있다.
Rx NSS 서브필드(1410)는 STA이 하향링크 PPDU의 수신을 위해 사용하는 공간 스트림의 개수를 지시할 수 있다. 즉, AP는 해당 서브필드(1410)를 참조하여 특정한 사용자 STA을 위한 하향링크 PPDU를 구성할 수 있다.
Channel Width 서브필드(1420)는 제어정보 서브필드(1400)를 송신하는 STA(예를 들어, non-AP STA)에 의해 지원되는 동작 채널의 폭(operating channel width)을 지시할 수 있다.
예를 들어, Channel Width 서브필드(1420)에 설정된 값이 '0'이면 동작 채널의 폭은 20MHz, '1'이면 동작 채널의 폭은 40MHz, '2' 이면 동작 채널의 폭은 80MHz, '3' 이면 동작 채널의 폭은 160MHz 또는 80+80MHz를 지시할 수 있다.
UL MU Disable 서브필드(1430)는 제어 정보 서브 필드(1400)를 송신하는 STA(예를 들어, non-AP STA)이 UL MU MIMO 송신에 참여하는지 여부를 지시할 수 있다.
예를 들어, STA이 특정한 이유로 UL MU MIMO 송신에 참여하지 않기로 판단한 경우(즉, UL MU 동작이 중단(suspend)되는 경우), UL MU Disable 서브필드(1430)에 특정 값(예를 들어, '1')이 지시될 수 있다.
다른 예로, STA이 특정한 이유로 UL MU MIMO 송신에 참여하기로 판단한 경우(즉, UL MU 동작이 재개(resume)되는 경우), UL MU Disable 서브필드(1430)에 특정 값(예를 들어, '0')이 지시될 수 있다.
도 14의 Tx NSS 서브필드(1440)는 제어 정보 서브 필드(1400)를 송신하는 STA(예를 들어, non-AP STA)이 신호(예로, PPDU)의 송신을 위해 사용하는 공간 스트림(spatial stream)의 개수를 지시할 수 있다. 도 14의 예약 필드(1450)는 3 비트를 포함할 수 있다.
도 14의 일례는 Rx NSS(1410) 및 Tx NSS(1440) 서브필드를 별도로 구성한 일례이지만, 해당 서브필드는 변형이 가능할 수 있음은 이해될 것이다. 예를 들어, 하나의 NSS 서브필드를 통해 Rx NSS(즉, 특정 STA에서 PPDU 수신을 위해 사용되는 공간 스트림의 개수) 및 Tx NSS(즉, 특정 STA에서 PPDU 송신을 위해 사용되는 공간 스트림의 개수)를 공통으로 지시하는 것이 가능할 수 있다.
도 15는 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 동작모드와 연관된 정보를 위한 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 1 내지 도 15를 참조하면, AP(1500)의 가로축은 AP(1500)의 시간(t)을 나타낼 수 있다. 제1 사용자 STA(1510)의 가로축은 제1 사용자 STA(1510)의 시간(t1)을 나타내고, 제2 STA(1520)의 가로축은 제5 STA(1520)의 시간(t2)을 나타낼 수 있다. 또한, AP(1500), 제1 사용자 STA 및 제2 사용자 STA(1510, 1520)의 세로축은 프레임의 존재와 연관될 수 있다.
제1 구간(T1~T2)에서, AP(1500)는 EDCA 채널 액세스를 통해 전송기회(TXOP)를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전송기회(TXOP)는 제1 내지 제7 구간(T1~T7)에 상응할 수 있다.
전송기회(TXOP)를 획득한 AP(1500)는 복수의 사용자 STA(1510, 1520)의 동작모드지시(Operating Mode Indication, 이하 'OMI') 정보를 폴링(poll)하기 위한 트리거 프레임(이하 'OMI Poll 프레임')을 송신할 수 있다.
OMI Poll 프레임은 앞서 설명된 도 9 내지 도 11를 통해 언급된 트리거 프레임에 대한 내용을 토대로 이해될 수 있다.
도 9 내지 도 11를 참조하면, 도 9의 공통 정보 필드(950)의 트리거 타입 필드(1060)는 하기의 표 2와 같을 수 있다.
Figure PCTKR2017013815-appb-T000002
본 실시 예에 따른 OMI Poll 프레임을 지시하기 위해 트리거 타입 필드(1060)에 '7'에 상응하는 값이 설정될 수 있다.
또한, OMI Poll 프레임은 제1 사용자 STA(1510)을 위한 제1 개별 사용자 정보 필드(960#1) 및 제2 사용자 STA(1520)을 위한 제2 개별 사용자 정보 필드(960#2)를 포함할 수 있다.
제2 구간(T2~T3)는 SIFS(Short Inter-Frame Space)일 수 있다.
제3 구간(T3~T4)에서, 각 사용자 STA(1510, 1520)은 OMI Poll 프레임에 대한 응답으로 동작모드지시(OMI) 정보를 AP(1500)로 송신할 수 있다. 예를 들어, 동작모드지시(OMI) 정보는 QoS 데이터 프레임의 헤더 또는 QoS 널(null) 프레임의 헤더에 포함되는 정보일 수 있다.
예를 들어, 제1 사용자 STA(1510)은 OMI Poll 프레임의 제1 개별 사용자 정보 필드(960#1)를 참조하여 제1 동작모드지시 정보(OMI#1)를 송신할 수 있다. 마찬가지로, 제2 사용자 STA(1520)은 OMI Poll 프레임의 제2 개별 사용자 정보 필드(960#2)를 참조하여 제2 동작모드지시 정보(OMI#2)를 송신할 수 있다.
본 실시 예에 따른 제1 동작모드지시 정보(OMI#1) 및 제2 동작모드지시 정보(OMI#2)는 각 사용자 STA를 위한 현행 동작모드에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 제1 동작모드지시 정보(OMI#1) 및 제2 동작모드지시 정보(OMI#2)는 도 14를 통해 설명된 제어정보 서브필드(1400)에 상응할 수 있다.
즉, 제1 동작모드지시 정보(OMI#1) 및 제2 동작모드지시 정보(OMI#2)는 제어정보 서브필드(1400)에 포함된 복수의 서브필드(1410, 1420, 1430, 1440, 1450)의 전부 또는 일부를 포함할 수 있다.
Rx NSS 서브필드(1410)는 각 사용자 STA이 현재 수신할 수 있는 공간 스트림의 최대 개수를 지시할 수 있다. Channel Width 서브필드(1420)는 각 사용자 STA이 현재 수신(또는 송신)할 수 있는 채널의 대역 폭을 지시할 수 있다.
UL MU Disable 서브필드(1430)는 각 사용자 STA이 현재 UL MU 동작을 수행할 수 있는지 여부를 지시할 수 있다. Tx NSS 서브필드(1440)는 각 사용자 STA이 현재 송신할 수 있는 공간 스트림의 최대 개수를 지시할 수 있다.
제4 구간(T4~T5)는 SIFS(Short Inter-Frame Space)일 수 있다.
제5 구간(T5~T6)에서, AP(1500)는 제1 동작모드지시 정보(OMI#1) 및 제2 동작모드지시 정보(OMI#2)의 성공적인 수신을 알리기 위한 블록 ACK(Block Acknowledgement) 프레임을 송신할 수 있다.
기존 각 사용자 STA은 현행 TXOP에서 동작모드에 대한 정보의 변경이 있는 경우에만 동작모드에 대한 정보의 변경을 알리기 위한 동작모드지시 정보를 AP로 송신할 수 있다. 이어, AP로부터 변경될 동작모드가 승인되면 각 사용자 STA은 후속 TXOP부터 변경될 동작모드를 적용할 수 있다.
본 실시 예에 따르면, 현행 TXOP에서 동작모드에 대한 정보의 변경과 관계 없이, AP로부터 OMI 폴 프레임이 수신되면, 각 사용자 STA은 이에 대한 응답으로 현행 동작모드에 대한 정보를 AP로 송신할 수 있다.
나아가, 본 실시 예에 따른 동작모드에 대한 정보는 별도의 프레임의 요구QoS 없이 데이터 프레임의 헤더 또는 QoS 널(null) 프레임의 헤더에 포함되므로, 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템은 프레임의 전송을 위한 오버헤드가 작다는 장점도 존재한다.
결국, 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템에 따르면, AP는 원하는 시점에 각 사용자 STA의 동작모드에 대한 정보를 획득할 수 있다. 즉, 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템은 향상된 스케줄링 능력을 기반으로 향상된 성능을 갖게 될 수 있다.
도 16은 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 동작모드와 연관된 정보를 위한 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
S1610 단계에서, 제1 무선단말(즉, 사용자 STA)은 동작모드지시(Operating Mode Indication) 정보를 폴링(poll)하기 위한 트리거 프레임(이하, OMI Poll 프레임)을 제2 무선 단말(즉, AP)로부터 수신할 수있다.
예를 들어, 동작모드지시(OMI) 정보는 제1 무선단말에 의해 지원되는 공간 스트림(spatial stream)의 개수를 지시하는 제1 지시자 및 제1 무선단말을 위한 채널의 대역폭을 지시하는 제2 지시자를 포함할 수 있다. 이 경우, OMI Poll 프레임은 제2 무선 단말(즉, AP)로부터 복수의 무선단말로 송신되는 프레임일 수 있다.
S1620 단계에서, 제1 무선단말(즉, 사용자 STA)은 OMI Poll 프레임에 대한 응답으로 제1 무선단말의 현행 동작모드지시 정보를 제2 무선단말로 송신할 수 있다.
제1 무선단말의 현행 동작모드지시 정보는 제1 무선단말에 의해 송신되는 QoS(Quality of Service) 데이터 프레임의 헤더(header) 또는 QoS 널(null) 프레임의 헤더에 포함될 수 있다.
본 실시 예에 따르면, 제1 무선단말의 현행 동작모드지시 정보는 제1 무선단말에 의해 현재 지원되는 공간 스트림(spatial stream)의 개수를 지시하는 제1 지시자를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 지시자는 제1 무선단말에 의해 수행되는 수신 동작을 위한 공간 스트림의 개수를 지시하는 제1 서브 지시자를 포함할 수 있다. 또한, 제1 지시자는 제1 무선단말에 의해 수행되는 송신 동작을 위한 공간 스트림의 개수를 지시하는 제2 서브 지시자를 포함할 수 있다.
또한, 제1 무선단말의 현행 동작모드지시 정보는 제1 무선단말을 위한 채널의 대역폭을 지시하는 제2 지시자를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제2 지시자는 제1 무선단말의 수신 동작을 위한 채널의 대역폭을 지시하는 제3 서브 지시자를 포함할 수 있다. 또한, 2 지시자는 제1 무선단말의 송신 동작을 위한 채널의 대역폭을 지시하는 제4 서브 지시자를 포함할 수 있다.
OMI Poll 프레임에 대한 응답으로 OMI Poll 프레임의 개별 사용자 필드(960#N)에 의해 식별된 적어도 하나의 무선단말은 각 무선단말에 상응하는 현행 동작모드지시 정보를 개별적으로 송신할 수 있다.
이 경우, 본 실시 예에 따른 AP는 각 사용자 STA으로부터 개별적으로 수신된 동작모드지시 정보를 기반으로 각 사용자 STA을 위한 다운링크 데이터를 구성할 수 있다. 본 실시 예에 따른 AP는 특정 사용자 STA으로부터 가장 최근에 수신된 동작모드지시 정보를 기반으로 다운링크 데이터를 구성할 수 있다.
본 실시 예에 따른 AP가 특정 사용자 STA으로부터 미리 설정된 시간 동안 동작모드 변경에 대한 지시를 받지 못한 경우, AP는 특정 사용자 STA을 위한 OMI Poll 프레임을 전송할 수 있다. 이를 통해 특정 사용자 STA을 위한
만일 EDCA 채널 액세스를 수행할 수 없는 사용자 STA의 경우, 기본 타입(basic type)의 트리거 프레임 또는 OFDMA 랜덤 액세스를 위한 트리거 프레임(즉, AID가 '0'으로 할당된 자원유닛을 포함하는 트리거 프레임)의 수신을 통해 동작모드에 대한 정보를 송신할 수 있다.
이러한 상황에서, 사용자 STA이 연속적으로 기본 타입(basic type)의 트리거 프레임 또는 OFDMA 랜덤 액세스를 위한 트리거 프레임의 수신에 실패한다면, 사용자 STA이 동작모드를 변경한 경우에도 동작모드에 대한 정보를 송신할 경로가 없는 문제가 발생할 수 있다.
본 실시 예에 따른 AP는 일정 시간 동안 동작모드에 대한 정보를 송신하지 않는 사용자 STA에 대한 폴링(poll)을 위해 OMI Poll 프레임을 송신할 수 있다. 또는, 동작모드에 대한 정보를 한 번도 송신하지 않은 사용자 STA에 대한 폴링을 위해 OMI Poll 프레임을 송신할 수 있다.
도 17은 본 다른 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 동작모드와 연관된 정보를 위한 방법을 설명하기 위한 순서도이다. 본 다른 실시 예에 따른 OMI Poll 프레임은 사용자 STA에 요청하는 정보의 타입을 지시하는 모드 지시자를 포함할 수 있다. 이에 대한 구체적인 설명은 후술된다.
S1710 단계는 앞서 설명된 S1610 단계에 대한 설명으로 대체될 수 있다.
S1720 단계에서, OMI Poll 프레임을 수신한 사용자 STA은 OMI Poll 프레임에 모드 지시자가 수신동작모드(Receive Operating Mode, 이하 'ROM')를 지시하는지 여부를 판단할 수 있다.
모드 지시자가 수신동작모드(ROM)를 지시하는 것으로 판단되면, S1730 단계가 수행될 수 있다.
S1730 단계에서, 사용자 STA은 OMI Poll 프레임에 대한 응답으로 ROM 정보를 AP로 송신할 수 있다. 예를 들어, ROM 정보는 앞선 도 14에서 언급된 서브 필드 중 사용자 STA의 수신 동작과 연관된 서브 필드(예를 들어, 1410, 1420, 1430)에 상응하는 정보로 이해될 수 있다.
S1740 단계에서, 사용자 STA은 AP로부터 다운링크 데이터를 수신할 수 있다. 사용자 STA에 수신된 다운링크 데이터는 OMI Poll 프레임에 대한 응답으로 복수의 사용자 STA로부터 개별적으로 수신된 복수의 ROM 정보를 기반으로 AP에 의해 스케쥴링된 데이터 프레임의 일부일 수 있다.
모드 지시자가 수신동작모드(ROM)를 지시하지 않는 것으로 판단되면(즉, 모드 지시자가 송진동작모드를 지시하면), S1750 단계가 수행될 수 있다.
S1750 단계에서, 사용자 STA은 OMI Poll 프레임에 대한 응답으로 TOM(Transmit Operating Mode) 정보를 AP로 송신할 수 있다. 예를 들어, TOM 정보는 앞선 도 14에서 언급된 서브 필드 중 사용자 STA의 수신 동작과 연관된 서브 필드(예를 들어, 1420, 1430, 1440)에 상응하는 정보로 이해될 수 있다.
S1760 단계에서, 사용자 STA은 AP로 상향링크 데이터를 송신할 수 있다.
도 18은 본 실시 예가 적용될 수 있는 무선 단말을 나타내는 블록도이다.
도 18을 참조하면, 무선 단말은 상술한 실시 예를 구현할 수 있는 STA로서, AP 또는 비AP STA(non-AP station)일 수 있다. 무선 단말은 상술한 사용자에 대응되거나, 사용자에 신호를 송신하는 송신 단말에 대응될 수 있다.
AP(1800)는 프로세서(1810), 메모리(1820) 및 RF부(radio frequency unit, 1830)를 포함한다.
RF부(1830)는 프로세서(1810)와 연결되어 무선신호를 송신/수신할 수 있다.
프로세서(1810)는 본 명세서에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1810)는 전술한 본 실시 예에 따른 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(1810)는 도 1 내지 도 17의 본 실시 예에서 개시된 AP의 동작을 수행할 수 있다.
비AP STA(1850)는 프로세서(1860), 메모리(1870) 및 RF부(1880)를 포함한다.
RF부(1880)는 프로세서(1860)와 연결되어 무선신호를 송신/수신할 수 있다.
프로세서(1860)는 본 실시 예에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1860)는 전술한 본 실시 예에 따른 non-AP STA동작을 수행하도록 구현될 수 있다. 프로세서(1860)는 도 1 내지 17의 본 실시 예에서 개시된 비AP STA의 동작을 수행할 수 있다.
프로세서(1810, 1860)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩 셋, 논리 회로, 데이터 처리 장치 및/또는 베이스밴드 신호 및 무선 신호를 상호 변환하는 변환기를 포함할 수 있다. 메모리(1820, 1870)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(1830, 1880)는 무선 신호를 전송 및/또는 수신하는 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다.
본 실시 예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(1820, 1870)에 저장되고, 프로세서(1810, 1860)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(1820, 1870)는 프로세서(1810, 1860) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(1810, 1860)와 연결될 수 있다.
본 명세서의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관하여 설명하였으나, 본 명세서의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능하다. 그러므로, 본 명세서의 범위는 상술한 실시 예에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 발명의 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (10)

  1. 무선랜 시스템에서 동작모드(operating mode)와 연관된 정보를 위한 방법에 있어서,
    제1 무선단말이, 상기 제1 무선단말에 의해 지원되는 공간 스트림(spatial stream)의 개수를 지시하는 제1 지시자 및 상기 제1 무선단말을 위한 채널의 대역폭을 지시하는 제2 지시자를 포함하는 동작모드지시(Operating Mode Indication) 정보를 폴링(poll)하기 위한 트리거 프레임을 제2 무선단말로부터 수신하는 단계; 및
    상기 제1 무선단말이, 상기 트리거 프레임에 대한 응답으로 상기 동작모드지시 정보를 상기 제2 무선단말로 송신하는 단계를 포함하는 방법
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 동작모드지시 정보는 상기 제1 무선단말에 의한 상기 동작모드지시 정보의 변경 여부와 관계 없이 상기 트리거 프레임에 대한 응답으로 송신되는 방법.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 동작모드지시 정보는 QoS(Quality of Service) 데이터 프레임의 헤더(header) 또는 QoS 널(null) 프레임의 헤더에 포함되는 방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 트리거 프레임은 상기 제2 무선단말로부터 복수의 무선단말로 송신되는 프레임이고,
    상기 동작모드지시 정보는 상기 트리거 프레임에 대한 응답으로 상기 복수의 무선 단말로부터 개별적으로 송신되는 정보인 방법.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 트리거 프레임은 상기 복수의 무선단말의 송신동작모드 및 수신동작모드 중 어느 하나와 연관된 정보를 요청하는 모드 지시자를 더 포함하는 방법.
  6. 무선랜 시스템에서 동작모드(operating mode)와 연관된 정보를 위한 방법을 이용하는 제1 무선단말에 있어서, 상기 제1 무선단말은,
    무선신호를 송수신하는 송수신기; 및
    상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    상기 제1 무선단말에 의해 지원되는 공간 스트림의 개수를 지시하는 제1 지시자 및 상기 제1 무선단말을 위한 채널의 대역폭을 지시하는 제2 지시자를 포함하는 동작모드지시(Operating Mode Indication) 정보를 폴링(poll)하기 위한 트리거 프레임을 제2 무선단말로부터 수신하도록 구현되고,
    상기 트리거 프레임에 대한 응답으로 상기 동작모드지시 정보를 상기 제2 무선단말로 송신하도록 구현되는 무선단말.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 동작모드지시 정보는 상기 제1 무선단말에 의한 상기 동작모드지시 정보의 변경 여부와 관계 없이 상기 트리거 프레임에 대한 응답으로 송신되는 무선단말.
  8. 제6 항에 있어서,
    상기 동작모드지시 정보는 QoS(Quality of Service) 데이터 프레임의 헤더(header) 또는 QoS 널(null) 프레임의 헤더에 포함되는 무선단말.
  9. 제6 항에 있어서,
    상기 트리거 프레임은 상기 제2 무선단말로부터 복수의 무선단말로 송신되는 프레임이고,
    상기 동작모드지시 정보는 상기 트리거 프레임에 대한 응답으로 상기 복수의 무선 단말로부터 개별적으로 송신되는 정보인 무선단말.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 트리거 프레임은 상기 복수의 무선단말의 송신동작모드 및 수신동작모드 중 어느 하나와 연관된 정보를 요청하는 모드 지시자를 더 포함하는 무선단말.
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