WO2018128275A1 - 무선랜 시스템에서 wur 단말을 위한 패킷을 송신하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말 - Google Patents

무선랜 시스템에서 wur 단말을 위한 패킷을 송신하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말 Download PDF

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WO2018128275A1
WO2018128275A1 PCT/KR2017/013784 KR2017013784W WO2018128275A1 WO 2018128275 A1 WO2018128275 A1 WO 2018128275A1 KR 2017013784 W KR2017013784 W KR 2017013784W WO 2018128275 A1 WO2018128275 A1 WO 2018128275A1
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WO
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wur
channel
terminal
terminals
packet
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PCT/KR2017/013784
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김서욱
김정기
류기선
박현희
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엘지전자 주식회사
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    • 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]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/10Frequency-modulated carrier systems, i.e. using frequency-shift keying
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
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    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to wireless communication, and more particularly, to a method for transmitting a packet for a WUR terminal 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. aim to improve performance in real indoor and outdoor environments, such as environments with interference sources, dense heterogeneous network environments, and environments with 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.
  • next-generation WLANs we are interested in scenarios such as wireless office, smart-home, stadium, hot spot, building / apartment and based on the scenario. As a result, there is a discussion about improving system performance in a dense environment with many APs and STAs.
  • next-generation WLAN In addition, in the next-generation WLAN, there will be more discussion about improving system performance in outdoor overlapping basic service set (OBSS) environment, improving outdoor environment performance, and cellular offloading, rather than improving single link performance in one basic service set (BSS). It is expected.
  • the directionality of these next-generation WLANs means that next-generation WLANs will increasingly have a technology range similar to that of mobile communications. Considering the recent situation in which mobile communication and WLAN technology are discussed together in the small cell and direct-to-direct (D2D) communication area, the technical and business convergence of next-generation WLAN and mobile communication is expected to become more active.
  • D2D direct-to-direct
  • An object of the present specification is to provide a method for transmitting a packet for a WUR terminal in a WLAN system having an improved power efficiency and a wireless terminal using the same.
  • a method for transmitting a packet for a WUR terminal including a main radio module and a WUR module includes a plurality of WUR channels associated with a first WUR channel among a plurality of WUR channels on a preset 20 MHz channel by an AP.
  • MU WUP multi-user wakeup packet
  • the multi-user wakeup packet includes a legacy preamble modulated according to the OFDM scheme and a payload modulated according to the OOK scheme
  • the preamble is transmitted based on the 20 MHz channel for the third party terminal
  • the payload is transmitted based on the first WUR channel
  • the payload is transmitted so that the main radio module included in each of the plurality of first WUR terminals enters an activated state.
  • a method for transmitting a packet for a WUR terminal in a WLAN system having improved power efficiency 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.
  • FIG. 4 shows an internal block diagram of a wireless terminal receiving a wakeup packet.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a method for a wireless terminal to receive a wakeup packet and a data packet.
  • FIG. 6 shows an example of a format of a wakeup packet.
  • FIG. 7 shows a signal waveform of a wakeup packet.
  • FIG. 8 is a diagram for describing a procedure of determining power consumption according to a ratio of bit values constituting information in a binary sequence form.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a design process of a pulse according to the OOK technique.
  • FIG. 10 is a diagram exemplarily illustrating channelization of a wireless channel for communication based on a 2.4 GHz band in a WLAN system.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram illustrating channelization of a wireless channel for communication based on 5 GHz band in a WLAN system.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a wireless channel for a WLAN system.
  • 13 is a diagram for explaining a protection time.
  • FIG. 14 is a diagram for describing a wakeup notification packet.
  • 16 is a diagram illustrating a WUR negotiation procedure.
  • 17 is a diagram illustrating a plurality of WUR channels for transmission of a multi-user wakeup packet according to the present embodiment.
  • FIG. 18 illustrates a structure of a multi-user wakeup packet to be transmitted based on a plurality of WUR channels according to the present embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a method of transmitting a data packet to a plurality of WUR terminals belonging to a WUR group according to the present embodiment.
  • 20 is a flowchart illustrating a method of transmitting a packet to a plurality of WUR terminals according to the present embodiment.
  • 21 is a diagram illustrating a method of transmitting a multi-user wakeup packet based on a plurality of WUR channels according to another embodiment.
  • 22 is a block diagram illustrating a wireless terminal to which an embodiment of the present specification 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.
  • the second BSS 105 may include a second AP 130 and one or more STAs 105-1, 105-2.
  • 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 120 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) 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.).
  • the PPDU used in the IEEE standard is mainly described as a PPDU structure transmitted over a channel bandwidth of 20 MHz.
  • the PPDU structure transmitted over a wider bandwidth (eg, 40 MHz, 80 MHz) than the channel bandwidth of 20 MHz may be a structure applying linear scaling to the PPDU structure used in the 20 MHz channel bandwidth.
  • the PPDU structure used in the IEEE standard is generated based on 64 Fast Fourier Tranforms (FTFs), and a CP portion (cyclic prefix portion) may be 1/4.
  • FFTs Fast Fourier Tranforms
  • CP portion cyclic prefix portion
  • the length of the effective symbol interval (or FFT interval) may be 3.2us
  • the CP length is 0.8us
  • the symbol duration may be 4us (3.2us + 0.8us) plus the effective symbol interval and the CP length.
  • FIG. 4 shows an internal block diagram of a wireless terminal receiving a wakeup packet.
  • the WLAN system 400 may include a first wireless terminal 410 and a second wireless terminal 420.
  • the first wireless terminal 410 includes a main radio module 411 associated with the main radio (ie, 802.11) and a module including a low-power wake-up receiver ('LP WUR') (hereinafter, WUR). Module 412.
  • the main radio module 411 may transmit user data or receive user data in an activated state (ie, an ON state).
  • the first radio terminal 410 may control the main radio module 411 to enter an inactive state (ie, an OFF state).
  • the main radio module 411 may include a plurality of circuits supporting Wi-Fi, Bluetooth® radio (hereinafter referred to as BT radio) and Bluetooth® Low Energy radio (hereinafter referred to as BLE radio).
  • a wireless terminal operating based on a power save mode may operate in an active state or a sleep state.
  • a wireless terminal in an activated state can receive all frames from another wireless terminal.
  • the wireless terminal in the sleep state may receive a specific type of frame (eg, a beacon frame transmitted periodically) transmitted by another wireless terminal (eg, AP).
  • the wireless terminal referred to herein can operate the main radio module in an activated state or in an inactive state.
  • a wireless terminal comprising a main radio module 411 in an inactive state may receive a frame transmitted by another wireless terminal (e.g., AP) until the main radio module is woken up by the WUR module 412. For example, it is not possible to receive an 802.11 type PPDU).
  • a wireless terminal including the main radio module 411 in an inactive state may not receive a beacon frame periodically transmitted by the AP.
  • the wireless terminal including the main radio module (eg, 411) in the inactive state (ie, the OFF state) according to the present embodiment is in a deep sleep state.
  • a wireless terminal that includes a main radio module 411 that is in an active state (ie, in an ON state) may receive a frame (eg, an 802.11 type PPDU) transmitted by another wireless terminal (eg, an AP).
  • a frame eg, an 802.11 type PPDU
  • another wireless terminal eg, an AP
  • the wireless terminal referred to herein can operate the WUR module in a turn-off state or in a turn-on state.
  • a wireless terminal that includes a WUR module 412 in a turn-on state can only receive certain types of frames transmitted by other wireless terminals.
  • a specific type of frame may be understood as a frame modulated by an on-off keying (OOK) modulation scheme described below with reference to FIG. 5.
  • OOK on-off keying
  • a wireless terminal that includes a WUR module 412 in a turn-off state cannot receive certain types of frames transmitted by other wireless terminals.
  • the terms for the activation state and the turn-on state may be used interchangeably.
  • the terms deactivation state and turn-off state may be used interchangeably to indicate an OFF state of a particular module included in the wireless terminal.
  • the wireless terminal may receive a frame (or packet) from another wireless terminal based on the main radio module 411 or the WUR module 412 in an activated state.
  • the WUR module 412 may be a receiver for waking the main radio module 411. That is, the WUR module 412 may not include a transmitter. The WUR module 412 may remain turned on for a duration in which the main radio module 411 is inactive.
  • the first radio terminal 410 may be configured to have a main radio module 411 in an inactive state. It can be controlled to enter the activation state.
  • WUP wake-up packet
  • the low power wake up receiver (LP WUR) included in the WUR module 412 targets a target power consumption of less than 1 mW in an active state.
  • low power wake-up receivers may use a narrow bandwidth of less than 5 MHz.
  • the power consumption by the low power wake-up receiver may be less than 1 Mw.
  • the target transmission range of the low power wake-up receiver may be the same as the target transmission range of the existing 802.11.
  • the second wireless terminal 420 may transmit user data based on a main radio (ie, 802.11).
  • the second wireless terminal 420 can transmit a wakeup packet (WUP) for the WUR module 412.
  • WUP wakeup packet
  • the second wireless terminal 420 may not transmit user data or a wakeup packet (WUP) for the first wireless terminal 410.
  • the main radio module 411 included in the second wireless terminal 420 may be in an inactive state (ie, an OFF state), and the WUR module 412 is in a turn-on state (ie, an ON state). There may be.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a method for a wireless terminal to receive a wakeup packet and a data packet.
  • the WLAN system 500 may include a first wireless terminal 510 corresponding to the receiving terminal and a second wireless terminal 520 corresponding to the transmitting terminal.
  • Basic operations of the first wireless terminal 510 of FIG. 5 may be understood through the description of the first wireless terminal 410 of FIG. 4.
  • the basic operation of the second wireless terminal 520 of FIG. 5 may be understood through the description of the second wireless terminal 420 of FIG. 4.
  • the WUR module 512 may transmit data to the main radio module 511 after the wakeup packet 521.
  • the wakeup signal 523 may be transmitted to the main radio module 511 to correctly receive the packet 522.
  • the wakeup signal 523 may be implemented based on primitive information inside the first wireless terminal 510.
  • the main radio module 511 when the main radio module 511 receives the wake-up signal 523, all of the plurality of circuits (not shown) supporting Wi-Fi, BT radio, and BLE radio included in the main radio module 511 may be provided. It can be activated or only part of it.
  • the actual data included in the wakeup packet 521 may be directly transmitted to a memory block (not shown) of the receiving terminal even if the main radio module 511 is in an inactive state.
  • the receiving terminal may activate only the MAC processor of the main radio module 511. That is, the receiving terminal may maintain the PHY module of the main radio module 511 in an inactive state.
  • the wakeup packet 521 of FIG. 5 will be described in more detail with reference to the following drawings.
  • the second wireless terminal 520 can be set to transmit the wakeup packet 521 to the first wireless terminal 510.
  • the second wireless terminal 520 may control the main radio module 511 of the first wireless terminal 510 to enter an activated state (ie, an ON state) according to the wakeup packet 521. .
  • FIG. 6 shows an example of a format of a wakeup packet.
  • the wakeup packet 600 may include one or more legacy preambles 610.
  • the legacy preamble 610 may be modulated according to an existing Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) modulation technique.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the wakeup packet 600 may include a payload 620 after the legacy preamble 610.
  • payload 620 may be modulated according to a simple modulation scheme (eg, On-Off Keying (OOK) modulation technique.
  • OOK On-Off Keying
  • Wakeup packet 600 including payload May be transmitted based on a relatively small bandwidth.
  • a second wireless terminal (eg, 520) may be configured to generate and / or transmit wakeup packets 521, 600.
  • the first wireless terminal (eg, 510) can be configured to process the received wakeup packet 521.
  • the wakeup packet 600 may include a legacy preamble 610 or any other preamble (not shown) defined in the existing IEEE 802.11 standard.
  • the wakeup packet 600 may include one packet symbol 615 after the legacy preamble 610.
  • the wakeup packet 600 may include a payload 620.
  • the legacy preamble 610 may be provided for coexistence with the legacy STA.
  • the legacy preamble 610 may be provided for a third party STA (ie, a STA that does not include an LP-WUR). That is, the legacy preamble 610 may not be decoded by the WUR terminal including the WUR module.
  • an L-SIG field for protecting a packet may be used.
  • an 802.11 STA may detect a start portion of a packet (ie, a start portion of a wakeup packet) through an L-STF field in the legacy preamble 610.
  • the L-SIG field in the legacy preamble 610 may allow the 802.11 STA to know the last part of the packet (ie, the last part of the wakeup packet).
  • a modulated symbol 615 may be added after the L-SIG of FIG. 6.
  • One symbol 615 may be modulated according to a BiPhase Shift Keying (BPSK) technique.
  • BPSK BiPhase Shift Keying
  • One symbol 615 may have a length of 4 us.
  • One symbol 615 may have a 20 MHz bandwidth like a legacy part.
  • Payload 620 includes a wake-up preamble field 621, a MAC header field 623, a frame body field 625, and a Frame Check Sequence (FCS) field 627. can do.
  • FCS Frame Check Sequence
  • the wakeup preamble field 621 may include a sequence for identifying the wakeup packet 600.
  • the wakeup preamble field 621 may include a pseudo random noise sequence (PN).
  • PN pseudo random noise sequence
  • the MAC header field 624 may include address information (or an identifier of a receiving apparatus) indicating a receiving terminal receiving the wakeup packet 600.
  • the frame body field 626 may include other information of the wakeup packet 600.
  • the frame body 626 may include length information or size information of the payload.
  • the length information of the payload may be calculated based on length LENGTH information and MCS information included in the legacy preamble 610.
  • the FCS field 628 may include a Cyclic Redundancy Check (CRC) value for error correction.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the FCS field 628 may include a CRC-8 value or a CRC-16 value for the MAC header field 623 and the frame body 625.
  • FIG. 7 shows a signal waveform of a wakeup packet.
  • the wakeup packet 700 may include payloads 722 and 724 modulated based on a legacy preamble (802.11 preamble, 710) and an On-Off Keying (OOK) scheme. That is, the wakeup packet WUP according to the present embodiment may be understood as a form in which a legacy preamble and a new LP-WUR signal waveform coexist.
  • a legacy preamble 802.11 preamble, 710
  • OSK On-Off Keying
  • the OOK technique may not be applied.
  • payloads 722 and 724 may be modulated according to the OOK technique.
  • the wakeup preamble 722 included in the payloads 722 and 724 may be modulated according to another modulation technique.
  • the legacy preamble 710 is transmitted based on a channel band of 20 MHz to which 64 FFTs are applied.
  • payloads 722 and 724 may be transmitted based on a channel band of about 4.06 MHz.
  • FIG. 8 is a diagram for describing a procedure of determining power consumption according to a ratio of bit values constituting information in a binary sequence form.
  • information in the form of a binary sequence having '1' or '0' as a bit value may be represented.
  • Communication based on the OOK modulation scheme may be performed based on the bit values of the binary sequence information.
  • the light emitting diode when used for visible light communication, when the bit value constituting the binary sequence information is '1', the light emitting diode is turned on, and when the bit value is '0', the light emitting diode is turned off. (off) can be turned off.
  • the receiver receives and restores data transmitted in the form of visible light, thereby enabling communication using visible light.
  • the blinking of the light emitting diode cannot be perceived by the human eye, the person feels that the illumination is continuously maintained.
  • information in the form of a binary sequence having 10 bit values may be provided.
  • information in the form of a binary sequence having a value of '1001101011' may be provided.
  • bit value when the bit value is '1', when the transmitting terminal is turned on and when the bit value is '0', when the transmitting terminal is turned off, 6 bit values of the above 10 bit values are applied. The corresponding symbol is turned on.
  • the transmission power of the transmitting terminal may not be greatly considered.
  • the reason why the OOK technique is used in the present embodiment is because power consumption in the decoding procedure of the received signal is very small.
  • the existing Wi-Fi power consumption is about 100mW.
  • power consumption of Resonator + Oscillator + PLL (1500uW)-> LPF (300uW)-> ADC (63uW)-> decoding processing (OFDM receiver) (100mW) may occur.
  • -WUR power consumption is about 1mW.
  • power consumption of Resonator + Oscillator (600uW)-> LPF (300uW)-> ADC (20uW)-> decoding processing (Envelope detector) (1uW) may occur.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a design process of a pulse according to the OOK technique.
  • the wireless terminal according to the present embodiment may use an existing 802.11 OFDM transmitter to generate a pulse according to the OOK technique.
  • the existing 802.11 OFDM transmitter can generate a sequence having 64 bits by applying a 64-point IFFT.
  • the wireless terminal according to the present embodiment may transmit a payload of a wakeup packet (WUP) modulated according to the OOK technique.
  • the payload eg, 620 of FIG. 6
  • the payload may be implemented based on an ON time signal and an OFF time signal.
  • the OOK technique may be applied to the ON time signal included in the payload (eg, 620 of FIG. 6) of the wakeup packet WUP.
  • the on time signal may be a signal having an actual power value.
  • the on-time signal included in the payload may be selected from among N1 subcarriers (N1 is a natural number) corresponding to the channel band of the wakeup packet (WUP). It can be obtained by performing IFFT on N2 subcarriers (N2 is a natural number). In addition, a predetermined sequence may be applied to the N2 subcarriers.
  • the channel band of the wakeup packet WUP may be 20 MHz.
  • the N1 subcarriers may be 64 subcarriers, and the N2 subcarriers may be 13 consecutive subcarriers (921 of FIG. 9).
  • the subcarrier interval applied to the wakeup packet (WUP) may be 312.5 kHz.
  • the OOK technique may be applied to the OFF time signal included in the payload (eg, 620 of FIG. 6) of the wakeup packet WUP.
  • the off time signal may be a signal that does not have an actual power value. That is, the off time signal may not be considered in the configuration of the wakeup packet WUP.
  • the on time signal included in the payload (620 of FIG. 6) of the wakeup packet (WUP) is a 1-bit ON signal (ie, a 1-bit ON signal) by the WUR module (eg, 512 of FIG. 5). '1'), i.e., demodulation.
  • the off time signal included in the payload may be determined (ie, demodulated) as a 1-bit off signal (ie, '0') by the WUR module (eg, 512 of FIG. 5).
  • a specific sequence may be preset for the subcarrier set 921 of FIG. 9.
  • the preset sequence may be a 13-bit sequence.
  • a coefficient corresponding to the DC subcarrier in the 13-bit sequence may be '0', and the remaining coefficients may be set to '1' or '-1'.
  • the subcarrier set 921 may correspond to a subcarrier having a subcarrier index of '-6' to '+6'.
  • a coefficient corresponding to a subcarrier whose subcarrier indices are '-6' to '-1' in the 13-bit sequence may be set to '1' or '-1'.
  • a coefficient corresponding to a subcarrier whose subcarrier indices are '1' to '6' in the 13-bit sequence may be set to '1' or '-1'.
  • a subcarrier whose subcarrier index is '0' in a 13-bit sequence may be nulled.
  • the coefficients of the remaining subcarriers (subcarrier indexes '-32' to '-7' and subcarrier indexes '+7' to '+31') except for the subcarrier set 921 are all set to '0'. Can be.
  • the subcarrier set 921 corresponding to 13 consecutive subcarriers may be set to have a channel bandwidth of about 4.06 MHz. That is, power by signals may be concentrated at 4.06 MHz in the 20 MHz band for the wakeup packet (WUP).
  • WUP wakeup packet
  • the power is concentrated in a specific band, so that the signal to noise ratio (SNR) may be increased, and the power consumption for conversion in the AC / DC converter of the receiver may be reduced.
  • SNR signal to noise ratio
  • the sampling frequency band is reduced to 4.06 MHz, power consumption by the wireless terminal can be reduced.
  • an OFDM transmitter of 802.11 may have N2 (e.g., 13 consecutive) subs of N1 (e.g., 64) subcarriers corresponding to the channel band (e.g., 20 MHz band) of the wake-up packet.
  • N2 e.g., 13 consecutive
  • subs of N1 e.g., 64
  • IFFT e.g., 64-point IFFT
  • a predetermined sequence may be applied to the N2 subcarriers. Accordingly, one on-signal may be generated in the time domain. One bit information corresponding to one on signal may be transmitted through one symbol.
  • a symbol having a 3.2us length corresponding to the subcarrier set 921 may be generated.
  • CP Cyclic Prefix, 0.8us
  • one symbol having a total length of 4us as shown in the time domain graph 910 of FIG. Can be generated.
  • the OFDM transmitter of 802.11 may not transmit the off signal at all.
  • a first wireless terminal (eg, 510 of FIG. 5) including a WUR module (eg, 512 of FIG. 5) may receive a packet based on an envelope detector that extracts an envelope of the received signal. Can be demodulated.
  • the WUR module (eg, 512 of FIG. 5) according to the present embodiment may compare a power level of a received signal obtained through an envelope of the received signal with a preset threshold level.
  • the WUR module (eg, 512 of FIG. 5) may determine the received signal as a 1-bit ON signal (ie, '1'). If the power level of the received signal is lower than the threshold level, the WUR module (eg, 512 of FIG. 5) may determine the received signal as a 1-bit OFF signal (ie, '0').
  • the basic data rate for one information may be 125 Kbps (8us) or 62.5Kbps (16us).
  • each signal having a length of K (eg, K is a natural number) in the 20 MHz band may be transmitted based on consecutive K subcarriers of 64 subcarriers for the 20 MHz band.
  • K may correspond to the number of subcarriers used to transmit the signal.
  • K may also correspond to the bandwidth of a pulse according to the OOK technique.
  • All of the coefficients of the remaining subcarriers except K subcarriers among the 64 subcarriers may be set to '0'.
  • the same K subcarriers may be used.
  • the index for the K subcarriers used may be expressed as 33-floor (K / 2): 33 + ceil (K / 2) -1.
  • the information 1 and the information 0 may have the following values.
  • the alpha is a power normalization factor and may be, for example, 1 / sqrt (K).
  • FIG. 10 is a diagram exemplarily illustrating channelization of a wireless channel for communication based on a 2.4 GHz band in a WLAN system.
  • the horizontal axis of FIG. 10 may represent a frequency (GHz) for the 2.4 GHz band.
  • the vertical axis of FIG. 10 may be associated with the presence of a channel.
  • the first to thirteenth channels ch # 1 to ch # 13 may be allocated.
  • a bandwidth (BW) for each of the first to thirteenth channels ch # 1 to ch # 13 may be 22 MHz.
  • the first channel center frequency fc1 for the first channel ch # 1 of FIG. 10 may be 2.412 GHz.
  • the first channel ch # 1 may be defined between 2.401 GHz and 2.423 GHz.
  • the second channel center frequency fc2 for the second channel ch # 2 may be 2.417 GHz.
  • the second channel ch # 2 may be defined between 2.406 GHz and 2.428 GHz.
  • the third channel center frequency fc3 for the third channel ch # 3 of FIG. 10 may be 2.422 GHz.
  • the third channel ch # 3 may be defined between 2.411 GHz and 2.433 GHz.
  • the fourth channel center frequency fc4 for the fourth channel ch # 4 may be 2.427 GHz.
  • the third channel ch # 3 may be defined between 2.416 GHz and 2.438 GHz.
  • the fifth channel center frequency fc5 for the fifth channel ch # 5 of FIG. 10 may be 2.432 GHz.
  • the fifth channel ch # 5 may be defined between 2.421 GHz and 2.443 GHz.
  • the sixth channel center frequency fc6 for the sixth channel ch # 6 may be 2.437 GHz.
  • the sixth channel ch # 6 may be defined between 2.426 GHz and 2.448 GHz.
  • the seventh channel center frequency fc7 for the seventh channel ch # 7 of FIG. 10 may be 2.442 GHz.
  • the seventh channel ch # 7 may be defined between 2.431 GHz and 2.453 GHz.
  • the eighth channel center frequency fc8 for the eighth channel ch # 8 may be 2.447 GHz.
  • the eighth channel ch # 8 may be defined between 2.436 GHz and 2.458 GHz.
  • a ninth channel center frequency fc9 for the ninth channel ch # 9 of FIG. 10 may be 2.452 GHz.
  • the ninth channel ch # 9 may be defined between 2.441 GHz and 2.463 GHz.
  • the tenth channel center frequency fc10 for the tenth channel ch # 10 may be 2.457 GHz.
  • the tenth channel ch # 10 may be defined between 2.446 GHz and 2.468 GHz.
  • the eleventh channel center frequency fc11 for the eleventh channel ch # 11 of FIG. 10 may be 2.462 GHz.
  • the eleventh channel ch # 11 may be defined between 2.451 GHz and 2.473 GHz.
  • the twelfth channel center frequency fc12 for the twelfth channel ch # 12 may be 2.467 GHz.
  • the twelfth channel ch # 12 may be defined between 2.456 GHz and 2.478 GHz.
  • the thirteenth channel center frequency fc13 for the thirteenth channel ch # 13 of FIG. 10 may be 2.472 GHz.
  • the thirteenth channel ch # 13 may be defined between 2.461 GHz and 2.483 GHz.
  • the fourteenth channel center frequency fc14 for the fourteenth channel ch # 14 of FIG. 10 may be 2.482 GHz.
  • the fourteenth channel ch # 14 may be defined between 2.473 GHz and 2.495 GHz.
  • the first channel ch # 1, the sixth channel ch # 6, and the eleventh channel ch # 11 indicated by solid lines may be understood as independent channels that do not overlap each other in the frequency domain.
  • the channelization scheme of the wireless channel for communication based on the 2.4 GHz band shown in FIG. 10 is just an example, and it will be understood that the present specification is not limited thereto.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram illustrating channelization of a wireless channel for communication based on 5 GHz band in a WLAN system.
  • a plurality of channels having 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, and 160 MHz bandwidths are shown to support the operation of the wireless terminal according to the exemplary embodiment in the 5 GHz band.
  • the 36th channel (ch # 36) having a center frequency of 5.180 GHz
  • the 40th channel (ch # 40) having a center frequency of 5.200 GHz
  • the 44th channel (ch # 44) having a center frequency of 5.220 GHz.
  • channel 48 (ch # 48) having a center frequency of 5.240 GHz.
  • channel 52 having a center frequency of 5.260 GHz
  • Channel 56 having a center frequency of 5.280 GHz
  • Channel 60 having a center frequency of 5.300 GHz
  • channel 64 having a center frequency of 5.320 GHz.
  • channel 100 having a center frequency of 5.500 GHz
  • Channel 104 having a center frequency of 5.520 GHz
  • Channel 108 having a center frequency of 5.540 GHz
  • Channel 112 having a center frequency of 5.560 GHz
  • Channel 116 with a center frequency of 5.580 GHz
  • Channel 120 (ch # 120) of a center frequency of 5.600 GHz
  • center frequency There may be channel 124 (ch # 124) having a value of 5.620 GHz.
  • channel 128 (ch # 128) having a center frequency of 5.640 GHz
  • Channel 132 (ch # 104) having a center frequency of 5.660 GHz
  • Channel 136 (ch # 136) having a center frequency of 5.680 GHz
  • channel 140 (ch # 140) having a center frequency of 5.700 GHz
  • channel 144 (ch # 144) having a center frequency of 5.720 GHz.
  • channel 149 (ch # 149) having a center frequency of 5.745 GHz
  • Channel 153 (ch # 153) having a center frequency of 5.765 GHz
  • Channel 157 (ch # 157) having a center frequency of 5.785 GHz
  • channel 161 (ch # 161) having a center frequency of 5.805 GHz
  • channel 165 (ch # 165) having a center frequency of 5.825 GHz.
  • the channelization scheme of the wireless channel for 5GHz band-based communication shown in FIG. 11 is just an example, and it will be understood that the present specification is not limited thereto.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a wireless channel for a WLAN system.
  • the radio channel 1210 of FIG. 12 may be understood as a preset primary 20 MHz channel.
  • the wireless channel 1210 may correspond to any one channel belonging to the 2.4 GHz band of FIG. 10.
  • the wireless channel 1210 may correspond to any one channel belonging to the 5 GHz band of FIG. 11.
  • the wireless terminal may detect the start of a packet (eg, PPDU) to be received by the wireless terminal based on a primary 20 MHz channel.
  • the wireless terminal may determine the state of the wireless channel (eg, idle state or busy state) based on the primary 20MHz channel.
  • the wireless channel 1210 may correspond to the plurality of subchannels 1211, 1212, and 1213.
  • the 64 subcarriers shown in the frequency domain graph 920 of FIG. 9 correspond to the radio channel 1210, which is a primary 20 MHz channel.
  • the first subchannel 1211 may be formed based on a contiguous N1 (eg, 13) first subcarrier set among the 64 subcarriers illustrated in the frequency domain graph 920 of FIG. 9. have.
  • the second subchannel 1212 may be formed based on a contiguous N2 (eg, 13) second subcarrier set among the 64 subcarriers illustrated in the frequency domain graph 920 of FIG. 9. .
  • the third subchannel 1213 may be formed based on a contiguous N3 (eg, 13) third subcarrier set among the 64 subcarriers illustrated in FIG. 9.
  • the N1 first subcarrier set and the N2 second subcarrier set may not overlap each other.
  • the N2 second subcarrier set and the N3 third subcarrier set may not overlap each other.
  • the N3 third subcarrier set and the N1 first subcarrier set may not overlap each other.
  • 13 is a diagram for explaining a protection time.
  • the horizontal axis of the access point 1300 may represent a time ta, and the vertical axis may be associated with the existence of a frame to be transmitted by the AP 1300.
  • the WUR terminal 1310 may include a main radio module 1311 and a WUR module 1312.
  • the main radio module 1311 of FIG. 13 may correspond to the main radio module 511 of FIG. 5.
  • the WUR module 1312 of FIG. 13 may correspond to the WUR module 512 of FIG. 5.
  • the horizontal axis of the main radio module 1311 may represent time tm.
  • an arrow displayed at the lower end of the horizontal axis of the main radio module 1311 may indicate a power state (eg, an ON state or an OFF state) of the main radio module 1311.
  • the vertical axis of the main radio module 1311 may be associated with the presence of a frame to be transmitted by the main radio module 1311.
  • the horizontal axis of the WUR module 1312 may represent time tw.
  • an arrow displayed at the bottom of the horizontal axis of the WUR module 1312 may indicate a power state (eg, an ON state or an OFF state) of the WUR module 1312.
  • the vertical axis of the WUR module 1312 may be associated with the presence of a frame to be transmitted by the WUR module 1312.
  • the WUR terminal 1310 may be assumed to be a wireless terminal combined with the AP 1300 through a combining procedure.
  • the main radio module 1311 of the WUR terminal 1310 of FIG. 13 is in an inactive state (ie, an OFF state), and the WUR module 1312 is in a turn-on state (ie, an ON state). have.
  • the AP 1300 may transmit a wake-up packet (WUP).
  • WUP wake-up packet
  • the wakeup packet may be transmitted according to a unicast technique.
  • the wakeup packet WUP of FIG. 13 may instruct the main radio module 1311 of the WUR terminal 1310 to enter an activated state.
  • the wakeup packet WUP of FIG. 13 may include a payload modulated according to an on-off keying (OOK) technique for the WUR module 1312.
  • OOK on-off keying
  • the payload is an ON signal determined as a 1 bit ON signal by the WUR module 1312 and an OFF signal determined as a 1 bit OFF signal by the WUR module 1312. Can be implemented based on (OFF signal).
  • the ON signal included in the payload performs an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on N2 subcarriers of the N1 subcarriers corresponding to the channel band (eg, 20 MHz) of the wakeup packet (WUP).
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • N1 and N2 may be natural numbers.
  • the guard time according to the wakeup packet WUP may be understood as the second periods T2 to T3 of FIG. 13.
  • the second sections T2 to T3 of FIG. 13 may be determined according to a parameter preset for the guard time.
  • the AP 1300 may wait without transmitting a downlink packet for the WUR terminal 1310.
  • the predetermined parameter for the guard time may be a value individually set in the combining procedure of the AP 1300 and the WUR terminal (eg, 1310). Until the second period T2 to T3 corresponding to the guard time elapses, the AP 1300 buffers a downlink packet for the WUR terminal (eg, 1310) in a transmission queue (not shown) of the AP 1300. can do.
  • WUP wakeup packet
  • the WUR terminal 1310 may transmit a wakeup signal (not shown) to the main radio module 1311.
  • the wakeup signal may be understood as internal primitive information of the WUR terminal 1310 for entering the main radio module 1311 into an activated state (ie, an ON state).
  • the time taken for the main radio module 1311 to enter the activated state (ie, the ON state) according to the wake-up signal may be understood as a turn-on delay (TOD).
  • TOD turn-on delay
  • the main radio module 1311 may enter an active state (ie, an ON state). Subsequently, the WUR terminal 1310 may control the main radio module 1311 to maintain an activated state (that is, an ON state) until the second point T2 to T3 ends.
  • an active state ie, an ON state
  • the WUR terminal 1310 may control the main radio module 1311 to maintain an activated state (that is, an ON state) until the second point T2 to T3 ends.
  • the WUR terminal 1310 may control the WUR module 1312 to enter a turn-off state (that is, an OFF state). have. Subsequently, the WUR terminal 1310 may control the WUR module 1312 to maintain a turn-off state (that is, an OFF state) until a time point T3 when the second period T2 to T3 ends.
  • the turn-off delay may be a relatively small value compared to the turn-on delay (TOD).
  • FIG. 14 is a diagram for describing a wakeup notification packet.
  • the AP 1400 of FIG. 14 may correspond to the AP 1300 of FIG. 13.
  • the WUR terminal 1410 of FIG. 14 may correspond to the WUR terminal 1310 of FIG. 13.
  • a wake-up notification packet may be introduced to replace the guard time of FIG. 13.
  • the AP 1400 may transmit a wakeup packet WUP.
  • the description of the wakeup packet WUP of FIG. 14 may be replaced with the description of the wakeup packet WUP described with reference to FIG. 13.
  • the wakeup packet WUP of FIG. 14 is successfully received based on the WUR module 1412 of the WUR terminal (eg, 1410).
  • the main radio module 1411 may enter an activated state (ie, an ON state). Subsequently, the WUR terminal 1410 may control the main radio module 1411 to maintain an activated state (that is, an ON state) until the second point T2 to T3 ends.
  • an activated state ie, an ON state
  • the WUR terminal 1410 may control the WUR module 1412 to enter a turn-off state (that is, an OFF state). have. Subsequently, the WUR terminal 1410 may control the WUR module 1412 to maintain a turn-off state (that is, an OFF state) until the second time period T2 to T3 ends.
  • the WUR terminal 1410 After the main radio module 1411 enters the active state (ie, the ON state), the WUR terminal 1410 notifies the wakeup of the main radio module 1411 to enter the activated state (ie, the ON state).
  • the packet WNP can be transmitted.
  • the wakeup notification packet WNP may be transmitted based on the main radio module 1411.
  • the wakeup notification packet (WNP) may be understood as a frame transmitted on a contention basis for a wireless channel.
  • the AP 1400 may transmit the first acknowledgment packet ACK # 1 in response to the wakeup notification packet WNP. That is, when a predetermined time elapses after the reception of the wakeup notification packet WNP, the first acknowledgment packet ACK # 1 may be transmitted.
  • the predetermined time may be SIFS.
  • the AP 1400 may transmit a downlink packet (DL PPDU) for the WUR terminal 1410 on a contention basis for a wireless channel.
  • DL PPDU downlink packet
  • the AP 1400 may receive the second acknowledgment packet ACK # 2 in response to the downlink packet DL PPDU. That is, when a predetermined time has passed since the transmission of the downlink packet DL PPDU, the second acknowledgment packet ACK # 2 may be received.
  • the predetermined time may be SIFS.
  • the WUR information element 1500 may include a plurality of fields 1510-1550.
  • the element ID field 1510 may include information for identifying the WUR information element 1500. For example, one octet (ie, 8 bits) may be allocated for the element ID field 1510.
  • the length field 1520 may include information for indicating the length of the WUR information element 1500. For example, one octet (ie, 8 bits) may be allocated for the length field 1520.
  • the wakeup retransmission limit field 1530 may include information associated with retransmission of the wakeup packet.
  • the WUR mode field 1540 may include an indicator indicating whether a guard time or a wakeup notification packet (WNP) is applied between the AP and the WUR terminal.
  • WNP wakeup notification packet
  • the wakeup guard time field 1550 may include information associated with a guard time when a guard time is applied.
  • the WUR information element 1500 may be included in a joint request frame or a joint response frame exchanged in a joint procedure between the AP and the WUR terminal.
  • the WUR information element 1900 is included in a WUR negotiation request frame or a WUR negotiation response frame exchanged in a WUR negotiation procedure between the AP and the WUR terminal. May be included.
  • 16 is a diagram illustrating a WUR negotiation procedure.
  • the initiator 1610 may be understood as a WUR terminal and the responder 1620 may be understood as an AP.
  • the initiator 1610 may transmit a WUR negotiation request frame to the responder 1620.
  • the responder 1620 may transmit a WUR negotiation response frame to the initiator 1610 in response to the WUR negotiation request frame.
  • the WUR negotiation request frame and the WUR negotiation request frame may include a WUR information element 1500.
  • steps S1610 and S1620 may be performed in a combining procedure between the AP and the WUR terminal.
  • a WUR negotiation procedure corresponding to steps S1610 and S1620 may be separately performed.
  • each of the plurality of WUR terminals may be associated with any one of the plurality of WUR channels.
  • a plurality of WUR terminals may be associated with any one of the plurality of WUR channels through an initial combining procedure.
  • a wakeup packet for a multi-user based on a plurality of WUR channels having a bandwidth narrower than the 20 MHz band (hereinafter referred to as multi-user wake-up)
  • multi-user wake-up Various examples are described for explaining how to send a packet, MU WUP).
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a plurality of WUR channels for transmission of a multi-user wakeup packet according to the present embodiment.
  • the vertical axis of FIG. 17 may represent the frequency f.
  • the wireless channel 1710 of FIG. 17 may correspond to a plurality of WUR channels 1711, 1712, and 1713 according to channelization.
  • the wireless channel 1710 of FIG. 17 may be a 20 MHz channel (20 MHz channel) for a plurality of WUR terminals and third party STAs (ie, STAs not including the LP-WUR).
  • the wireless channel 1710 may be a primary 20 MHz channel.
  • the wireless channel 1710 of FIG. 17 may correspond to any one of a plurality of 20 MHz band channels belonging to the 2.4 GHz band of FIG. 10.
  • the wireless channel 1210 may correspond to any one of a plurality of 20 MHz band channels belonging to the 5 GHz band of FIG. 11.
  • the wireless channel 1710 of FIG. 17 corresponds to 64 subcarriers shown in the frequency domain graph 920 of FIG. 9.
  • the first WUR channels 1711 and WUR # ch1 are a contiguous set of N1 (eg, 13) first subcarriers among 64 subcarriers shown in the frequency domain graph 920 of FIG. 9. It can be formed based on.
  • the bandwidth of 1711, WUR # ch1 may be about 4.06 MHz.
  • the second WUR channel 1712 and WUR # ch2 may be formed based on a contiguous N2 (eg, 13) second subcarrier set among the 64 subcarriers shown in the frequency domain graph 920 of FIG. 9. Can be.
  • N2 eg, 13
  • a second WUR channel formed based on N2 (eg, 13) second subcarrier sets may be about 4.06 MHz.
  • the third WUR channel 1713 and WUR # ch3 may be formed based on a contiguous N3 (eg, 13) third subcarrier set among the 64 subcarriers shown in the frequency domain graph 920 of FIG. 9. Can be.
  • the bandwidth of 1713, WUR # ch1 may be about 4.06 MHz.
  • N1 (eg, 13) first subcarrier sets and N2 (eg, 13) second subcarrier sets may not overlap each other.
  • N2 (eg, 13) second subcarrier sets and N3 (eg, 13) third subcarrier sets may not overlap each other.
  • the N3 (eg, 13) third subcarrier sets and the N1 (eg, 13) first subcarrier sets may not overlap each other.
  • Each of the plurality of WUR terminals may correspond to the first wireless terminals 410 and 510 of FIGS. 4 and 5.
  • the plurality of WUR terminals (eg, WUR STA # 1 to WUR STA # 9 of FIG. 17) may be terminals belonging to a BSS managed by one AP (eg, 420 and 520).
  • each of the plurality of WUR terminals WUR STA # 1 to WUR STA # 9 is generated through an initial combining procedure (that is, a WUR negotiation procedure) performed between each of the plurality of WUR terminals and the AP.
  • the WUR channel may be associated with any one of the first to third WUR channels 1711, 1712, and 1713.
  • the first WUR terminal (WUR STA #) based on a first initial combining procedure performed between each of the plurality of WUR terminals (WUR STA # 1, WUR STA # 4, WUR STA # 7) and the AP of FIG. 17. 1), a fourth WUR terminal (WUR STA # 4) and a seventh WUR terminal (WUR STA # 7) may be associated with a first WUR channel 1711.
  • each of the first WUR terminal (WUR STA # 1), the fourth WUR terminal (WUR STA # 4), and the seventh WUR terminal (WUR STA # 7) may have a WUR module in a turn-on state (that is, an ON state).
  • the first WUR channel 1711 may be monitored based on 412 and 512.
  • the second WUR terminal (WUR STA #) based on a second initial combining procedure performed between each of the plurality of WUR terminals (WUR STA # 2, WUR STA # 5, WUR STA # 8) and the AP of FIG. 17. 2), a fifth WUR terminal (WUR STA # 5) and an eighth WUR terminal (WUR STA # 8) may be associated with a second WUR channel 1712.
  • each of the second WUR terminal (WUR STA # 2), the fifth WUR terminal (WUR STA # 5), and the eighth WUR terminal (WUR STA # 8) may have a WUR module in a turn-on state (that is, an ON state).
  • the second WUR channel 1712 may be monitored based on 412 and 512.
  • the third WUR terminal (WUR STA #) based on the third initial combining procedure performed between each of the plurality of WUR terminals (WUR STA # 3, WUR STA # 6, WUR STA # 9) and the AP of FIG. 17. 3), a sixth WUR terminal (WUR STA # 6) and a ninth WUR terminal (WUR STA # 9) may be associated with a third WUR channel 1713.
  • each of the third WUR terminal (WUR STA # 3), the sixth WUR terminal (WUR STA # 6), and the ninth WUR terminal (WUR STA # 9) may have a WUR module in a turn-on state (that is, an ON state).
  • the third WUR channel 1713 may be monitored based on 412 and 512.
  • first to third initial joining procedures correspond to the initial joining procedures mentioned through FIG. 16 above.
  • the plurality of WUR channels 1711, 1712, and 1713 according to channelization of FIG. 17 are merely examples, and the present disclosure is not limited thereto.
  • more (or fewer) WUR channels may be implemented in a 20 MHz band wireless channel than in FIG. 17.
  • the bandwidth of the WUR channel may be implemented to have a narrower (or wider) bandwidth than FIG. 17.
  • FIG. 18 illustrates a structure of a multi-user wakeup packet to be transmitted based on a plurality of WUR channels according to the present embodiment.
  • the wireless channel 1810 of FIG. 18 may be understood to correspond to the wireless channel 1710 of FIG. 17. It may be understood that the first to third WUR channels 1811. 1812 and 1813 of FIG. 18 correspond to the first to third WUR channels 1711. 1712 and 1713 of FIG. 17.
  • a plurality of WUR terminals are terminals belonging to a BSS managed by one AP (eg, 420 and 520).
  • AP eg, 420 and 520.
  • the first WUR channel 1811 of FIG. 18 may include a first WUR terminal (WUR STA # 1), a fourth WUR terminal (WUR STA # 4), and a seventh WUR terminal (WUR STA). # 7) may be allocated.
  • the second WUR channel 1812 of FIG. 18 may be allocated for the second WUR terminal (WUR STA # 2), the fifth WUR terminal (WUR STA # 5), and the eighth WUR terminal (WUR STA # 8).
  • the third WUR channel 1813 of FIG. 18 may be allocated for the third WUR terminal (WUR STA # 3), the sixth WUR terminal (WUR STA # 6), and the ninth WUR terminal (WUR STA # 9).
  • a plurality of WUR terminals (WUR STA # 1, WUR STA # 4, and WUR STA # 7) allocated to the first WUR channel 1811 may be referred to as a first WUR group.
  • a plurality of WUR terminals (WUR STA # 2, WUR STA # 5, and WUR STA # 8) allocated to the second WUR channel 1812 may be referred to as a second WUR group.
  • the plurality of WUR terminals WUR STA # 3, WUR STA # 6, and WUR STA # 9 allocated to the third WUR channel 1813 may be referred to as a third WUR group.
  • a wakeup packet (WUP) for a plurality of WUR terminals associated with a specific WUR channel may be referred to as a multi-user wake-up packet (MU WUP).
  • WUP wakeup packet
  • MU WUP multi-user wake-up packet
  • the multi-user wakeup packet 1800 of FIG. 18 may include a legacy part 1800a and a WUR part 1800b to be transmitted following the legacy part 1800a.
  • the legacy part L # Part 1800a may be transmitted over the full bandwidth (ie, 20 MHz) of the wireless channel 1810 of FIG. 18.
  • the legacy part 1800a may be a modulated portion according to an existing Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) modulation technique.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the legacy part 1800a may be provided for coexistence with the legacy STA.
  • the legacy part 1800a may be provided for a third party STA (ie, a STA that does not include an LP-WUR).
  • the legacy part L # Part 1800a of FIG. 18 may correspond to the legacy preamble 610 of FIG. 6.
  • the legacy part L # Part 1800a may include an L-SIG field for protecting a packet, such as the legacy preamble 610 of FIG. 6.
  • An 802.11 STA may detect a start portion of a packet (ie, a start portion of a WUP) through the L-SIG field.
  • an 802.11 STA ie, a legacy STA, a third party STA
  • may know the last part of the packet ie, the last part of the WUP) through the L-SIG field.
  • Each WUR terminal (e.g., 510) is pre-allocated WUR based on a WUR module (e.g., 512) that is turned on (i.e., ON) for the reception of a multi-user wakeup packet (MU WUP, 1800). Since only the channel is monitored, the legacy part 1800a may be a portion that is not decoded by each WUR terminal.
  • a WUR module e.g., 512
  • MU WUP multi-user wakeup packet
  • the WUR part WUR # Part 1800b may be transmitted on any one of the plurality of WUR channels 1811, 1812, and 1813 of FIG. 18.
  • the WUR channel to which the WUR part 1800b of the multi-user wakeup packet 1800 is to be transmitted may be determined according to the WUR group that the AP wishes to wake up.
  • the AP may transmit the legacy part 1800a through the entire bandwidth of the wireless channel 1810 (ie, 20 MHz), and then transmit the WUR part 1800b through the first WUR channel 1811.
  • the WUR part 1800b may include information for instructing the main radio module (eg, 511) in an inactive state (ie, an OFF state) to enter an active state (ie, an ON state).
  • the main radio module eg, 511
  • an inactive state ie, an OFF state
  • an active state ie, an ON state
  • the WUR part 1800b may be a portion modulated according to an on-off keying (OOK) modulation technique.
  • the WUR part 1800b of FIG. 18 may correspond to the payload 620 of FIG. 6.
  • the AP may transmit the WUR part 1800b according to a broadcast technique.
  • a plurality of WUR terminals belonging to the first WUR group may demodulate the WUR part 1800b received through the first WUR channel 1811.
  • an operation of instructing the AP to enter a main radio module (eg, 511) in an inactive state (ie, an OFF state) into an active state (ie, an ON state) may be referred to as an operation in which the AP wakes up the WUR terminal. .
  • the plurality of WUR terminals belonging to the first WUR group may all wake up according to the multi-user wakeup packet (MU WUP).
  • MU WUP multi-user wakeup packet
  • each of the plurality of WUR terminals belonging to the first WUR group may have a main radio module (eg, 511) in an inactive state (ie, an OFF state). It can be controlled to enter the activation state (ie, ON state).
  • a main radio module eg, 511 in an inactive state (ie, an OFF state). It can be controlled to enter the activation state (ie, ON state).
  • a WUR terminal belonging to another WUR group may monitor only another WUR channel other than the first WUR channel. Therefore, a WUR terminal belonging to another WUR group cannot demodulate the WUR part 1800b.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a method of transmitting a data packet to a plurality of WUR terminals belonging to a WUR group according to the present embodiment.
  • the guard time mentioned with reference to FIG. 13 may be applied to the embodiment of FIG. 19. 1 to 19, the AP 1900 may correspond to the second wireless terminal 520 of FIG. 5.
  • the horizontal axis of the AP 1900 represents time ta and the vertical axis may be associated with the presence of a packet to be transmitted by the AP 1900.
  • the first WUR terminal 1910, the fourth WUR terminal 1940, and the seventh WUR terminal 1970 are the first WUR group associated with the first WUR channel 1711, 1811. It can be understood as a terminal belonging to.
  • the first WUR terminal 1910, the fourth WUR terminal 1940, and the fourth WUR terminal 1940 belonging to the first WUR group before the reception of the multi-user wakeup packet (MU WUP), the first WUR terminal 1910, the fourth WUR terminal 1940, and the fourth WUR terminal 1940 belonging to the first WUR group. It may be assumed that the main radio module (eg, 511) of each of the 7 WUR terminals 1970 is in an inactive state (ie, in an OFF state).
  • the WUR module (eg, 512) of each of the first WUR terminal 1910, the fourth WUR terminal 1940, and the seventh WUR terminal 1970 belonging to the first WUR group is turned on (ie, turned on). Can be assumed to be
  • FIG. 19 illustrates a WUR terminal belonging to a second WUR group and a third WUR group (WUR # Part, for example, 1800b of FIG. 18) of a multi-user wakeup packet (MU WUP). You cannot receive it.
  • WUR # Part for example, 1800b of FIG. 18
  • MU WUP multi-user wakeup packet
  • the horizontal axis of the first WUR terminal 1910 may represent time t1 and the vertical axis may be associated with the presence of a packet to be transmitted by the first WUR terminal 1910.
  • the horizontal axis of the second WUR terminal 1920 may represent time t2 and the vertical axis may be associated with the presence of a packet to be transmitted by the second WUR terminal 1920.
  • the horizontal axis of the third WUR terminal 1930 represents time t3 and the vertical axis may be associated with the presence of a packet to be transmitted by the third WUR terminal 1930.
  • the AP 1900 may transmit a multi-user wakeup packet MU WUP.
  • the multi-user wakeup packet MU WUP of FIG. 19 may correspond to the multi-user wakeup packet 1800 including the legacy part L # Part and the WUR part WUR # Part of FIG. 18.
  • the AP 1900 may transmit a legacy part (L # Part) of the multi-user wakeup packet (MU WUP) over the entire bandwidth (ie, 20 MHz) of the wireless channel (eg, primary channel). Subsequently, the AP 1900 may transmit a WUR part (WUR # Part) of the multi-user wakeup packet (MU WUP) through the first WUR channel (WUR # ch1).
  • L # Part legacy part
  • WUR # Part WUR part of the multi-user wakeup packet
  • WUR # ch1 the first WUR channel
  • each of the plurality of WUR terminals 1910, 1940, and 1970 belonging to the first WUR group may select a WUR module (eg, 512) in a turn-on state (ie, an ON state).
  • the WUR part (WUR # Part) of the multi-user wakeup packet (MU WUP) may be received based on the WUR part.
  • each of the plurality of WUR terminals 1910, 1940, and 1970 belonging to the first WUR group has the main radio module (eg, 511) in an inactive state (ie, OFF state) turned into an active state (ie, ON state). It can be controlled to enter.
  • the main radio module eg, 511
  • inactive state ie, OFF state
  • active state ie, ON state
  • the second sections T2 to T3 of FIG. 19 may be sections corresponding to the guard time of FIG. 13. Accordingly, the AP 1900 may wait without transmitting a separate packet in the second period T2 to T3.
  • the wireless channel may be understood as the wireless channels (eg, 1710 and 1810) of FIGS. 17 and 18.
  • channel contention for a wireless channel may be performed based on enhanced distributed channel access (EDCA).
  • EDCA enhanced distributed channel access
  • TXOP transmission opportunity
  • the AP 1900 transmits downlink data packets (Downlink Data, hereinafter, DL Data) for a plurality of WUR terminals based on wireless channels (eg, 1710 and 1810). I can send it.
  • Downlink Data hereinafter, DL Data
  • wireless channels eg, 1710 and 1810
  • the AP 1900 may include a plurality of WUR terminals (eg, 1910, 1940, 1970) belonging to a WUR group (eg, a first WUR group) that has received a WUR part (WUR # Part) of a multi-user wakeup packet (MU WUP).
  • DL data packet for all or part of the () can be transmitted.
  • the AP 1900 may transmit downlink data packets (DL data) for the first WUR terminal 1910 and the fourth WUR terminal 1940 of the first WUR group.
  • the DL data packet may be modulated according to the OFDM technique.
  • the AP 1900 may transmit downlink data packets based on a band (eg, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz) extended from a 20 MHz band.
  • the terminal may monitor only the WUR channel of a narrower band than 20 MHz pre-allocated for the reception of the multi-user wakeup packet (MU WUP). Accordingly, standby power consumed by the WUR terminal may be reduced.
  • MU WUP multi-user wakeup packet
  • the AP since the AP transmits the payload of the multi-user wakeup packet (MU WUP) through one WUR channel, the embodiments of FIGS. 17 to 19 may be advantageous in terms of transmission power and transmission coverage.
  • MU WUP multi-user wakeup packet
  • 20 is a flowchart illustrating a method of transmitting a packet to a plurality of WUR terminals according to the present embodiment.
  • each of the plurality of WUR terminals may include a main radio module and a wake-up receiver (WUR) module.
  • WUR wake-up receiver
  • the AP may transmit a multi-user wake-up packet (MU WUP) for a plurality of WUR terminals associated with a first WUR channel among a plurality of WUR channels formed on a preset 20 MHz channel.
  • MU WUP multi-user wake-up packet
  • the multi-user wakeup packet may include a payload modulated according to legacy preamble and an on-off keying (OOK) technique modulated according to an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) technique. Can be.
  • OOK on-off keying
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the payload of the multi-user wakeup packet may be received based on a WUR module included in each of the plurality of WUR terminals.
  • the plurality of WUR channels of FIG. 20 may be formed based on N subcarriers for the 20 MHz channel.
  • the first WUR channel may be formed based on a contiguous N1 first subcarrier set among the N subcarriers.
  • the second WUR channel may be formed based on a contiguous N2 second subcarrier set among the N subcarriers.
  • the third WUR channel may be formed based on a contiguous N3 third subcarrier set among the N subcarriers.
  • N may be a natural number greater than N1
  • N may be a natural number greater than N2
  • N may be a natural number greater than N3.
  • N1, N2 and N3 may be set to the same value.
  • the first to third subcarrier sets may be set not to overlap each other.
  • the legacy preamble may be transmitted prior to the payload on the wireless channel.
  • the payload may be transmitted based on the first WUR channel.
  • the payload may instruct the main radio module included in each of the plurality of WUR terminals to enter an activated state.
  • the payload may indicate a plurality of WUR terminals according to a broadcast technique.
  • the payload is an ON time signal to be determined as a 1-bit ON signal by the WUR module included in each of the plurality of WUR terminals and 1 bit by the WUR module. It may be implemented based on an OFF time signal to be determined as an OFF signal (1-bit OFF signal).
  • the on time signal may be obtained by performing an inverse fast fourier transform (IFFT) on N1 subcarriers among N subcarriers corresponding to a 20 MHz channel.
  • IFFT inverse fast fourier transform
  • a predetermined sequence may be applied to the N1 subcarriers.
  • N may be a natural number greater than N1.
  • the AP may transmit a downlink data packet for at least one of the plurality of WUR terminals associated with the first WUR channel.
  • the downlink data packet may be received based on the main radio module in an activated state that is individually included in at least one WUR terminal.
  • a WUR terminal that has not received a downlink data packet for a predetermined time among a plurality of WUR terminals in an active state may be switched to an inactive state.
  • a multi-user wakeup packet (ie, MU WUP) may be transmitted to a plurality of WUR terminals associated with a specific WUR channel among a plurality of WUR channels. Accordingly, unnecessary standby power consumption by the WUR terminal can be reduced.
  • 21 is a diagram illustrating a method of transmitting a multi-user wakeup packet based on a plurality of WUR channels according to another embodiment.
  • a plurality of WUR terminals (WUR STA # 1, WUR STA # 4, and WUR STA # 7) allocated to the first WUR channel 2111 may be referred to as a first WUR group.
  • a plurality of WUR terminals (WUR STA # 2, WUR STA # 5, and WUR STA # 8) allocated to the second WUR channel 2112 may be referred to as a second WUR group.
  • the plurality of WUR terminals WUR STA # 3, WUR STA # 6, and WUR STA # 9 allocated to the third WUR channel 2113 may be referred to as a third WUR group.
  • the AP may transmit a plurality of WUR parts 2100b for the multi-user wakeup packet 2100 using all of the plurality of WUR channels 2111, 2112, and 2113.
  • the first WUR part (WUR # Part1) may be transmitted through the first WUR channel 2111.
  • the second WUR part (WUR # Part2) may be transmitted on the second WUR channel 2112.
  • the third WUR part (WUR # Part3) may be transmitted through the third WUR channel 2113.
  • the AP may transmit each WUR part 2100b according to a unicast scheme for one WUR terminal belonging to each group.
  • the first WUR part (WUR # Part1) may be set to indicate a first WUR terminal (WUR STA # 1) belonging to the first WUR group.
  • the second WUR part (WUR # Part2) may be set to indicate a fourth WUR terminal (WUR STA # 4) belonging to the second WUR group.
  • the third WUR part (WUR # Part3) may be set to indicate a seventh WUR terminal (WUR STA # 7) belonging to the third WUR group.
  • the AP may transmit a wakeup packet to several terminals at once. Accordingly, since narrowband reception is possible, standby power consumption of the reception terminal can be reduced.
  • 22 is a block diagram illustrating a wireless terminal to which an embodiment of the present specification 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 2200 includes a processor 2210, a memory 2220, and an RF unit 2230.
  • the RF unit 2230 may be connected to the processor 2210 to transmit / receive a radio signal.
  • the processor 2210 may implement the functions, processes, and / or methods proposed herein. For example, the processor 2210 may perform an operation according to the present embodiment described above. The processor 2210 may perform an operation of the AP disclosed in the embodiment of FIGS. 1 to 21.
  • the non-AP STA 2250 includes a processor 2260, a memory 2270, and an RF unit 2280.
  • the RF unit 2280 may be connected to the processor 2260 to transmit / receive a radio signal.
  • the processor 2260 may implement the functions, processes, and / or methods proposed in the present embodiment.
  • the processor 2260 may be implemented to perform the non-AP STA operation according to the present embodiment described above.
  • the processor 2260 may perform an operation of the non-AP STA disclosed in the embodiment of FIGS. 1 to 21.
  • Processors 2210 and 2260 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, data processing devices, and / or converters to convert baseband signals and wireless signals to and from each other.
  • the memories 2220 and 2270 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory cards, storage media, and / or other storage devices.
  • the RF unit 2230 and 2280 may include one or more antennas for transmitting and / or receiving a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in the memories 2220 and 2270 and executed by the processors 2210 and 2260.
  • the memories 2220 and 2270 may be inside or outside the processors 2210 and 2260, and may be connected to the processors 2210 and 2260 by various well-known means.

Abstract

본 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 메인 라디오 모듈 및 WUR 모듈을 포함하는 WUR 단말을 위한 패킷을 송신하는 방법은, AP에 의해, 미리 설정된 20MHz 채널 상의 복수의 WUR 채널 중 제1 WUR 채널과 연관된 복수의 제1 WUR 단말을 위한 멀티-유저 웨이크업 패킷(MU WUP)을 송신하되, 멀티-유저 웨이크업 패킷은 OFDM 기법에 따라 변조된 레가시 프리앰블 및 OOK 기법에 따라 변조된 페이로드를 포함하고, 레가시 프리앰블은 써드 파티 단말을 위해 20MHz 채널을 기반으로 송신되고, 페이로드는 제1 WUR 채널을 기반으로 송신되고, 페이로드는 복수의 제1 WUR 단말 각각에 포함된 메인 라디오 모듈이 활성화 상태로 진입하도록 지시하는, 단계; 및 AP에 의해, 복수의 제1 WUR 단말 중 적어도 하나를 위한 하향링크 데이터 패킷을 송신하는 단계를 포함한다.

Description

무선랜 시스템에서 WUR 단말을 위한 패킷을 송신하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말
본 명세서는 무선 통신에 관한 것으로, 더 상세하게는 무선랜 시스템에서 WUR 단말을 위한 패킷을 송신하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말에 관한 것이다.
차세대 WLAN(wireless local area network)를 위한 논의가 진행되고 있다. 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 향상시키는 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 WLAN에서는 무선 오피스(wireless office), 스마트 홈(smart-home), 스타디움(stadium), 핫스팟(Hot spot), 빌딩/아파트(building/apartment)와 같은 시나리오에 관심이 크며, 해당 시나리오 기반으로 AP와 STA이 많은 밀집 환경에서의 시스템 성능 향상에 대한 논의가 진행되고 있다.
또한, 차세대 WLAN에서는 하나의 BSS(basic service set)에서의 단일 링크 성능 향상보다는, OBSS(overlapping basic service set) 환경에서의 시스템 성능 향상 및 실외 환경 성능 개선, 그리고 셀룰러 오프로딩 등에 대한 논의가 활발할 것으로 예상된다. 이러한 차세대 WLAN의 방향성은 차세대 WLAN이 점점 이동 통신과 유사한 기술 범위를 갖게 됨을 의미한다. 최근 스몰셀 및 D2D(Direct-to-Direct) 통신 영역에서 이동 통신과 WLAN 기술이 함께 논의되고 있는 상황을 고려해 볼 때, 차세대 WLAN과 이동 통신의 기술적 및 사업적 융합은 더욱 활발해질 것으로 예측된다.
본 명세서의 목적은 본 명세서의 목적은 향상된 전력 효율을 갖는 무선랜 시스템에서 WUR 단말을 위한 패킷을 송신하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말을 제공하는데 있다.
본 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 메인 라디오 모듈 및 WUR 모듈을 포함하는 WUR 단말을 위한 패킷을 송신하는 방법은, AP에 의해, 미리 설정된 20MHz 채널 상의 복수의 WUR 채널 중 제1 WUR 채널과 연관된 복수의 제1 WUR 단말을 위한 멀티-유저 웨이크업 패킷(MU WUP)을 송신하되, 멀티-유저 웨이크업 패킷은 OFDM 기법에 따라 변조된 레가시 프리앰블 및 OOK 기법에 따라 변조된 페이로드를 포함하고, 레가시 프리앰블은 써드 파티 단말을 위해 20MHz 채널을 기반으로 송신되고, 페이로드는 제1 WUR 채널을 기반으로 송신되고, 페이로드는 복수의 제1 WUR 단말 각각에 포함된 메인 라디오 모듈이 활성화 상태로 진입하도록 지시하는, 단계; 및 AP에 의해, 복수의 제1 WUR 단말 중 적어도 하나를 위한 하향링크 데이터 패킷을 송신하는 단계를 포함한다.
본 명세서의 일 실시 예에 따르면, 향상된 전력 효율을 갖는 무선랜 시스템에서 WUR 단말을 위한 패킷을 송신하는 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 웨이크업 패킷을 수신하는 무선 단말의 내부 블록도를 보여준다.
도 5는 무선 단말이 웨이크업 패킷 및 데이터 패킷을 수신하는 방법을 보여주는 개념도이다.
도 6은 웨이크업 패킷의 포맷의 일 예를 보여준다.
도 7은 웨이크업 패킷의 신호 파형을 나타낸다.
도 8은 이진 수열 형태의 정보를 구성하는 비트 값의 비율에 따라 소비 전력이 결정되는 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 OOK 기법에 따른 펄스의 설계 과정을 보여주는 도면이다.
도 10은 무선랜 시스템에서 2.4GHz 대역 기반의 통신을 위한 무선 채널의 채널화를 예시적으로 보여주는 도면이다.
도 11은 무선랜 시스템에서 5GHz 대역 기반의 통신을 위한 무선 채널의 채널화를 보여주는 개념도이다.
도 12는 무선랜 시스템을 위한 무선 채널을 보여주는 개념도이다.
도 13은 보호 시간을 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 웨이크업 알림 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 15는 WUR 정보 요소를 보여주는 도면이다.
도 16은 WUR 협상 절차를 보여주는 도면이다.
도 17은 본 실시 예에 따른 멀티 유저 웨이크업 패킷의 송신을 위한 복수의 WUR 채널을 보여주는 도면이다.
도 18은 본 실시 예에 따라 복수의 WUR 채널을 기반으로 송신될 멀티-유저 웨이크업 패킷의 구조를 보여주는 도면이다.
도 19는 본 실시 예에 따른 WUR 그룹에 속한 복수의 WUR 단말로 데이터 패킷을 송신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 20은 본 실시 예에 따른 복수의 WUR 단말로 패킷을 송신하는 방법을 보여주는 순서도이다.
도 21은 본 다른 실시 예에 따른 따른 복수의 WUR 채널을 기반으로 멀티-유저 웨이크업 패킷을 송신하는 방법을 보여주는 도면이다.
도 22는 본 명세서의 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, 제1 BSS(100)는 제 1 AP(110) 및 하나의 제1 STA(100-1)을 포함할 수 있다. 제2 BSS(105)는 제2 AP(130) 및 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(120)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 송신될 수 있다.
IEEE 규격에서 사용되는 PPDU는 주로20MHz의 채널 대역폭 상에서 송신되는 PPDU 구조로 설명된다. 20MHz의 채널 대역폭보다 넓은 대역폭(예를 들어, 40MHz, 80MHz) 상에서 송신되는 PPDU 구조는 20MHz의 채널 대역폭에서 사용되는 PPDU 구조에 대한 선형적인 스케일링을 적용한 구조일 수 있다.
IEEE 규격에서 사용되는 PPDU 구조는 64 FFT(Fast Fourier Tranform)를 기반으로 생성되고, CP 부분(cyclic prefix portion)은 1/4일 수 있다. 이러한 경우, 유효 심볼 구간(또는 FFT 구간)의 길이가 3.2us, CP 길이가 0.8us, 심볼 듀레이션은 유효 심볼 구간 및 CP 길이를 더한 4us(3.2us+0.8us)일 수 있다.
도 4는 웨이크업 패킷을 수신하는 무선 단말의 내부 블록도를 보여준다.
도 4를 참조하면, 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템(400)은 제1 무선 단말(410) 및 제2 무선 단말(420)을 포함할 수 있다.
제1 무선 단말(410)은 메인 라디오(즉, 802.11)와 연관된 메인 라디오 모듈(411) 및 저전력 웨이크업 수신기(Low-Power Wake-Up reciver, 'LP WUR')를 포함하는 모듈(이하, WUR 모듈, 412)을 포함할 수 있다. 메인 라디오 모듈(411)은 활성화 상태(즉, ON 상태)에서 사용자 데이터(user data)를 송신하거나 사용자 데이터를 수신할 수 있다.
메인 라디오 모듈(411)에 의해 송신될 데이터(또는 패킷)가 없는 경우, 제1 무선 단말(410)은 메인 라디오 모듈(411)이 비활성화 상태(즉, OFF 상태)로 진입하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 메인 라디오 모듈(411)은 Wi-Fi, Bluetooth® 라디오(이하, BT 라디오) 및 Bluetooth® Low Energy 라디오(이하, BLE 라디오)를 지원하는 복수의 회로를 포함할 수 있다.
종래에 따르면, 파워 세이브 모드(Power Save mode)를 기반으로 동작하는 무선 단말은 활성화 상태 또는 슬립(sleep) 상태로 동작할 수 있다.
예를 들어, 활성화 상태에 있는 무선 단말은 다른 무선 단말로부터 모든 프레임을 수신할 수 있다. 또한, 슬립 상태에 있는 무선 단말은 다른 무선 단말(예로, AP)에 의해 송신되는 특정 타입의 프레임(예로, 주기적으로 송신되는 비콘 프레임)을 수신할 수 있다.
본 명세서에서 언급되는 무선 단말은 메인 라디오 모듈을 활성화 상태 또는 비활성화 상태로 동작시킬 수 있다고 가정한다.
비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(411)을 포함하는 무선 단말은 WUR 모듈(412)에 의해 메인 라디오 모듈이 깨워지기 전까지 다른 무선 단말(예로, AP)에 의해 송신되는 프레임(예로, 802.11 타입의 PPDU)을 수신할 수 없다.
일 예로, 비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(411)을 포함하는 무선 단말은 AP에 의해 주기적으로 송신되는 비콘 프레임도 수신할 수 없다.
즉, 본 실시 예에 따른 비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(예로, 411)을 포함하는 무선 단말은 딥 슬립(deep sleep) 상태에 있다고 이해될 수 있다.
또한, 활성화 상태(즉, ON 상태)에 있는 있는 메인 라디오 모듈(411)을 포함하는 무선 단말은 다른 무선 단말(예로, AP)에 의해 송신되는 프레임(예로, 802.11 타입의 PPDU)을 수신할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 언급되는 무선 단말은 WUR 모듈을 턴-오프 상태 또는 턴-온 상태로 동작시킬 수 있다고 가정한다.
턴-온 상태에 있는 WUR 모듈(412)을 포함하는 무선 단말은 다른 무선 단말에 의해 송신되는 특정한 타입의 프레임만을 수신할 수 있다. 이 경우, 특정한 타입의 프레임은 도 5를 통해 후술되는 온오프 키잉(On-Off Keying; OOK) 변조 방식에 의해 변조된 프레임으로 이해될 수 있다.
턴-오프 상태에 있는 WUR 모듈(412)을 포함하는 무선 단말은 다른 무선 단말에 의해 송신되는 특정한 타입의 프레임도 수신할 수 없다.
본 명세서에서, 무선 단말에 포함된 특정 모듈의 ON 상태를 나타내기 위해, 활성화 상태와 턴-온 상태에 대한 용어는 혼용될 수 있다. 같은 맥락에서, 무선 단말에 포함된 특정 모듈의 OFF 상태를 나타내기 위해, 비활성화 상태와 턴-오프 상태에 대한 용어는 혼용될 수 있다.
본 실시 예에 따른 무선 단말은 활성화 상태에 있는 메인 라디오 모듈(411) 또는 WUR 모듈(412)을 기반으로 다른 무선 단말로부터 프레임(또는 패킷)을 수신할 수 있다.
WUR 모듈(412)은 메인 라디오 모듈(411)을 깨우기 위한 수신기일 수 있다. 즉, WUR 모듈(412)은 송신기를 포함하지 않을 수 있다. WUR 모듈(412)은 메인 라디오 모듈(411)이 비활성화 상태인 듀레이션 동안 턴-온 상태를 유지할 수 있다.
예를 들어, 메인 라디오 모듈(411)을 위한 웨이크업 패킷(Wake-Up Packet, 이하, 'WUP')이 수신되면, 제1 무선 단말(410)은 비활성화 상태에 있는 메인 라디오 모듈(411)이 활성화 상태로 진입하도록 제어할 수 있다.
WUR 모듈(412)에 포함된 저전력 웨이크업 수신기(LP WUR)은 활성화 상태에서 1mW 미만의 타겟 전력 소비를 목표로 한다. 또한, 저전력 웨이크업 수신기는 5MHz 미만의 좁은 대역폭을 사용할 수 있다.
또한, 저전력 웨이크업 수신기에 의한 전력 소비는 1Mw 미만일 수 있다. 또한, 저전력 웨이크업 수신기의 타겟 송신 범위(target transmission range)는 기존 802.11의 타겟 송신 범위와 동일할 수 있다.
본 실시 예에 따른 제2 무선 단말(420)은 메인 라디오(즉, 802.11)를 기반으로 사용자 데이터(user data)를 송신할 수 있다. 제2 무선 단말(420)은 WUR 모듈(412)을 위한 웨이크업 패킷(WUP)을 송신할 수 있다.
도 4를 참조하면, 제2 무선 단말(420)은 제1 무선 단말(410)을 위한 사용자 데이터(user data) 또는 웨이크업 패킷(WUP)을 송신하지 않을 수 있다. 이 경우, 제2 무선 단말(420)에 포함된 메인 라디오 모듈(411)은 비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있을 수 있고, WUR 모듈(412)은 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있을 수 있다.
도 5는 무선 단말이 웨이크업 패킷 및 데이터 패킷을 수신하는 방법을 보여주는 개념도이다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템(500)은 수신 단말에 상응하는 제1 무선 단말(510) 및 송신 단말에 상응하는 제2 무선 단말(520)을 포함할 수 있다. 도 5의 제1 무선 단말(510)의 기본적인 동작은 도 4의 제1 무선 단말(410)에 대한 설명을 통해 이해될 수 있다. 마찬가지로, 도 5의 제2 무선 단말(520)의 기본적인 동작은 도 4의 제2 무선 단말(420)에 대한 설명을 통해 이해될 수 있다.
도 5를 참조하면, 활성화 상태의 WUR 모듈(512)에 웨이크업 패킷(521)이 수신되면, WUR 모듈(512)은 메인 라디오 모듈(511)이 웨이크업 패킷(521)의 다음에 수신될 데이터 패킷(522)을 정확하게 수신할 수 있도록 웨이크업 신호(523)를 메인 라디오 모듈(511)로 전달할 수 있다.
예를 들어, 웨이크업 신호(523)는 제1 무선 단말(510) 내부의 프리미티브(primitive) 정보를 기반으로 구현될 수 있다.
일 예로, 메인 라디오 모듈(511)은 웨이크업 신호(523)를 수신하면, 메인 라디오 모듈(511)에 포함된 Wi-Fi, BT 라디오 및 BLE 라디오를 지원하는 복수의 회로(미도시)를 전부 활성화시키거나 일부만을 활성화시킬 수 있다.
다른 예로, 웨이크업 패킷(521)에 포함된 실제 데이터는 메인 라디오 모듈(511)이 비활성화 상태이더라도 수신 단말의 메모리 블록(미도시)으로 직접 전달될 수 있다.
또 다른 예로, 웨이크업 패킷(521)에 IEEE 802.11 MAC 프레임이 포함된 경우, 수신 단말은 메인 라디오 모듈(511)의 MAC 프로세서만 활성화시킬 수 있다. 즉, 수신 단말은 메인 라디오 모듈(511)의 PHY 모듈을 비활성화 상태로 유지시킬 수 있다. 도 5의 웨이크업 패킷(521)에 대하여는 후술되는 도면을 통해 더 상세하게 설명된다.
제2 무선 단말(520)은 제1 무선 단말(510)로 웨이크업 패킷(521)을 송신하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 제2 무선 단말(520)은 웨이크업 패킷(521)에 따라 제1 무선 단말(510)의 메인 라디오 모듈(511)이 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입하도록 제어할 수 있다.
도 6은 웨이크업 패킷의 포맷의 일 예를 보여준다.
도 1 내지 도 6을 참조하면, 웨이크업 패킷(600)은 하나 이상의 레거시 프리앰블(610, legacy preamble)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 레거시 프리앰블(610)은 기존의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 변조 기법에 따라 변조(modulate)될 수 있다.
또한, 웨이크업 패킷(600)은 레거시 프리앰블(610) 뒤에 페이로드(620)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 페이로드(620)는 간단한 변조 방식(예로, 온오프 키잉(On-Off Keying; OOK) 변조 기법에 따라 변조(modulate)될 수 있다. 페이로드를 포함하는 웨이크업 패킷(600)은 상대적으로 작은 대역폭(bandwidth)를 기반으로 전송될 수 있다.
도 1 내지 도 6을 참조하면, 제2 무선 단말(예로, 520)는 웨이크업 패킷(521, 600)을 생성 및/또는 송신하도록 구성될 수 있다. 제1 무선 단말(예로, 510)은 수신된 웨이크업 패킷(521)을 처리(process)하도록 구성될 수 있다.
웨이크업 패킷(600)은 기존의 IEEE 802.11 표준에서 정의된 레거시 프리앰블(610) 또는 임의의 다른 프리앰블(미도시)을 포함할 수 있다.
웨이크업 패킷(600)은 레거시 프리앰블(610) 다음에 하나의 패킷 심볼(615)을 포함할 수 있다. 또한, 웨이크업 패킷(600)은 페이로드(620)를 포함할 수 있다.
레거시 프리앰블(610)은 레거시 STA과의 공존(coexistence)을 위해 제공될 수 있다. 다시 말해, 레거시 프리앰블(610)은 써드 파티(third party) STA(즉, LP-WUR을 포함하지 않은 STA)을 위해 제공될 수 있다. 즉, 레거시 프리앰블(610)은 WUR 모듈을 포함하는 WUR 단말에 의해 복호되지 않을 수 있다.
공존을 위한 레거시 프리앰블(610)에는 패킷을 보호하기 위한 L-SIG 필드가 사용될 수 있다. 예를 들어, 레거시 프리앰블(610) 내 L-STF 필드를 통해 802.11 STA은 패킷의 시작 부분(즉, 웨이크업 패킷의 시작 부분)을 검출할 수 있다. 레거시 프리앰블(610) 내 L-SIG 필드를 통해 802.11 STA은 패킷의 마지막 부분(즉, 웨이크업 패킷의 마지막 부분)을 알 수 있다.
802.11n 단말의 잘못된 알람(false alarm)을 줄이기 위해, 도 6의 L-SIG 다음에 변조된 하나의 심볼(615)이 추가될 수 있다. 하나의 심볼(615)은 BPSK(BiPhase Shift Keying) 기법에 따라 변조될 수 있다. 하나의 심볼(615)은 4us의 길이를 가질 수 있다. 하나의 심볼(615)은 레거시 파트와 같이 20MHz 대역폭을 가질 수 있다.
페이로드(620)는 웨이크업 프리앰블(Wake-Up preamble) 필드(621), MAC 헤더 필드(623), 프레임 바디(Frame Body) 필드(625) 및 Frame Check Sequence (FCS) 필드(627)를 포함할 수 있다.
웨이크업 프리앰블 필드(621)는 웨이크업 패킷(600)을 식별하기 위한 시퀀스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 웨이크업 프리앰블 필드(621)는 PN 시퀀스(Pseudo Random Noise Sequence)를 포함할 수 있다.
MAC 헤더 필드(624)는 웨이크업 패킷(600)을 수신하는 수신 단말을 지시하는 어드레스 정보(또는 수신장치의 식별자)를 포함할 수 있다. 프레임 바디 필드(626)는 웨이크업 패킷(600)의 다른 정보를 포함할 수 있다.
프레임 바디(626)에는 페이로드의 길이 정보 또는 사이즈 정보가 포함될 수 있다. 도 6을 참조하면, 페이로드의 길이 정보는 레거시 프리앰블(610)에 포함된 길이(LENGTH) 정보 및 MCS 정보를 기반으로 연산될 수 있다.
FCS 필드(628)는 에러 정정을 위한 Cyclic Redundancy Check (CRC) 값을 포함할 수 있다. 예를 들어, FCS 필드(628)는 MAC 헤더 필드(623) 및 프레임 바디(625)를 위한 CRC-8 값 또는 CRC-16 값을 포함 할 수 있다.
도 7은 웨이크업 패킷의 신호 파형을 나타낸다.
도 7을 참조하면, 웨이크업 패킷(700)은 레거시 프리앰블(802.11 프리앰블, 710) 및 On-Off Keying(OOK) 기법을 기반으로 변조된 페이로드(722, 724)를 포함할 수 있다. 즉, 본 실시 예에 따른 웨이크업 패킷(WUP)은 레가시 프리앰블과 새로운 LP-WUR 신호 파형이 공존하는 형태로 이해될 수 있다.
도 7의 레거시 프리앰블(710)은 OOK 기법이 적용되지 않을 수 있다. 앞서 언급한 바와 같이, 페이로드(722, 724)는 OOK 기법에 따라 변조(modulate)될 수 있다. 다만, 페이로드(722, 724)에 포함된 웨이크업 프리앰블(722)은 다른 변조 기법에 따라 변조될 수도 있다.
일 예로, 레거시 프리앰블(710)이 64 FFT가 적용되는 20MHz의 채널 대역을 기반으로 송신된다고 가정할 수 있다. 이 경우, 페이로드(722, 724)는 약 4.06MHz의 채널 대역을 기반으로 송신될 수 있다.
도 8은 이진 수열 형태의 정보를 구성하는 비트 값의 비율에 따라 소비 전력이 결정되는 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하면, '1' 또는 '0'을 비트 값으로 갖는 이진 수열 형태의 정보가 표현될 수 있다. 이진 수열 형태의 정보가 갖는 비트 값들을 기반으로 OOK 변조 기법에 따른 통신이 수행될 수 있다.
예를 들어, 발광 다이오드를 가시광 통신에 이용하는 경우, 이진 수열 형태의 정보를 구성하는 비트 값이 '1'인 경우 발광 다이오드를 온(on) 시키고, 비트 값이 '0'인 경우 발광 다이오드를 오프(off) 시킬 수 있다.
이와 같은 발광 다이오드의 점멸에 따라 가시광 형태로 송신된 데이터를 수신장치가 수신하여 복원함으로써, 가시광을 이용한 통신이 가능하게 된다. 다만, 이와 같은 발광 다이오드의 점멸을 사람의 눈은 인지할 수 없으므로, 사람은 조명이 계속하여 유지되는 것으로 느껴진다.
설명의 편의상 도 8에 도시된 바와 같이 10개의 비트 값을 갖는 이진 수열 형태의 정보가 제공될 수 있다. 예를 들어, '1001101011'의 값을 가지는 이진 수열 형태의 정보가 제공될 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 비트 값이 '1'인 경우 송신 단말은 온(on) 시키고, 비트 값이 '0'인 경우 송신 단말은 오프(off)시키면, 위 10개의 비트 값 중 6개의 비트 값에 상응하는 심볼이 온(on)된다.
본 실시 예에 따른 웨이크업 수신기(WUR)는 수신 단말에 포함되므로, 송신 단말의 송신 전력은 크게 고려되지 않을 수 있다. 본 실시 예에서 OOK 기법을 사용되는 이유는 수신 신호의 복호 절차에서 소모되는 소모전력이 굉장히 적기 때문이다.
복호 절차를 수행하기 전까지는 메인 라디오에 의해 소모되는 전력과 WUR에 의해 소모되는 전력 사이에 큰 차이가 없을 수 있다. 다만, 수신 단말에 의해 복호 절차가 수행됨에 따라 메인 라디오 모듈에서 소모되는 전력과 WUR 모듈에서 소모되는 전력 사이에 큰 차이가 발생할 수 있다. 아래는 대략적인 소모 전력이다.
- 기존 Wi-Fi 전력 소모는 약 100mW가 된다. 구체적으로, Resonator + Oscillator + PLL (1500uW) -> LPF (300uW) -> ADC (63uW) -> decoding processing (OFDM receiver) (100mW)의 전력 소모가 발생할 수 있다.
- 다만, WUR 전력 소모는 약 1mW가 된다. 구체적으로, Resonator + Oscillator (600uW) -> LPF (300uW) -> ADC(20uW) -> decoding processing (Envelope detector) (1uW)의 전력 소모가 발생할 수 있다.
도 9는 OOK 기법에 따른 펄스의 설계 과정을 보여주는 도면이다.
본 실시 예에 따른 무선 단말은 OOK 기법에 따른 펄스를 생성하기 위해 기존 802.11의 OFDM 송신장치를 사용할 수 있다. 기존 802.11의 OFDM 송신장치는 64-point IFFT를 적용하여 64개의 비트를 갖는 시퀀스를 생성할 수 있다.
도 1 내지 도 9를 참조하면, 본 실시 예에 따른 무선 단말은 OOK 기법에 따라 변조된 웨이크업 패킷(WUP)의 페이로드를 송신할 수 있다. 본 실시 예에 따른 페이로드(예로, 도 6의 620)는 온 시간 신호(ON time signal) 및 오프 시간 신호(OFF time signal)를 기반으로 구현될 수 있다.
웨이크업 패킷(WUP)의 페이로드(예로, 도 6의 620)에 포함된 온 시간 신호(ON time signal)를 위해 OOK 기법이 적용될 수 있다. 이 경우, 온 시간 신호는 실제 전력 값을 가지는 신호일 수 있다.
주파수 영역 그래프(920)를 참조하면, 페이로드(예로, 도 6의 620)에 포함된 온 시간 신호는 웨이크업 패킷(WUP)의 채널 대역에 상응하는 N1개(N1은 자연수)의 서브캐리어 중 N2개(N2는 자연수)의 서브캐리어에 대하여 IFFT를 수행하여 획득될 수 있다. 또한, N2개의 서브캐리어에는 기설정된 시퀀스가 적용될 수 있다.
예를 들어, 웨이크업 패킷(WUP)의 채널 대역은 20MHz일 수 있다. N1개의 서브캐리어는 64개의 서브캐리어이고, N2개의 서브캐리어는 연속하는 13개의 서브캐리어(도 9의 921)일 수 있다. 웨이크업 패킷(WUP)에 적용되는 서브캐리어 간격은 312.5kHz일 수 있다.
웨이크업 패킷(WUP)의 페이로드(예로, 도 6의 620)에 포함된 오프 시간 신호(OFF time signal)를 위해 OOK 기법이 적용될 수 있다. 오프 시간 신호는 실제 전력 값을 가지지 않는 신호일 수 있다. 즉, 오프 시간 신호는 웨이크업 패킷(WUP)의 구성에서 고려되지 않을 수 있다.
웨이크업 패킷(WUP)의 페이로드(도 6의 620)에 포함된 온 시간 신호는 WUR 모듈(예로, 도 5의 512)에 의해 1비트 온(ON) 신호(1-bit ON signal, 즉, '1')로 판단(즉, 복조)될 수 있다. 마찬가지로, 페이로드에 포함된 오프 시간 신호는 WUR 모듈(예로, 도 5의 512)에 의해 1비트 오프 신호(OFF time signal, 즉, '0')로 판단(즉, 복조)될 수 있다.
도 9의 서브캐리어 집합(921)을 위해 특정 시퀀스가 기설정될 수 있다. 이 경우, 기설정된 시퀀스는 13비트 시퀀스일 수 있다. 일 예로, 13비트 시퀀스 중 DC 서브캐리어에 상응하는 계수는 '0'이고, 나머지 계수는 '1' 또는 '-1'로 설정될 수 있다.
주파수 영역 그래프(920)를 참조하면, 서브캐리어 집합(921)은 서브캐리어 인덱스가 '-6'부터 '+6'인 서브캐리어에 상응할 수 있다.
예를 들어, 13비트 시퀀스 중 서브캐리어 인덱스가 '-6'부터 '-1'인 서브캐리어에 상응하는 계수는 '1' 또는 '-1'로 설정될 수 있다. 13비트 시퀀스 중 서브캐리어 인덱스가 '1'부터 '6'인 서브캐리어에 상응하는 계수는 '1' 또는 '-1'로 설정될 수 있다.
예를 들어, 13비트 시퀀스 중 서브캐리어 인덱스가 '0'인 서브캐리어는 널링(null)될 수 있다. 서브캐리어 집합(921)을 제외한 나머지 서브캐리어(서브캐리어 인덱스 '-32'부터 '-7'까지 및 서브캐리어 인덱스 '+7'부터 '+31'까지)의 계수는 전부 '0'으로 설정될 수 있다.
연속하는 13개의 서브캐리어에 상응하는 서브캐리어 집합(921)은 약 4.06MHz의 채널 대역폭을 갖도록 설정될 수 있다. 즉, 웨이크업 패킷(WUP)을 위한 20MHz 대역 중 4.06MHz에 신호에 의한 전력이 집중될 수 있다.
본 실시 예에 따라 OOK 기법에 따른 펄스를 이용하면, 특정 대역에 전력이 집중됨으로써 SNR(Signal to Noise Ratio)이 커질 수 있고, 수신장치의 AC/DC 컨버터에서 변환을 위한 전력의 소모가 적어질 수 있다는 장점이 있다. 샘플링 주파수 대역이 4.06MHz로 감소되므로, 무선 단말에 의한 전력 소모가 줄어들 수 있다.
본 실시 예에 다른 802.11의 OFDM 송신장치는 웨이크업 패킷의 채널 대역(예로, 20MHz 대역)에 상응하는 N1개(예로, 64개)의 서브캐리어 중 N2개(예로, 연속하는 13개)의 서브캐리어에 대하여 IFFT(예로, 64-point IFFT)를 수행할 수 있다.
이 경우, N2개의 서브캐리어에는 기설정된 시퀀스가 적용될 수 있다. 이에 따라, 시간 영역에서 하나의 온 신호가 생성될 수 있다. 하나의 온 신호에 상응하는 1비트 정보는 하나의 심벌을 통해 전달될 수 있다.
예를 들어, 64-point IFFT가 수행될 때, 서브캐리어 집합(921)에 상응하는 3.2us 길이를 갖는 심벌이 생성될 수 있다. 또한, 서브캐리어 집합(921)에 상응하는 3.2us 길이를 갖는 심벌에 CP(Cyclic Prefix, 0.8us)가 추가되면, 도 9의 시간 영역 그래프(910)와 같이, 총 4us 길이를 갖는 하나의 심벌이 생성될 수 있다.
또한, 802.11의 OFDM 송신장치는 오프 신호를 아예 송신하지 않을 수 있다.
본 실시 예에 따르면, WUR 모듈(예로, 도 5의 512)을 포함하는 제1 무선 단말(예로, 도 5의 510)은 수신 신호의 포락선을 추출하는 포락선 검출기(envelope detector)를 기반으로 수신 패킷을 복조(demodulate)할 수 있다.
예를 들어, 본 실시 예에 따른 WUR 모듈(예로, 도 5의 512)은 수신 신호의 포락선을 통해 획득된 수신 신호의 전력 레벨과 미리 설정된 임계 레벨을 비교할 수 있다.
만일 수신 신호의 전력 레벨이 임계 레벨보다 높다면, WUR 모듈(예로, 도 5의 512)은 수신 신호를 1비트 온(ON) 신호(즉, '1')로 판단할 수 있다. 만일 수신 신호의 전력 레벨이 임계 레벨보다 낮다면, WUR 모듈(예로, 도 5의 512)은 수신 신호를 1비트 오프(OFF) 신호(즉, '0')로 판단할 수 있다.
본 일 실시 예에 따르면, 하나의 정보에 대한 기본적인 데이터 레이트(data rate)는 125Kbps(8us) 또는 62.5Kbps(16us)가 될 수 있다.
도 9의 내용을 일반화시키면, 20MHz 대역에서 길이가 K(예로, K는 자연수)인 각 신호는 20MHz 대역을 위한 64개의 서브캐리어 중 연속하는 K개의 서브캐리어를 기반으로 송신될 수 있다. 예를 들어, K는 신호를 송신하기 위해 사용되는 서브캐리어의 개수와 상응할 수 있다. 또한, K는 OOK 기법에 따른 펄스의 대역폭과 상응할 수 있다.
64개의 서브캐리어 중 K개의 서브캐리어를 제외한 나머지 서브캐리어의 계수(coefficient)는 모두 '0'으로 설정될 수 있다.
구체적으로, '0'에 상응하는 1비트 오프 신호(이하, 정보 0) 및 '1'에 상응하는 1비트 온(ON) 신호(이하, 정보 1)를 위해, 동일한 K개의 서브캐리어가 사용될 수 있다. 예를 들어, 사용되는 K개의 서브캐리어를 위한 인덱스는 33-floor(K/2): 33+ceil(K/2)-1로 표현될 수 있다.
이때, 정보 1과 정보 0은 다음의 값을 가질 수 있다.
- 정보 0 = zeros(1,K)
- 정보 1 = alpha*ones(1,K)
상기 alpha는 전력 정규화 요소(power normalization factor)이고, 예를 들어, 1/sqrt(K)가 될 수 있다.
도 10은 무선랜 시스템에서 2.4GHz 대역 기반의 통신을 위한 무선 채널의 채널화(channelization)를 예시적으로 보여주는 도면이다.
도 10을 참조하면, 도 10의 가로축은 2.4GHz 대역을 위한 주파수(GHz)를 나타낼 수 있다. 도 10의 세로축은 채널의 존재와 연관될 수 있다.
도 10의 2.4GHz 대역에서 본 일 실시 예에 따른 무선 단말의 동작을 지원하기 위해, 제1 채널 내지 제13 채널(ch#1~ch#13)이 할당될 수 있다. 예를 들어, 제1 채널 내지 제13 채널(ch#1~ch#13) 각각을 위한 대역폭(bandwidth, BW)은 22MHz일 수 있다.
도 10의 제1 채널(ch#1)을 위한 제1 채널 중심 주파수(fc1)는 2.412 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제1 채널(ch#1)은 2.401 GHz와 2.423 GHz 사이에서 정의될 수 있다. 또한, 제2 채널(ch#2)을 위한 제2 채널 중심 주파수(fc2)는 2.417 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제2 채널(ch#2)은 2.406 GHz와 2.428 GHz 사이에서 정의될 수 있다.
도 10의 제3 채널(ch#3)을 위한 제3 채널 중심 주파수(fc3)는 2.422 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제3 채널(ch#3)은 2.411 GHz와 2.433 GHz 사이에서 정의될 수 있다. 또한, 제4 채널(ch#4)을 위한 제4 채널 중심 주파수(fc4)는 2.427 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제3 채널(ch#3)은 2.416 GHz와 2.438 GHz 사이에서 정의될 수 있다.
도 10의 제5 채널(ch#5)을 위한 제5 채널 중심 주파수(fc5)는 2.432 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제5 채널(ch#5)은 2.421 GHz와 2.443 GHz 사이에서 정의될 수 있다. 또한, 제6 채널(ch#6)을 위한 제6 채널 중심 주파수(fc6)는 2.437 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제6 채널(ch#6)은 2.426 GHz와 2.448 GHz 사이에서 정의될 수 있다.
도 10의 제7 채널(ch#7)을 위한 제7 채널 중심 주파수(fc7)는 2.442 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제7 채널(ch#7)은 2.431 GHz와 2.453 GHz 사이에서 정의될 수 있다. 또한, 제8 채널(ch#8)을 위한 제8 채널 중심 주파수(fc8)는 2.447 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제8 채널(ch#8)은 2.436 GHz와 2.458 GHz 사이에서 정의될 수 있다.
도 10의 제9 채널(ch#9)을 위한 제9 채널 중심 주파수(fc9)는 2.452 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제9 채널(ch#9)은 2.441 GHz와 2.463 GHz 사이에서 정의될 수 있다. 또한, 제10 채널(ch#10)을 위한 제10 채널 중심 주파수(fc10)는 2.457 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제10 채널(ch#10)은 2.446 GHz와 2.468 GHz 사이에서 정의될 수 있다.
도 10의 제11 채널(ch#11)을 위한 제11 채널 중심 주파수(fc11)는 2.462 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제11 채널(ch#11)은 2.451 GHz와 2.473 GHz 사이에서 정의될 수 있다. 또한, 제12 채널(ch#12)을 위한 제12 채널 중심 주파수(fc12)는 2.467 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제12 채널(ch#12)은 2.456 GHz와 2.478 GHz 사이에서 정의될 수 있다.
도 10의 제13 채널(ch#13)을 위한 제13 채널 중심 주파수(fc13)는 2.472 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제13 채널(ch#13)은 2.461 GHz와 2.483 GHz 사이에서 정의될 수 있다. 도 10의 제14 채널(ch#14)을 위한 제14 채널 중심 주파수(fc14)는 2.482 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제14 채널(ch#14)은 2.473 GHz와 2.495 GHz 사이에서 정의될 수 있다.
도 10을 참조하면, 실선으로 표시된 제1 채널(ch#1), 제6 채널(ch#6) 및 제11 채널(ch#11)은 주파수 영역에서 서로 겹치지 않는 독립적인 채널로 이해될 수 있다. 도 10에 도시된 2.4GHz 대역 기반의 통신을 위한 무선 채널의 채널화 방식은 일 예일 뿐이며, 본 명세서가 이에 한정되는 것이 아님은 이해될 것이다.
도 11은 무선랜 시스템에서 5GHz 대역 기반의 통신을 위한 무선 채널의 채널화(channelization)를 보여주는 개념도이다. 5GHz 대역에서 본 일 실시 예에 따른 무선 단말의 동작을 지원하기 위해 20MHz, 40MHz, 80MHz 및 160MHz 대역폭을 갖는 복수의 채널이 도시된다.
도 11을 참조하면, 5GHz 대역에서 20MHz 대역폭을 갖는 비중첩 채널(Non-overlapping channel)은 25개일 수 있다. 예를 들어, 중심 주파수가 5.180 GHz인 제36 번 채널(ch#36), 중심 주파수가 5.200 GHz인 제40 번 채널(ch#40), 중심 주파수가 5.220 GHz인 제44 번 채널(ch#44) 및 중심 주파수가 5.240 GHz인 제48 번 채널(ch#48)이 있을 수 있다.
또한, 중심 주파수가 5.260 GHz인 제52 번 채널(ch#52), 중심 주파수가 5.280 GHz인 제56 번 채널(ch#56), 중심 주파수가 5.300 GHz인 제60 번 채널(ch#60) 및 중심 주파수가 5.320 GHz인 제64 번 채널(ch#64)이 있을 수 있다.
또한, 중심 주파수가 5.500 GHz인 제100 번 채널(ch#100), 중심 주파수가 5.520 GHz인 제104 번 채널(ch#104), 중심 주파수가 5.540 GHz인 제108 번 채널(ch#108), 중심 주파수가 5.560 GHz인 제112 번 채널(ch#112), 중심 주파수가 5.580 GHz인 제116 번 채널(ch#116), 중심 주파수가 5.600 GHz인 제120 번 채널(ch#120) 및 중심 주파수가 5.620 GHz인 제124 번 채널(ch#124)이 있을 수 있다.
또한, 중심 주파수가 5.640 GHz인 제128 번 채널(ch#128), 중심 주파수가 5.660 GHz인 제132 번 채널(ch#104), 중심 주파수가 5.680 GHz인 제136 번 채널(ch#136), 중심 주파수가 5.700 GHz인 제140 번 채널(ch#140) 및 중심 주파수가 5.720 GHz인 제144 번 채널(ch#144)이 있을 수 있다.
또한, 중심 주파수가 5.745 GHz인 제149 번 채널(ch#149), 중심 주파수가 5.765 GHz인 제153 번 채널(ch#153), 중심 주파수가 5.785 GHz인 제157 번 채널(ch#157), 중심 주파수가 5.805 GHz인 제161 번 채널(ch#161) 및 중심 주파수가 5.825 GHz인 제165 번 채널(ch#165)이 있을 수 있다.
도 11을 참조하면, 5GHz 대역에서 채널 본딩(channel bonding)을 기반으로 40MHz 대역폭을 갖는 비중첩 채널(Non-overlapping channel)은 12개일 수 있다. 또한, 5GHz 대역에서 채널 본딩을 기반으로 80MHz 대역폭을 갖는 비중첩 채널은 6개일 수 있다. 또한, 5GHz 대역에서 채널 본딩을 기반으로 160MHz 대역폭을 갖는 비중첩 채널은 2개일 수 있다.
도 11에 도시된 5GHz 대역 기반의 통신을 위한 무선 채널의 채널화 방식은 일 예일 뿐이며, 본 명세서가 이에 한정되는 것이 아님은 이해될 것이다.
도 12는 무선랜 시스템을 위한 무선 채널을 보여주는 개념도이다.
도 12의 무선 채널(1210)은 미리 설정된 프라이머리 20MHz 채널(primary 20MHz channel)로 이해될 수 있다. 무선 채널(1210)은 앞선 도 10의 2.4GHz 대역에 속한 어느 하나의 채널에 상응할 수 있다. 또는, 무선 채널(1210)은 도 11의 5GHz 대역에 속한 어느 하나의 채널에 상응할 수 있다.
무선 단말은 프라이머리 20MHz 채널을 기반으로 무선 단말로 수신될 패킷(예로, PPDU)의 시작(start)을 검출(detect)할 수 있다. 또한, 무선 단말은 프라이머리 20MHz 채널을 기반으로 무선 채널의 상태(예로, idle 상태 또는 busy 상태)를 판단할 수 있다.
도 9 및 도 12를 참조하면, 무선 채널(1210)은 복수의 서브 채널(1211, 1212, 1213)과 상응할 수 있다.
명확하고 간결한 설명을 위해, 도 9의 주파수 영역 그래프(920)에 도시된 64개의 서브 캐리어는 프라이머리 20MHz 채널인 무선 채널(1210)과 상응한다고 가정할 수 있다.
이 경우, 제1 서브 채널(1211)은 도 9의 주파수 영역 그래프(920)에 도시된 64개의 서브 캐리어 중에서 연속하는 N1개(예로, 13개)의 제1 서브캐리어 집합을 기반으로 형성될 수 있다.
마찬가지로, 제2 서브 채널(1212)은 도 9의 주파수 영역 그래프(920)에 도시된 64개의 서브 캐리어 중에서 연속하는 N2개(예로, 13개)의 제2 서브캐리어 집합을 기반으로 형성될 수 있다. 제3 서브 채널(1213)은 도 9에 도시된 64개의 서브 캐리어 중에서 연속하는 N3개(예로, 13개)의 제3 서브캐리어 집합을 기반으로 형성될 수 있다.
예를 들어, N1개의 제1 서브캐리어 집합과 N2개의 제2 서브캐리어 집합은 서로 중첩되지 않을 수 있다. 예를 들어, N2개의 제2 서브캐리어 집합과 N3개의 제3 서브캐리어 집합은 서로 중첩되지 않을 수 있다. 예를 들어, N3개의 제3 서브캐리어 집합과 N1개의 제1 서브캐리어 집합은 서로 중첩되지 않을 수 있다.
도 13은 보호 시간을 설명하기 위한 도면이다.
도 13을 참조하면, AP(access point, 1300)의 가로축은 시간(ta)를 나타내고, 세로축은 AP(1300)에 의해 송신될 프레임의 존재와 연관될 수 있다.
WUR 단말(1310)은 메인 라디오 모듈(1311) 및 WUR 모듈(1312)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 13의 메인 라디오 모듈(1311)은 도 5의 메인 라디오 모듈(511)에 상응할 수 있다. 도 13의 WUR 모듈(1312)은 도 5의 WUR 모듈(512)에 상응할 수 있다.
메인 라디오 모듈(1311)의 가로축은 시간(tm)을 나타낼 수 있다. 또한, 메인 라디오 모듈(1311)의 가로축의 하단에 표시된 화살표는 메인 라디오 모듈(1311)의 전력 상태(예로, ON 상태 또는 OFF 상태)를 나타낼 수 있다. 메인 라디오 모듈(1311)의 세로축은 메인 라디오 모듈(1311)에 의해 송신될 프레임의 존재와 연관될 수 있다.
WUR 모듈(1312)의 가로축은 시간(tw)을 나타낼 수 있다. 또한, WUR 모듈(1312)의 가로축의 하단에 표시된 화살표는 WUR 모듈(1312)의 전력 상태(예로, ON 상태 또는 OFF 상태)를 나타낼 수 있다. WUR 모듈(1312)의 세로축은 WUR 모듈(1312)에 의해 송신될 프레임의 존재와 연관될 수 있다.
이하, WUR 단말(1310)은 AP(1300)와 결합 절차를 통해 결합된 무선 단말로 가정할 수 있다. 또한, 도 13의 WUR 단말(1310)의 메인 라디오 모듈(1311)은 비활성 상태(즉, OFF 상태)에 있고, WUR 모듈(1312)은 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있다고 가정할 수 있다.
도 13의 제1 구간(T1~T2)에서, AP(1300)는 웨이크업 패킷(Wake-Up Packet, 이하, WUP)을 송신할 수 있다.
예를 들어, 웨이크업 패킷(WUP)은 유니캐스트(unicast) 기법에 따라 전송될 수 있다. 예를 들어, 도 13의 웨이크업 패킷(WUP)은 WUR 단말(1310)의 메인 라디오 모듈(1311)이 활성화 상태로 진입하도록 지시할 수 있다.
도 13의 웨이크업 패킷(WUP)은 WUR 모듈(1312)을 위해 OOK(On-Off Keying) 기법에 따라 변조된 페이로드(payload)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 페이로드는 WUR 모듈(1312)에 의해 1비트 온(ON) 신호로 판단되는 온 신호(ON signal) 및 WUR 모듈(1312)에 의해 1비트 오프(OFF) 신호로 판단되는 오프 신호(OFF signal)를 기반으로 구현될 수 있다.
또한, 페이로드에 포함된 온 신호는 웨이크업 패킷(WUP)의 채널 대역(예를 들어, 20MHz)에 상응하는 N1개의 서브캐리어 중 N2개의 서브캐리어에 대하여 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행하여 획득될 수 있다. 예를 들어, N2개의 서브캐리어에는 기설정된 시퀀스가 적용될 수 있다. 여기서, N1 및 N2 는 자연수일 수 있다.
웨이크업 패킷(WUP)에 따른 보호 시간(guard time)은 도 13의 제2 구간(T2~T3)으로 이해될 수 있다. 이 경우, 도 13의 제2 구간(T2~T3)은 보호 시간을 위해 미리 설정된 파라미터에 따라 결정될 수 있다.
보호 시간(guard time)에 상응하는 도 13의 제2 구간(T2~T3)이 경과할 때까지, AP(1300)는 WUR 단말(1310)에 대한 하향링크 패킷을 송신하지 않고 대기할 수 있다.
예를 들어, 보호 시간을 위해 미리 정해진 파라미터는 AP(1300)와 WUR 단말(예로, 1310)의 결합 절차에서 개별적으로 설정된 값일 수 있다. 보호 시간에 상응하는 제2 구간(T2~T3)이 경과할 때까지, AP(1300)는 WUR 단말(예로, 1310)을 위한 하향링크 패킷을 AP(1300)의 전송 큐(미도시)에 버퍼할 수 있다.
도 13의 웨이크업 패킷(WUP)은 WUR 단말(예로, 1310)의 WUR 모듈(1312)를 기반으로 성공적으로 수신된다고 가정할 수 있다.
위 가정에 따라, 도 13의 제2 구간(T2~T3)에서, WUR 단말(1310)은 웨이크업 신호(미도시)를 메인 라디오 모듈(1311)로 전달할 수 있다. 웨이크업 신호는 메인 라디오 모듈(1311)을 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입시키기 위한 WUR 단말(1310)의 내부 프리미티브 정보로 이해될 수 있다.
메인 라디오 모듈(1311)이 웨이크업 신호에 따라 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입하기까지 소요되는 시간은 턴-온 딜레이(TOD)로 이해될 수 있다.
메인 라디오 모듈(1311)의 턴-온 딜레이(TOD)가 경과하면, 메인 라디오 모듈(1311)은 활성화 상태(즉, ON 상태)에 진입할 수 있다. 이어, 제2 구간(T2~T3)이 종료하는 시점(T3)까지, WUR 단말(1310)은 메인 라디오 모듈(1311)이 활성화 상태(즉, ON 상태)를 유지하도록 제어할 수 있다.
또한, 도 13의 제2 구간(T2~T3)에 진입하는 시점(T2)에서, WUR 단말(1310)은 WUR 모듈(1312)이 턴-오프 상태(즉, OFF 상태)로 진입하도록 제어할 수 있다. 이어, 제2 구간(T2~T3)이 종료하는 시점(T3)까지, WUR 단말(1310)은 WUR 모듈(1312)이 턴-오프 상태(즉, OFF 상태)를 유지하도록 제어할 수 있다.
참고로, WUR 모듈(1312)을 턴-오프 상태로 진입시키기 위한 턴-오프 딜레이(미도시)가 존재할 수 있다. 다만, 턴-오프 딜레이는 턴-온 딜레이(TOD)에 비해 상대적으로 작은 값일 수 있다.
도 14는 웨이크업 알림 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 13 및 도 14를 참조하면, 도 14의 AP(1400)는 도 13의 AP(1300)에 상응할 수 있다. 도 14의 WUR 단말(1410)은 도 13의 WUR 단말(1310)에 상응할 수 있다.
도 14의 일 실시 예에 따르면, 도 13의 보호 시간을 대체하기 위한 웨이크업 알림 패킷(Wake-up Notification Packet, 이하 'WNP')이 도입될 수 있다.
도 14의 제1 구간(T1~T2)에서, AP(1400)는 웨이크업 패킷(WUP)을 송신할 수 있다. 도 14의 웨이크업 패킷(WUP)에 대한 설명은 앞선 도 13에서 언급된 웨이크업 패킷(WUP)에 대한 설명으로 대체될 수 있다.
도 14의 웨이크업 패킷(WUP)은 WUR 단말(예로, 1410)의 WUR 모듈(1412)을 기반으로 성공적으로 수신된다고 가정할 수 있다.
메인 라디오 모듈(1411)의 턴-온 딜레이(TOD)가 경과할 때, 메인 라디오 모듈(1411)은 활성화 상태(즉, ON 상태)에 진입할 수 있다. 이어, 제2 구간(T2~T3)이 종료하는 시점(T3)까지, WUR 단말(1410)은 메인 라디오 모듈(1411)이 활성화 상태(즉, ON 상태)를 유지하도록 제어할 수 있다.
또한, 도 14의 제2 구간(T2~T3)에 진입하는 시점(T2)에서, WUR 단말(1410)은 WUR 모듈(1412)이 턴-오프 상태(즉, OFF 상태)로 진입하도록 제어할 수 있다. 이어, 제2 구간(T2~T3)이 종료하는 시점(T3)까지, WUR 단말(1410)은 WUR 모듈(1412)이 턴-오프 상태(즉, OFF 상태)를 유지하도록 제어할 수 있다.
메인 라디오 모듈(1411)이 활성화 상태(즉, ON 상태)에 진입한 이후, WUR 단말(1410)은 메인 라디오 모듈(1411)이 활성화 상태(즉, ON 상태)에 진입함을 알리기 위한 웨이크업 알림 패킷(WNP)을 송신할 수 있다.
예를 들어, 웨이크업 알림 패킷(WNP)은 메인 라디오 모듈(1411)을 기반으로 송신될 수 있다. 또한, 웨이크업 알림 패킷(WNP)은 무선 채널에 대한 경쟁 기반으로 송신되는 프레임으로 이해될 수 있다.
이어, AP(1400)는 웨이크업 알림 패킷(WNP)에 대한 응답으로 제1 승인 패킷(ACK#1)을 송신할 수 있다. 즉, 웨이크업 알림 패킷(WNP)의 수신 이후 일정 시간이 경과하면, 제1 승인 패킷(ACK#1)이 송신될 수 있다. 일 예로, 일정 시간은 SIFS일 수 있다.
웨이크업 알림 패킷(WNP)의 성공적인 수신 이후, AP(1400)는 WUR 단말(1410)을 위한 하향링크 패킷(DL PPDU)을 무선 채널에 대한 경쟁 기반으로 송신할 수 있다.
이어, AP(1400)는 하향링크 패킷(DL PPDU)에 대한 응답으로 제2 승인 패킷(ACK#2)을 수신할 수 있다. 즉, 하향링크 패킷(DL PPDU)의 송신 이후 일정 시간이 경과하면, 제2 승인 패킷(ACK#2)이 수신될 수 있다. 일 예로, 일정 시간은 SIFS일 수 있다.
도 15는 WUR 정보 요소를 보여주는 도면이다.
도 15를 참조하면, WUR 정보 요소(1500)는 복수의 필드(1510~1550)를 포함할 수 있다.
요소 ID 필드(1510)에는 WUR 정보 요소(1500)를 식별하기 위한 정보가 포함될 수 있다. 일 예로, 요소 ID 필드(1510)를 위해 1 옥탯(즉, 8비트)이 할당될 수 있다.
길이 필드(1520)에는 WUR 정보 요소(1500)의 길이를 지시하기 위한 정보가 포함될 수 있다. 일 예로, 길이 필드(1520)를 위해 1 옥탯(즉, 8비트)이 할당될 수 있다.
웨이크업 재전송 한계 필드(1530)에는 웨이크업 패킷의 재전송과 연관된 정보가 포함될 수 있다.
WUR 모드 필드(1540)에는 AP와 WUR 단말 사이에 보호 시간(guard time) 및 웨이크업 알림 패킷(WNP) 중 무엇이 적용되는지 여부를 지시하는 지시자가 포함될 수 있다.
웨이크업 가드 타임 필드(1550)에는 보호 시간(guard time)이 적용될 때 보호 시간(guard time)과 연관된 정보가 포함될 수 있다.
WUR 정보 요소(1500)는 AP 및 WUR 단말 사이의 결합 절차에서 교환되는 결합 요청 프레임 또는 결합 응답 프레임에 포함될 수 있다. 다른 예로, WUR 단말이 AP와 결합 절차를 통해 결합된 이후, WUR 정보 요소(1900)는 AP와 WUR 단말 사이의 WUR 협상 절차(WUR negotiation procedure)에서 교환되는 WUR 협상 요청 프레임 또는 WUR 협상 응답 프레임에 포함될 수 있다.
도 16은 WUR 협상 절차를 보여주는 도면이다.
예를 들어, 개시자(1610)는 WUR 단말로 이해되고, 응답자(1620)는 AP로 이해될 수 있다.
S1610 단계에서, 개시자(1610)는 WUR 협상 요청(WUR negotiation request) 프레임을 응답자(1620)로 송신할 수 있다. S1620 단계에서, 응답자(1620)는 WUR 협상 요청 프레임에 대한 응답으로 WUR 협상 응답(WUR negotiation response) 프레임을 개시자(1610)로 송신할 수 있다.
도 15 및 도 16을 참조하면, WUR 협상 요청 프레임 및 WUR 협상 요청 프레임은 WUR 정보 요소(1500)를 포함할 수 있다.
예를 들어, S1610 단계 및 S1620 단계는 AP와 WUR 단말 사이의 결합 절차에서 수행될 수 있다. 다른 예로, AP와 WUR 단말 사이의 결합 절차가 수행된 이후, S1610 단계 및 S1620 단계에 상응하는 WUR 협상 절차가 별도로 수행될 수 있다.
이하, 도 16에서 언급된 WUR 협상 절차는 초기 결합 절차라고 언급될 수 있다. 복수의 WUR 단말이 AP와 개별적으로 초기 결합 절차를 수행함으로써, 복수의 WUR 단말 각각은 복수의 WUR 채널 중 어느 하나와 연관될 수 있다. 다시 말해, 초기 결합 절차를 통해 복수의 WUR 단말은 복수의 WUR 채널 중 어느 하나와 연관될 수 있다.
이하 본 명세서에서는, 복수의 WUR 단말을 그룹 단위로 한번에 깨우기 위해, 20MHz 대역보다 좁은 대역폭을 갖는 복수의 WUR 채널을 기반으로 멀티 유저(multi-user)를 위한 웨이크업 패킷(이하, 멀티 유저 웨이크업 패킷, MU WUP)을 전송하는 방법을 설명하기 위한 다양한 예가 설명된다.
도 17은 본 실시 예에 따른 멀티 유저 웨이크업 패킷의 송신을 위한 복수의 WUR 채널을 보여주는 도면이다. 도 17의 세로축은 주파수(f)를 나타낼 수 있다.
도 1 내지 도 17을 참조하면, 도 17의 무선 채널(1710)은 채널화(channelization)에 따라 복수의 WUR 채널(1711, 1712, 1713)과 상응할 수 있다. 도 17의 무선 채널(1710)은 복수의 WUR 단말 및 써드 파티 STA(즉, LP-WUR을 포함하지 않은 STA)을 위한 20MHz 채널(20MHz channel)일 수 있다. 일 예로, 무선 채널(1710)은 프라이머리 20MHz 채널일 수 있다.
예를 들어, 도 17의 무선 채널(1710)은 앞선 도 10의 2.4GHz 대역에 속한 복수의 20MHz 대역 채널 중 어느 하나에 상응할 수 있다. 다른 예로, 무선 채널(1210)은 도 11의 5GHz 대역에 속한 복수의 20MHz 대역 채널 중 어느 하나에 상응할 수 있다.
또한, 도 17의 명확하고 간결한 설명을 위해, 도 17의 무선 채널(1710)은 도 9의 주파수 영역 그래프(920)에 도시된 64개의 서브캐리어와 상응한다고 가정할 수 있다.
위 가정에 따르면, 제1 WUR 채널(1711, WUR#ch1)은 도 9의 주파수 영역 그래프(920)에 도시된 64개의 서브 캐리어 중에서 연속하는 N1개(예로, 13개)의 제1 서브캐리어 집합을 기반으로 형성될 수 있다.
일 예로, 도 9의 주파수 영역 그래프(920)에 도시된 64개의 서브 캐리어의 서브캐리어 간격이 312.5kHz이므로, N1개(예로, 13개)의 제1 서브캐리어 집합을 기반으로 형성된 제1 WUR 채널(1711, WUR#ch1)의 대역폭은 약 4.06MHz일 수 있다.
제2 WUR 채널(1712, WUR#ch2)은 도 9의 주파수 영역 그래프(920)에 도시된 64개의 서브 캐리어 중에서 연속하는 N2개(예로, 13개)의 제2 서브캐리어 집합을 기반으로 형성될 수 있다.
일 예로, 도 9의 주파수 영역 그래프(920)에 도시된 64개의 서브 캐리어의 서브캐리어 간격이 312.5kHz이므로, N2개(예로, 13개)의 제2 서브캐리어 집합을 기반으로 형성된 제2 WUR 채널(1712, WUR#ch2)의 대역폭은 약 4.06MHz일 수 있다.
제3 WUR 채널(1713, WUR#ch3)은 도 9의 주파수 영역 그래프(920)에 도시된 64개의 서브 캐리어 중에서 연속하는 N3개(예로, 13개)의 제3 서브캐리어 집합을 기반으로 형성될 수 있다.
일 예로, 도 9의 주파수 영역 그래프(920)에 도시된 64개의 서브 캐리어의 서브캐리어 간격이 312.5kHz이므로, N3개(예로, 13개)의 제3 서브캐리어 집합을 기반으로 형성된 제3 WUR 채널(1713, WUR#ch1)의 대역폭은 약 4.06MHz일 수 있다.
또한, N1개(예로, 13개)의 제1 서브캐리어 집합과 N2개(예로, 13개)의 제2 서브캐리어 집합은 서로 중첩되지 않을 수 있다. 또한, N2개(예로, 13개)의 제2 서브캐리어 집합과 N3개(예로, 13개)의 제3 서브캐리어 집합은 서로 중첩되지 않을 수 있다. 예를 들어, N3개(예로, 13개)의 제3 서브캐리어 집합과 N1개(예로, 13개)의 제1 서브캐리어 집합은 서로 중첩되지 않을 수 있다.
복수의 WUR 단말(예로, 도 17의 WUR STA#1~WUR STA#9) 각각은 도 4 및 도 5의 제1 무선 단말(410, 510)과 상응할 수 있다. 또한, 복수의 WUR 단말(예로, 도 17의 WUR STA#1~WUR STA#9)은 하나의 AP(예로, 420, 520)에 의해 관리되는 BSS에 속한 단말일 수 있다.
도 16에 도시된 바와 같이, 복수의 WUR 단말 각각과 AP 사이에 수행되는 초기 결합 절차(즉, WUR 협상 절차)를 통해, 복수의 WUR 단말(WUR STA#1~WUR STA#9) 각각은 제1 내지 제3 WUR 채널(1711, 1712, 1713) 중 어느 하나의 WUR 채널과 연관될 수 있다.
예를 들어, 도 17의 복수의 WUR 단말(WUR STA#1, WUR STA#4, WUR STA#7) 각각과 AP 사이에서 수행된 제1 초기 결합 절차를 기반으로 제1 WUR 단말(WUR STA#1), 제4 WUR 단말(WUR STA#4) 및 제7 WUR 단말(WUR STA#7)은 제1 WUR 채널(1711)과 연관될 수 있다.
즉, 제1 WUR 단말(WUR STA#1), 제4 WUR 단말(WUR STA#4) 및 제7 WUR 단말(WUR STA#7) 각각은 턴-온 상태(즉, ON 상태)의 WUR 모듈(예로, 412, 512)을 기반으로 제1 WUR 채널(1711)을 모니터링할 수 있다.
예를 들어, 도 17의 복수의 WUR 단말(WUR STA#2, WUR STA#5, WUR STA#8) 각각과 AP 사이에서 수행된 제2 초기 결합 절차를 기반으로 제2 WUR 단말(WUR STA#2), 제5 WUR 단말(WUR STA#5) 및 제8 WUR 단말(WUR STA#8)은 제2 WUR 채널(1712)과 연관될 수 있다.
즉, 제2 WUR 단말(WUR STA#2), 제5 WUR 단말(WUR STA#5) 및 제8 WUR 단말(WUR STA#8) 각각은 턴-온 상태(즉, ON 상태)의 WUR 모듈(예로, 412, 512)을 기반으로 제2 WUR 채널(1712)을 모니터링할 수 있다.
예를 들어, 도 17의 복수의 WUR 단말(WUR STA#3, WUR STA#6, WUR STA#9) 각각과 AP 사이에서 수행된 제3 초기 결합 절차를 기반으로 제3 WUR 단말(WUR STA#3), 제6 WUR 단말(WUR STA#6) 및 제9 WUR 단말(WUR STA#9)은 제3 WUR 채널(1713)과 연관될 수 있다.
즉, 제3 WUR 단말(WUR STA#3), 제6 WUR 단말(WUR STA#6) 및 제9 WUR 단말(WUR STA#9) 각각은 턴-온 상태(즉, ON 상태)의 WUR 모듈(예로, 412, 512)을 기반으로 제3 WUR 채널(1713)을 모니터링할 수 있다.
앞서 언급된 제1 내지 제3 초기 결합 절차는 앞선 도 16를 통해 언급된 초기 결합 절차와 상응하는 것으로 이해될 수 있다.
도 17의 채널화(channelization)에 따른 복수의 WUR 채널(1711, 1712, 1713)은 일 예일 뿐이며, 본 명세서가 이에 한정되는 것이 아님은 이해될 것이다. 예를 들어, 20MHz 대역의 무선 채널에 도 17보다 더 많은(또는, 더 적은) 개수의 WUR 채널이 구현될 수 있다. 또는 WUR 채널의 대역폭이 도 17보다 더 좁은(또는, 더 넓은) 대역폭을 갖도록 구현될 수 있다.
도 18은 본 실시 예에 따라 복수의 WUR 채널을 기반으로 송신될 멀티-유저 웨이크업 패킷의 구조를 보여주는 도면이다.
도 17 및 도 18을 참조하면, 도 18의 무선 채널(1810)은 도 17의 무선 채널(1710)과 상응하는 것으로 이해될 수 있다. 도 18의 제1 내지 제3 WUR 채널(1811. 1812, 1813)은 도 17의 제1 내지 제3 WUR 채널(1711. 1712, 1713)과 상응하는 것으로 이해될 수 있다.
도 18의 명확하고 간결한 설명을 위해, 복수의 WUR 단말(예로, 도 17의 WUR STA#1~WUR STA#9)은 하나의 AP(예로, 420, 520)에 의해 관리되는 BSS에 속한 단말로 가정할 수 있다.
또한, 도 17에서 언급된 바와 같이, 도 18의 제1 WUR 채널(1811)은 제1 WUR 단말(WUR STA#1), 제4 WUR 단말(WUR STA#4) 및 제7 WUR 단말(WUR STA#7)을 위해 할당될 수 있다.
도 18의 제2 WUR 채널(1812)은 제2 WUR 단말(WUR STA#2), 제5 WUR 단말(WUR STA#5) 및 제8 WUR 단말(WUR STA#8)을 위해 할당될 수 있다. 도 18의 제3 WUR 채널(1813)은 제3 WUR 단말(WUR STA#3), 제6 WUR 단말(WUR STA#6) 및 제9 WUR 단말(WUR STA#9)을 위해 할당될 수 있다.
이하, 제1 WUR 채널(1811)에 할당된 복수의 WUR 단말(WUR STA#1, WUR STA#4, WUR STA#7)은 제1 WUR 그룹으로 언급될 수 있다. 제2 WUR 채널(1812)에 할당된 복수의 WUR 단말(WUR STA#2, WUR STA#5, WUR STA#8)은 제2 WUR 그룹으로 언급될 수 있다. 제3 WUR 채널(1813)에 할당된 복수의 WUR 단말 WUR STA#3, WUR STA#6, WUR STA#9)은 제3 WUR 그룹으로 언급될 수 있다.
또한, 본 명세서의 도 18과 같이, 특정한 WUR 채널과 연관된 복수의 WUR 단말을 위한 웨이크업 패킷(WUP)은 멀티-유저 웨이크업 패킷(Multi-User Wake-up Packet, MU WUP)으로 언급될 수 있다.
도 1 내지 도 18을 참조하면, 도 18의 멀티-유저 웨이크업 패킷(1800)은 레거시 파트(1800a) 및 레거시 파트(1800a)에 뒤이어 전송될 WUR 파트(1800b)를 포함할 수 있다.
레거시 파트(L#Part, 1800a)는 도 18의 무선 채널(1810)의 전체 대역폭(즉, 20MHz)을 통해 송신될 수 있다. 레거시 파트(1800a)는 기존의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 변조 기법에 따라 변조(modulate)된 부분일 수 있다.
레거시 파트(1800a)는 레거시 STA과의 공존(coexistence)을 위해 제공될 수 있다. 레거시 파트(1800a)는 써드 파티(third party) STA(즉, LP-WUR을 포함하지 않은 STA)을 위해 제공될 수 있다.
도 18의 레거시 파트(L#Part, 1800a)는 도 6의 레거시 프리앰블(610)에 상응할 수 있다. 예를 들어, 레거시 파트(L#Part, 1800a)는 도 6의 레거시 프리앰블(610)과 같이 패킷을 보호하기 위한 L-SIG 필드를 포함할 수 있다.
802.11 STA(즉, 레거시 STA, 써드 파티 STA)은 L-SIG 필드를 통해 패킷의 시작 부분(즉, WUP의 시작 부분)을 검출할 수 있다. 또한, 802.11 STA(즉, 레거시 STA, 써드 파티 STA)은 L-SIG 필드를 통해 패킷의 마지막 부분(즉, WUP의 마지막 부분)을 알 수 있다.
각 WUR 단말(예로, 510)은 멀티-유저 웨이크업 패킷(MU WUP, 1800)의 수신을 위해 턴-온 상태(즉, ON 상태)의 WUR 모듈(예로, 512)을 기반으로 미리 할당된 WUR 채널만을 모니터링하므로, 레거시 파트(1800a)는 각 WUR 단말에 의해 복호되지 않는 부분일 수 있다.
WUR 파트(WUR#Part, 1800b)는 도 18의 복수의 WUR 채널(1811, 1812, 1813) 중 어느 하나의 WUR 채널을 통해 송신될 수 있다. AP가 깨우고자 하는 WUR 그룹에 따라 멀티-유저 웨이크업 패킷(1800)의 WUR 파트(1800b)가 송신될 WUR 채널이 결정될 수 있다.
예를 들어, AP가 제1 WUR 채널(1811)과 연관된 제1 WUR 그룹의 WUR 단말을 깨우고자 하는 경우를 가정할 수 있다. 이 경우, AP는 레거시 파트(1800a)를 무선 채널(1810)의 전체 대역폭(즉, 20MHz)을 통해 송신한 후, 제1 WUR 채널(1811)을 통해 WUR 파트(1800b)을 송신할 수 있다.
WUR 파트(1800b)에는 비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(예로, 511)이 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입하도록 지시하는 정보가 포함될 수 있다.
WUR 파트(1800b)는 온오프 키잉 (OOK) 변조 기법에 따라 변조된 부분일 수 있다. 도 18의 WUR 파트(1800b)는 도 6의 페이로드(620)에 상응할 수 있다.
AP에 의해 선택된 WUR 그룹에 속한 복수의 WUR 단말을 위해, 본 실시 예에 따른 AP는 WUR 파트(1800b)를 브로드캐스트(broadcast) 기법에 따라 전송할 수 있다.
제1 WUR 그룹에 속한 복수의 WUR 단말(WUR STA#1, WUR STA#4, WUR STA#7)은 제1 WUR 채널(1811)를 통해 수신된 WUR 파트(1800b)룰 복조할 수 있다.
이하, AP가 비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(예로, 511)을 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입하도록 지시하는 동작은 AP가 WUR 단말을 깨우는 동작으로 언급될 수 있다.
다시 말해, 제1 WUR 그룹에 속한 복수의 WUR 단말(WUR STA#1, WUR STA#4, WUR STA#7)은 멀티-유저 웨이크업 패킷(MU WUP)에 따라 모두 깨어날 수 있다.
다시 말해, 제1 WUR 그룹에 속한 복수의 WUR 단말(WUR STA#1, WUR STA#4, WUR STA#7) 각각은 비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(예로, 511)이 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입하도록 제어할 수 있다.
다른 WUR 그룹에 속한 WUR 단말은 제1 WUR 채널이 아닌 다른 WUR 채널만을 모니터링할 수 있다. 따라서, 다른 WUR 그룹에 속한 WUR 단말은 WUR 파트(1800b)룰 복조할 수 없다.
도 19는 본 실시 예에 따른 WUR 그룹에 속한 복수의 WUR 단말로 데이터 패킷을 송신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 19의 실시 예에는 도 13을 통해 언급된 보호 시간(guard time)이 적용될 수 있다. 도 1 내지 도 19를 참조하면, AP(1900)는 도 5의 제2 무선 단말(520)에 상응할 수 있다. AP(1900)의 가로축은 시간(ta)를 나타내고, 세로축은 AP(1900)에 의해 송신될 패킷의 존재와 연관될 수 있다.
도 17 및 도 18에서 언급된 바와 같이, 제1 WUR 단말(1910), 제4 WUR 단말(1940) 및 제7 WUR 단말(1970)은 제1 WUR 채널(1711, 1811)과 연관된 제1 WUR 그룹에 속한 단말로 이해될 수 있다.
또한, 도 19의 명확하고 간결한 설명을 위해, 멀티-유저 웨이크업 패킷(MU WUP)의 수신 이전에, 제1 WUR 그룹에 속한 제1 WUR 단말(1910), 제4 WUR 단말(1940) 및 제7 WUR 단말(1970) 각각의 메인 라디오 모듈(예로, 511)은 비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있다고 가정할 수 있다.
또한, 제1 WUR 그룹에 속한 제1 WUR 단말(1910), 제4 WUR 단말(1940) 및 제7 WUR 단말(1970) 각각의 WUR 모듈(예로, 512)은 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있다고 가정할 수 있다.
참고로, 도 19에는 제2 WUR 그룹 및 제3 WUR 그룹에 속한 WUR 단말(미도시)은 멀티-유저 웨이크업 패킷(MU WUP)의 WUR 파트(WUR#Part, 예로, 도 18의 1800b)를 수신할 수 없다.
제1 WUR 단말(1910)의 가로축은 시간(t1)를 나타내고, 세로축은 제1 WUR 단말(1910)에 의해 송신될 패킷의 존재와 연관될 수 있다. 제2 WUR 단말(1920)의 가로축은 시간(t2)를 나타내고, 세로축은 제2 WUR 단말(1920)에 의해 송신될 패킷의 존재와 연관될 수 있다. 제3 WUR 단말(1930)의 가로축은 시간(t3)를 나타내고, 세로축은 제3 WUR 단말(1930)에 의해 송신될 패킷의 존재와 연관될 수 있다.
도 19의 제1 구간(T1~T2)에서, AP(1900)는 멀티-유저 웨이크업 패킷(MU WUP)을 송신할 수 있다. 도 19의 멀티-유저 웨이크업 패킷(MU WUP)은 도 18의 레거시 파트(L#Part) 및 WUR 파트(WUR#Part)를 포함하는 멀티-유저 웨이크업 패킷(1800)과 상응할 수 있다.
AP(1900)는 멀티-유저 웨이크업 패킷(MU WUP)의 레거시 파트(L#Part)를 무선 채널(예로, 프라이머리 채널)의 전체 대역폭(즉, 20MHz)을 통해 송신할 수 있다. 이어, AP(1900)는 멀티-유저 웨이크업 패킷(MU WUP)의 WUR 파트(WUR#Part)를 제1 WUR 채널(WUR#ch1)을 통해 송신할 수 있다.
앞선 도 17 및 도 18의 가정에 따라, 제1 WUR 그룹에 속한 복수의 WUR 단말(1910, 1940, 1970) 각각은 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있는 WUR 모듈(예로, 512)을 기반으로 멀티-유저 웨이크업 패킷(MU WUP)의 WUR 파트(WUR#Part)을 수신할 수 있다.
이에 따라, 제1 WUR 그룹에 속한 복수의 WUR 단말(1910, 1940, 1970) 각각은 비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(예로, 511)이 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입하도록 제어할 수 있다.
도 19의 제2 구간(T2~T3)은 앞서 도 13의 보호 시간(guard time)에 상응하는 구간일 수 있다. 따라서, AP(1900)는 제2 구간(T2~T3)에서 별도의 패킷의 송신 없이 대기할 수 있다.
도 19의 제3 구간(T3~T4)에서, 복수의 WUR 단말(1910, 1940, 1970) 중 메인 라디오 모듈이 활성화 상태에 진입한 WUR 단말 및 AP(1900)는 무선 채널에 대한 채널 경쟁을 수행할 수 있다.
이 경우, 무선 채널은 도 17 및 도 18의 무선 채널(예로, 1710, 1810)으로 이해될 수 있다. 또한, 무선 채널에 대한 채널 경쟁은 EDCA(enhanced distributed channel access) 기반으로 수행될 수 있다.
도 19의 명확하고 간결한 설명을 위해, AP(1900)가 무선 채널에 대한 전송 기회(TXOP, transmission opportunity)를 획득한다고 가정할 수 있다.
도 19의 제4 구간(T4~T5)에서, AP(1900)는 무선 채널(예로, 1710, 1810)을 기반으로 복수의 WUR 단말을 위한 하향링크 데이터 패킷(Downlink Data, 이하, DL Data)을 송신할 수 있다.
AP(1900)는 멀티-유저 웨이크업 패킷(MU WUP)의 WUR 파트(WUR#Part)를 수신한 WUR 그룹(예로, 제1 WUR 그룹)에 속한 복수의 WUR 단말(예로, 1910, 1940, 1970)의 전부 또는 일부를 위한 하향링크 데이터 패킷(DL Data)을 송신할 수 있다. 일 예로, AP(1900)는 제1 WUR 그룹의 제1 WUR 단말(1910) 및 제4 WUR 단말(1940)을 위한 하향링크 데이터 패킷(DL Data)을 송신할 수 있다.
이 경우, 하향링크 데이터 패킷(DL Data)은 OFDM 기법에 따라 변조될 수 있다. 도 19에 도시되지 않으나, AP(1900)는 하향링크 데이터 패킷(DL Data)을 20MHz 대역보다 확장된 대역(예로, 40MHz, 80MHz, 160MHz)을 기반으로 송신할 수 있다.
도 17 내지 도 19의 실시 예에 따르면, WUR. 단말은 멀티-유저 웨이크업 패킷(MU WUP)의 수신을 위해 미리 할당된 20MHz 보다 좁은 대역의 WUR 채널만을 모니터링할 수 있다. 이에 따라, WUR 단말에 의해 소모되는 대기 전력이 줄어들 수 있다.
또한, AP가 멀티-유저 웨이크업 패킷(MU WUP)의 페이로드를 하나의 WUR 채널을 통해 송신하므로, 도 17 내지 도 19의 실시 예는 전송 파워 및 전송 커버리지 측면에서 유리할 수 있다.
도 20은 본 실시 예에 따른 복수의 WUR 단말로 패킷을 송신하는 방법을 보여주는 순서도이다.
도 1 내지 도 20을 참조하면, 복수의 WUR 단말 각각은 메인 라디오 모듈 및 WUR(Wake-Up Receiver) 모듈을 포함할 수 있다.
S2010 단계에서, AP(access point)는 미리 설정된 20MHz 채널 상에 형성된 복수의 WUR 채널 중 제1 WUR 채널과 연관된 복수의 WUR 단말을 위한 멀티-유저 웨이크업 패킷(MU WUP)을 송신할 수 있다.
멀티-유저 웨이크업 패킷(MU WUP)은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 기법에 따라 변조된 레가시 프리앰블(legacy preamble) 및 OOK(On-Off Keying) 기법에 따라 변조된 페이로드(payload)를 포함할 수 있다.
다시 말해, 멀티-유저 웨이크업 패킷(MU WUP)의 페이로드는 복수의 WUR 단말 각각에 포함된 WUR 모듈을 기반으로 수신될 수 있다.
도 20의 복수의 WUR 채널은 20MHz 채널을 위한 N개의 서브캐리어를 기반으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 WUR 채널은 N개의 서브캐리어 중에서 연속하는 N1개의 제1 서브캐리어 집합을 기반으로 형성될 수 있다.
또한, 제2 WUR 채널은 N개의 서브캐리어 중에서 연속하는 N2개의 제2 서브캐리어 집합을 기반으로 형성될 수 있다. 제3 WUR 채널은 N개의 서브캐리어 중에서 연속하는 N3개의 제3 서브캐리어 집합을 기반으로 형성될 될 수 있다.
이 경우, N은 N1보다 큰 자연수이고, N은 상기 N2보다 큰 자연수이고, N은 N3보다 큰 자연수일 수 있다. N1, N2 및 N3는 동일한 값으로 설정될 수 있다. 또한, 제1 내지 제3 서브캐리어 집합은 서로 겹치지 않도록 설정될 수 있다.
레가시 프리앰블은 무선 채널을 통해 페이로드보다 선행하여 송신될 수 있다.
페이로드는 제1 WUR 채널을 기반으로 송신될 수 있다. 또한, 페이로드는 복수의 WUR 단말 각각에 포함된 메인 라디오 모듈이 활성화 상태로 진입하도록 지시할 수 있다. 또한, 페이로드는 브로드캐스트(broadcast) 기법에 따라 복수의 WUR 단말을 지시(indicate)할 수 있다.
또한, 페이로드는 복수의 WUR 단말 각각에 포함된 WUR 모듈에 의해 1비트 온(ON) 신호(1-bit ON signal)로 판단될 온 시간 신호(ON time signal) 및 상기 WUR 모듈에 의해 1비트 오프(OFF) 신호(1-bit OFF signal)로 판단될 오프 시간 신호(OFF time signal)를 기반으로 구현될 수 있다.
이 경우, 온 시간 신호는 20MHz 채널에 상응하는 N개의 서브캐리어 중 N1개의 서브캐리어에 대하여 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행하여 획득될 수 있다. 특히, N1개의 서브캐리어에는 기설정된 시퀀스가 적용될 수 있다. 일 예로, N은 N1보다 큰 자연수일 수 있다.
S2020 단계에서, AP는 제1 WUR 채널과 연관된 복수의 WUR 단말 중 적어도 하나를 위한 하향링크 데이터 패킷을 송신할 수 있다. 하향링크 데이터 패킷은 적어도 하나의 WUR 단말에 개별적으로 포함된 활성화 상태의 상기 메인 라디오 모듈을 기반으로 수신될 수 있다.
참고로, 만일 활성화 상태의 복수의 WUR 단말 중에서 하향링크 데이터 패킷을 일정 시간 동안 수신하지 못한 WUR 단말의 메인 라디오 모듈은 비활성화 상태로 전환될 수 있다.
만일 모든 WUR 단말이 동일한 WUR 채널을 이용하는 경우, 하나의 WUR 채널을 통해 웨이크업 패킷이 송신될 때, 모든 WUR 단말은 활성화 상태로 진입하게 된다.
이와 달리, 도 20의 실시 예에 따르면, 복수의 WUR 채널 중 특정 WUR 채널과 연관된 복수의 WUR 단말에 대하여 멀티 유저 웨이크업 패킷(즉, MU WUP)을 송신할 수 있다. 이에 따라, WUR 단말에 의한 불필요한 대기 전력의 소모가 줄어들 수 있다.
도 21은 본 다른 실시 예에 따른 따른 복수의 WUR 채널을 기반으로 멀티-유저 웨이크업 패킷을 송신하는 방법을 보여주는 도면이다.
도 17 내지 도 21을 참조하면, 제1 WUR 채널(2111)에 할당된 복수의 WUR 단말(WUR STA#1, WUR STA#4, WUR STA#7)은 제1 WUR 그룹으로 언급될 수 있다. 제2 WUR 채널(2112)에 할당된 복수의 WUR 단말(WUR STA#2, WUR STA#5, WUR STA#8)은 제2 WUR 그룹으로 언급될 수 있다. 제3 WUR 채널(2113)에 할당된 복수의 WUR 단말 WUR STA#3, WUR STA#6, WUR STA#9)은 제3 WUR 그룹으로 언급될 수 있다.
도 21의 본 다른 실시 예에 따른 AP는 복수의 WUR 채널 전부(2111, 2112, 2113)를 이용하여 멀티-유저 웨이크업 패킷(2100)을 위한 복수의 WUR 파트(2100b)를 송신할 수 있다.
예를 들어, 제1 WUR 파트(WUR#Part1)는 제1 WUR 채널(2111)을 통해 송신될 수 있다. 제2 WUR 파트(WUR#Part2)는 제2 WUR 채널(2112)을 통해 송신될 수 있다. 제3 WUR 파트(WUR#Part3)는 제3 WUR 채널(2113)을 통해 송신될 수 있다.
본 다른 실시 예에 다른 AP는 각 그룹에 속한 하나의 WUR 단말을 위해 각 WUR 파트(2100b)를 유니캐스트(unicast) 기법에 따라 전송할 수 있다.
예를 들어, 제1 WUR 파트(WUR#Part1)는 제1 WUR 그룹에 속한 제1 WUR 단말(WUR STA#1)을 지시하도록 설정될 수 있다. 제2 WUR 파트(WUR#Part2)는 제2 WUR 그룹에 속한 제4 WUR 단말(WUR STA#4)을 지시하도록 설정될 수 있다. 제3 WUR 파트(WUR#Part3)는 제3 WUR 그룹에 속한 제7 WUR 단말(WUR STA#7)을 지시하도록 설정될 수 있다.
도 21과 같은 본 다른 실시 예에 따르면, AP는 여러 단말에 대하여 한 번에 웨이크업 패킷을 송신할 수 있다. 이에 따라, 협대역 수신이 가능하므로, 수신 단말의 대기 전력 소모가 줄어들 수 있다.
도 22는 본 명세서의 실시 예가 적용될 수 있는 무선 단말을 나타내는 블록도이다.
도 22를 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, 상기 사용자에 신호를 송신하는 송신 단말에 대응될 수 있다.
AP(2200)는 프로세서(2210), 메모리(2220) 및 RF부(radio frequency unit, 2230)를 포함한다.
RF부(2230)는 프로세서(2210)와 연결되어 무선신호를 송신/수신할 수 있다.
프로세서(2210)는 본 명세서에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(2210)는 전술한 본 실시 예에 따른 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(2210)는 도 1 내지 도 21의 실시 예에서 개시된 AP의 동작을 수행할 수 있다.
비AP STA(2250)는 프로세서(2260), 메모리(2270) 및 RF부(radio frequency unit, 2280)를 포함한다.
RF부(2280)는 프로세서(2260)와 연결하여 무선신호를 송신/수신할 수 있다.
프로세서(2260)는 본 실시 예에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(2260)는 전술한 본 실시 예에 따른 non-AP STA동작을 수행하도록 구현될 수 있다. 프로세서(2260)는 도 1 내지 도 21의 실시 예에서 개시된 non-AP STA의 동작을 수행할 수 있다.
프로세서(2210, 2260)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(2220, 2270)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(2230, 2280)는 무선 신호를 전송 및/또는 수신하는 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다.
본 명세서의 실시 예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(2220, 2270)에 저장되고, 프로세서(2210, 2260)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(2220, 2270)는 프로세서(2210, 2260) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(2210, 2260)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 메인 라디오(main radio) 모듈 및 WUR(Wake-Up Receiver) 모듈을 포함하는 WUR 단말을 위한 패킷을 송신하는 방법에 있어서,
    AP(access point)에 의해, 미리 설정된 20MHz 채널 상의 복수의 WUR 채널 중 제1 WUR 채널과 연관된 복수의 제1 WUR 단말을 위한 멀티-유저 웨이크업 패킷(Multi-User Wake-up Packet, MU WUP)을 송신하되, 상기 멀티-유저 웨이크업 패킷은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 기법에 따라 변조된 레가시 프리앰블(legacy preamble) 및 OOK(On-Off Keying) 기법에 따라 변조된 페이로드(payload)를 포함하고, 상기 레가시 프리앰블은 써드 파티(third party) 단말을 위해 상기 20MHz 채널을 기반으로 송신되고, 상기 페이로드는 상기 제1 WUR 채널을 기반으로 송신되고, 상기 페이로드는 상기 복수의 제1 WUR 단말 각각에 포함된 상기 메인 라디오 모듈이 활성화 상태로 진입하도록 지시하는, 단계; 및
    상기 AP에 의해, 상기 복수의 제1 WUR 단말 중 적어도 하나를 위한 하향링크 데이터 패킷(downlink data packet)을 송신하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 AP와 상기 복수의 제1 WUR 단말 각각 사이에서 개별적으로 수행된 제1 초기 결합 절차를 기반으로 상기 복수의 제1 WUR 단말은 상기 제1 WUR 채널과 연관되는 방법.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 WUR 채널은 복수의 제2 WUR 단말과 연관된 제2 WUR 채널 및 복수의 제3 WUR 단말과 연관된 제3 WUR 채널을 더 포함하고,
    상기 AP와 상기 복수의 제2 WUR 단말 각각 사이에서 개별적으로 수행된 제2 초기 결합 절차를 기반으로 상기 복수의 제2 WUR 단말은 상기 제2 WUR 채널과 연관되고,
    상기 AP와 상기 복수의 제3 WUR 단말 각각 사이에서 개별적으로 수행된 제3 초기 결합 절차를 기반으로 상기 복수의 제3 WUR 단말은 상기 제3 WUR 채널과 연관되는 방법.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 복수의 WUR 채널은 상기 20MHz 채널을 위한 N개의 서브캐리어를 기반으로 형성되고,
    상기 N 서브캐리어를 위한 서브캐리어 간격은 312.5kHz이고,
    상기 제1 WUR 채널은 상기 N개의 서브캐리어 중에서 연속하는 N1개의 제1 서브캐리어 집합을 기반으로 형성되는 방법.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 제2 WUR 채널은 상기 N개의 서브캐리어 중에서 연속하는 N2개의 제2 서브캐리어 집합을 기반으로 형성되고,
    상기 제3 WUR 채널은 상기 N개의 서브캐리어 중에서 연속하는 N3개의 제3 서브캐리어 집합을 기반으로 형성되고,
    상기 N은 상기 N1보다 큰 자연수이고, 상기 N은 상기 N2보다 큰 자연수이고, 상기 N은 상기 N3보다 큰 자연수이고,
    상기 제1 내지 제3 서브캐리어 집합은 서로 겹치지 않도록 설정되는 방법.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 페이로드는 상기 복수의 제1 WUR 단말 각각에 포함된 상기 WUR 모듈을 기반으로 수신되고,
    상기 하향링크 데이터 패킷은 상기 복수의 제1 WUR 단말 각각에 포함된 상기 활성화 상태의 상기 메인 라디오 모듈을 기반으로 수신되고,
    상기 활성화 상태의 상기 복수의 제1 WUR 단말 중에서 상기 하향링크 데이터 패킷을 일정 시간 동안 수신하지 못한 WUR 단말의 메인 라디오 모듈은 비활성화 상태로 전환되는 방법.
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 20MHz 채널은 프라이머리 20MHz 채널이고,
    상기 레가시 프리앰블은 상기 페이로드보다 선행하여 송신되고,
    상기 페이로드는 브로드캐스트(broadcast) 기법에 따라 상기 복수의 제1 WUR 단말을 지시(indicate)하는 방법.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 페이로드는 상기 복수의 제1 WUR 단말 각각에 포함된 상기 WUR 모듈에 의해 1비트 온(ON) 신호(1-bit ON signal)로 판단될 온 시간 신호(ON time signal) 및 상기 WUR 모듈에 의해 1비트 오프(OFF) 신호(1-bit OFF signal)로 판단될 오프 시간 신호(OFF time signal)를 기반으로 구현되는 방법.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 온 시간 신호는, 상기 무선 채널에 상응하는 N개의 서브캐리어 중 N1개의 서브캐리어에 대하여 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행하여 획득되고, 상기 N1개의 서브캐리어에는 기설정된 시퀀스가 적용되고, 상기 N은 상기 N1보다 큰 자연수인 방법.
  10. 무선랜 시스템에서 메인 라디오(main radio) 모듈 및 WUR(Wake-Up Receiver) 모듈을 포함하는 WUR 단말을 위한 패킷을 송신하는 방법을 수행하는 무선 단말에 있어서, 상기 무선 단말은,
    무선신호를 송수신하는 송수신기; 및
    상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    미리 설정된 20MHz 채널 상에 형성된 복수의 WUR 채널 중 제1 WUR 채널과 연관된 복수의 제1 WUR 단말을 위한 멀티-유저 웨이크업 패킷(Multi-User Wake-up Packet, MU WUP)을 송신하도록 구현되되, 상기 멀티-유저 웨이크업 패킷은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 기법에 따라 변조된 레가시 프리앰블(legacy preamble) 및 OOK(On-Off Keying) 기법에 따라 변조된 페이로드(payload)를 포함하고, 상기 레가시 프리앰블은 써드 파티(third party) 단말을 위해 상기 20MHz 채널을 기반으로 송신되고, 상기 페이로드는 상기 제1 WUR 채널을 기반으로 송신되고, 상기 페이로드는 상기 복수의 제1 WUR 단말 각각에 포함된 상기 메인 라디오 모듈이 활성화 상태로 진입하도록 지시하는 단계; 및
    상기 복수의 제1 WUR 단말 중 적어도 하나를 위한 하향링크 데이터 패킷(downlink data packet)을 송신하도록 구현되는 무선 단말.
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