WO2018131991A1 - 웨이크-업 라디오를 이용하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 - Google Patents

웨이크-업 라디오를 이용하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 Download PDF

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WO2018131991A1
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wake
wireless communication
frame
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PCT/KR2018/000766
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안우진
손주형
곽진삼
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주식회사 윌러스표준기술연구소
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication method, and more particularly, to a wireless communication method and a wireless communication terminal using a wake-up radio.
  • WLAN technology is a technology that enables wireless devices such as smart phones, smart pads, laptop computers, portable multimedia players, and embedded devices to wirelessly access the Internet at home, enterprise, or a specific service area based on wireless communication technology at a short range. to be.
  • IEEE 802.11 Since IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 supports the initial wireless LAN technology using the 2.4GHz frequency, various standards of technology are being put into practice or being developed.
  • IEEE 802.11b supports communication speeds up to 11Mbps while using frequencies in the 2.4GHz band.
  • IEEE 802.11a commercialized after IEEE 802.11b, reduces the impact of interference compared to the frequency of the congested 2.4 GHz band by using the frequency of the 5 GHz band instead of the 2.4 GHz band. Up to 54Mbps.
  • IEEE 802.11a has a shorter communication distance than IEEE 802.11b.
  • IEEE 802.11g like IEEE 802.11b, uses a frequency of 2.4 GHz band to realize a communication speed of up to 54 Mbps and satisfies backward compatibility, which has received considerable attention. Is in the lead.
  • IEEE 802.11n is a technical standard established to overcome the limitation of communication speed, which has been pointed out as a weak point in WLAN. IEEE 802.11n aims to increase the speed and reliability of networks and to extend the operating range of wireless networks. More specifically, IEEE 802.11n supports High Throughput (HT) with data throughput of up to 540 Mbps and also uses multiple antennas at both the transmitter and receiver to minimize transmission errors and optimize data rates. It is based on Multiple Inputs and Multiple Outputs (MIMO) technology. In addition, the specification may use a coding scheme that transmits multiple duplicate copies to increase data reliability.
  • HT High Throughput
  • MIMO Multiple Inputs and Multiple Outputs
  • IEEE 802.11ac supports a wide bandwidth (80MHz to 160MHz) at 5GHz frequency.
  • the IEEE 802.11ac standard is defined only in the 5GHz band, but for backwards compatibility with existing 2.4GHz band products, early 11ac chipsets will also support operation in the 2.4GHz band. Theoretically, this specification allows multiple stations to have a minimum WLAN speed of 1 Gbps and a maximum single link speed of at least 500 Mbps.
  • IEEE 802.11ad is a method of transmitting data using a 60 GHz band instead of the existing 2.4 GHz / 5 GHz.
  • IEEE 802.11ad is a transmission standard that uses beamforming technology to provide speeds of up to 7Gbps, and is suitable for streaming high bitrate video such as large amounts of data or uncompressed HD video.
  • the 60 GHz frequency band is difficult to pass through obstacles, and thus can be used only between devices in a short space.
  • next generation wireless LAN standard after 802.11ac and 802.11ad, a discussion for providing a high-efficiency and high-performance wireless LAN communication technology in a high-density environment continues. That is, in a next generation WLAN environment, high frequency efficiency communication should be provided indoors / outdoors in the presence of a high density station and an access point (AP), and various technologies are required to implement this.
  • AP access point
  • WLAN power saving schemes are methods in which devices enter a sleep mode to reduce power. In this case, the higher the power saving efficiency of the device, the more the device wakes up in a longer cycle. There is a disadvantage of delay. To solve this problem, research on power saving techniques using a separate low power wake-up radio is needed.
  • One embodiment of the present disclosure aims to provide a wireless communication terminal using a wake-up radio.
  • a wireless communication terminal wirelessly communicating includes: a first wireless transceiver for transmitting and receiving a signal transmitted by a first modulation method; A second wireless receiver configured to receive a signal transmitted by a second modulation method different from the first modulation method; And a processor.
  • the processor may receive a wake-up packet from a base wireless communication terminal through the second wireless receiver, wake-up the first wireless transceiver based on the wake-up packet, and at least the wake-up packet.
  • the second wireless receiver is maintained in a state where it can be received from the time point at which it is received until the first frame exchange point through the base wireless communication terminal and the first wireless transceiver.
  • the second wireless receiver may be maintained in a state where it can be received from at least the wake-up packet to a time point at which the awake response frame is received.
  • the awake frame may indicate a frame transmitted first through the first wireless transceiver after the first wireless transceiver wakes up.
  • the processor receives a wake-up packet from the base wireless communication terminal for a preset on-duration from a start point of a preset duty cycle period through the second wireless receiver.
  • the second wireless receiver may be received from a time at which the wake-up packet is received, from the time at which the awake response frame is received, to the time at which the on-duration expires, whichever is earlier.
  • the duty cycle period may represent a period in which the wireless communication terminal turns on the second wireless receiver.
  • the on-duration may indicate a duration of keeping the second wireless receiver turned on according to the duty cycle period in a receivable state.
  • the processor may transmit the awake frame based on a time when the second wireless receiver receives a wake-up packet and a time required for wake-up of the first wireless transceiver.
  • the processor receives a request frame for requesting an awake frame from the base radio communication terminal through the first radio transceiver, and responds to the request frame to the base radio communication terminal through the first radio transceiver.
  • the awake frame may be transmitted, and the second wireless receiver may be maintained in a state where it can be received from at least the wake-up packet to the time at which the awake frame is transmitted.
  • the awake frame may indicate a frame transmitted first through the first wireless transceiver after the first wireless transceiver wakes up.
  • the processor may receive, through the second wireless receiver, a wake-up packet from the base wireless communication terminal for a preset on-duration from a start point of a preset duty cycle period, and receive at least the wake-up packet. From time to time, the second wireless receiver can be maintained in a state in which it can be received from a time point at which the awake frame is transmitted and a time point when the on-duration expires.
  • the processor may receive, from the base wireless communication terminal, an awake response frame in response to the awake frame, and at least the awake response frame from the base wireless communication terminal.
  • the second wireless receiver may be maintained in a state in which the second wireless receiver may be received until a time point of receiving the signal.
  • the processor may maintain the first wireless transceiver in a state capable of transmitting and receiving for a predetermined time waiting for reception of the request frame from the wake-up based on at least the wake-up packet.
  • the predetermined time waiting for reception of the request frame is calculated based on a PCR switching delay that is required after the wake-up packet is received until the first wireless transceiver is able to transmit and receive.
  • the up packet may include information related to wake-up of a plurality of wireless communication terminals including the wireless communication terminal.
  • the wake-up packet may trigger a wake-up of a wireless transceiver that transmits and receives to a plurality of wireless communication terminals including the wireless communication terminal through the first wireless modulation method.
  • the processor calculates a predetermined time to wait for reception of the request frame based on the maximum PCR switching delay information indicating the longest time among the PCR switching delays of each of the plurality of wireless communication terminals, and at least the wake-up packet is calculated. From the reception time, the first wireless transceiver may be maintained in a state capable of transmitting and receiving for the predetermined time.
  • the PCR switching delay may represent a time required for the first wireless transceiver to be able to transmit and receive after receiving the wake-up packet.
  • the wake-up packet may include a group identifier that identifies the plurality of wireless communication terminals.
  • the maximum PCR conversion delay may be determined for each group.
  • the processor may obtain information indicating a maximum PCR conversion delay based on the group identifier.
  • the wake-up packet may trigger a wake-up of a wireless transceiver for transmitting and receiving to each of a plurality of wireless communication terminals including the wireless communication terminal by the first modulation method.
  • the processor may receive a group response frame from the base wireless communication terminal through the first wireless transceiver, and at least the group wake-up packet from the time of receiving the group response frame to the time of receiving the group response frame.
  • the receiver can be kept in a state in which it can be received.
  • the group response frame may be a response frame to a frame transmitted from at least one wireless communication terminal to the base wireless communication terminal among the plurality of wireless communication terminals.
  • the wake-up packet may include a group identifier indicating the plurality of wireless communication terminals.
  • the group response frame may include a group identifier field.
  • the processor may receive the group response frame from the base wireless communication terminal based on the group identifier and the group identifier field of the group response frame through the first wireless transceiver.
  • the wake-up packet may include subsequent operation information distinguished for each of the plurality of wireless communication terminals and a WUR identifier for identifying a wireless communication terminal triggered by the wake-up packet.
  • the processor may determine whether to wake up the first wireless transceiver based on the WUR identifier and the subsequent operation information, and wake up the first wireless transceiver based on the determination.
  • the processor may acquire a WUR identifier assigned to the wireless communication terminal from the base wireless communication terminal through the first wireless transceiver, and include the WUR identifier obtained through the first wireless transceiver and included in the wake-up packet.
  • the WUR identifiers may be compared to determine a wake-up of the first wireless transceiver, and the first wireless transceiver may be woken up based on the determination.
  • the processor may acquire information indicating at least one wireless communication terminal determined as a wireless communication terminal having an awake frame transmission role among a plurality of wireless communication terminals included in the group.
  • the processor may obtain information indicating at least one wireless communication terminal determined as a wireless communication terminal having an awake frame transmission roll among a plurality of wireless communication terminals included in the group through the second wireless receiving unit.
  • the wireless communication terminal having an awake frame transmission roll may represent a wireless communication terminal transmitting the awake frame to the base wireless communication terminal through the first wireless transceiver after the first wireless transceiver wakes up. .
  • Information indicating at least one wireless communication terminal determined as a wireless communication terminal having an awake frame transmission role among the plurality of wireless communication terminals included in the group may be bitmap information.
  • the bitmap information may be displayed through one bit allocated to each of the plurality of wireless communication terminals.
  • the processor determines whether to transmit the awake frame based on information indicating at least one wireless communication terminal determined as a wireless communication terminal having the awake frame transmission roll among the plurality of wireless communication terminals. Based on this, the awake frame may be transmitted.
  • the processor may maintain the first radio transceiver in a state capable of transmitting / receiving from the wake-up to the time of receiving the awake response frame based on the wake-up inactivity information.
  • the awake response frame may include wake-up deactivation information indicating that it is not necessary to maintain the first wireless transceiver of the wireless communication terminal in a transceivable state.
  • the awake response frame may include wake-up error information indicating that there is an error in wake-up of the first wireless transceiver of the wireless communication terminal.
  • the processor may transmit a WUR negotiation request for requesting negotiation associated with the second wireless receiver to the base wireless communication terminal based on the wake-up error information through the first wireless transceiver.
  • the WUR negotiation request may be a request for a response including a wake-up radio identifier for identifying the second wireless receiver allocated to the wireless communication terminal.
  • the processor may receive a wake-up packet from the base wireless communication terminal for a preset on-duration from the start of a preset duty-cycle period through the second wireless receiver.
  • the duty cycle period may represent a period in which the wireless communication terminal turns on the second wireless receiver.
  • the on-duration may indicate a duration of keeping the second wireless receiver turned on according to the duty cycle period in a receivable state.
  • the processor may receive, via the second wireless receiver, a wake-up packet from the base wireless communication terminal for a preset on-duration from a start point of a preset duty-cycle period.
  • the second wireless receiver may be received from the time at which the wake-up packet is received to the time at which the awake response frame is received and the time at which the on-duration expires are earlier.
  • the processor may receive a beacon during the on-duration from the base wireless communication terminal through the second wireless receiver.
  • the beacon may include time synchronization information for time synchronization between the base wireless communication terminal and the wireless communication terminal.
  • the processor may determine a start time of a duty cycle period for starting the on-duration using the time synchronization information.
  • the processor may maintain the second wireless receiver in a state in which it can receive the on-duration from the time when the duty cycle period starts.
  • the processor may determine whether the location of the wireless communication terminal is located within the coverage of the base wireless communication terminal based on the beacon reception.
  • the processor may receive information indicating the duty cycle period and the on-duration from the base wireless communication terminal through the first wireless transceiver.
  • the processor may receive mobility information indicating mobility of the base wireless communication terminal from the base wireless communication terminal through the first wireless transceiver.
  • the mobility information may indicate whether the base wireless communication terminal is movable.
  • the processor may wake-up the first wireless transceiver based on the mobility information when the beacon is not received during the on-duration from the start of the duty cycle period through the second wireless receiver.
  • the processor may maintain the first wireless transceiver in a doze state until the start of a next duty cycle period after the on-duration has elapsed. have.
  • the processor may wake up the first wireless transceiver.
  • a base wireless communication terminal wirelessly communicating may include a first wireless transceiver configured to transmit and receive a signal transmitted by a first modulation method;
  • a second wireless transmission unit and a processor for transmitting a signal in a second modulation method different from the first modulation method may include.
  • the processor may transmit a first wake-up packet for triggering a wake-up of a wireless transceiver to transmit and receive to the wireless communication terminal through the first modulation method to the wireless communication terminal through the second wireless transmitter.
  • the processor may transmit a trigger frame for requesting an awake frame to the wireless communication terminal through the first wireless transceiver.
  • the awake frame may indicate a frame that is first transmitted to the base wireless communication terminal by the first modulation method after the wireless communication terminal switches to a state capable of transmitting and receiving a frame by the first modulation method.
  • the processor may be configured to switch the radio transceiver to transmit / receive a state at which the first wake-up packet is transmitted and the wireless communication terminal transmits / receives through the first modulation method after the wireless communication terminal receives the first wake-up packet.
  • the trigger frame may be transmitted based on the PCR conversion delay required up to.
  • the processor may receive information indicating the PCR switching delay from the wireless communication terminal through the first wireless transceiver, in a link setting process of establishing a link with the wireless communication terminal.
  • the first wake-up packet may trigger a wake-up of a wireless transceiver that transmits and receives to a plurality of wireless communication terminals including the wireless communication terminal through a first modulation method.
  • the processor acquires, through the first radio transceiver, information indicating the PCR switching delays of the plurality of radio communication terminals from each of the plurality of radio communications, and information indicating the PCR switching delay of each of the plurality of radio communication terminals. Obtains the maximum PCR switching delay information indicating the longest time among the PCR switching delays of each of the plurality of wireless communication terminals, and transmits the trigger frame to the plurality of wireless communication terminals based on the maximum PCR switching delay. Can be.
  • the processor When the processor receives a response to the trigger frame from at least one of the plurality of wireless communication terminals through the first wireless transceiver, a group indicating the plurality of wireless communication terminals to the plurality of wireless communication terminals.
  • a group response frame including a group identifier may be transmitted.
  • the processor When the processor does not receive an awake frame from the wireless communication terminal within a preset time from when the first wake-up packet is transmitted, the processor sends a second wake-up to the wireless communication terminal through the second wireless transmitter.
  • the up packet may be transmitted.
  • the predetermined time is calculated based on a PCR switching delay required until the wireless communication terminal switches from a wireless transceiver to a transmit / receive state capable of transmitting / receiving by the first modulation method after receiving the first wake-up packet.
  • the awake frame may indicate a frame that is first transmitted to the base wireless communication terminal by the first modulation method after the wireless communication terminal switches to a state capable of transmitting and receiving a frame by the first modulation method. .
  • the second wake-up packet may trigger a wake-up of a wireless transceiver that transmits and receives to at least one wireless communication terminal not triggered by the first wake-up packet through the first modulation method.
  • An embodiment of the present disclosure provides a wireless communication method using a wake-up radio and a wireless communication terminal using the same.
  • FIG. 1 illustrates a WLAN system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 illustrates an independent BSS, which is a wireless LAN system according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of a station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of an access point according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 schematically illustrates a process of establishing a link with an AP by an station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 6 and 7 are diagrams illustrating a network including a wireless communication terminal supporting WUR based power save according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 illustrates a format of a wake-up packet according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 9 illustrates a method of operating a wireless communication terminal supporting WUR based power save according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 illustrates an operation of a wireless communication terminal in case of a frame exchange failure for wake-up confirmation according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 illustrates a process of transmitting an awake frame by the wireless communication terminal according to the induction of the AP according to an embodiment of the present disclosure.
  • 12 and 13 illustrate a method for a wireless communication terminal to wake up through a group wake-up packet including a group identifier according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15 illustrates an example of a sensor network using WUR in accordance with an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 16 illustrates a context display method of a sensor terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 17 illustrates a context display method of a WUR terminal according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 18 illustrates a WUR mode displaying method of an AP WUR capable AP according to another embodiment of the present disclosure.
  • the WLAN system includes one or more Basic Service Sets (BSSs), which represent a set of devices that can successfully synchronize and communicate with each other.
  • BSSs Basic Service Sets
  • the BSS may be classified into an infrastructure BSS (Independent BSS) and an Independent BSS (IBSS), and FIG. 1 illustrates an infrastructure BSS.
  • the infrastructure BSSs BSS1 and BSS2 are configured to provide one or more stations STA-1, STA-2, STA-3, STA-4, STA-5, and Distribution Service.
  • a distribution system (DS) that connects access points (PCP / AP-1, PCP / AP-2) that are providing stations, and a plurality of access points (PCP / AP-1, PCP / AP-2) Include.
  • a station is any device that includes a medium access control (MAC) compliant with the IEEE 802.11 standard and a physical layer interface to a wireless medium. This includes both access points (APs) as well as non-AP stations.
  • MAC medium access control
  • AP access points
  • terminal may be used as a concept including both a station and an WLAN communication device such as an AP.
  • the station for wireless communication includes a processor and a transceiver, and may further include a user interface unit and a display unit according to an embodiment.
  • the processor may generate a frame to be transmitted through the wireless network or process a frame received through the wireless network, and may perform various processing for controlling the station.
  • the transceiver is functionally connected to the processor and transmits and receives a frame through a wireless network for the station.
  • Receiving a frame or packet in the present disclosure may mean successful reception.
  • successful reception may refer to reception determined not to fail through a frame check sequence (FCS) included in a frame or packet.
  • FCS frame check sequence
  • An Access Point is an entity that provides access to a Distribution System (DS) via a wireless medium for a station associated with it.
  • DS Distribution System
  • the AP is used as a concept including a personal BSS coordination point (PCP), and is broadly a centralized controller, a base station (BS), a node-B, a base transceiver system (BTS), or a site. It can include all the concepts such as a controller.
  • PCP personal BSS coordination point
  • BS base station
  • node-B a node-B
  • BTS base transceiver system
  • site can include all the concepts such as a controller.
  • the plurality of infrastructure BSSs may be interconnected through a distribution system (DS).
  • DS distribution system
  • ESS extended service set
  • FIG. 2 illustrates an independent BSS, which is a wireless LAN system according to another embodiment of the present disclosure.
  • the same or corresponding parts as those of the embodiment of FIG. 1 will be omitted.
  • the BSS-3 shown in FIG. 2 is an independent BSS and does not include an AP, all stations STA-6 and STA-7 are not connected to the AP. Independent BSSs do not allow access to the distribution system and form a self-contained network. In the independent BSS, the respective stations STA-6 and STA-7 may be directly connected to each other.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of a station 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the station 100 includes a processor 110, a network interface card (NIC) 120, a user interface unit 140, a display unit 150, and a memory 160. can do.
  • NIC network interface card
  • the network interface card 120 is a module for performing a WLAN connection, and performs packet transmission and reception for the station 100.
  • the network interface card 120 may be embedded in the station 100 or may be provided externally, and may include at least one network interface card module using different frequency bands according to embodiments.
  • the network interface card may include network interface card modules of different frequency bands, such as 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz.
  • the station 100 may include a network interface card module using a frequency band of 6 GHz or more and a network interface card module using a frequency band of 6 GHz or less.
  • Each network interface card module may perform wireless communication with an AP or an external station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding network interface card module.
  • the network interface card 120 may operate only one network interface card module at a time or simultaneously operate a plurality of network interface card modules according to the performance and requirements of the station 100.
  • each network interface card module may be provided in an independent form, or may be integrated into one chip.
  • the user interface unit 140 includes various types of input / output means provided in the station 100. That is, the user interface unit 140 may receive a user input using various input means, and the processor 110 may control the station 100 based on the received user input. In addition, the user interface 140 may perform an output based on a command of the processor 110 using various output means.
  • the display unit 150 outputs an image on the display screen.
  • the display unit 150 may output various display objects such as a content executed by the processor 110 or a user interface based on a control command of the processor 110.
  • the memory 160 stores a control program used in the station 100 and various data according thereto.
  • a control program may include an access program necessary for the station 100 to perform an access with an AP or an external station.
  • the processor 110 of the present disclosure may execute various instructions or programs, and process data inside the station 100.
  • the processor 110 may control each unit of the station 100 described above, and may control data transmission and reception between the units.
  • the processor 110 may execute a program for accessing the AP stored in the memory 160 and receive a communication setup message transmitted by the AP.
  • the processor 110 may read information on the priority condition of the station 100 included in the communication configuration message, and request a connection to the AP based on the information on the priority condition of the station 100. Specific embodiments thereof will be described later.
  • the station 100 shown in FIG. 3 is a block diagram according to an embodiment of the present disclosure, in which blocks marked separately represent logically distinguishing elements of a device. Therefore, the elements of the above-described device may be mounted in one chip or in a plurality of chips according to the design of the device. In addition, in the exemplary embodiment of the present disclosure, some components of the station 100, such as the user interface unit 140 and the display unit 150, may be selectively provided in the station 100.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of an access point (hereinafter, "AP") 200 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the AP 200 may include a processor 210, a network interface card 220, and a memory 260.
  • a processor 210 may include a central processing unit (CPU) 210, a graphics processing unit (GPU), and a main memory 260.
  • FIG. 4 overlapping descriptions of parts identical or corresponding to those of the station 100 of FIG. 3 will be omitted.
  • the AP 200 may be referred to as a base wireless communication terminal.
  • an AP 200 includes a network interface card 220 for operating a BSS in at least one frequency band.
  • the network interface card 220 of the AP 200 may also include a plurality of network interface card modules using different frequency bands. That is, the AP 200 according to an embodiment of the present disclosure may include two or more network interface card modules of different frequency bands, such as 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz.
  • the AP 200 may include a network interface card module using a frequency band of 6 GHz or more, and a network interface card module using a frequency band of 6 GHz or less.
  • Each network interface card module may perform wireless communication with a station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding network interface card module.
  • the network interface card 220 may operate only one network interface card module at a time or simultaneously operate a plurality of network interface card modules according to the performance and requirements of the AP 200.
  • the memory 260 stores a control program used in the AP 200 and various data according thereto.
  • a control program may include an access program for managing a connection of a station.
  • the processor 210 may control each unit of the AP 200 and may control data transmission and reception between the units.
  • the processor 210 may execute a program for accessing a station stored in the memory 260 and transmit a communication setting message for one or more stations.
  • the communication setting message may include information on the access priority condition of each station.
  • the processor 210 performs connection establishment according to a connection request of a station. Specific embodiments thereof will be described later.
  • FIG. 5 schematically illustrates a process of establishing a link with an AP 200 by a station (STA) 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the scanning step is a step in which the STA 100 obtains access information of a BSS operated by the AP 200.
  • a passive scanning method for obtaining information by using only a beacon message S101 periodically transmitted by the AP 200 and a STA 100 requests a probe to the AP.
  • the STA 100 that has successfully received the radio access information in the scanning step transmits an authentication request (S107a), receives an authentication response from the AP 200 (S107b), and performs an authentication step. do.
  • the STA 100 transmits an association request (S109a), receives an association response from the AP 200 (S109b), and performs the association step.
  • the association (association) basically means a wireless coupling, but the present disclosure is not limited thereto and the binding in the broad sense may include both wireless coupling and wired coupling.
  • the 802.1X based authentication step S111 and the IP address obtaining step S113 through DHCP may be performed.
  • the authentication server 300 is a server that processes 802.1X-based authentication with the STA 100 and may be physically coupled to the AP 200 or may exist as a separate server.
  • the AP 200 may be a wireless communication terminal for allocating communication mediator resources and performing scheduling in an independent network that is not connected to an external distribution service such as an ad-hoc network.
  • the AP 200 may be a base wireless communication terminal.
  • the AP 200 may be at least one of a base station, an eNB, and a transmission point (TP).
  • the wireless communication terminal may operate in a power save mode for energy efficiency.
  • the wireless communication terminal operating in the power save mode enters the doze state when not performing a separate operation, stops the doze state in order to receive a radio signal from an external device, and enters the awake state. You can enter.
  • the dose state may represent a state in which the wireless communication terminal increases energy efficiency by cutting off power associated with some functions of the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal may limit the communication function.
  • the transition from the doze state to the awake state by the wireless communication terminal in the power save mode may be referred to as wake-up.
  • the wireless communication terminal can wake up periodically to receive a wireless signal from an external device. This operation can lower the operation efficiency of the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal When the wireless communication terminal wakes up according to a wake-up radio (“WUR”) that triggers a wake-up of the PCR transceiver, the operation efficiency of the wireless communication terminal may be increased. Specifically, when the wireless communication terminal wakes up according to the WUR, unnecessary wake-up operation can be reduced. In addition, when the WUR is used, the time for which the wireless communication terminal stays in the doze state is increased, thereby increasing power efficiency. Therefore, the wireless communication terminal includes a wake-up receiver (WURx) that operates at a lower power than a transceiver for transmitting and receiving a general WLAN signal, and a power save mode for stopping a function such as a general WLAN signal transmission and reception. Wake up in accordance with WUR. For convenience of description, this power save operation is referred to as a WUR-based power save operation.
  • WUR-based power save operation For convenience of description, this power save operation is referred to as a WUR-based power save operation.
  • the general WLAN signal may be referred to as a Primarily Connected Radio (hereinafter, 'PCR') signal that is distinguished from the WUR signal.
  • 'PCR' Primarily Connected Radio
  • Part of the WUR signal may be transmitted by a modulation method different from the modulation of the PCR signal.
  • part of the WUR signal may be transmitted through OOK (On-Off Keying).
  • the PCR transceiver may transmit and receive a modulated signal through a wave-form modulation method using a wave form different from the WURx.
  • the network may include an AP and a station supporting WUR based power save.
  • the AP and the station of FIG. 6 may include a PCR transmission / reception function of 802.11a / b / g / n / ac / ax, which is a general wireless LAN standard.
  • the AP and the station of FIG. 6 may coexist in one network with a general station supporting only PCR transmission and reception without supporting WUR transmission and reception.
  • the network of FIG. 6 may include a general station that does not have a WUR function.
  • the AP may include a first radio transceiver (TR) that supports a communication method using PCR.
  • the first wireless transceiver may transmit and receive a frame through PCR.
  • the AP may include a second wireless transmitter that performs packet transmission through the WUR.
  • the second wireless transmitter may be referred to as a wake-up transmitter (WUTx).
  • the WUR signal may be a signal transmitted by a second modulation method different from the first modulation method used in the PCR signal.
  • a part of the WUR signal may be transmitted through the OOK.
  • the second wireless transmitter may transmit a wake-up packet to the station through the WUR.
  • the AP additionally includes a WURx
  • the AP may receive a wake-up packet from the outside through the WURx.
  • the first wireless transceiver and the second wireless transmitter may be implemented as one transceiver.
  • the AP may transmit and receive a PCR signal and transmit a WUR signal through one transceiver.
  • the AP may transmit a wake up packet (WUP) for triggering a wake-up of the PCR transceiver of the station to a station that supports WUR-based power save.
  • WUP wake up packet
  • a station supporting WUR based power save may include a WURx for receiving a wake-up packet.
  • the station may include a WURx, which is a second wireless receiver separately from the first wireless transceiver that supports PCR transmission and reception.
  • the first wireless transceiver may be referred to as a PCR transceiver.
  • the wireless communication terminal may transmit and receive a PCR signal using a PCR transceiver.
  • the second wireless receiver may receive a signal transmitted by a second modulation method different from the first modulation method of the signal transmitted and received through the first wireless transceiver.
  • the WURx may wake up the PCR transceiver by receiving a wake-up packet from the AP. If the WURx receives a wake-up packet while the station's PCR transceiver is operating in the doze state, the WURx may wake up the PCR transceiver through an internal wake-up signal.
  • the station may have an interface between the PCR transceiver and the WURx.
  • the WURx may wake up the PCR transceiver of the station through the internal interface.
  • the WURx may wake up the PCR transceiver through an internal signal to the PCR transceiver, but is not limited thereto.
  • the station may have a processor that controls the overall operation of the station.
  • the WURx may wake up the PCR transceiver through the processor.
  • the station may turn off the PCR and the processor in the dose state.
  • the WURx may operate in such a manner as to stop the power cutoff of the processor by receiving the wake-up packet and to wake up the PCR transceiver through the processor.
  • the WURx may deliver the information received through the wake-up packet to the PCR transceiver.
  • the WURx may transmit information on the wake-up follow-up operation to the PCR transceiver through the internal interface.
  • the information about the subsequent operation may be a subsequent operation identifier (Sequence ID, SID) identifying the subsequent operation.
  • PCR can set the parameters of the WURx required for WUR-based power save operation through an internal interface.
  • the WURx may include a wake-up preamble detector (WU preamble detector), a wireless communication terminal identifier detector (STA ID Detector), and a message parser.
  • the WU preamble detector detects a wake-up packet by identifying a signal pattern sequence included in the wake-up packet.
  • the WU preamble detector may perform AGC (Automatic Gain Control) and synchronization on the WUR based on the detected signal pattern sequence.
  • AGC Automatic Gain Control
  • the wireless communication terminal identifier detector detects a receiver of the wake-up packet.
  • the wireless communication terminal identifier detector may acquire information for identifying a receiver of the wake-up packet based on the preamble of the wake-up packet.
  • the wireless communication terminal identifier detector may acquire information for identifying a receiver of the wake-up packet based on the WU signaling field of the wake-up packet.
  • the wireless communication terminal identifier detector may acquire information for identifying a receiver of the wake-up packet based on the preamble and the WU signaling field of the wake-up packet.
  • the WU signaling field of the wake-up packet may signal information related to the wake-up indicated by the wake-up packet.
  • the message parser parses the message that the wake-up packet contains.
  • the message parser may parse a message included in the wake-up packet to obtain a message indicated by the wake-up packet.
  • the station may determine a condition for keeping the WURx receivable. For example, until the station recognizes that the wake-up of the PCR transceiver of the station is successful, the station can keep the WURx ready to transmit and receive. This will be described in detail with reference to FIG. 9 to be described later.
  • FIG. 8 illustrates a format of a wake-up packet according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wake-up packet may include a legacy part that the PCR transceiver can demodulate.
  • the wake-up packet may be divided into a legacy part that the PCR transceiver can demodulate and a wake-up part that the PCR transceiver cannot demodulate.
  • the BSS may include a station that supports WUR-based power save and a legacy station that does not support WUR-based power save. In this case, the operation of the station supporting the WUR-based power save needs not to interfere with the operation of the legacy station existing in the BSS.
  • the legacy part may include a legacy preamble (L-Preamble) used in the existing 802.11 standard.
  • the legacy preamble may include an L-STF including a short training signal, an L-LTF including a long training signal, and an L-SIG including signaling information for a legacy wireless communication terminal.
  • the legacy station may determine the length of the wake-up packet using the L-SIG. As a result, the legacy station may not access the frequency band in which the wake-up packet is transmitted while the wake-up packet is transmitted.
  • the wake-up part may include a wake-up preamble and a wake-up signaling field.
  • the wake-up preamble may include a signal pattern sequence indicating that the wake-up packet is a wake-up packet.
  • the AP may insert a pseudo noise sequence based on modulation in the wake-up preamble.
  • the AP can insert a pseudo noise sequence using the OOK.
  • the signal pattern sequence may be a pattern applied equally regardless of the station receiving the wake-up packet.
  • a station supporting WUR based power save may determine a receiver of a received wake-up packet by parsing a wake-up signaling field of the wake-up packet.
  • the wake-up signaling field may include a WUR identifier (WID) that identifies a wireless communication terminal that receives the wake-up packet.
  • WID WUR identifier
  • the station may wake up the PCR transceiver.
  • the AP may assign a different WUR identifier (WID) to each of the plurality of stations in order to wake up the PCR transceiver of some specific stations among the plurality of stations included in the BSS through the wake-up packet.
  • the wake-up signaling field of the wake-up packet may include a group identifier (ID) identifying a group including the plurality of stations.
  • ID group identifier
  • GID Group indentifier
  • the group identifier may include a group address (GA).
  • the AP may insert subsequent operation information indicating a subsequent operation of the station that is the target of the wake-up in the wake-up signaling field.
  • the wake-up signaling field may further include a subsequent operation identifier (SID) that identifies a subsequent operation after wake-up.
  • stations and APs are assumed to be stations and APs supporting WUR based power save.
  • FIG 9 illustrates a method of operating a wireless communication terminal supporting WUR based power save according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless communication terminal may perform WUR negotiation prior to WUR based operation.
  • the wireless communication terminal may perform a WUR negotiation procedure using the PCR transceiver.
  • the wireless communication terminal may signal a WUR capability element.
  • the wireless communication terminal may signal the WUR capability element through a WUR negotiation procedure and a separate WUR combining procedure.
  • the WUR capability element may include capabilities related to wake-up.
  • the capability related to wake-up may include a WUR function supported by the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminals may be classified according to WUR related functions supported by the wireless communication terminals. In this case, the wireless communication terminal may signal a classification of the wireless communication terminal according to the WUR-related function supported by the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal when the wireless communication terminal includes a WURx, the wireless communication terminal may signal that it is a WUR Rx capable terminal based on WUR.
  • the wireless communication terminal when the wireless communication terminal includes a wake-up packet transmission function, the wireless communication terminal may be classified as a terminal capable of transmitting a wake-up packet based on WUR (WUR Tx).
  • the WUR capability element may include a parameter related to the WUR capability.
  • a parameter related to the WUR capability may include a wake-up delay (WUD) indicating a time taken for the wireless communication terminal to wake up the PCR transceiver of the wireless communication terminal after receiving the wake-up packet.
  • WUD wake-up delay
  • the wireless communication terminal may signal a wake-up delay required for wake-up of the PCR transceiver of the wireless communication terminal.
  • the wake-up delay may be referred to as a PCR transition delay.
  • the PCR switching delay may indicate a time required for the PCR transceiver to transmit and receive after the wake-up packet is received.
  • the PCR conversion delay may include a time required for the WURx to instruct the PCR transceiver to wake up and the PCR transceiver to wake up.
  • the PCR switching delay may include a time taken from receiving the wake-up packet through the WURx to switching the PCR transceiver from the doze state to the active state.
  • the wireless communication terminal may signal a WUR mode element of the wireless communication terminal.
  • the WUR mode element may include information necessary for the wireless communication terminal to perform a WUR-based operation.
  • the wireless communication terminal may signal the WUR mode element together with the WUR capability element in the WUR negotiation procedure.
  • the wireless communication terminal may signal the WUR mode element through a WUR negotiation procedure separate from the WUR negotiation procedure.
  • the wireless communication terminal may receive a WUR association request from a wireless communication terminal including WURx.
  • the wireless communication terminal may signal information necessary to perform a WUR based operation through a WUR association response to the WUR association request.
  • the WUR combining request may be performed in the form of an action frame.
  • the station may transmit a WUR combining request together with a WURx mode request transmitted in a process of entering a WURx mode to be described later.
  • the AP may transmit a WUR combining response together with the WURx mode response to the WURx mode request.
  • the WUR mode element may include at least one of a WUR identifier (WID) and a group identifier (GID) for use in a wake-up packet.
  • the WUR mode element may include a signal pattern sequence to use for the wake-up packet.
  • the wireless communication terminal may signal a signal pattern sequence included in the wake-up preamble of the wake-up packet.
  • the wireless communication terminal may signal a plurality of signal pattern sequences.
  • the signal pattern sequence may be the signal pattern sequence described with reference to FIG. 8.
  • the WUR mode element may include a group management element associated with a group wake-up operation of the wireless communication terminal. The group management element will be described in detail with reference to FIG. 11.
  • WUR STA 1 indicates a WUR station that is an AP.
  • WUR STA 2 indicates a WUR station that is not an AP.
  • a WUR STA including a WURx may perform a WUR combining procedure and a WUR negotiation procedure for a WUR-based power save operation with an AP (WUR STA 1).
  • the AP and the station may signal the WUR mode element and the WUR capability element via a PCR signal.
  • the station WUR STA 2 may transmit a request frame including a WUR mode element and a WUR capability element to the WUR STA 1.
  • the request frame may include a classification (WUR Rx) of the station (WUR STA 2) according to the WUR-related function and a time (WUD (d)) required to wake up.
  • the AP (WUR STA 1) may receive a request frame from the station (WUR STA 2) using a PCR transceiver.
  • the AP WUR STA 1 transmits a response frame to the request frame to the station WUR WUR STA 2.
  • the response frame includes a classification (WUR Tx) of the AP (WUR STA 1) according to a WUR-related function, a signal pattern sequence included in the WU preamble of the wake-up packet, a SA and a wake to be used for the wake-up packet.
  • the DA may include a DA to be used for an up packet.
  • the station (WUR STA 2) uses a PCR transceiver to classify the AP (WUR STA 1) (WUTx), the signal pattern sequence to be used for the wake-up packet (Preamble Seq), the SA to be used for the wake-up packet, and the wake-up packet. At least one of the DAs to be used may be obtained.
  • At least one of the WUR negotiation procedure and the joining procedure may be performed together with the link establishment procedure between the station and the AP described with reference to FIG. 5.
  • the station's WUR capability element may be signaled.
  • the station may signal the WUR capability element through a probe request frame in the process of performing active scanning described above.
  • the station may signal the WUR capability element through the association request frame in the above-described combining process.
  • the AP may send the WUR capability element and WUR mode element of the AP to the station via a probe response or combined response frame, which is a response to the station's request frame.
  • the wireless communication terminal may enter a WURx mode for wake-up based power save.
  • the WURx mode may be a mode in which the PCR transceiver of the wireless communication terminal is in a doze state and can receive a wake-up packet through the WURx.
  • the wireless communication terminal may receive a wake-up packet that triggers the wake-up of the PCR transceiver by using the WURx.
  • the station WUR STA 2 may transmit a WURx mode request to the AP WUR STA 1.
  • the station WUR STA 2 may transmit a WURx mode request to the AP WUR STA 1 using the PCR transceiver.
  • the station WUR STA 2 may receive a WURx mode response to the WURx mode request from the AP WUR STA 1.
  • the AP WUR STA 1 may transmit a WURx mode response to the station WUR STA 2 including a status of allowing the station WURx mode to enter the WURx mode.
  • the AP WUR STA 1 may transmit a WURx mode response to the station WUR STA 2 to allow the station to enter the WURx mode. Whether to allow WURx mode entry will be described in detail with reference to FIG. 10.
  • the station WUR STA 2 receives a WURx mode response from the AP WUR STA 1.
  • the station WUR STA 2 may determine the state of the PCR based on the received WURx mode response.
  • the station WUR STA 2 may set a timer for retransmitting the WURx mode request at the time when the WUR STA mode request is transmitted to the AP WUR STA 1. If the station WUR STA 2 does not receive a WURx mode response from the AP WUR STA 1 until the time expired, the station WUR STA 2 may retransmit the WURx mode request.
  • the station WUR STA 2 When the station WUR STA 2 successfully receives a WURx mode response from the AP WURx 1 to allow WURx mode entry, the station WUR STA 2 switches the PCR transceiver to a doze state and uses WURx. A wake-up based power save can be performed. When the station WUR STA 2 enters the WURx mode, the station STA 2 may receive a wake-up packet that triggers a wake-up of the PCR transceiver from the AP STA 1 through the WURx.
  • the station may wake up the PCR transceiver of the station by receiving a wake-up packet from the AP.
  • the station may receive a wake-up packet through a WURx that receives a signal transmitted by a modulation method different from the PCR signal.
  • the station may wake up the PCR transceiver of the station based on the wake-up packet.
  • a wake-up packet includes a WUR identifier (WID) of a station receiving a wake-up packet, a timestamp at which the wake-up packet was transmitted, and a subsequent operation identifier (SID) indicating a wake-up follow-up operation. ) May be included.
  • WID WUR identifier
  • SID subsequent operation identifier
  • the station may parse the wake-up signaling field of the wake-up packet received via WURx.
  • the station may parse the wake-up signaling field to obtain address information.
  • the station may wake up the PCR transceiver of the station if the parsed address information indicates the WUR identifier (WID) of the station or the group identifier (GID) of the group containing the station.
  • WID WUR identifier
  • GID group identifier
  • the station may allow the PCR transceiver to operate in an awake state.
  • the awake state of the PCR transceiver may indicate a state in which the PCR transceiver may transmit and receive.
  • the station including the WURx may obtain information on the post-wake up operation sequence from the wake-up packet.
  • the information about the sequence of operations after the wake-up may be an SID identifying the subsequent operation.
  • the PCR transceiver of the station may operate based on a subsequent operation identifier (SID) indicating a wake-up subsequent operation.
  • the subsequent operation identifier (SID) may include type information of a frame to be transmitted and received after the PCR transceiver of the station wakes up.
  • the frame type information may include information indicating a transmission method of a frame to be transmitted and received.
  • the frame may be classified into an uplink (UL) transmission frame transmitted from the station to the AP and a downlink (DL) transmission frame type transmitted from the AP to the station according to the transmission direction.
  • frames may be classified into single-user (SU) and multi-user (MU) frame types according to the number of stations that transmit and receive with the AP through the frame.
  • the WURx may deliver information acquired through the wake-up packet to the PCR transceiver in the process of wake-up the PCR transceiver.
  • the WURx may store some information from the information obtained by parsing the wake-up packet.
  • the WURx may transfer some stored information to the PCR transceiver when the PCR transceiver is awake.
  • the WURx may transmit at least one of a WID or a GID, a subsequent operation identifier (SID) after wake-up, and timestamp information at which the wake-up packet is received, to the PCR transceiver.
  • the WURx may transmit information obtained from the wake-up packet to the PCR transceiver through an internal interface.
  • the station may not perform a communication function through the WURx while the PCR transceiver is operating in an awake state. At this time, the station may not maintain the power of the WURx. This allows the station to reduce power consumption and increase power efficiency.
  • the station may keep the WURx receivable until a time point of recognizing a successful wake-up of the PCR transceiver of the station. This is because the AP, which recognizes that the station has failed to wake up, may transmit the wake-up packet again. In this case, the station may maintain the WURx in a state where it can receive the wake-up packet transmitted from the AP.
  • successful wake-up may indicate successful PCR frame exchange between the station and the AP after the wake-up packet is transmitted. Specifically, after the wake-up packet is transmitted, when the PCR frame exchange is successful for the first time between the station and the AP, the station may determine that the wake-up of the PCR transceiver is successful.
  • the station may transmit and receive a frame to confirm successful wake-up using a PCR signal having a shorter transmission time than the WUR signal.
  • the frame exchange for the confirmation of the successful wake-up may be performed through the frame transmission and reception between the station and the AP.
  • the type of frame may not be limited.
  • the station may maintain the WURx in a receiveable state until receiving a wake-up packet from the base AP and successfully exchanging a frame with the AP.
  • the station may keep the WURx receivable for at least the frame exchange time.
  • the frame exchange time may refer to a time taken from when the station receives the wake-up packet to the time of successfully exchanging a frame with the AP.
  • the AP may be an AP that transmits a wake-up packet to the station.
  • the frame exchange is a first case of transmitting a response frame for a frame received by the AP receiving the frame transmitted from the station and transmitting a response frame for the frame received by the station receiving the frame transmitted from the AP.
  • a second case The first case will be described with reference to part 3 of FIG. 9 and the second case with reference to FIG. 11.
  • the WUR STA including the WURx may inform the AP (WUR STA 1) of a frame indicating that the AP is capable of transmitting and receiving through a PCR transceiver.
  • the station WUR STA 2 may transmit an awake frame to the AP WUR STA 1.
  • the awake frame may indicate a frame that is first transmitted to the AP through the PCR transceiver, after the PCR transceiver wakes up.
  • the awake frame may be a frame indicating that the PCR transceiver is awake.
  • the station WUR STA 2 may attempt channel access to transmit an awake frame.
  • the station WUR STA 2 may start a channel contention procedure after a preset time elapses from the wake-up time.
  • the preset time may be a time indicated by the AP.
  • the station WUR STA 2 may obtain information indicating when to start a channel contention procedure through wake-up subsequent operation information included in the wake-up packet.
  • the station WUR STA 2 may obtain information indicating from the AP that it is time to start the channel contention procedure through the link establishment procedure or the WUR negotiation procedure described above. For example, when a plurality of stations wakes up, the AP may instruct the plurality of stations to start channel access for awake frame transmission.
  • a channel access start time point assigned to each of the plurality of stations may be different.
  • the AP may distribute channel contention behavior of a plurality of stations.
  • the station WUR STA 2 determines a time for starting channel contention based on at least one of information indicating when to start a channel contention procedure, a timestamp of receiving a wake-up packet, and a wake-up delay. Can be.
  • the station WUR STA 2 may perform a channel contention procedure for transmitting an awake frame based on the determined time.
  • the awake frame may be any frame used in PCR transmission and reception, and is not limited to a specific frame.
  • the awake frame may be a wake-up report (WU report) for transmitting to the AP that the wireless communication terminal can transmit and receive through the PCR transceiver.
  • the awake frame may include a management frame or a control frame.
  • the awake frame may include a data frame.
  • the station WUR STA 2 may receive an awake response frame (hereinafter referred to as an 'AW response frame') from the AP (WUR STA 1). .
  • the AP (WUR STA 1) may transmit an AW response frame to the station (WUR STA 2).
  • the AW response frame may be any frame used in PCR transmission and reception, and is not limited to a specific frame.
  • the AP WUR STA 1 may transmit an AW response frame to the station WUR STA 2 using the PCR signal.
  • the station WUR STA 2 may determine that the wake-up of the PCR transceiver of the station WUR STA 2 is successful. In this case, the station WUR STA 2 may maintain the WURx in a state in which it can receive at least until the time when the AW response frame is received from the AP WUR STA 1. The station WUR STA 2 may maintain the power of the WURx in a turn-on state until at least a time of receiving an AW response frame from the AP WUR STA 1. After the station WUR STA 2 receives the AW response frame from the AP WUR STA 1, the station WUR STA 2 may be allowed to turn off the power of the WURx.
  • the AP may transmit an AW response frame including the corresponding information to the station.
  • the station may enter WURx mode. In this case, as described above, the station may switch the PCR transceiver to the doze state based on the wake-up inactivity information and wait for the reception of the wake-up packet through the WURx.
  • the AP when the AP receives an awake frame from a station that has not sent a wake-up packet, the AP may transmit an AW response frame including wake-up error information indicating that there is an error in the wake-up. have. If the station receives an AW response frame indicating that there is an error in wake-up, the station may perform the WUR negotiation process with the AP again. At this time, the AP may allocate a new WID to the station. In addition, the station may perform a WUR based power save operation using the newly assigned WID.
  • FIG. 10 illustrates an operation of a wireless communication terminal in case of a frame exchange failure for wake-up confirmation according to an embodiment of the present disclosure.
  • the station when the station does not receive the AW response frame from the AP within a predetermined time since the station transmits the awake frame, it may attempt to enter the WURx mode.
  • the predetermined time may be a time when the preset timer expires to stop receiving the AW response frame from the time when the awake frame is transmitted.
  • the preset timer may be a time value set by the AP or the station.
  • the predetermined time value may be transmitted and received during the WUR negotiation process or link establishment process.
  • the station may receive a preset time value from the AP. If a preset time value is not exchanged between the AP and the station, the station may set a timer to a default value.
  • the preset time value may be a default value that applies equally to all stations.
  • the station may attempt to enter the aforementioned WURx mode. If the station does not receive a response frame from the AP by the time the timer expires, the station may send a WURx mode request. The station may insert error information (wrong WU) in the WURx mode request indicating that there is an error in the wake-up procedure.
  • error information Wrong WU
  • the station sending the WURx mode request may receive a WURx mode response from the AP.
  • the station may receive a WURx mode response including whether the station permits entry to the WURx mode.
  • the AP may insert indication information indicating whether to permit entry into the WURx mode into the WURx mode response.
  • the indication information indicating whether the WURx mode entry is allowed may include 'negative' indication information indicating that the station is not allowed to enter the WURx mode.
  • the indication information indicating whether the WURx mode entry is allowed may include 'positive' indication information indicating that the station is allowed to enter the WURx mode.
  • the station may receive a WURx mode response that does not allow the station to enter WURx mode. In this case, the station may determine whether to enter the WURx mode based on the WURx mode response received from the AP.
  • the AP may transmit a WURx mode response including 'negative' indication information for the WURx mode request of the station. If the WURx mode request is received even though the AP has transmitted the response frame to the station, it means that the transmission of the response frame transmitted by the AP has failed.
  • the station may not enter the WURx mode. At this time, the station may determine that the frame for the successful wake-up check is successful. As described with reference to FIG.
  • the station may maintain the WURx in a state capable of transmitting / receiving until a WURx mode response including 'negative' indication information is received. Specifically, when the station receives a WURx mode response from the AP that includes 'negative' indication information, the station may be allowed to turn off WURx.
  • the station when the station receives a WURx mode response including 'positive' indication information for a WURx mode request from the AP, the station may perform a wake-up based power save using the WURx. have. In this case, the station may switch the PCR transceiver to a doze state.
  • the process of transmitting a WURx mode request after the timer expires from the time when the AP transmits the wake-up packet may be referred to as a WURx fast recovery process.
  • Each frame transmitted and received in the fast recovery process may be transmitted and received through the PCR transceiver of the station.
  • the AP may not transmit an additional wake-up packet to the station until the time of the fast recovery process ends.
  • the AP may transmit an additional wake-up packet after a preset fast recovery time elapses from when the wake-up packet is transmitted.
  • the fast recovery time may be calculated based on at least one of the wake-up delay of the station and the airtime required for frame transmission.
  • the airtime may mean a time taken while the frame is transmitted through the transmission medium.
  • the station may wait to receive the PCR frame transmitted from the AP without transmitting the frame immediately after the wake-up of the PCR transceiver. For example, the station may wake up the PCR transceiver and then transmit an awake frame according to the induction of the AP. In this case, the station may receive a request frame for inducing an awake frame from the AP. The station may send an awake frame upon receiving the request frame. The station may keep the WURx of the station receivable until the time of sending an awake frame.
  • WUR STA 1 indicates a WUR station that is an AP.
  • WUR STA 2 indicates a WUR station that is not an AP.
  • the station may transmit an awake frame according to the induction of the AP after the wake-up.
  • the station may receive an awake request frame (AW request frame) from the AP requesting an awake frame.
  • the station may receive the AW request frame from the AP through the PCR transceiver.
  • the AW request frame may include the recipient address (RA) of the station.
  • the AW request frame may be any frame used in PCR transmission and reception, and is not limited to a specific frame.
  • the AW request frame may be a control frame such as a poll frame requesting a frame from the station.
  • the AW request frame may be a data frame including downlink (DL) transmission data.
  • the AW request frame may be a trigger frame for requesting an awake frame from the station. In this case, the AP may receive an awake frame based on the trigger frame from the station.
  • the AP may transmit an AW request frame based on the wake-up delay of the station. For example, the AP may determine a transmission time point for transmitting the AW request frame based on a time point for transmitting the wake-up packet and a wake-up delay of the station. The AP may transmit the AW request frame to the station at the determined transmission time point. The AP may acquire a wake-up delay of the station during the WUR combining process or the WUR negotiation described above.
  • the station may transmit an awake frame to the AP after a certain time from when the station receives the AW request frame. Specifically, from the time when the station receives the AW request frame, the station may transmit an awake frame to the AP after the short inter-frame space (SIFS). Alternatively, after the station receives the AW request frame, the station may transmit an awake frame to the AP by obtaining a transmission opportunity in a new channel contention.
  • SIFS short inter-frame space
  • the station may determine that the wake-up of the PCR transceiver of the station is successful.
  • the station may maintain the WURx in a state capable of receiving at least until the awake frame is transmitted to the AP.
  • the station may maintain the WURx in a state where it can receive an awake frame to the AP until the transmission is completed.
  • the station may maintain the WURx in a state capable of receiving a WURx for a frame exchange time from the time of receiving the wake-up packet to the time of transmitting an awake frame to the AP.
  • the station may be allowed to turn off WURx.
  • the frame exchange time may include a time required for a station to acquire a transmission opportunity through channel contention for transmitting an awake frame, and an air time for transmitting the AW request frame and the awake frame.
  • the station may maintain the WURx in a state where it can receive the WURx until the time of receiving an AW response frame from the AP after transmitting the awake frame to the AP.
  • the AP may transmit the AW response frame to the station after a predetermined time from the time when the awake frame is received. Specifically, the AP may transmit the AW response frame to the station after the short inter-frame space (SIFS) from the time when the awake frame is received.
  • SIFS short inter-frame space
  • the AP may transmit an AW response frame to the station by obtaining a transmission opportunity in a new channel contention.
  • the station may determine that the wake-up of the PCR transceiver of the station is successful. This is because, when the station receives the AW response frame from the AP, the station can recognize that the awake frame transmission is successful.
  • the station may keep the WURx at a state capable of receiving at least until an AW response frame is received from the AP. After the station receives an AW response frame from the AP, the station may be allowed to turn off WURx.
  • the station may wait to receive an AW request frame for a predetermined time from receiving the wake-up packet.
  • the station may keep the PCR transceiver in an awake state for a time waiting for reception of the AW request frame. If the station does not receive the AW request frame from the AP for a predetermined time from receiving the wake-up packet, the station may attempt to enter the WURx mode as described with reference to FIG. 9. Alternatively, the station may be allowed to switch the PCR transceiver to the doze state after a time elapsed waiting to receive the AW request frame from receiving the wake-up packet.
  • the time to wait for receipt of an AW request frame may include a wake-up delay of the station.
  • the time waiting for receiving the AW request frame may include a maximum wake-up delay to be described later in the group.
  • the time to wait for receiving the AW request frame may include a wake-up delay of the station and an airtime required for transmission of the frame.
  • the station may set a time longer than SIFS to wait for reception of an AW request frame in order to take into account the time taken to obtain a transmission opportunity in a channel contention due to channel congestion.
  • the station may determine that a time longer than the time that the wake-up delay and the SIFS have elapsed from receiving the wake-up packet as the time to wait for the reception of the AW request frame.
  • the AP may transmit the second wake-up packet after a predetermined time from when the first wake-up packet is transmitted. This is because if the AP does not receive any frame from the station within a predetermined time, the AP may determine that the station has not received the first wake-up packet. For example, when the AP does not receive an awake frame from the station within a predetermined time since the first wake-up packet is transmitted, the AP may transmit the second wake-up packet. In this case, the first wake-up packet may be the last wake-up packet transmitted by the AP.
  • the second wake-up packet transmitted may be a wake-up packet including information different from the first transmitted wake-up packet.
  • the second wake-up packet may be the same wake-up packet as the first wake-up packet.
  • the second wake-up packet may include indication information for wake-up of a plurality of stations including a station set as a receiver of the first wake-up packet.
  • the second wake-up packet may include wake-up packet failure information indicating that transmission of the first wake-up packet has failed.
  • the station may receive both a first wake-up packet and a second wake-up packet.
  • the station may determine the information necessary to perform the wake-up operation according to the time of receiving the wake-up packet. For example, if the second wake-up packet is received after the first wake-up packet is received, the station may wake-up subsequent operations based on the wake-up related information included in the second wake-up packet. Can be performed.
  • the AP may determine that the first wake-up packet transmission has failed. In this case, the AP may send a second wake-up packet to the station.
  • the AP may retransmit the AW request frame to the station through a PCR signal. At this time, the AP may not retransmit the wake-up packet to the station.
  • the AP may retransmit the AW request frame through the PCR signal prior to retransmitting the wake-up packet. If the AP does not receive an awake frame from the station within a predetermined time since the AP retransmits the AW request frame, the AP may transmit a new wake-up packet to the station.
  • the transmission of the wake-up packet through the WUR may be a large overhead on the network because one bit has a length of one OFDM symbol.
  • the AP may use one wake-up packet to trigger wake-up of PCR transceivers of multiple stations in the BSS.
  • the AP may trigger the wake-up of the PCR transceiver of the plurality of stations in the BSS using one wake-up packet through a multicast or broadcast scheme using the group identifier.
  • 12 and 13 illustrate a method for a station to wake up via a group wake-up packet including a group identifier according to one embodiment of the present disclosure.
  • the station may use a group management element to wake up via a group wake-up packet.
  • the station may obtain a group management element from the AP.
  • the station may acquire the group management element through a PCR frame received in the WUR combining procedure or the WUR negotiation procedure.
  • the station may receive a separate WUR group management frame (WUR group management, WUR GM) including a group management element from the AP through the PCR transceiver. If the station receives a group management element via a WUR GM frame, the station may send a WUR GM response frame for the WUR GM frame.
  • WUR group management WUR group management
  • the group management element may include a group identifier (GID) identifying a group to which the station belongs.
  • the group identifier GID may include a group address GA.
  • a station including a WURx may obtain a WUR identifier (WID) identifying a station from the AP through the WUR negotiation procedure described above.
  • the AP may assign a station a WID representing a station in a WUR joining procedure or a WUR negotiation procedure.
  • the AP may designate a group in which each of the plurality of stations is included in the plurality of stations included in the BSS operated by the AP.
  • the AP may assign a group identifier (GID) identifying each group for each group.
  • the station may obtain a GID assigned to the station from the AP through the group management element.
  • the group management element may include a maximum wake-up delay (max. WUD) representing the longest wake-up delay among the wake-up delays of the stations included in the group. This is because when the wake-up delay of the station is smaller than the maximum wake-up delay, frames may be transmitted and received based on the wake-up delays of stations other than the station. This will be described later with reference to FIGS. 12 and 13.
  • max. WUD maximum wake-up delay
  • the group management element may include group report information indicating whether awake frame transmission is possible for the group wake-up packet. If the group report is inactive (group report off), the station may determine that a plurality of stations included in the group will not transmit an awake frame. For example, the AP may not grant a role for transmitting an awake frame to any of the plurality of stations included in the group. If the group report is active (group report on), the station may determine that at least one station of the plurality of stations included in the group transmits an awake frame. If the group report is active, the group management element may include awake frame roll information indicating whether the station has been assigned a role to transmit an awake frame to the AP after the station's PCR transceiver wakes up. have. Here, the role of transmitting an awake frame may indicate an obligation of the station receiving the wake-up packet to wake up the PCR transceiver of the station and transmit the awake frame to the AP through the PCR transceiver.
  • the AP may grant an awake frame roll for transmitting an awake frame to at least one of the plurality of stations included in the group.
  • the AP may signal information indicating at least one station having an awake frame roll for transmitting an awake frame through a PCR transceiver of the station, from among a plurality of stations included in the group.
  • the AP may signal information indicating at least one station having an awake frame role, among a plurality of stations included in the group, through a WUR combining or WUR negotiation process.
  • the AP may insert information indicating the awake frame roll granted to each station into the group wake-up packet.
  • the AP may generate bitmap information for identifying which station among the plurality of stations included in the group is awake frame roll.
  • the bitmap information may include awake frame roll information mapped to each of the plurality of stations included in the group.
  • the information in the bitmap format may indicate the awake frame roll of the first station WUR STA 2 as active and the awake frame roll of the second station WUR STA 3 as inactive. It may include.
  • the bitmap information may be displayed using one bit indicating whether the awake frame roll is activated for each station.
  • the bitmap information may include a plurality of bits ('0' or '1') indicating an awake roll mapped to each of the plurality of stations included in the group.
  • the station may obtain information indicating at least one station having an awake frame roll from the plurality of stations included in the group from the AP. In this case, the station may determine whether to transmit an awake frame based on information indicating at least one station having an awake frame roll among a plurality of stations included in the group. If the awake frame roll is report role on, the station may send an awake frame to the AP after receiving the group wake-up packet. If the awake frame roll is report role off, the station may not send an awake frame to the AP after receiving the group wake-up packet.
  • the station may wake-up the PCR transceiver and then transmit the awake frame to the AP.
  • the station may maintain the WURx in a state capable of receiving at least until the AW response frame is received in response to the awake frame from the AP.
  • the station may not transmit the awake frame after the wake-up of the PCR transceiver. In this case, the station may wait for reception of a frame transmitted from the AP after the wake-up of the PCR transceiver.
  • the station may maintain the WURx in a state capable of receiving at least until the time of transmitting an awake frame for the AW request frame.
  • the AP may send a group wake-up packet to the plurality of stations.
  • the group wake-up packet may be a wake-up packet including information related to wake-up of a plurality of stations.
  • the group wake-up packet may trigger wake-up of the PCR transceiver from each of the plurality of stations.
  • the group wake-up packet may include indication information for waking up a plurality of stations.
  • the group wake-up packet may include a group identifier (GID) indicating a plurality of wireless communication terminals receiving the same group wake-up packet.
  • the station may obtain the maximum wake-up delay information for use in the wake-up subsequent operation based on the group identifier GID.
  • the group wake-up packet may include subsequent operation information indicating a subsequent operation to be performed after the station receives the group wake-up packet.
  • the AP may insert subsequent operation information distinguished by a plurality of stations receiving the group wake-up packet into the group wake-up packet. This is because different subsequent operations may be performed for each of a plurality of stations receiving the group wake-up packet.
  • the group wake-up packet may include bitmap information indicating subsequent operation information distinguished by a plurality of stations.
  • the group wake-up packet may include a follow-up operation identifier (SID) that identifies a wake-up follow-up of each station that is distinguished by a plurality of stations.
  • SID follow-up operation identifier
  • the subsequent operation information for each station included in the group wake-up packet may include information on whether the station that has received the group wake-up packet wakes up. This is because the AP may use a group wake-up packet to wake up some specific stations among a plurality of stations included in the group.
  • the AP may insert, into the group wake-up packet, information indicating at least one station performing the wake-up among a plurality of stations that have received the group wake-up packet.
  • the AP may insert information indicating at least one station performing the wake-up into the wake-up packet in a bitmap format.
  • the bitmap information indicating at least one station performing wake-up among the plurality of stations may include wake-up information mapped to the WID of each of the plurality of stations.
  • the group wake-up packet may include information indicating at least one station having an awake frame roll for transmitting an awake frame among a plurality of stations included in the group.
  • the AP may insert bitmap information into the group wake-up packet, which may identify which of the plurality of stations included in the group has been given an awake frame roll.
  • the AP may transmit a wake-up packet including corresponding bitmap information to a plurality of stations included in the group.
  • the station may receive, via the WURx of the station, a group wake-up packet including bitmap information for identifying which station among the plurality of stations included in the group is assigned an awake frame roll.
  • the AP may allocate awake frame roll information different from the awake frame roll information allocated to the station through the WUR negotiation procedure.
  • the AP may insert awake frame roll information assigned to the station into the group wake-up packet.
  • the AP may grant an awake frame roll to the first station and not awake frame roll to the second station through a WUR negotiation procedure.
  • the AP may insert the changed awake frame roll information into the group wake-up packet to the first station and the second station.
  • the AP may insert bitmap information for granting an awake frame roll to the second station into the group wake-up packet for the first station and the second station, without granting the awake frame roll to the first station.
  • the group wake-up packet may include a parameter used by a station granted an awake frame roll to transmit an awake frame.
  • the parameter used to transmit the awake frame may be a parameter used for channel access after the station receives the group wake-up packet or after the wake-up packet.
  • the parameter may include time information at which the station begins to attempt a channel contention procedure.
  • the parameter may indicate an access category (AC) used for parameter determination for channel access.
  • the AP may distribute channel access of a plurality of stations granted with an awake frame roll.
  • the group wake-up packet may include time information for attempting a different channel contention procedure for each of the plurality of stations to which the awake frame roll is assigned.
  • the station may receive a group wake-up packet from the AP via WURx.
  • the station may use the group management element in the process of receiving the group wake-up packet to wake up the PCR transceiver.
  • the station may wake up the PCR transceiver based on the group identifier (GID) of the group to which the station belongs.
  • the station may parse the signaling field of the group wake-up packet through WURx.
  • the station may wake up the PCR transceiver of the station by comparing the group identifier (GID) indicated by the signaling field of the received group wake-up packet with the group identifier obtained from the group management element.
  • GID group identifier
  • the station may wake up the PCR transceiver of the station. .
  • the WURx of the station may deliver information acquired through the wake-up packet to the PCR transceiver in the process of wake-up the PCR transceiver.
  • the WURx may transmit at least one of a group identifier (GID), a subsequent operation identifier (SID), and timestamp information at which a wake-up packet is received, to the PCR transceiver.
  • GID group identifier
  • SID subsequent operation identifier
  • timestamp information at which a wake-up packet is received to the PCR transceiver.
  • the group wake-up packet since the same station may be included in a plurality of different groups, it is necessary to distinguish which group the wake-up is.
  • FIG. 12 illustrates a case where the first station WUR STA 2 receives an awake frame roll, according to an embodiment.
  • the first station WUR STA 2 may transmit an awake frame to the AP WUR STA 1 after the wake-up.
  • the first station WUR STA 2 may transmit an awake frame to the AP WUR STA 1 without waiting for a frame transmitted from the AP WUR STA 1.
  • the first station WUR STA 2 may attempt channel access to transmit an awake frame to the AP WUR STA 1.
  • the first station WUR STA 2 may transmit an awake frame based on the maximum wake-up delay of the group including the first station WUR STA 2.
  • the first station (WUR STA 2) may determine a transmission time point for transmitting an awake frame based on the time at which the group wake-up packet is received and the maximum wake-up delay.
  • the first station (WUR STA 2) may transmit an awake frame to the AP at the determined transmission time.
  • the first station WUR STA 2 may transmit an awake frame to the AP WUR STA 1 after the maximum wake-up delay has elapsed from the time of receiving the group wake-up packet.
  • a wireless communication terminal having a wake-up delay shorter than the maximum wake-up delay may transmit an awake frame after receiving the group wake-up packet and before the maximum wake-up delay has elapsed.
  • the AP (WUR STA 1) transmits a response frame to the awake frame, and thus does not check whether the wake-up succeeds. Failure may occur.
  • the AP (WUR STA 1) may receive an awake frame from the first station (WUR STA 2).
  • the awake frame may include a group identifier GID to which the first station WUR STA 2 belongs.
  • the AP may transmit a group response frame to the plurality of wireless communication terminals included in the group to which the first station WUR STA 2 belongs.
  • the group response frame may be a response frame to the awake frame received from the first station (WUR STA 2).
  • the group response frame may be an AW response to a plurality of wireless communication terminals in the group including the first station (WUR STA 2).
  • the group response frame may include at least one of a group identifier (GID) and subsequent operation information after receiving a group response frame to be described later.
  • GID group identifier
  • the AP (WUR STA 1) receives a group response frame to a plurality of wireless communication terminals included in the group to which the first station (WUR STA 2) belongs after a short inter-frame space (SIFS) from the time of receiving an awake frame. Can be transmitted.
  • the AP (WUR STA 1) acquires a transmission opportunity in a new channel competition, so that a plurality of wireless communications included in the group to which the first station (WUR STA 2) belongs
  • the group response frame may be transmitted to the terminal.
  • the first station WUR STA 2 may determine that the wake-up is successful. In this case, the first station WUR STA 2 may maintain the WURx in a state in which it can receive the group response frame. After the first station WUR STA 2 receives the group response frame, the first station WUR STA 2 may be allowed to turn off WURx. In this case, an embodiment related to the case where the station described in FIG. 9 receives an AW response frame may be commonly applied.
  • the group response frame may include subsequent operation information indicating a subsequent operation after the station receives the group response frame.
  • the subsequent operation information may include information indicating at least one station performing data transmission / reception with the AP using a PCR signal among a plurality of stations included in the group.
  • the AP may generate information in a bitmap format that can identify which station actually participates in data transmission and reception from a plurality of stations included in the group.
  • the AP may insert the generated bitmap format information into the group response frame. This is because the AP may use a group wake-up packet to wake up some specific stations among a plurality of stations included in the group.
  • the AP may transmit a group response frame including information on whether to maintain the wake-up state.
  • the first station WUR STA 2 may determine whether to maintain a wake-up state based on a group response frame from the AP.
  • the WUR STA 1 may transmit traffic indication map (TIM) information indicating a station performing data transmission / reception with the AP (WUR STA 1) using a PCR signal.
  • TIM traffic indication map
  • the TIM information may indicate that the first station (WUR STA 2) will transmit and receive data using the AP transceiver and the PCR.
  • the first station WUR STA 2 receiving the group response frame may maintain the PCR transceiver in an awake state.
  • the first station when some of the plurality of stations included in the same group as the first station (WUR STA 2) do not indicate that the TIM information is to transmit / receive data using the PCR transceiver, the first station (WUR STA 2) Some of the plurality of stations included in the same group as may convert the PCR transceiver into a doze state. At this time, some stations that switch the PCR transceiver to the doze state may enter the WURx mode without transmitting a separate WURx mode request to the AP.
  • FIG. 13 illustrates a case in which the second station WUR STA 3 is not granted an awake frame roll, according to an embodiment.
  • the second station WUR STA 3 may wait to receive the group response frame transmitted from the AP WUR STA 1.
  • the AP (WUR STA 1) may transmit a group response frame to a plurality of stations through a PCR signal.
  • the group response frame may be a group response frame described with reference to FIG. 12.
  • the group response frame may include at least one of a group identifier (GID) and subsequent operation information.
  • GID group identifier
  • the group response frame may be any frame transmitted from the AP.
  • the group response frame may include an AW request frame for requesting an awake frame of the second station (WUR STA 3) described with reference to FIG. 11.
  • the AP (WUR STA 1) may transmit a group response frame based on the maximum wake-up delay of the group that transmitted the group wake-up packet. This is because, when the AP (WUR STA 1) transmits a group response frame before the maximum wake-up delay of the group has elapsed, there may be a station that does not wake up among a plurality of stations.
  • the AP (WUR STA 1) may determine a transmission time point for transmitting the group response frame based on the maximum wake-up delay and the transmission delay time of the wake-up packet.
  • the AP (WUR STA 1) may transmit a group response frame to the plurality of stations including the second station (WUR STA 3) at the determined transmission time point.
  • the AP may calculate a scheduled time for receiving a group wake-up packet of a plurality of stations included in the group based on a transmission delay time of the group wake-up packet.
  • the AP may transmit a group response frame after a maximum wake-up delay has elapsed from a scheduled time of receiving group wake-up packets of a plurality of stations.
  • the AP may transmit a group response frame including a group identifier (GID) to a plurality of stations included in the group. This is because some stations among the plurality of stations included in the group may not identify MAC addresses of other stations included in the group. For example, a second station (WUR STA 3) belonging to the same first group as the first station (WUR STA 2) identifies a group identifier (GID) of the first group, but the second station (WUR STA 2) of the first station (WUR STA 2). The MAC address may not be identified.
  • the second station WUR STA 3 may be simultaneously included in the first group and a second group different from the first group. In this case, the second station WUR STA 3 may determine that the group response frame for the first group is received based on the group identifier GID of the first group included in the group response frame.
  • the second station WUR STA 3 may wait to receive a group response frame transmitted from the AP WUR STA 1 for a predetermined time.
  • the second station WUR STA 3 may maintain the PCR transceiver of the second station WUR STA 3 in an awake state for a time waiting to receive a group response frame.
  • the second station WUR STA 3 waits to receive the group response frame based on at least one of the maximum wake-up delay of the group to which the second station WUR STA 3 belongs and the air time required to transmit the group response frame.
  • a predetermined time can be calculated.
  • the second station WUR STA 3 may keep the PCR transceiver awake from a time when the group wake-up packet is received until a predetermined time including a time when the maximum wake-up delay has elapsed.
  • the predetermined time may be set to a longer time than SIFS. This is because the time required for the AP to acquire a transmission opportunity in the channel contention to transmit the group response frame can be considered.
  • the second station WUR STA 3 may switch the PCR transceiver to a doze state. In this case, the second station (WUR STA 3) may enter the WURx mode without transmitting a separate WURx mode request to the AP (WUR STA 1).
  • the group response frame is included in an awake frame transmitted from another station included in the group to which the second station WUR STA 3 belongs (eg, the first station WUR STA 2 of FIG. 12). It may be a group response frame of the AP. In this case, the second station WUR STA 3 may maintain the WURx in a state where it can receive the group response frame. After the second station WUR STA 3 receives the group response frame, the second station WUR STA 3 may be allowed to turn off WURx. The second station WUR STA 3 wakes up via the group response frame, which is a response of the AP to an awake frame transmitted from at least one of the plurality of stations included in the group. Can be determined to be successful.
  • the group response frame which is a response of the AP to an awake frame transmitted from at least one of the plurality of stations included in the group. Can be determined to be successful.
  • the second station WUR STA 3 receives a group response frame that is a response of the AP to an awake frame transmitted from any one of the plurality of stations other than the second station WUR STA 3. If received, the second station WUR STA 3 may determine that the second station WUR STA 3 has successfully woken up.
  • the station when a station operating in a state capable of transmitting and receiving a radio signal through PCR is out of radio range of the AP, the station may not receive a beacon transmitted by the AP. In this case, the station may determine that the connection with the AP has been lost. The station may attempt scanning to establish a link with the new AP.
  • the UE operating in the WURx mode cannot receive all frames transmitted by the AP, including beacons, by PCR.
  • the terminal operating in the WURx mode cannot transmit any frame through the PCR transceiver.
  • the station operating in the WURx mode may not recognize that the station cannot transmit / receive with the AP even when the station or the AP moves out of the beacon receiving range of the AP. This is because the station cannot confirm that no PCR beacon is received.
  • the station may maintain a wake-up packet wait state transmitted from the AP even though the connection with the AP is lost.
  • an AP coupled with a station operating in WURx mode may transmit a WUR beacon using WUR.
  • the WUR beacon may signal information about the BSS.
  • the WUR beacon may signal information such as information signaled by a beacon transmitted through PCR.
  • the WUR Beacon may include a legacy part and a WUR part like the wake-up packet.
  • the legacy part of the WUR beacon may have the same role and structure as the legacy part of the wake-up packet.
  • the WUR part of the WUR beacon may include identifier information of the AP and time synchronization function (TSF) information for maintaining the time synchronization of the wireless communication terminal operating in the WURx mode.
  • TDF time synchronization function
  • the AP may periodically transmit WUR beacons to the station.
  • the period in which the AP transmits the WUR beacon may be a longer period than the period in which the PCR beacon is transmitted.
  • the WUR Beacon may not contain recipient identification information, unlike wake-up packets.
  • the station receiving the normal WUR beacon may not wake up the PCR transceiver for performing active scanning. If the identifier of the AP of the received WUR beacon is different from the combined AP, the station may wake up the PCR transceiver.
  • the period in which the WUR beacon is transmitted may be received from the AP during the WUR mode element, the WURx mode request, and the WURx mode response, which are transmitted and received via a PCR signal.
  • a station operating in the WURx mode may obtain an additional power save effect by operating the WURx in a doze state when there is no data to be transmitted uplink (UL).
  • the station may switch the WURx to an active state at the time when the WUR beacon is transmitted based on the period in which the WUR beacon is transmitted.
  • the AP may send a wake-up packet immediately after the WUR beacon transmission to the station.
  • the AP may insert Traffic Indication Map (TIM) information indicating that there is downlink data to be transmitted through PCR in the WUR beacon.
  • the AP may transmit a wake-up packet including TIM information indicating that there is downlink data to be transmitted through PCR to the station.
  • TIM Traffic Indication Map
  • the station may wake up the PCR transceiver to check the network condition.
  • the preset time may be determined based on the network channel environment. If the station does not receive the PCR beacon from the combined AP, the station may perform active scanning using the PCR transceiver. In more detail, the station may transmit a probe request frame through PCR. This is because the station may determine that the connection with the AP has been lost.
  • FIG. 15 illustrates an example of a sensor netowrk using WUR in accordance with an embodiment of the present disclosure.
  • Sensors and sensor terminals included in the sensor network described below may be stations that support WUR-based power save.
  • One of the main WUR application networks is the sensor network.
  • a plurality of fixed sensor terminals in a specific region operate as a low capacity battery such as a coin battery, and include a PCR transceiver for transmitting data measured in the vicinity.
  • the sensor terminal included in the sensor network as described above generally transmits data when a server requests data. When a special situation occurs, the sensor terminal may also transmit data without a request of a server.
  • the sensor terminal may further include a WUR module (eg, WURx) in addition to the PCR transceiver. This is because it is important for the sensor terminal to efficiently use the limited power of the battery.
  • a mobile device such as a smartphone may perform an AP function.
  • the mobile device may collect data at a predetermined cycle from a sensor terminal installed within a preset space range. This is because installing a fixed AP for intermittent data collection can be inefficient.
  • the sensor terminal when the sensor terminal in the sensor network can operate in the WURx mode, the sensor terminal may operate in a duty-cycle mode to minimize power consumption.
  • the duty cycle mode may refer to a mode in which the WURx is operated in a doze state for a part of a preset duty cycle period.
  • the duty cycle period may indicate a period in which the sensor terminal turns on the WURx.
  • the sensor terminal When the sensor terminal operates in the duty cycle mode, the sensor terminal may maintain the WURx in a receiveable state during on-duration.
  • On-duration may indicate a duration in which the sensor terminal maintains the WURx turned on according to the duty cycle period. Duty cycle mode allows the WURx to operate in the doze state for additional power save effects.
  • the duty cycle period may be determined based on the period in which the WUR beacon is transmitted.
  • the sensor terminal may switch the WURx to an active state at a preset beacon reception time to receive the WUR beacon, but is not limited thereto.
  • the sensor terminal may wait for a data request of the AP at the time when the WUR beacon is received based on the WUR beacon period.
  • the sensor terminal may transmit an emergency report.
  • the sensor terminal may transmit an emergency report at the time of receiving the WUR beacon. This is because the sensor terminal may be located in an area capable of transmitting and receiving data with the AP in a period where the WUR beacon is received.
  • the duty cycle period may be determined to be shorter than the period during which the WUR beacon is transmitted.
  • the sensor terminal may synchronize the start time of the duty cycle period with the AP.
  • the sensor terminal may synchronize the start time of the duty cycle period using the WUR beacon.
  • the WUR beacon may include TSF information for maintaining time synchronization between the AP and the sensor terminal.
  • the sensor terminal may receive a duty cycle period and on-duration from the AP.
  • the duty cycle period and the on-duration may be received from the AP in the process of WUR mode element, WURx mode request, and WURx mode response transmitted and received between the sensor terminal and the AP through a PCR signal.
  • the AP may determine the duty cycle period and the on-duration for each sensor terminal.
  • the AP may transmit the determined duty cycle period and the on-duration to each sensor terminal.
  • the sensor terminal may receive the duty cycle period and on-duration of the sensor terminal from the AP through the PCR transceiver.
  • the sensor terminal when the sensor terminal operates in the duty cycle mode, the sensor terminal may maintain the WURx in a receiveable state during on-duration from the start point of the duty cycle period.
  • the sensor terminal may receive a wake-up packet from the AP during the on-duration from the start of the duty cycle period through the WURx.
  • the sensor terminal may transmit an awake frame to the AP after wake-up.
  • the sensor terminal may receive the AW response frame for the awake frame from the AP.
  • the sensor terminal may maintain the WURx in a state capable of receiving the WURx from the time of receiving the wake-up packet to the earlier time of receiving an awake response frame from the AP and an on-duration expiration time. After the sensor terminal receives an awake response frame from the AP or the on-duration expires, the sensor terminal may be allowed to turn off WURx.
  • the sensor terminal may receive an AW request frame from the AP after waking up.
  • the sensor terminal receiving the AW request frame may transmit an awake frame to the AP.
  • the sensor terminal may maintain the WURx in a state capable of receiving the WURx from the time of receiving the wake-up packet to the earlier of the time of transmitting an awake frame to the AP and the time of on-duration expiration.
  • the sensor terminal may be allowed to turn off WURx. Through this operation, the sensor terminal may reduce power consumed to maintain the WURx after receiving the wake-up packet.
  • the fixed sensor terminal may not continuously receive the WUR beacon from the AP.
  • the sensor terminal may attempt to scan for establishing a link of the AP by waking up the PCR transceiver for a time that the WUR beacon does not receive from the AP. In this case, since the AP may not exist around the sensor terminal, unnecessary power consumption of the sensor terminal may increase.
  • the sensor terminal When the sensor terminal does not hear the WUR beacon, it may be efficient for the sensor terminal to maintain the WURx mode until the AP comes closer to the sensor terminal and wait for the data request when the WUR beacon is heard. If the sensor terminal does not have information on whether the AP establishing a link with the sensor terminal is movable, the sensor terminal may not be able to operate in this way.
  • FIG. 16 illustrates a context display method of a sensor terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the AP may transmit context indication information indicating a context associated with the AP to the sensor terminal.
  • the context indication information may be included in the probe request and the association request transmitted and received in the link establishment procedure.
  • the WUR capability element described above may include context indication information.
  • the context indication information may be displayed through one bit included in the probe request and the association request transmitted and received in the link establishment procedure.
  • two or more bits may be used for the context indication information.
  • the context includes mobility of the AP
  • two or more bits may be used to additionally indicate the degree of movement (eg, average movement speed) in addition to the mobility of the AP.
  • the context may include whether or not the mobility of the AP indicating whether the AP is mobile.
  • the AP may transmit information indicating whether the AP is mobile to the station.
  • the station operating in the WURx mode may determine the operation of the station when the reception of the WUR beacon is stopped when a link is established with the AP that has activated the mobility indication.
  • a station transmitting data only when a request of an AP is received may remain in WURx mode and not scan a new AP until the WUR beacon of the AP is received again.
  • the sensor terminals fixed in the sensor network may operate in a manner of providing data to the AP only when a request is received from the AP as described above.
  • the station using the data communication may perform scanning for establishing a link with the AP through the PCR transceiver. For example, when a wireless communication terminal such as a smartphone or a laptop does not hear a WUR beacon from an existing AP, the wireless transceiver may wake up the PCR transceiver to attempt scanning for link establishment.
  • the mobility indication may also be utilized at the station side.
  • a fixed terminal without mobility such as a sensor terminal, may transmit information indicating inactivity of the sensor terminal to the AP through the WUR-based operation related information.
  • the AP may determine that there is an error in the operation of the sensor terminal. This is because the AP does not receive a response from the sensor terminal located in the communicable area even when the mobility indication of the sensor terminal is deactivated. In this case, the AP may determine that an error in hardware such as battery discharge occurs in the sensor terminal.
  • the context may include information related to the WUR operation of the AP.
  • the context may include whether the AP is capable of WURx mode.
  • WUR-based power save research is being conducted on an AP that can operate in WURx mode to reduce power consumption of the AP and reduce performance degradation due to interference.
  • a station other than the AP may utilize information on whether the AP can operate in WURx mode.
  • the AP may not transmit a WUR beacon. If the station operating in the WURx mode does not receive a signal that the AP enters the WURx mode, the station may not receive the WUR beacon from the AP at the beacon reception time. In this case, as described above, the station may wake up the PCR transceiver of the station to attempt scanning for link establishment. In this case, the AP operating in the WURx mode may not respond because the AP does not receive the probe request from the station. If the station with mobility identifies that the AP is capable of operating in WURx mode, the station may determine that the connection has been lost due to the mobility of the station, or that the AP is operating in WURx mode.
  • the station may transmit a wake-up packet to the AP to determine whether the AP is operating in the WURx mode.
  • the station may stay connected with the AP to receive a response to the wake-up packet of the AP. For example, when the AP receives the wake-up packet, stops the WURx mode, and wakes up the PCR transceiver, the station may remain connected to the AP. If the station does not receive a response from the AP within a predetermined time, the station may determine that the connection with the AP has been lost due to the mobility of the station. In this case, the station may perform scanning for establishing a link with another AP.
  • the station when the station is a fixed sensor terminal, the station may identify that the AP is operating in the WURx mode using context indication information of the AP. For example, if the mobility of the AP is inactive and the WURx mode operation is activated, the station may identify that the AP is in the WURx mode. This is because the station and the AP do not have mobility. If the mobility of the AP is deactivated and the WURx mode operation is activated, the station may maintain the WURx mode without waking up the PCR transceiver of the station.
  • context indication information of the AP For example, if the mobility of the AP is inactive and the WURx mode operation is activated, the station may identify that the AP is in the WURx mode. This is because the station and the AP do not have mobility. If the mobility of the AP is deactivated and the WURx mode operation is activated, the station may maintain the WURx mode without waking up the PCR transceiver of the station.
  • FIG. 17 illustrates a context display method of a WUR terminal according to another embodiment of the present disclosure.
  • the context indication described with reference to FIG. 16 may be included in a WUR mode element or a WUR capability element during the WUR negotiation process and may be exchanged between the station and the AP.
  • the station operating in the WURx mode establishes a link with the AP for enabling mobility indication, as described with reference to FIG. 16, the station may determine subsequent operation of the station at the time when reception of the WUR beacon is stopped.
  • FIG. 18 illustrates a method of displaying a WURx mode of an AP operable in a WURx mode according to another embodiment of the present disclosure.
  • the station connected to the AP may not recognize the possibility of the WURx mode operation of the AP.
  • Stations other than the AP may enter the WURx mode after receiving a response frame such as an immediate response by sending a WURx mode request to the connected AP.
  • the immediate response may indicate that a response to a certain frame is transmitted at a predetermined interval.
  • the predetermined interval may be SIFS.
  • some stations may not successfully receive the WURx mode request of the AP. For example, some stations operating in WURx mode among the plurality of stations may not receive a WURx mode request from the AP.
  • the AP may broadcast a WURx mode request a plurality of times to a plurality of stations included in the BSS before entering the WURx mode.
  • the AP may insert information indicating that the AP enters the WURx mode in the wake-up packet or the WUR beacon.
  • the AP may broadcast a wake-up packet or WUR beacon to the station including information indicating that the AP enters the WURx mode.
  • the AP may transmit to the station operating in the WURx mode to operate in the WURx mode based on the WUR signal.
  • a station operating in WURx mode may receive a wake-up packet or WUR beacon that includes information indicating that the AP enters WURx mode.
  • the station may transmit an awake frame through the PCR transceiver after performing wake-up.
  • the AP may wait to receive an awake frame transmitted from any one of the stations operating in the WURx mode during the wake-up delay of the station operating in the WURx mode.
  • the AP may enter the WURx mode.
  • the WUR operation related information of the AP may be displayed through a WUR beacon interval field included in the WUR beacon. For example, when the period of the WUR beacon included in the WUR beacon is 0 or a preset maximum value, the station may identify that the AP operates in the WURx mode from the time when the WUR beacon is received. If the beacon period field of the WUR beacon is 0 or a preset maximum value, the station may identify that the WUR beacon may not be transmitted from the AP. When the AP completes WURx mode operation, the AP may readjust the WUR Beacon period.
  • the station may determine an operation method when the WUR beacon is not received by the method proposed in connection with the context display in FIG. 16.
  • the AP may wake up the transceiver of the AP every predetermined WUR beacon period and transmit the WUR beacon.
  • the AP may wake up the PCR transceiver of the AP every predetermined WUR beacon period to transmit the WUR beacon.
  • the AP may set the WUR beacon period to a longer time than when the PCR is not in the doze state.
  • the AP may send the changed WUR beacon period to the station. Through these embodiments, the AP may prevent the station from receiving a WUR beacon.
  • the AP may transmit a WUR Beacon including information about the WUR Beacon period change to a station operating in WURx mode.
  • the AP may directly display the WUR beacon period.
  • the AP may be represented by a symbol representing a WUR beacon period.
  • the AP may display the WUR beacon period as the number of sections having a preset duration.
  • the AP may signal how many sections are increased or decreased compared to the previous WUR beacon period according to the changed WUR beacon period.
  • the station operating in the WURx mode and the duty cycle mode may determine a time interval for keeping the WURx of the station active for receiving the WUR beacon based on the change in the WUR beacon period signaled by the AP.
  • a station operating in WURx mode and duty cycle mode may keep the WURx active until at least a determined time interval.

Abstract

무선으로 통신하는 무선 통신 단말이 개시된다. 무선 통신 단말은 제1 모듈레이션 방법으로 전송되는 신호를 송수신하는 제1 무선 송수신부; 제1 모듈레이션 방법과 다른 제2 모듈레이션 방법으로 전송되는 신호를 수신하는 제2 무선 수신부; 및 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는, 상기 제2 무선 수신부를 통해 베이스 무선 통신 단말로부터 웨이크-업 패킷을 수신하고, 상기 웨이크-업 패킷을 기초로 상기 제1 무선 송수신부를 웨이크-업하고, 적어도 상기 웨이크-업 패킷을 수신한 시점부터 상기 베이스 무선 통신 단말과 상기 제1 무선 송수신부를 통한 첫번째 프레임 교환 시점까지 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지한다.

Description

웨이크-업 라디오를 이용하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
본 개시는 무선 통신 방법에 관한 것으로 더욱 상세하게는 웨이크-업 라디오를 이용하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말에 관한 것이다.
최근 모바일 기기의 보급이 확대됨에 따라 이들에게 빠른 무선 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 무선랜(Wireless LAN) 기술이 많은 각광을 받고 있다. 무선랜 기술은 근거리에서 무선 통신 기술을 바탕으로 스마트 폰, 스마트 패드, 랩탑 컴퓨터, 휴대형 멀티미디어 플레이어, 임베디드 기기 등과 같은 모바일 기기들을 가정이나 기업 또는 특정 서비스 제공지역에서 무선으로 인터넷에 접속할 수 있도록 하는 기술이다.
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11은 2.4GHz 주파수를 이용한 초기의 무선랜 기술을 지원한 이래, 다양한 기술의 표준을 실용화 또는 개발 중에 있다. 먼저, IEEE 802.11b는 2.4GHz 밴드의 주파수를 사용하면서 최고 11Mbps의 통신 속도를 지원한다. IEEE 802.11b 이후에 상용화된 IEEE 802.11a는 2.4GHz 밴드가 아닌 5GHz 밴드의 주파수를 사용함으로써 상당히 혼잡한 2.4GHz 밴드의 주파수에 비해 간섭에 대한 영향을 줄였으며, OFDM 기술을 사용하여 통신 속도를 최대 54Mbps까지 향상시켰다. 그러나 IEEE 802.11a는 IEEE 802.11b에 비해 통신 거리가 짧은 단점이 있다. 그리고 IEEE 802.11g는 IEEE 802.11b와 마찬가지로 2.4GHz 밴드의 주파수를 사용하여 최대 54Mbps의 통신속도를 구현하며, 하위 호환성(backward compatibility)을 만족하고 있어 상당한 주목을 받았는데, 통신 거리에 있어서도 IEEE 802.11a보다 우위에 있다.
그리고 무선랜에서 취약점으로 지적되어온 통신 속도에 대한 한계를 극복하기 위하여 제정된 기술 규격으로서 IEEE 802.11n이 있다. IEEE 802.11n은 네트워크의 속도와 신뢰성을 증가시키고, 무선 네트워크의 운영 거리를 확장하는데 목적을 두고 있다. 보다 구체적으로, IEEE 802.11n에서는 데이터 처리 속도가 최대 540Mbps 이상인 고처리율(High Throughput, HT)을 지원하며, 또한 전송 에러를 최소화하고 데이터 속도를 최적화하기 위해 송신부와 수신부 양단 모두에 다중 안테나를 사용하는 MIMO(Multiple Inputs and Multiple Outputs) 기술에 기반을 두고 있다. 또한, 이 규격은 데이터 신뢰성을 높이기 위해 중복되는 사본을 여러 개 전송하는 코딩 방식을 사용할 수 있다.
무선랜의 보급이 활성화되고 또한 이를 이용한 어플리케이션이 다양화됨에 따라, IEEE 802.11n이 지원하는 데이터 처리 속도보다 더 높은 처리율(Very High Throughput, VHT)을 지원하기 위한 새로운 무선랜 시스템에 대한 필요성이 대두되었다. 이 중 IEEE 802.11ac는 5GHz 주파수에서 넓은 대역폭(80MHz~160MHz)을 지원한다. IEEE 802.11ac 표준은 5GHz 대역에서만 정의되어 있으나 기존 2.4GHz 대역 제품들과의 하위 호환성을 위해 초기 11ac 칩셋들은 2.4GHz 대역에서의 동작도 지원할 것이다. 이론적으로, 이 규격에 따르면 다중 스테이션의 무선랜 속도는 최소 1Gbps, 최대 단일 링크 속도는 최소 500Mbps까지 가능하게 된다. 이는 더 넓은 무선 주파수 대역폭(최대 160MHz), 더 많은 MIMO 공간적 스트림(최대 8개), 다중 사용자 MIMO, 그리고 높은 밀도의 변조(최대 256 QAM) 등 802.11n에서 받아들인 무선 인터페이스 개념을 확장하여 이루어진다. 또한, 기존 2.4GHz/5GHz 대신 60GHz 밴드를 사용해 데이터를 전송하는 방식으로 IEEE 802.11ad가 있다. IEEE 802.11ad는 빔포밍 기술을 이용하여 최대 7Gbps의 속도를 제공하는 전송규격으로서, 대용량의 데이터나 무압축 HD 비디오 등 높은 비트레이트 동영상 스트리밍에 적합하다. 하지만 60GHz 주파수 밴드는 장애물 통과가 어려워 근거리 공간에서의 디바이스들 간에만 이용이 가능한 단점이 있다.
한편, 최근에는 802.11ac 및 802.11ad 이후의 차세대 무선랜 표준으로서, 고밀도 환경에서의 고효율 및 고성능의 무선랜 통신 기술을 제공하기 위한 논의가 계속해서 이루어지고 있다. 즉, 차세대 무선랜 환경에서는 고밀도의 스테이션과 AP(Access Point)의 존재 하에 실내/외에서 높은 주파수 효율의 통신이 제공되어야 하며, 이를 구현하기 위한 다양한 기술들이 필요하다.
또한 무선랜의 속도 및 효율성을 높이는 기술 개발과 동시에 무선랜을 탑재한 모바일 기기의 배터리 수명을 연장시키고, 건전지와 같이 매우 한정된 전력 소스에 기반해 동작하는 기기들에도 무선랜을 탑재하기 위해, 효율적인 무선랜 전력 절약 기법의 개발이 필요하다. 기존에 제안된 무선랜 전력 절약 기법들은 주기적으로 기기들이 슬립 모드로 진입하여 전력을 줄이는 방법들인데, 이 경우 해당 기기의 전력 절약 효율이 높아질수록 더 긴 주기로 깨어나게 되므로 해당 기기와의 통신이 더 지연되는 단점이 존재하게 된다. 이를 해결하기 위해 별도의 저전력 웨이크-업(wake-up) 라디오를 사용하는 전력 절약 기법에 대한 연구가 필요하다.
본 개시의 일 실시예는 웨이크-업 라디오를 사용하는 무선 통신 단말을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시예에 따라 무선으로 통신하는 무선 통신 단말은, 제1 모듈레이션 방법으로 전송되는 신호를 송수신하는 제1 무선 송수신부; 상기 제1 모듈레이션 방법과 다른 제2 모듈레이션 방법으로 전송되는 신호를 수신하는 제2 무선 수신부; 및 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는, 상기 제2 무선 수신부를 통해 베이스 무선 통신 단말로부터 웨이크-업 패킷을 수신하고, 상기 웨이크-업 패킷을 기초로 상기 제1 무선 송수신부를 웨이크-업하고, 적어도 상기 웨이크-업 패킷을 수신한 시점부터 상기 베이스 무선 통신 단말과 상기 제1 무선 송수신부를 통한 첫번째 프레임 교환 시점까지 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지한다.
상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 베이스 무선 통신 단말로 어웨이크 프레임을 전송하고, 상기 제1 무선 송수신부를 통해 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 상기 어웨이크 프레임에 대한 응답으로 어웨이크 응답 프레임을 수신하고, 적어도 상기 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터 상기 어웨이크 응답 프레임을 수신하는 시점까지 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 이때, 상기 어웨이크 프레임은 상기 제1 무선 송수신부가 웨이크-업한 후 상기 제1 무선 송수신부를 통해 첫 번째로 전송되는 프레임을 나타낼 수 있다.
상기 프로세서는 상기 제2 무선 수신부를 통해, 기 설정된 듀티 사이클 주기(duty-cycle period)의 시작 시점부터 기 설정된 온-듀레이션(on-duration) 동안 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 웨이크-업 패킷을 수신하고, 적어도 상기 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터, 상기 어웨이크 응답 프레임을 수신하는 시점 및 상기 온-듀레이션이 만료되는 시점 중에서 빠른 시점까지 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 이때, 상기 듀티 사이클 주기는 상기 무선 통신 단말이 상기 제2 무선 수신부를 턴온(turn-on)하는 주기를 나타낼 수 있다. 상기 온-듀레이션은 상기 듀티 사이클 주기에 따라 턴온된 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지하는 듀레이션을 나타낼 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 제2 무선 수신부가 웨이크-업 패킷을 수신한 시간 및 상기 제1 무선 송수신부의 웨이크-업에 소요되는 시간에 기초하여 상기 어웨이크 프레임을 전송할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 어웨이크 프레임을 요청하는 요청 프레임을 수신하고, 상기 제1 무선 송수신부를 통해 상기 베이스 무선 통신 단말로 상기 요청 프레임에 대한 응답으로 상기 어웨이크 프레임을 전송하고, 적어도 상기 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터 상기 어웨이크 프레임을 전송하는 시점까지 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 이때, 상기 어웨이크 프레임은 상기 제1 무선 송수신부가 웨이크-업한 후 상기 제1 무선 송수신부를 통해 첫 번째로 전송되는 프레임을 나타낼 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 제2 무선 수신부를 통해, 기 설정된 듀티 사이클 주기의 시작 시점부터 기 설정된 온-듀레이션 동안 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 웨이크-업 패킷을 수신하고, 적어도 상기 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터, 상기 어웨이크 프레임을 전송하는 시점 및 상기 온-듀레이션이 만료되는 시점 중에서 빠른 시점까지 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 상기 어웨이크 프레임에 대한 응답으로 어웨이크 응답 프레임을 수신하고, 적어도 상기 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터 상기 어웨이크 응답 프레임을 수신하는 시점까지 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다.
상기 프로세서는, 적어도 상기 웨이크-업 패킷을 기초로 웨이크-업한 때부터 상기 요청 프레임의 수신을 대기하는 소정의 시간동안 상기 제1 무선 송수신부를 송수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 이때, 상기 요청 프레임의 수신을 대기하는 소정의 시간은, 상기 웨이크-업 패킷을 수신한 이후 상기 제1 무선 송수신부가 송수신이 가능한 상태가 되기까지 소요되는 PCR 전환 딜레이를 기초로 산정되는상기 웨이크-업 패킷은 상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말의 웨이크-업과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
상기 웨이크-업 패킷은 상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말에게 상기 제1 무선 모듈레이션 방법을 통해 송수신하는 무선 송수신부의 웨이크-업을 트리거할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 복수의 무선 통신 단말 각각의 PCR 전환 딜레이 중에서 가장 긴 시간을 나타내는 최대 PCR 전환 딜레이 정보를 기초로 상기 요청 프레임의 수신을 대기하는 소정의 시간을 산정하고, 적어도 상기 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터 상기 소정의 시간 동안 상기 제1 무선 송수신부를 송수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 이때, 상기 PCR 전환 딜레이는 상기 웨이크-업 패킷을 수신한 이후 상기 제1 무선 송수신부가 송수신이 가능한 상태가 되기까지 소요되는 시간을 나타낼 수 있다.
상기 웨이크-업 패킷은 상기 복수의 무선 통신 단말을 식별하는 그룹 식별자를 포함할 수 있다. 상기 최대 PCR 전환 딜레이는 그룹 별로 결정될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 그룹 식별자를 기초로 최대 PCR 전환 딜레이를 나타내는 정보를 획득할 수 있다.
상기 웨이크-업 패킷은 상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말 각각에게 상기 제1 모듈레이션 방법으로 송수신하는 무선 송수신부의 웨이크-업을 트리거할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 그룹 응답 프레임을 수신하고, 적어도 상기 그룹 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터 상기 그룹 응답 프레임을 수신하는 시점까지 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 이때, 상기 그룹 응답 프레임은 상기 복수의 무선 통신 단말 중에서 적어도 어느 하나의 무선 통신 단말로부터 상기 베이스 무선 통신 단말에게 전송된 프레임에 대한 응답 프레임일 수 있다.
상기 웨이크-업 패킷은 상기 복수의 무선 통신 단말을 나타내는 그룹 식별자를 포함할 수 있다. 상기 그룹 응답 프레임은 그룹 식별자 필드를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 그룹 식별자 및 상기 그룹 응답 프레임의 그룹 식별자 필드를 기초로, 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 상기 그룹 응답 프레임을 수신할 수 있다.
상기 웨이크-업 패킷은 상기 복수의 무선 통신 단말 별로 구별되는 후속 동작 정보 및 상기 웨이크-업 패킷이 트리거하는 무선 통신 단말을 식별하는 WUR 식별자를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 WUR 식별자 및 상기 후속 동작 정보를 기초로 제1 무선 송수신부의 웨이크-업 여부를 결정하고, 상기 결정에 기초하여 상기 제1 무선 송수신부를 웨이크-업할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 상기 무선 통신 단말에게 할당된 WUR 식별자를 획득하고, 상기 제1 무선 송수신부를 통해 획득한 WUR 식별자와 상기 웨이크-업 패킷에 포함된 WUR 식별자를 비교하여 상기 제1 무선 송수신부의 웨이크-업을 결정하고, 상기 결정에 기초하여 상기 제1 무선 송수신부를 웨이크-업할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 그룹에 포함된 복수의 무선 통신 단말 중에서 어웨이크 프레임 전송 롤(role)을 가지는 무선 통신 단말로 결정된 적어도 하나의 무선 통신 단말을 나타내는 정보를 획득할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 제2 무선 수신부를 통해, 상기 그룹에 포함된 복수의 무선 통신 단말 중에서 어웨이크 프레임 전송 롤(role)을 가지는 무선 통신 단말로 결정된 적어도 하나의 무선 통신 단말을 나타내는 정보를 획득할 수 있다. 이때, 어웨이크 프레임 전송 롤을 가지는 무선 통신 단말은 상기 제1 무선 송수신부가 웨이크-업한 후 상기 제1 무선 송수신부를 통해 상기 베이스 무선 통신 단말로 상기 어웨이크 프레임을 전송하는 무선 통신 단말을 나타낼 수 있다.
상기 그룹에 포함된 복수의 무선 통신 단말 중에서 어웨이크 프레임 전송 롤(role)을 가지는 무선 통신 단말로 결정된 적어도 하나의 무선 통신 단말을 나타내는 정보는 비트맵 정보일 수 있다.
상기 비트맵 정보는 상기 복수의 무선 통신 단말 별로 할당되는 하나이 비트를 통해 표시될 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 복수의 무선 통신 단말 중에서 상기 어웨이크 프레임 전송 롤을 가지는 무선 통신 단말로 결정된 적어도 하나의 무선 통신 단말을 나타내는 정보를 기초로 상기 어웨이크 프레임을 전송 여부를 결정하고, 상기 결정에 기초하여, 상기 어웨이크 프레임을 전송할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 웨이크-업 비활성 정보를 기초로 상기 웨이크-업 한 때부터 상기 어웨이크 응답 프레임을 수신하는 시점까지, 상기 제1 무선 송수신부를 송수시 가능한 상태로 유지할 수 있다. 이때, 상기 어웨이크 응답 프레임은 상기 무선 통신 단말의 상기 제1 무선 송수신부를 송수신 가능한 상태로 유지하는 것이 필요하지 않음을 나타내는 웨이크-업 비활성 정보를 포함할 수 있다.
상기 어웨이크 응답 프레임은 상기 무선 통신 단말의 상기 제1 무선 송수신부의 웨이크-업에 오류가 있음을 나타내는 웨이크-업 오류 정보를 포함할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 제1 무선 송수신부를 통해 상기 웨이크-업 오류 정보를 기초로 상기 베이스 무선 통신 단말에게 상기 제2 무선 수신부와 관련된 협상을 요청하는 WUR 협상 요청을 전송할 수 있다. 이때, 상기 WUR 협상 요청은 상기 무선 통신 단말에게 할당된 상기 제2 무선 수신부를 식별하는 웨이크-업 라디오 식별자(Wake-up radio identifier)를 포함하는 응답을 요청하는 것일 수 있다.
상기 프로세서는 상기 제2 무선 수신부를 통해, 기 설정된 듀티 사이클 주기(duty-cycle period)의 시작 시점부터 기 설정된 온-듀레이션(on-duration) 동안 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 웨이크-업 패킷을 수신할 수 있다. 이때, 상기 듀티 사이클 주기는 상기 무선 통신 단말이 상기 제2 무선 수신부를 턴온(turn-on)하는 주기를 나타낼 수 있다. 상기 온-듀레이션은 상기 듀티 사이클 주기에 따라 턴온된 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지하는 듀레이션을 나타낼 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 제2 무선 수신부를 통해, 기 설정된 듀티 사이클 주기(duty-cycle period)의 시작 시점부터 기 설정된 온-듀레이션(on-duration) 동안 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 웨이크-업 패킷을 수신하고, 상기 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터 상기 어웨이크 응답 프레임을 수신하는 시점 및 상기 온-듀레이션이 만료되는 시점 중에서 빠른 시점까지 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 제2 무선 수신부를 통해, 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 상기 온-듀레이션 동안 비콘(beacon)을 수신할 수 있다. 이때, 상기 비콘은 상기 베이스 무선 통신 단말과 상기 무선 통신 단말 간의 시간 동기화를 위한 시간 동기화 정보를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 시간 동기화 정보를 이용하여 상기 온-듀레이션을 시작하는 듀티 사이클 주기의 시작 시점을 결정할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 듀티 사이클 주기를 시작한 시점부터 상기 온-듀레이션 동안 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 비콘 수신에 기초하여 상기 무선 통신 단말의 위치가 상기 베이스 무선 통신 단말의 커버리지 내에 위치하는 지를 판단할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 제1 무선 송수신부를 통해 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 상기 듀티 사이클 주기 및 상기 온-듀레이션을 나타내는 정보를 수신할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 상기 베이스 무선 통신 단말의 이동성(mobility)을 나타내는 이동성 정보를 수신할 수 있다. 상기 이동성 정보는 상기 베이스 무선 통신 단말의 이동 가능 여부를 나타낼 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 제2 무선 수신부를 통해, 상기 듀티 사이클 주기의 시작 시점부터 상기 온-듀레이션 동안 상기 비콘을 수신하지 못하는 경우, 상기 이동성 정보를 기초로 상기 제1 무선 송수신부를 웨이크-업할 수 있다. 여기에서, 상기 이동성 정보가 상기 베이스 무선 통신 단말이 이동 가능함을 나타내는 경우, 상기 프로세서는, 상기 온-듀레이션이 경과한 이후 다음 듀티 사이클 주기의 시작 시점까지 상기 제1 무선 송수신부를 도즈 상태로 유지할 수 있다. 여기에서, 상기 이동성 정보가 상기 베이스 무선 통신 단말이 이동 가능하지 않음을 나타내는 경우, 상기 프로세서는, 상기 제1 무선 송수신부를 웨이크-업할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따라 무선으로 통신하는 베이스 무선 통신 단말은 제1 모듈레이션 방법으로 전송되는 신호를 송수신하는 제1 무선 송수신부; 상기 제1 모듈레이션 방법과 다른 제2 모듈레이션 방법으로 신호를 전송하는 제2 무선 전송부 및 프로세서를 포함할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 제2 무선 전송부를 통해 무선 통신 단말로 상기 무선 통신 단말에게 상기 제1 모듈레이션 방법을 통해 송수신하는 무선 송수신부의 웨이크-업을 트리거하는 제1 웨이크-업 패킷을 전송할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 무선 통신 단말로 어웨이크 프레임을 요청하는 트리거 프레임(Trigger frame)을 전송할 수 있다. 이때, 상기 어웨이크 프레임은, 상기 무선 통신 단말이 상기 제1 모듈레이션 방법으로 프레임을 송수신 가능한 상태로 전환한 이후 상기 제1 모듈레이션 방법으로 상기 베이스 무선 통신 단말에게 첫 번째로 전송되는 프레임을 나타낼 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 제1 웨이크-업 패킷을 전송한 시점 및 상기 무선 통신 단말이 상기 제1 웨이크-업 패킷을 수신한 이후 상기 제1 모듈레이션 방법으로 송수신하는 무선 송수신부를 송수신이 가능한 상태로 전환하기까지 소요되는 PCR 전환 딜레이를 기초로 상기 트리거 프레임을 전송할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 무선 통신 단말과 링크를 설정하는 링크 설정 과정에서, 상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 무선 통신 단말로부터 상기 PCR 전환 딜레이를 나타내는 정보를 수신할 수 있다.
상기 제1 웨이크-업 패킷은 상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말에게 제1 모듈레이션 방법을 통해 송수신하는 무선 송수신부의 웨이크-업을 트리거할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 복수의 무선 통신 각각으로부터 복수의 무선 통신 단말 각각의 PCR 전환 딜레이를 나타내는 정보를 획득하고, 상기 복수의 무선 통신 단말 각각의 PCR 전환 딜레이를 나타내는 정보를 기초로 상기 복수의 무선 통신 단말 각각의 PCR 전환 딜레이 중에서 가장 긴 시간을 나타내는 최대 PCR 전환 딜레이 정보를 획득하고, 상기 최대 PCR 전환 딜레이에 기초하여, 상기 복수의 무선 통신 단말로 상기 트리거 프레임을 전송할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 복수의 무선 통신 단말 중에서 적어도 어느 하나로부터 상기 트리거 프레임에 대한 응답을 수신하는 경우, 상기 복수의 무선 통신 단말에게 상기 복수의 무선 통신 단말을 나타내는 그룹 식별자(group identifier)를 포함하는 그룹 응답 프레임을 전송할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 제1 웨이크-업 패킷을 전송한 때부터 기 설정된 시간 내에 상기 무선 통신 단말로부터 어웨이크 프레임을 수신하지 못하는 경우, 상기 제2 무선 전송부를 통해 상기 무선 통신 단말에게 제2 웨이크-업 패킷을 전송할 수 있다. 상기 기 설정된 시간은, 상기 무선 통신 단말이 상기 제1 웨이크-업 패킷을 수신한 이후 상기 제1 모듈레이션 방법으로 송수신하는 무선 송수신부를 송수신이 가능한 상태로 전환하기까지 소요되는 PCR 전환 딜레이를 기초로 산정될 수 있다. 이때, 상기 어웨이크 프레임은, 상기 무선 통신 단말이 상기 제1 모듈레이션 방법으로 프레임을 송수신 가능한 상태로 전환한 이후 상기 제1 모듈레이션 방법으로 상기 베이스 무선 통신 단말에게 첫 번째로 전송되는 프레임을 나타낼 수 있다.
상기 제2 웨이크-업 패킷은 상기 제1 웨이크-업 패킷이 트리거 하지 않은 적어도 하나의 무선 통신 단말에게 상기 제1 모듈레이션 방법을 통해 송수신하는 무선 송수신부의 웨이크-업을 트리거할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예는 웨이크-업 라디오를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 이용하는 무선 통신 단말을 제공한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 도시하고 있다.
도 2는 본 개시의 다른 실시예에 따른 무선랜 시스템인 독립 BSS를 도시하고 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 스테이션의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 액세스 포인트의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 스테이션이 AP와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 도시하고 있다.
도 6 및 도 7는 본 개시의 일 실시예에 따라 WUR 기반 파워 세이브를 지원하는 무선 통신 단말을 포함하는 네트워크를 나타내는 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 웨이크-업 패킷의 포맷을 나타내는 도면이다.
도 9은 본 개시의 일 실시예에 따른 WUR 기반 파워 세이브를 지원하는 무선 통신 단말의 동작 방법을 보여준다.
도 10는 본 개시의 일 실시예에 따른 웨이크-업 확인을 위한 프레임 교환 실패시의 무선 통신 단말의 동작을 도시한다.
도 11은 본 개시의 일실시예에 따른 무선 통신 단말이 AP의 유도에 따라 어웨이크 프레임을 전송하는 과정을 보여준다.
도 12 및 도 13는 본 개시의 일 실시예에 따라 무선 통신 단말이 그룹 식별자를 포함하는 그룹 웨이크-업 패킷을 통해 웨이크-업하는 방법을 도시한다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 WUR 비콘 전송을 도시한다.
도 15은 본 개시의 일 실시예에 따라 WUR을 이용하는 센서 네트워크의 예시를 도시한다.
도 16는 본 개시의 일 실시예에 따른 센서 단말의 컨텍스트 표시 방법을 도시한다.
도 17는 본 개시의 다른 일 실시예에 따른 WUR 단말의 컨텍스트 표시 방법을 도시한다.
도 18은 본 개시의 다른 실시예에 따른 AP WUR 가능 AP의 WUR mode 표시 방법을 도시한다.
본 명세서에서 사용되는 용어는 본 개시에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도, 관례 또는 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한 특정 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 명세서에서 사용되는 용어는, 단순한 용어의 명칭이 아닌 그 용어가 가진 실질적인 의미와 본 명세서의 전반에 걸친 내용을 토대로 해석되어야 함을 밝혀두고자 한다.
명세서 전체에서, 어떤 구성이 다른 구성과 “연결”되어 있다고 할 때, 이는 “직접적으로 연결”되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 구성요소를 사이에 두고 “전기적으로 연결”되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 구성이 특정 구성요소를 “포함”한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 이에 더하여, 특정 임계값을 기준으로 “이상” 또는 “이하”라는 한정 사항은 실시예에 따라 각각 “초과” 또는 “미만”으로 적절하게 대체될 수 있다.
본 출원은 대한민국 특허 출원 제10-2017-0007158호(2017.01.16) 및 제10-2017-0055994호(2017.05.02)를 기초로 한 우선권을 주장하며, 우선권의 기초가 되는 상기 각 출원들에 서술된 실시 예 및 기재 사항은 본 출원의 상세한 설명에 포함되는 것으로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 도시하고 있다. 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 베이직 서비스 세트(Basic Service Set, BSS)를 포함하는데, BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 기기들의 집합을 나타낸다. 일반적으로 BSS는 인프라스트럭쳐 BSS(infrastructure BSS)와 독립 BSS(Independent BSS, IBSS)로 구분될 수 있으며, 도 1은 이 중 인프라스트럭쳐 BSS를 나타내고 있다.
도 1에 도시된 바와 같이 인프라스트럭쳐 BSS(BSS1, BSS2)는 하나 또는 그 이상의 스테이션(STA-1, STA-2, STA-3, STA-4, STA-5), 분배 서비스(Distribution Service)를 제공하는 스테이션인 액세스 포인트(PCP/AP-1, PCP/AP-2), 및 다수의 액세스 포인트(PCP/AP-1, PCP/AP-2)를 연결시키는 분배 시스템(Distribution System, DS)을 포함한다.
스테이션(Station, STA)은 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(Medium Access Control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 디바이스로서, 광의로는 비 액세스 포인트(Non-AP) 스테이션뿐만 아니라 액세스 포인트(AP)를 모두 포함한다. 또한, 본 명세서에서는 스테이션과 AP 등의 무선랜 통신 디바이스를 모두 포함하는 개념으로서 ‘단말’이라는 용어가 사용될 수 있다. 무선 통신을 위한 스테이션은 프로세서(Processor)와 트랜시버(transceiver)를 포함하고, 실시예에 따라 유저 인터페이스부와 디스플레이 유닛 등을 더 포함할 수 있다. 프로세서는 무선 네트워크를 통해 전송할 프레임을 생성하거나 또는 상기 무선 네트워크를 통해 수신된 프레임을 처리하며, 그 밖에 스테이션을 제어하기 위한 다양한 처리를 수행할 수 있다. 그리고, 트랜시버는 상기 프로세서와 기능적으로 연결되어 있으며 스테이션을 위하여 무선 네트워크를 통해 프레임을 송수신한다.
본 개시에서 프레임 또는 패킷의 수신은 성공적인 수신을 의미할 수 있다. 예를 들어, 성공적인 수신은 프레임 또는 패킷에 포함된 FCS(frame check sequence)을 통해 실패하지 않은 것으로 결정된 수신을 의미할 수 있다.
액세스 포인트(Access Point, AP)는 자신에게 결합된(associated) 스테이션을 위하여 무선 매체를 경유하여 분배시스템(DS)에 대한 접속을 제공하는 개체이다. 인프라스트럭쳐 BSS에서 비 AP 스테이션들 사이의 통신은 AP를 경유하여 이루어지는 것이 원칙이지만, 다이렉트 링크가 설정된 경우에는 비AP 스테이션들 사이에서도 직접 통신이 가능하다. 한편, 본 개시에서 AP는 PCP(Personal BSS Coordination Point)를 포함하는 개념으로 사용되며, 광의적으로는 집중 제어기, 기지국(Base Station, BS), 노드-B, BTS(Base Transceiver System), 또는 사이트 제어기 등의 개념을 모두 포함할 수 있다.
복수의 인프라스트럭쳐 BSS는 분배 시스템(DS)을 통해 상호 연결될 수 있다. 이때, 분배 시스템을 통하여 연결된 복수의 BSS를 확장 서비스 세트(Extended Service Set, ESS)라 한다.
도 2는 본 개시의 다른 실시예에 따른 무선랜 시스템인 독립 BSS를 도시하고 있다. 도 2의 실시예에서 도 1의 실시예와 동일하거나 상응하는 부분은 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 2에 도시된 BSS-3는 독립 BSS이며 AP를 포함하지 않기 때문에, 모든 스테이션(STA-6, STA-7)이 AP와 접속되지 않은 상태이다. 독립 BSS는 분배 시스템으로의 접속이 허용되지 않으며, 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다. 독립 BSS에서 각각의 스테이션들(STA-6, STA-7)은 다이렉트로 서로 연결될 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 스테이션(100)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 개시의 실시예에 따른 스테이션(100)은 프로세서(110), 네트워크 인터페이스 카드(NIC, 120), 유저 인터페이스부(140), 디스플레이 유닛(150) 및 메모리(160)를 포함할 수 있다.
먼저, 네트워크 인터페이스 카드(120)는 무선랜 접속을 수행하기 위한 모듈이며, 스테이션(100)을 위한 패킷 전송과 수신을 수행한다. 네트워크 인터페이스 카드(120)는 스테이션(100)에 내장되거나 외장으로 구비될 수 있으며, 실시예에 따라 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 네트워크 인터페이스 카드 모듈을 포함할 수 있다. 이를 테면, 상기 네트워크 인터페이스 카드는 2.4GHz, 5GHz 및 60GHz 등의 서로 다른 주파수 밴드의 네트워크 인터페이스 카드 모듈을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스테이션(100)은 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 네트워크 인터페이스 카드 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 네트워크 인터페이스 카드 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 네트워크 인터페이스 카드 모듈은 해당 네트워크 인터페이스 카드 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 AP 또는 외부 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 네트워크 인터페이스 카드(120)는 스테이션(100)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 네트워크 인터페이스 카드 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 네트워크 인터페이스 카드 모듈을 함께 동작시킬 수 있다. 스테이션(100)이 복수의 네트워크 인터페이스 카드 모듈을 포함할 경우, 각 네트워크 인터페이스 카드 모듈은 각각 독립된 형태로 구비될 수도 있으며, 하나의 칩으로 통합되어 구비될 수도 있다.
다음으로, 유저 인터페이스부(140)는 스테이션(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 즉, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 입력 수단을 이용하여 유저의 입력을 수신할 수 있으며, 프로세서(110)는 수신된 유저 입력에 기초하여 스테이션(100)을 제어할 수 있다. 또한, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 출력 수단을 이용하여 프로세서(110)의 명령에 기초한 출력을 수행할 수 있다.
다음으로, 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 이미지를 출력한다. 상기 디스플레이 유닛(150)은 프로세서(110)에 의해 실행되는 컨텐츠 또는 프로세서(110)의 제어 명령에 기초한 유저 인터페이스 등의 다양한 디스플레이 오브젝트를 출력할 수 있다. 또한, 메모리(160)는 스테이션(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션(100)이 AP 또는 외부 스테이션과 접속을 수행하는데 필요한 접속 프로그램이 포함될 수 있다.
본 개시의 프로세서(110)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 스테이션(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 상기 프로세서(110)는 상술한 스테이션(100)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 개시의 실시예에 따르면, 프로세서(110)는 메모리(160)에 저장된 AP와의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, AP가 전송한 통신 설정 메시지를 수신할 수 있다. 또한, 프로세서(110)는 통신 설정 메시지에 포함된 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보를 판독하고, 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보에 기초하여 AP에 대한 접속을 요청할 수 있다. 이에 대한 구체적인 실시예는 추후 기술하기로 한다.
도 3에 도시된 스테이션(100)은 본 개시의 일 실시예에 따른 블록도로서, 분리하여 표시한 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 따라서 상술한 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 또한, 본 개시의 실시예에서 상기 스테이션(100)의 일부 구성들, 이를 테면 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 스테이션(100)에 선택적으로 구비될 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 액세스 포인트(이하, ‘AP’)(200)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 개시의 실시예에 따른 AP(200)는 프로세서(210), 네트워크 인터페이스 카드(220) 및 메모리(260)를 포함할 수 있다. 도 4에서 AP(200)의 구성 중 도 3의 스테이션(100)의 구성과 동일하거나 상응하는 부분에 대해서는 중복적인 설명을 생략하도록 한다. 또한, AP(200)는 베이스 무선 통신 단말로 지칭될 수 있다.
도 4를 참조하면, 본 개시에 따른 AP(200)는 적어도 하나의 주파수 밴드에서 BSS를 운영하기 위한 네트워크 인터페이스 카드(220)를 구비한다. 도 3의 실시예에서 전술한 바와 같이, 상기 AP(200)의 네트워크 인터페이스 카드(220) 또한 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 복수의 네트워크 인터페이스 카드 모듈을 포함할 수 있다. 즉, 본 개시의 실시예에 따른 AP(200)는 서로 다른 주파수 밴드, 이를 테면 2.4GHz, 5GHz, 60GHz 중 두 개 이상의 네트워크 인터페이스 카드 모듈을 함께 구비할 수 있다. 바람직하게는, AP(200)는 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 네트워크 인터페이스 카드 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 네트워크 인터페이스 카드 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 네트워크 인터페이스 카드 모듈은 해당 네트워크 인터페이스 카드 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 상기 네트워크 인터페이스 카드(220)는 AP(200)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 네트워크 인터페이스 카드 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 네트워크 인터페이스 카드 모듈을 함께 동작시킬 수 있다.
다음으로, 메모리(260)는 AP(200)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션의 접속을 관리하는 접속 프로그램이 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 AP(200)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 개시의 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 메모리(260)에 저장된 스테이션과의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, 하나 이상의 스테이션에 대한 통신 설정 메시지를 전송할 수 있다. 이때, 통신 설정 메시지에는 각 스테이션의 접속 우선 조건에 대한 정보가 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 스테이션의 접속 요청에 따라 접속 설정을 수행한다. 이에 대한 구체적인 실시예는 추후 기술하기로 한다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 스테이션(STA)(100)이 AP(200)와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 도시하고 있다.
도 5를 참조하면, STA(100)와 AP(200) 간의 링크는 크게 스캐닝(scanning), 인증(authentication) 및 결합(association)의 3단계를 통해 설정된다. 먼저, 스캐닝 단계는 AP(200)가 운영하는 BSS의 접속 정보를 STA(100)가 획득하는 단계이다. 스캐닝을 수행하기 위한 방법으로는 AP(200)가 주기적으로 전송하는 비콘(beacon) 메시지(S101)만을 활용하여 정보를 획득하는 패시브 스캐닝(passive scanning) 방법과, STA(100)가 AP에 프로브 요청(probe request)을 전송하고(S103), AP로부터 프로브 응답(probe response)을 수신하여(S105) 접속 정보를 획득하는 액티브 스캐닝(active scanning) 방법이 있다.
스캐닝 단계에서 성공적으로 무선 접속 정보를 수신한 STA(100)는 인증 요청(authentication request)을 전송하고(S107a), AP(200)로부터 인증 응답(authentication response)을 수신하여(S107b) 인증 단계를 수행한다. 인증 단계가 수행된 후, STA(100)는 결합 요청(association request)를 전송하고(S109a), AP(200)로부터 결합 응답(association response)을 수신하여(S109b) 결합 단계를 수행한다. 본 명세서에서 결합(association)은 기본적으로 무선 결합을 의미하나, 본 개시는 이에 한정되지 않으며 광의의 의미로의 결합은 무선 결합 및 유선 결합을 모두 포함할 수 있다.
한편, 추가적으로 802.1X 기반의 인증 단계(S111) 및 DHCP를 통한 IP 주소 획득 단계(S113)가 수행될 수 있다. 도 5에서 인증 서버(300)는 STA(100)와 802.1X 기반의 인증을 처리하는 서버로서, AP(200)에 물리적으로 결합되어 존재하거나 별도의 서버로서 존재할 수 있다.
구체적인 실시 예에서 AP(200)는 ad-hoc 네트워크와 같이 외부의 분배 서비스(Distribution Service)에 연결되지 않는 독립적인 네트워크에서 통신 매개체 자원을 할당하고 스케줄링을 수행하는 무선 통신 단말일 수 있다. AP(200)는 베이스 무선 통신 단말일 수 있다. 또한, AP(200)는 베이스 스테이션(base station), eNB, 및 트랜스미션 포인트(TP) 중 적어도 어느 하나일 수 있다.
무선 통신 단말은 에너지 효율을 위해 파워 세이브 모드(power save mode)에서 동작할 수 있다. 파워 세이브 모드에서 동작하는 무선 통신 단말은 별도의 동작을 수행하지 않을 때 도즈 상태(doze state)에 진입하고, 외부 장치로부터 무선 신호를 수신하기 위해 도즈 상태를 중단하고 어웨이크 상태(awake state)에 진입할 수 있다. 이때, 도즈 상태는 무선 통신 단말이 무선 통신 단말의 일부 기능과 관련된 전력을 차단하여 에너지 효율을 높이는 상태를 나타낼 수 있다. 구체적으로, 도즈 상태에서 무선 통신 단말은 통신 기능을 제한할 수 있다. 파워 세이브 모드에서 무선 통신 단말이 도즈 상태로부터 어웨이크 상태로 전환하는 것을 웨이크-업(wake-up)이라 지칭할 수 있다. 파워 세이브 모드에서 무선 통신 단말은 외부 장치로부터 무선 신호를 수신하기 위해 주기적으로 웨이크-업할 수 있다. 이러한 동작은 무선 통신 단말의 동작 효율을 낮출 수 있다.
무선 통신 단말이 PCR 송수신부의 웨이크-업을 트리거(trigger)하는 웨이크-업 라디오(wake-up radio, 이하 ‘WUR’)에 따라 웨이크-업하는 경우, 무선 통신 단말의 동작 효율을 높일 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말이 WUR에 따라 웨이크-업하는 경우 불필요한 웨이크-업 동작을 줄일 수 있다. 또한, WUR을 사용하는 경우, 무선 통신 단말이 도즈 상태에 머무르는 시간이 증가되어 전력 효율이 높아질 수 있다. 따라서 무선 통신 단말은 일반적인 무선랜 신호를 송수신하는 송수신부에 비해 저전력으로 동작하는 웨이크-업 수신부(wake-up receiver, WURx)를 포함하고, 일반적인 무선랜 신호 송수신 등의 기능을 정지하는 파워 세이브 모드에서 WUR에 따라 웨이크-업할 수 있다. 설명의 편의를 위해 이러한 파워 세이브 동작을 WUR 기반 파워 세이브 동작이라 지칭한다.
여기에서, 일반적인 무선랜 신호는 WUR 신호와 구별되는 Primarily Connected Radio (이하, ‘PCR’) 신호로 지칭될 수 있다. WUR 신호의 일부는 PCR 신호의 모듈레이션과 다른 모듈레이션 방법으로 전송될 수 있다. 예컨대, WUR 신호의 일부는 OOK(On-Off Keying)를 통해 전송될 수 있다. 구체적으로, PCR 송수신부는 WURx와 다른 웨이브-폼을 사용하는 모듈레이션(wave-form modulation) 방법을 통해 모듈레이션된 신호를 송수신할 수 있다.
이하에서는, 본 개시의 일 실시예에 따라 WURx를 포함하는 무선 통신 단말의 동작 및 WUR을 사용하는 무선 통신 방법에 대해서 도 6 내지 도 18을 통해 설명한다.
도 6 및 도 7는 WUR 기반 파워 세이브를 지원하는 무선 통신 단말을 포함하는 네트워크를 나타내는 도면이다. 도 6를 참조하면, 네트워크는 WUR 기반 파워 세이브를 지원하는 AP 및 스테이션을 포함할 수 있다. 한편, 도 6의 AP 및 스테이션은 일반적인 무선랜 표준인 802.11a/b/g/n/ac/ax의 PCR 송수신 기능을 포함할 수 있다. 또한, 도 6의 AP 및 스테이션은 WUR 송수신을 지원하지 않고 PCR 송수신만을 지원하는 일반 스테이션과 하나의 네트워크에서 공존할 수 있다. 예를 들어, 도 6의 네트워크는 WUR 기능을 보유하지 않은 일반 스테이션을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, AP는 PCR을 사용하는 통신 방법을 지원하는 제1 무선 송수신부(transceiver, TR)를 포함할 수 있다. 제1 무선 송수신부는 PCR을 통해 프레임을 송수신할 수 있다. AP는 WUR을 통한 패킷 전송을 수행하는 제2 무선 전송부를 포함할 수 있다. 제2 무선 전송부는 웨이크-업 전송부(wake-up transmitter, WUTx)로 지칭될 수 있다. 여기에서, WUR 신호는 PCR 신호에서 이용되는 제1 모듈레이션 방법과 다른 제 2 모듈레이션 방법으로 전송되는 신호일 수 있다. 구체적으로, WUR 신호의 일부는 OOK를 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, 제2 무선 전송부는 WUR을 통해 스테이션으로 웨이크-업 패킷을 전송할 수 있다. 또한, AP가 WURx를 추가적으로 구비하는 경우, AP는 WURx를 통해 외부로부터 웨이크-업 패킷을 수신할 수 있다.
한편, 다른 일 실시예에 따라, 상술한 제1 무선 송수신부와 제2 무선 전송부는 하나의 송수신부로 구현될 수도 있다. 예를 들어, AP는 하나의 송수신부를 통해 PCR 신호의 송수신 및 WUR 신호의 전송을 수행할 수 있다.
도 6에 도시된 바와 같이, AP는 스테이션의 PCR 송수신부의 웨이크-업을 트리거하는 웨이크-업 패킷(Wake Up Packet, WUP)을 WUR 기반 파워 세이브를 지원하는 스테이션으로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따라, WUR 기반 파워 세이브를 지원하는 스테이션은 웨이크-업 패킷을 수신하기 위한 WURx를 포함할 수 있다. 스테이션은 PCR 송수신을 지원하는 제1 무선 송수신부와 별도로 존재하는 제2 무선 수신부인 WURx를 포함할 수 있다. 여기에서, 제1 무선 송수신부는 PCR 송수신부로 지칭될 수 있다. 무선 통신 단말은 PCR 송수신부를 사용하여 PCR 신호를 송수신할 수 있다. 또한, 제2 무선 수신부는 제1 무선 송수신부를 통해 송수신되는 신호의 제1 모듈레이션 방법과 다른 제2 모듈레이션 방법으로 전송되는 신호를 수신할 수 있다.
WURx는 AP로부터 웨이크-업 패킷을 수신하여 PCR 송수신부를 웨이크-업할 수 있다. WURx는 스테이션의 PCR 송수신부가 도즈 상태에서 동작하는 동안 웨이크-업 패킷을 수신한 경우, 내부적인 웨이크-업 신호를 통해 PCR 송수신부를 웨이크-업할 수 있다.
예를 들어, 스테이션은 PCR 송수신부와 WURx 사이의 인터페이스를 구비할 수 있다. 이때, WURx는 내부 인터페이스를 통해 스테이션의 PCR 송수신부를 웨이크-업할 수 있다. 구체적으로, WURx는 PCR 송수신부로 내부적인 신호를 통해 PCR 송수신부을 웨이크-업 할 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 도 7에 도시된 바와 같이, 스테이션은 스테이션의 전반적인 동작을 제어하는 프로세서를 구비할 수 있다. 이때, WURx는 프로세서를 통해 PCR 송수신부를 웨이크-업할 수도 있다. 구체적으로, 스테이션은 도즈 상태에서 PCR 및 프로세서의 전력을 차단할 수 있다. 이 경우, WURx는 웨이크-업 패킷을 수신함으로써 프로세서의 전력 차단을 중단하고, 프로세서를 통해 PCR 송수신부를 웨이크-업하는 방식으로 동작할 수도 있다.
일 실시예에 따라, WURx는 웨이크-업 패킷을 통해 수신한 정보를 PCR 송수신부에게 전달할 수 있다. WURx는 내부 인터페이스를 통해 PCR 송수신부에게 웨이크-업 후속 동작에 관한 정보를 전송할 수 있다. 구체적으로 후속 동작에 관한 정보는 후속 동작을 식별하는 후속 동작 식별자(Sequence ID, SID)일 수 있다. 또한, PCR은 내부 인터페이스를 통해 WUR 기반 파워 세이브 동작에 필요한 WURx의 파라미터를 설정할 수 있다.
WURx는 웨이크-업 프리앰블 감지부(Wake-up Preamble Detector, WU Preamble Detector), 무선 통신 단말 식별자 감지부(STA ID Detector) 및 메시지 파서(Message Parser)를 포함할 수 있다. WU 프리앰블 감지부는 웨이크-업 패킷이 포함하는 신호 패턴 시퀀스를 식별하여 웨이크-업 패킷을 감지한다. 또한, WU 프리앰블 감지부는 감지한 신호 패턴 시퀀스를 기초로 WUR에 대한 AGC(Automatic Gain Control) 및 동기화를 수행할 수 있다.
무선 통신 단말 식별자 감지부는 웨이크-업 패킷의 수신자를 감지한다. 이때, 무선 통신 단말 식별자 감지부는 웨이크-업 패킷의 프리앰블을 기초로 웨이크-업 패킷의 수신자를 식별하는 정보를 획득할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말 식별자 감지부는 웨이크-업 패킷의 WU 시그널링 필드(wake-up Signaling field)를 기초로 웨이크-업 패킷의 수신자를 식별하는 정보를 획득할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말 식별자 감지부는 웨이크-업 패킷의 프리앰블 및 WU 시그널링 필드를 기초로 웨이크-업 패킷의 수신자를 식별하는 정보를 획득할 수 있다. 웨이크-업 패킷의 WU 시그널링 필드는 웨이크-업 패킷이 지시하는 웨이크-업에 관련된 정보를 시그널링할 수 있다.
메시지 파서는 웨이크-업 패킷이 포함하는 메시지를 파싱한다. 구체적으로 메시지 파서는 웨이크-업 패킷이 포함하는 메시지를 파싱하여 웨이크-업 패킷이 지시하는 메시지를 획득할 수 있다.
일 실시예에 따라, 스테이션은 WURx를 수신 가능한 상태로 유지하는 조건을 결정할 수 있다. 예를 들어, 스테이션이 스테이션의 PCR 송수신부의 웨이크-업을 성공하는 것으로 인지하는 시점까지, 스테이션은 WURx를 송수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 이에 대해서는 후술할 도 9과 관련하여 상세하게 설명한다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 웨이크-업 패킷의 포맷을 나타내는 도면이다.
웨이크-업 패킷은 PCR 송수신부가 디모듈레이션할 수 있는 레거시 파트(legacy part)를 포함할 수 있다. 구체적으로 웨이크-업 패킷은 PCR 송수신부가 디모듈레이션할 수 있는 레거시 파트와 PCR 송수신부가 디모듈레이션할 수 없는 웨이크-업 파트로 구분될 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 BSS는 WUR 기반 파워 세이브를 지원하는 스테이션 및 WUR 기반 파워 세이브를 지원하지 않는 레거시 스테이션을 동시에 포함할 수 있다. 이때, WUR 기반 파워 세이브를 지원하는 스테이션의 동작은 BSS에 존재하는 레거시 스테이션의 동작을 방해하지 않을 필요가 있다.
구체적으로, 레거시 파트는 기존 802.11 표준에서 사용하는 레거시 프리앰블(L-Preamble)을 포함할 수 있다. 구체적으로 레거시 프리앰블은 숏 트레이닝 신호를 포함하는 L-STF, 롱 트레이닝 신호를 포함하는 L-LTF 및 레거시 무선 통신 단말을 위한 시그널링 정보를 포함하는 L-SIG를 포함할 수 있다. 레거시 스테이션은 L-SIG을 이용하여 웨이크-업 패킷의 길이를 판단할 수 있다. 이에 따라 레거시 스테이션은 웨이크-업 패킷이 전송되는 동안 웨이크-업 패킷이 전송되는 주파수 대역에 액세스 하지 않을 수 있다.
WUR 기반 파워 세이브를 지원하는 스테이션은 WURx을 통해 웨이크-업 파트를 디모듈레이션할 수 있다. 이때, 웨이크-업 파트는 웨이크-업 프리앰블(WU Preamble) 및 웨이크-업 시그널링 필드(WU Signaling field)를 포함할 수 있다. 웨이크-업 프리앰블은 웨이크-업 패킷임을 나타내는 신호 패턴 시퀀스를 포함할 수 있다. 구체적으로, AP는 웨이크-업 프리앰블에 모듈레이션에 기반한 의사 노이즈(Pseudo Noise) 시퀀스를 삽입할 수 있다. AP는 OOK를 사용하여 의사 노이즈 시퀀스를 삽입할 수 있다. 신호 패턴 시퀀스는 웨이크-업 패킷을 수신하는 스테이션에 관계없이 동일하게 적용되는 패턴일 수 있다.
WUR 기반 파워 세이브를 지원하는 스테이션은 웨이크-업 패킷의 웨이크-업 시그널링 필드를 파싱하여 수신된 웨이크-업 패킷의 수신자를 판단할 수 있다. 구체적으로, 웨이크-업 시그널링 필드는 웨이크-업 패킷을 수신하는 무선 통신 단말을 식별하는 웨이크-업 라디오 식별자(WUR identifier, WID)를 포함할 수 있다. 스테이션은 스테이션을 나타내는 WID를 포함하는 웨이크-업 패킷을 수신한 경우, PCR 송수신부를 웨이크-업할 수 있다. AP는 웨이크-업 패킷을 통해 BSS에 포함된 복수의 스테이션 중에서 일부 특정 스테이션의 PCR 송수신부를 웨이크-업하기 위해, 복수의 스테이션 각각에 대해 서로 다른 WUR 식별자(WID)를 할당할 수 있다.
일 실시예에 따라, 웨이크-업 패킷이 복수의 스테이션의 PCR 송수신부의 웨이크-업을 트리거하는 경우, 웨이크-업 패킷의 웨이크-업 시그널링 필드는 복수의 스테이션을 포함하는 그룹을 식별하는 그룹 식별자(Group indentifier, GID)를 포함할 수 있다. 여기에서, 그룹 식별자는 그룹 어드레스(Group Address, GA))를 포함할 수 있다. 또한, AP는 웨이크-업 시그널링 필드에 웨이크-업의 대상이되는 스테이션의 후속 동작을 나타내는 후속 동작 정보를 삽입할 수 있다. 예를 들어, 웨이크-업 시그널링 필드는 웨이크-업 이후 후속 동작을 식별하는 후속 동작 식별자(SID)를 추가적으로 포함할 수 있다.
설명의 편의를 위해 이하에서는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 스테이션 및 AP는 WUR에 기반한 파워 세이브를 지원하는 스테이션 및 AP임을 전제로 한다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 WUR 기반 파워 세이브를 지원하는 무선 통신 단말의 동작 방법을 보여준다.
일 실시예에 따라, 무선 통신 단말은 WUR 기반 동작에 앞서 WUR 협상(WUR negotiation)을 수행할 수 있다. 무선 통신 단말은 PCR 송수신부를 사용하여 WUR 협상 절차를 수행할 수 있다. WUR 협상 절차에서, 무선 통신 단말은 WUR 능력 요소(WUR capability element)를 시그널링할 수 있다. 또는 무선 통신 단말은 WUR 능력 요소를 WUR 협상 절차와 별도의 WUR 결합 절차를 통해 시그널링할 수 있다. 여기에서, WUR 능력 요소는 웨이크-업에 관련된 능력(capabilities)을 포함할 수 있다. 여기에서, 웨이크-업에 관련된 능력은 무선 통신 단말이 지원하는 WUR 기능을 포함할 수 있다. 무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 지원하는 WUR 관련 기능에 따라 분류될 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 지원하는 WUR 관련 기능에 따른 무선 통신 단말의 분류를 시그널링할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 단말이 WURx를 포함하는 경우, 무선 통신 단말은 WUR에 기반한 웨이크-업이 가능한 단말(WUR Rx)임을 시그널링할 수 있다. 또는 무선 통신 단말이 웨이크-업 패킷 전송 기능을 포함하는 경우, 무선 통신 단말은 WUR에 기반한 웨이크-업 패킷 전송이 가능한 단말(WUR Tx)로 분류될 수 있다.
또한, 일 실시예에 따라, WUR 능력 요소는 WUR 능력에 관련된 파라미터를 포함할 수 있다. 예를 들어, WUR 능력에 관련된 파라미터는 무선 통신 단말이 웨이크-업 패킷을 수신한 이후 무선 통신 단말의 PCR 송수신부를 웨이크-업하기 위해 소요되는 시간을 나타내는 웨이크-업 딜레이(wake-up delay, WUD)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 단말이 WURx를 포함하는 경우, 무선 통신 단말은 무선 통신 단말의 PCR 송수신부의 웨이크-업에 소요되는 웨이크-업 딜레이를 시그널링할 수 있다. 웨이크-업 딜레이는 PCR 전환 딜레이(PCR transition delay)로 지칭될 수 있다. PCR 전환 딜레이는 웨이크-업 패킷 수신한 이후 PCR 송수신부가 송수신이 가능한 상태가 되기까지 소요되는 시간을 나타낼 수 있다. 구체적으로, PCR 전환 딜레이는 WURx가 PCR 송수신부에게 웨이크-업을 지시하고, PCR 송수신부가 웨이크-업 하는데까지 소요되는 시간을 포함할 수 있다. 예를 들어, PCR 전환 딜레이는 WURx를 통해 웨이크-업 패킷을 수신한 시점부터 PCR 송수신부를 도즈 상태에서 액티브 상태로 전환하기까지 소요되는 시간을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 무선 통신 단말이 WUR 기반 파워 세이브를 지원하는 경우, 무선 통신 단말은 무선 통신 단말의 WUR 모드 요소(WUR mode element)를 시그널링할 수 있다. 여기에서, WUR 모드 요소는 무선 통신 단말이 WUR 기반 동작을 수행하기 위해 필요한 정보를 포함할 수 있다. 무선 통신 단말은 WUR 모드 요소를 WUR 협상 절차에서 WUR 능력 요소와 함께 시그널링할 수 있다. 또는 무선 통신 단말은 WUR 모드 요소를 WUR 협상 절차와 별도의 WUR 결합 절차를 통해 시그널링할 수 있다. WUR 결합 절차를 통해 시그널링하는 경우, 무선 통신 단말은 WURx를 포함하는 무선 통신 단말로부터 WUR 결합 요청(WUR association request)을 수신할 수 있다. 무선 통신 단말은 WUR 결합 요청에 대한 WUR 결합 응답(WUR association response)을 통해 WUR 기반 동작을 수행하기 위해 필요한 정보를 시그널링할 수 있다. 이때, WUR 결합 요청은 액션 프레임(action frame) 형식으로 수행될 수 있다. 또는, 스테이션은 후술할 WURx 모드로 진입하는 과정에서 전송하는 WURx 모드 요청과 함께 WUR 결합 요청을 전송할 수도 있다. 이때, AP는 WURx 모드 요청에 대한 WURx 모드 응답과 함께, WUR 결합 응답을 전송할 수 있다.
예를 들어, WUR 모드 요소는 웨이크-업 패킷에 사용할 WUR 식별자(WID) 및 그룹 식별자(GID) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또한, WUR 모드 요소는 웨이크-업 패킷에 사용할 신호 패턴 시퀀스를 포함할 수 있다. 무선 통신 단말은 웨이크-업 패킷의 웨이크-업 프리앰블이 포함하는 신호 패턴 시퀀스를 시그널링할 수 있다. 신호 패턴 시퀀스가 BSS 별로 다르거나 무선 통신 단말 별로 다른 경우, 무선 통신 단말은 복수의 신호 패턴 시퀀스를 시그널링할 수 있다. 또한, 신호 패턴 시퀀스는 도 8을 통해 설명한 신호 패턴 시퀀스일 수 있다. 또한, WUR 모드 요소는 무선 통신 단말의 그룹 웨이크-업 동작과 관련된 그룹 매니지먼트 요소를 포함할 수 있다. 그룹 매니지먼트 요소와 관련하여서는 도 11을 통해 상세히 설명한다.
도 9에서 WUR STA 1은 AP인 WUR 스테이션을 나타낸다. 또한, WUR STA 2는 AP가 아닌 WUR 스테이션을 나타낸다. 도 9의 part 1을 참조하면, WURx를 포함하는 스테이션(WUR STA 2)은 AP (WUR STA 1)와 WUR 기반 파워 세이브 동작을 위한 WUR 결합 절차 및 WUR 협상 절차를 수행할 수 있다. 일 실시예에 따라, AP 및 스테이션은 PCR 신호를 통해 WUR 모드 요소 및 WUR 능력 요소를 시그널링할 수 있다.
도 9의 실시예에서, 스테이션(WUR STA 2)은 AP(WUR STA 1)로 WUR 모드 요소 및 WUR 능력 요소를 포함하는 요청 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 요청 프레임은 WUR 관련 기능에 따른 스테이션(WUR STA 2)의 분류(WUR Rx)와 웨이크업 하는데 소요되는 시간(WUD(d))을 포함할 수 있다. AP(WUR STA 1)는 PCR 송수신부를 사용해 스테이션(WUR STA 2)으로부터 요청 프레임을 수신할 수 있다. AP(WUR STA 1)는 스테이션(WUR WUR STA 2)에게 요청 프레임에 대한 응답 프레임을 전송한다. 이때, 응답 프레임은 WUR 관련 기능에 따른 AP(WUR STA 1)의 분류(WUR Tx), 웨이크-업 패킷의 WU 프리앰블이 포함하는 신호 패턴 시퀀스(Preamble Seq), 웨이크-업 패킷에 사용할 SA 및 웨이크-업 패킷에 사용할 DA를 포함할 수 있다. 스테이션(WUR STA 2)은 PCR 송수신부를 사용해 AP(WUR STA 1)의 분류(WUTx), 웨이크-업 패킷에 사용될 신호 패턴 시퀀스(Preamble Seq), 웨이크-업 패킷에 사용될 SA 및 웨이크-업 패킷에 사용될 DA를 중 적어도 하나를 획득할 수 있다.
일 실시예에 따라, WUR 협상 절차 및 결합 절차 중 적어도 하나는, 도 5와 관련하여 설명한 스테이션과 AP 사이의 링크 설정 절차와 함께 수행될 수도 있다. 예를 들어, AP와 스테이션 사이에 최초 링크를 설정하는 과정에서, 스테이션의 WUR 능력 요소가 시그널링될 수 있다. 구체적으로, 스테이션은 앞서 설명한 액티브 스캐닝을 수행하는 과정에서 프로브 요청 프레임을 통해 WUR 능력 요소를 시그널링할 수 있다. 또는 스테이션은 앞서 설명한 결합 과정에서 결합 요청 프레임을 통해 WUR 능력 요소를 시그널링할 수 있다. AP는 스테이션의 요청 프레임에 대한 응답인, 프로브 응답 또는 결합 응답 프레임을 통해 스테이션으로 AP의 WUR 능력 요소 및 WUR 모드 요소를 전송할 수 있다.
이하에서는, 본 개시의 일 실시예에 따라 WURx를 포함하는 스테이션(WUR STA 2)이 AP(WUR STA 1)와 WUR 협상을 수행한 이후 WURx모드로 진입하는 과정에 대해 도 9의 part2를 참조하여 설명한다.
일 실시예에 따라, 무선 통신 단말은 웨이크-업 기반의 파워 세이브를 위하여, WURx 모드에 진입할 수 있다. 여기에서, WURx 모드는 무선 통신 단말의 PCR 송수신부가 도즈 상태에 있고, WURx를 통해 웨이크-업 패킷을 수신 가능한 모드일 수 있다. 무선 통신 단말이 WURx 모드에서 동작중인 경우, 무선 통신 단말은 WURx을 사용해 PCR 송수신부의 웨이크-업을 트리거하는 웨이크-업 패킷을 수신할 수 있다.
도 9의 part2를 참조하면, 스테이션(WUR STA 2)이 WURx 모드에 진입하려는 경우, 스테이션(WUR STA 2)은 AP(WUR STA 1)에게 WURx 모드 요청(WURx mode request)을 전송할 수 있다. 이때, 스테이션(WUR STA 2)은 PCR 송수신부를 사용해 AP(WUR STA 1)로 WURx 모드 요청을 전송할 수 있다. 스테이션(WUR STA 2)은 AP(WUR STA 1)로부터 WURx 모드 요청에 대한 WURx 모드 응답(WURx mode response)을 수신할 수 있다. 이때, AP(WUR STA 1)는 스테이션(WUR STA 2)에게 스테이션(WUR STA 2)의 WURx 모드 진입 허용 여부(status)를 포함하는 WURx 모드 응답을 전송할 수 있다. 예를 들어, AP(WUR STA 1)는 스테이션(WUR STA 2)에게 스테이션의 WURx 모드 진입을 허용하는 WURx 모드 응답을 전송할 수 있다. WURx 모드 진입 허용 여부와 관련하여서는 도 10에서 상세하게 설명한다. 스테이션(WUR STA 2)은 AP(WUR STA 1)로부터 WURx 모드 응답을 수신한다. 스테이션(WUR STA 2)은 수신된 WURx 모드 응답을 기초로 PCR의 상태를 결정할 수 있다. 스테이션(WUR STA 2)은 AP(WUR STA 1)에게 WURx 모드 요청을 전송한 시점에 WURx 모드 요청을 재전송하기 위한 타이머를 설정할 수 있다. 타이머가 만료되는(expired) 시점까지 스테이션(WUR STA 2)이 AP(WUR STA 1)로부터 WURx 모드 응답을 수신하지 못한 경우, 스테이션(WUR STA 2)은 WURx 모드 요청을 재전송할 수 있다.
스테이션(WUR STA 2)이 AP(WUR STA 1)로부터 WURx 모드 진입을 허용하는 WURx 모드 응답을 성공적으로 수신한 경우, 스테이션(WUR STA 2)은 PCR 송수신부를 도즈 상태로 전환하고, WURx를 사용하여 웨이크-업 기반의 파워 세이브를 수행할 수 있다. 스테이션(WUR STA 2)이 WURx 모드에 진입하는 경우, 스테이션(STA 2)은 WURx를 통해 AP(STA 1)로부터 PCR 송수신부의 웨이크-업을 트리거하는 웨이크-업 패킷을 수신할 수 있다.
이하에서는, 본 개시의 일 실시예에 따른 스테이션이 웨이크-업 패킷을 수신하여 웨이크-업하는 동작에 관하여 설명한다.
일 실시예에 따라, 스테이션은 AP로부터 웨이크-업 패킷을 수신하여 스테이션의 PCR 송수신부를 웨이크-업할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이, 스테이션은 PCR 신호와 다른 모듈레이션 방법으로 전송되는 신호를 수신하는 WURx를 통해 웨이크-업 패킷을 수신할 수 있다. 또한, 스테이션은 웨이크-업 패킷을 기초로 스테이션의 PCR 송수신부를 웨이크-업할 수 있다. 도 9을 참조하면, 웨이크-업 패킷은 웨이크-업 패킷을 수신하는 스테이션의 WUR 식별자(WID), 웨이크-업 패킷이 전송된 시간(timestamp) 및 웨이크-업 후속 동작을 나타내는 후속 동작 식별자(SID)를 포함할 수 있다.
스테이션은 WURx을 통해 수신된 웨이크-업 패킷의 웨이크-업 시그널링 필드를 파싱할 수 있다. 스테이션은 웨이크-업 시그널링 필드를 파싱하여 어드레스 정보를 획득할 수 있다. 스테이션은 파싱된 어드레스 정보가 스테이션의 WUR 식별자(WID) 또는 스테이션을 포함하는 그룹의 그룹 식별자(GID)를 나타내는 경우, 스테이션의 PCR 송수신부를 웨이크-업 할 수 있다. 구체적으로, 스테이션은 PCR 송수신부가 어웨이크 상태에서 동작하게 할 수 있다. 이때, PCR 송수신부의 어웨이크 상태는 PCR 송수신부가 송수신 가능한 상태를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따라, WURx를 포함하는 스테이션은 웨이크-업 패킷으로부터 웨이크-업 이후 동작 시퀀스에 관한 정보를 획득할 수 있다. 웨이크-업 이후 동작 시퀀스에 관한 정보는 후속 동작을 식별하는 SID일 수 있다. 예를 들어, 스테이션의 PCR 송수신부는 웨이크-업 후속 동작을 나타내는 후속 동작 식별자(SID)를 기초로 동작할 수 있다. 구체적으로, 후속 동작 식별자(SID)는 스테이션의 PCR 송수신부가 웨이크-업한 후 송수신할 프레임의 유형(type) 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프레임 유형 정보는 송수신될 프레임의 전송 방식을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 프레임은 전송 방향에 따라, 스테이션으로부터 AP로 전송되는 상향(up-link, UL) 전송 프레임 및 AP로부터 스테이션으로 전송되는 하향(down link, DL) 전송 프레임 유형으로 분류될 수 있다. 또한, 프레임은 프레임을 통해 AP와 송수신하는 스테이션의 개수에 따라, 단일 유저(single-user, SU) 및 멀티 유저(multi-user, MU) 프레임 유형으로 분류될 수 있다.
일 실시예에 따라, WURx는 PCR 송수신부를 웨이크-업시키는 과정에서 웨이크-업 패킷을 통해 획득한 정보를 PCR 송수신부에게 전달할 수 있다. WURx는 웨이크-업 패킷을 파싱하여 획득한 정보 중에서 일부 정보를 저장할 수 있다. WURx는 PCR 송수신부가 어웨이크 상태가 되면, 저장된 일부 정보를 PCR 송수신부에게 전달할 수 있다. 구체적으로, WURx는 WID 또는 GID, 웨이크-업 이후 후속 동작 식별자(SID), 웨이크-업 패킷이 수신된 시간(timestamp) 정보 중 적어도 하나를 PCR 송수신부에게 전송할 수 있다. WURx는 PCR 송수신부에게 웨이크-업 패킷으로부터 획득한 정보를 내부 인터페이스를 통해 전송할 수 있다.
한편, 스테이션은 PCR 송수신부가 어웨이크 상태에서 동작하는 동안 WURx을 통한 통신 기능을 수행하지 않을 수 있다. 이때, 스테이션은 WURx의 전원을 유지하지 않을 수 있다. 이를 통해 스테이션은 불필요한 전력의 소모를 줄여 전력 효율을 높일 수 있다.
일 실시예에 따라, 스테이션은 스테이션의 PCR 송수신부의 성공적인 웨이크-업을 인지(recognize)하는 시점까지 WURx를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 스테이션이 웨이크-업에 실패한 것을 인지한 AP가 웨이크-업 패킷을 다시 전송할 수 있기 때문이다. 이때, 스테이션은 AP로부터 전송되는 웨이크-업 패킷을 수신하기 위해 WURx를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 여기에서, 성공적인 웨이크-업은 웨이크-업 패킷이 전송된 이후 스테이션과 AP 간에 PCR 프레임 교환에 성공하는 것을 나타낼 수 있다. 구체적으로, 웨이크-업 패킷이 전송된 이후, 스테이션과 AP 간에 PCR 프레임 교환이 최초로 성공한 경우, 스테이션은 PCR 송수신부의 웨이크-업에 성공한 것으로 판단할 수 있다. 스테이션은 WUR 신호 보다 전송 시간이 짧은 PCR 신호를 사용하여 성공적인 웨이크-업을 확인하기 위한 프레임을 송수신할 수 있다. 이 경우, 성공적인 웨이크-업의 확인을 위한 프레임 교환은 스테이션과 AP 간의 프레임 송수신을 통해 이루어질 수 있다. 이때, 프레임의 종류는 한정되지 않을 수 있다.
일 실시예에 따라, 스테이션은 베이스 AP로부터 웨이크-업 패킷을 수신한 이후 AP와 성공적으로 프레임을 교환하는 시점까지 WURx를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 예를 들어, 스테이션은 적어도 프레임 교환 시간 동안 WURx를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 프레임 교환 시간은 스테이션이 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터 AP와 성공적으로 프레임을 교환하는 시점까지 소요되는 시간을 의미할 수 있다. 이때, AP는 스테이션으로로 웨이크-업 패킷을 전송한 AP일 수 있다. 여기에서, 프레임 교환은 스테이션에서 전송된 프레임을 수신한 AP가 수신한 프레임에 대한 응답 프레임을 전송하는 제1 경우 및 AP에서 전송된 프레임을 수신한 스테이션이 수신한 프레임에 대한 응답 프레임을 전송하는 제2 경우를 포함할 수 있다. 제1 경우와 관련하여서는 도 9의 part 3을 통해, 제2 경우와 관련하여서는 도 11을 통해 설명한다.
이하에서는, 본 개시의 일 실시예에 따른 스테이션이 웨이크-업 패킷을 수신한 이후 제1 경우에 따라 동작하는 방법에 대해 도 9의 part 3을 참조하여 설명한다.
일 실시예에 따라, 도 9의 part 3을 참조하면, WURx를 포함하는 스테이션(WUR STA 2)은 AP(WUR STA 1)에게 PCR 신호를 사용하여 PCR 송수신부를 통해 송수신이 가능한 상태임을 알리는 프레임을 전송할 수 있다. 예를 들어, 스테이션(WUR STA 2)은 AP(WUR STA 1)에게 어웨이크 프레임(awake frame)을 전송할 수 있다. 이때, 어웨이크 프레임은 PCR 송수신부가 웨이크-업한 후에, PCR 송수신부를 통해 AP에게 첫 번째로 전송되는 프레임을 나타낼 수 있다. 어웨이크 프레임은 PCR 송수신부가 어웨이크 상태임을 나타내는 프레임일 수 있다.
구체적으로, 스테이션(WUR STA 2)은 어웨이크 프레임을 전송하기 위해 채널 접속을 시도할 수 있다. 이때, 스테이션(WUR STA 2)은 웨이크-업한 때부터 기 설정된 시간이 경과한 후에 채널 경쟁 절차를 시작할 수 있다. 여기에서, 기 설정된 시간은 AP에서 지시된 시간일 수 있다. 스테이션(WUR STA 2)은 웨이크-업 패킷에 포함되는 웨이크-업 후속 동작 정보를 통해 채널 경쟁 절차를 시작하는 시점을 지시하는 정보를 획득할 수 있다. 또는 스테이션(WUR STA 2)은 앞서 설명한 링크 설정 절차 또는 WUR 협상 절차를 통해 채널 경쟁 절차를 시작하는 시점을 지시하는 정보를 AP로부터 획득할 수 있다. 예를 들어, 복수의 스테이션이 웨이크-업하는 경우, AP는 복수의 스테이션에게 어웨이크 프레임 전송을 위한 채널 액세스 시작 시점을 지시할 수 있다. 이때, 복수의 스테이션 각각에게 지정된 채널 액세스 시작 시점은 서로 다를 수 있다. AP는 이러한 동작을 통해 복수의 스테이션의 채널 경쟁(contention) 동작을 분산시킬 수 있다. 스테이션(WUR STA 2)은 채널 경쟁 절차를 시작하는 시점을 지시하는 정보, 웨이크-업 패킷을 수신한 시간(timestamp) 및 웨이크-업 딜레이 중 적어도 하나를 기초로 채널 경쟁을 시작하기 위한 시간을 결정할 수 있다. 스테이션(WUR STA 2)은 결정된 시간을 기초로 어웨이크 프레임을 전송하기 위한 채널 경쟁 절차를 수행할 수 있다.
여기에서, 어웨이크 프레임은 PCR 송수신에서 이용되는 임의의 프레임일 수 있으며, 특정 프레임으로 제한되지 않는다. 어웨이크 프레임은 무선 통신 단말이 PCR 송수신부를 통해 송수신 가능한 상태임을 AP에게 전달하는 웨이크-업 리포트(WU report)일 수 있다. 예를 들어, 어웨이크 프레임은 매니지먼트 프레임 또는 컨트롤 프레임을 포함할 수 있다. 또는 어웨이크 프레임은 데이터 프레임을 포함할 수 있다.
도 9에 도시된 바와 같이, 스테이션(WUR STA 2)은 어웨이크 프레임을 전송한 이후, AP(WUR STA 1)로부터 어웨이크 응답 프레임(awake response, 이하 ‘AW 응답 프레임’)을 수신할 수 있다. 어웨이크 프레임을 수신한 AP(WUR STA 1)는 AW 응답 프레임을 스테이션(WUR STA 2)으로 전송할 수 있다. 이때, AW 응답 프레임은 PCR 송수신에서 이용되는 임의의 프레임일 수 있으며, 특정 프레임으로 제한되지 않는다. AP(WUR STA 1)는 PCR 신호를 사용하여 스테이션(WUR STA 2)으로 AW 응답 프레임을 전송할 수 있다.
스테이션(WUR STA 2)이 AP(WUR STA 1)로부터 AW 응답 프레임을 수신한 경우, 스테이션(WUR STA 2)은 스테이션(WUR STA 2)의 PCR 송수신부의 웨이크-업을 성공한 것으로 판단할 수 있다. 이때, 스테이션(WUR STA 2)은 적어도 AP(WUR STA 1)로부터 AW 응답 프레임을 수신하는 시점까지 WURx를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 스테이션(WUR STA 2)은 적어도 AP(WUR STA 1)로부터 AW 응답 프레임을 수신하는 시점까지 WURx 의 전원(power)을 턴온(turn-on) 상태로 유지할 수 있다. 스테이션(WUR STA 2)이 AP(WUR STA 1)로부터 AW 응답 프레임을 수신한 이후, 스테이션(WUR STA 2)이 WURx의 전원을 턴 오프(turn-off)하는 것이 허용될 수 있다.
한편, 일 실시예에 따라, AP가 웨이크-업 패킷을 전송한 이후 스테이션의 PCR 송수신부의 웨이크-업 동작이 불필요해진 경우, AP는 스테이션으로 해당 정보를 포함하는 AW 응답 프레임을 전송할 수 있다. AP로부터 스테이션의 웨이크-업이 필요하지 않음을 나타내는 웨이크-업 비활성 정보를 포함하는 AW 응답 프레임을 수신한 경우, 스테이션은 WURx 모드로 진입할 수 있다. 이때, 스테이션은 앞서 설명한 바와 같이 웨이크-업 비활성 정보를 기초로 PCR 송수신부를 도즈 상태로 전환하고, WURx를 통한 웨이크-업 패킷의 수신을 대기할 수 있다.
일 실시예에 따라, AP가 웨이크-업 패킷을 보내지 않은 스테이션으로부터 어웨이크 프레임을 수신한 경우, AP는 웨이크-업에 오류가 있음을 나타내는 웨이크-업 오류 정보를 포함하는 AW 응답 프레임을 전송할 수 있다. 스테이션이 웨이크-업에 오류가 있음을 나타내는 AW 응답 프레임을 수신하는 경우, 스테이션은 AP와 WUR 협상 과정을 다시 수행할 수 있다. 이때, AP는 스테이션에 대해 새로운 WID를 할당할 수 있다. 또한, 스테이션은 새로 할당된 WID를 이용하여 WUR에 기반한 파워 세이브 동작을 수행할 수 있다.
이하에서는, 본 개시의 일 실시예에 따라 성공적인 웨이크-업 확인을 위한 프레임 교환에 실패한 경우, 무선 통신 단말의 동작에 관해 도 10를 참조하여 설명한다.
도 10는 본 개시의 일 실시예에 따른 웨이크-업 확인을 위한 프레임 교환 실패시의 무선 통신 단말의 동작을 도시한다.
일 실시예에 따라, 스테이션이 어웨이크 프레임을 전송한 때부터 소정의 시간내에 AP로부터 AW 응답 프레임을 수신하지 못하는 경우, WURx 모드로 진입하는 과정을 시도할 수 있다. 여기에서, 소정의 시간은 어웨이크 프레임을 전송한 시점부터 AW 응답 프레임을 수신하는 동작을 중단하기 위해 기 설정된 타이머가 만료된 시점일 수 있다. 기 설정된 타이머는 AP 또는 스테이션에 의해 설정된 시간값일 수 있다. 또한, 기 설정된 시간값은 WUR 협상 과정 또는 링크 설정 과정에서 송수신될 수 있다. 또는 스테이션은 AP로부터 기 설정된 시간값을 수신할 수도 있다. AP와 스테이션 간에 기 설정된 시간 값이 교환되지 않는 경우, 스테이션은 디폴트 값으로 타이머를 설정할 수 있다. 또한, 기 설정된 시간 값은 모든 스테이션에게 동일하게 적용되는 디폴트 값일 수 있다.
일 실시예에 따라, 스테이션이 타이머가 만료되는 시점까지 AP로부터 응답 프레임을 수신하지 못하는 경우, 스테이션은 전술한 WURx 모드로 진입을 시도할 수 있다. 스테이션이 타이머가 만료되는 시점까지 AP로부터 응답 프레임을 수신하지 못하는 경우, 스테이션은 WURx 모드 요청을 전송할 수 있다. 스테이션은 웨이크-업 절차에 오류가 있음을 알리는 오류 정보(wrong WU)를 WURx 모드 요청에 삽입할 수 있다.
WURx 모드 요청을 전송한 스테이션은 AP로부터 WURx 모드 응답을 수신할 수 있다. 이때, 스테이션은 앞서 설명한 바와 같이, 스테이션의 WURx 모드 진입 허용 여부를 포함하는 WURx 모드 응답을 수신할 수 있다. 예를 들어, AP는 WURx 모드 진입 허용 여부를 나타내는 지시 정보를 WURx 모드 응답에 삽입할 수 있다. 구체적으로, WURx 모드 진입 허용 여부를 나타내는 지시 정보는 스테이션의 WURx 모드 진입이 허용되지 않음을 나타내는 ‘negative’ 지시 정보를 포함할 수 있다. 또는 WURx 모드 진입 허용 여부를 나타내는 지시 정보는 스테이션의 WURx 모드 진입이 허용됨을 나타내는 ‘positive’ 지시 정보를 포함할 수 있다. 스테이션은 스테이션의 WURx 모드 진입을 허용하지 않는 WURx 모드 응답을 수신할 수 있다. 이때, 스테이션은 AP로부터 수신된 WURx 모드 응답을 기초로 WURx 모드로의 진입 여부를 결정할 수 있다.
도 10의 실시예는, AP가 전송한 어웨이크 프레임에 대한 응답 프레임의 전송이 실패한 경우, 스테이션의 동작을 나타낸다. AP는 스테이션의 WURx 모드 요청에 대해 ‘negative’ 지시 정보를 포함하는 WURx 모드 응답을 전송할 수 있다. AP가 스테이션에게 응답 프레임을 전송한 이력이 있음에도 불구하고 WURx 모드 요청이 수신된 경우, AP가 전송한 응답 프레임의 전송이 실패하였음을 의미하기 때문이다. 스테이션은 ‘negative’ 지시 정보를 포함하는 WURx 모드 응답을 수신한 경우, WURx 모드로 진입하지 않을 수 있다. 이때, 스테이션은 성공적인 웨이크-업 확인을 위한 프레임이 교환에 성공한 것으로 판단할 수 있다. 도 8을 통해 설명한 바와 같이, 스테이션은 ‘negative’ 지시 정보를 포함하는 WURx 모드 응답을 수신하는 시점까지 WURx을 송수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 구체적으로 스테이션이 AP로부터 ‘negative’ 지시 정보를 포함하는 WURx 모드 응답을 수신한 때, 스테이션이 WURx를 턴오프하는 것이 허용될 수 있다.
한편, 일 실시예에 따라, 스테이션이 AP로부터 WURx 모드 요청에 대해 ‘positive’ 지시 정보를 포함하는 WURx 모드 응답을 수신하는 경우, 스테이션은 WURx를 사용하여 웨이크-업 기반의 파워 세이브를 수행할 수 있다. 이때, 스테이션은 PCR 송수신부를 도즈 상태로 전환할 수 있다.
일 실시예에 따라, AP가 웨이크-업 패킷을 전송한 시점부터 타이머가 만료되어 WURx 모드 요청을 전송하는 과정을 WURx 패스트 리커버리(fast recovery) 과정으로 지칭할 수 있다. 패스트 리커버리 과정에서 송수신되는 각각의 프레임은 스테이션의 PCR 송수신부를 통해 송수신될 수 있다.
일 실시예에 따라, AP는 패스트 리커버리 과정이 종료되는 시점까지 스테이션에게 추가적인 웨이크-업 패킷을 전송하지 않을 수 있다. AP는 웨이크-업 패킷을 전송한 때부터 기 설정된 패스트 리커버리 시간이 경과한 이후에 추가적인 웨이크-업 패킷을 전송할 수 있다. 여기에서, 패스트 리커버리 시간은 스테이션의 웨이크-업 딜레이 및 프레임 전송에 소요되는 에어타임(airtime) 중 적어도 하나를 기초로 산정될 수 있다. 여기에서, 에어타임은 전송 매체를 통해 프레임이 전송되는 동안 소요되는 시간을 의미할 수 있다.
앞서 설명한 프레임 교환에 있어서 제2 경우와 같이, 스테이션은 PCR 송수신부의 웨이크-업 이후 즉시 프레임을 전송하지 않고, AP로부터 전송되는 PCR 프레임의 수신을 대기할 수 있다. 예를 들어, 스테이션은 PCR 송수신부를 웨이크-업한 이후 AP의 유도에 따라 어웨이크 프레임을 전송할 수도 있다. 이때, 스테이션은 AP로부터 어웨이크 프레임을 유도하는 요청 프레임을 수신할 수 있다. 스테이션은 요청 프레임을 수신함에 따라 어웨이크 프레임을 전송할 수 있다. 스테이션은 어웨이크 프레임을 전송하는 시점까지 스테이션의 WURx를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 스테이션이 AP의 유도에 따라 어웨이크 프레임을 전송하는 과정을 보여준다. 도 11에서 WUR STA 1은 AP인 WUR 스테이션을 나타낸다. 또한, WUR STA 2는 AP가 아닌 WUR 스테이션을 나타낸다.
일 실시예에 따라, 스테이션은 웨이크-업한 이후 AP의 유도에 따라 어웨이크 프레임을 전송할 수 있다. 스테이션은 어웨이크 프레임을 요청하는 어웨이크 요청 프레임(awake request, 이하 ‘AW 요청 프레임’)을 AP로부터 수신할 수 있다. 스테이션은 PCR 송수신부를 통해 AP로부터 AW 요청 프레임을 수신할 수 있다. AW 요청 프레임은 스테이션의 수신자 주소(RA)를 포함할 수 있다.
여기에서, AW 요청 프레임은 PCR 송수신에서 이용되는 임의의 프레임일 수 있으며, 특정 프레임으로 제한되지 않는다. AW 요청 프레임은 스테이션에게 프레임을 요청하는 폴(poll) 프레임과 같은 컨트롤 프레임일 수 있다. 또는 AW 요청 프레임은 하향(down link, DL) 전송 데이터를 포함하는 데이터 프레임일 수 있다. AW 요청 프레임은 스테이션에게 어웨이크 프레임을 요청하는 트리거 프레임(Trigger frame)일 수 있다. 이때, AP는 스테이션으로부터 트리거 프레임에 기초한 어웨이크 프레임을 수신할 수 있다.
일 실시예에 따라, AP는 스테이션의 웨이크-업 딜레이를 기초로 AW 요청 프레임을 전송할 수 있다. 예를 들어, AP는 웨이크-업 패킷을 전송한 시점 및 스테이션의 웨이크-업 딜레이를 기초로 AW 요청 프레임을 전송하기 위한 전송 시점을 결정할 수 있다. AP는 결정된 전송 시점에 스테이션으로 AW 요청 프레임을 전송할 수 있다. AP는 앞서 설명한 WUR 결합 과정 또는 WUR 협상 과정에서 스테이션의 웨이크-업 딜레이를 획득할 수 있다.
일 실시예에 따라, 스테이션이 AW 요청 프레임을 수신한 시점부터 일정 시간 이후에 스테이션은 어웨이크 프레임을 AP에게 전송할 수 있다. 구체적으로, 스테이션이 AW 요청 프레임을 수신한 시점부터 SIFS(Short Inter-Frame Space) 후에 스테이션은 AP에게 어웨이크 프레임을 전송할 수 있다. 또는 스테이션이 AW 요청 프레임을 수신한 후, 스테이션은 새로운 채널 경쟁에서 전송 기회를 획득하여 AP에게 어웨이크 프레임을 전송할 수 있다.
일 실시예에 따라, 스테이션은 AP에게 어웨이크 프레임을 전송한 때, 스테이션의 PCR 송수신부의 웨이크-업에 성공한 것으로 판단할 수 있다. 이때, 스테이션은 적어도 AP에게 어웨이크 프레임을 전송하는 시점까지 WURx를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 스테이션은 AP에게 어웨이크 프레임을 전송을 완료하는 시점까지 WURx를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 스테이션은 웨이크-업 패킷을 수신한 시점부터 AP로 어웨이크 프레임을 전송하는 시점까지 소요되는 프레임 교환 시간 동안 WURx를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 스테이션이 AP로 어웨이크 프레임을 전송한 이후, 스테이션이 WURx를 턴 오프하는 것이 허용될 수 있다. 이때, 프레임 교환 시간은 스테이션이 어웨이크 프레임을 전송하기 위해 채널 경쟁을 통해 전송 기회를 획득하기 까지 소요되는 시간 및 AW 요청 프레임 및 어웨이크 프레임이 전송되는 에어타임을 포함할 수 있다.
다른 일 실시예에 따라, 스테이션은 AP에게 어웨이크 프레임을 전송한 이후 AP로부터 AW 응답 프레임을 수신하는 시점까지 WURx를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 이때, AP는 어웨이크 프레임을 수신한 시점부터 일정 시간 이후에 AW 응답 프레임을 스테이션에게 전송할 수 있다. 구체적으로, AP는 어웨이크 프레임을 수신한 시점부터 SIFS(Short Inter-Frame Space) 후에 스테이션에게 AW 응답 프레임을 전송할 수 있다. 또는 AP가 어웨이크 프레임을 수신한 후, AP는 새로운 채널 경쟁에서 전송 기회를 획득하여 스테이션에게 AW 응답 프레임을 전송할 수 있다.
스테이션은 AP로부터 어웨이크 프레임에 대한 응답으로 AW 응답 프레임을 수신한 경우, 스테이션의 PCR 송수신부의 웨이크-업에 성공한 것으로 판단할 수 있다. 스테이션은 AP로부터 AW 응답 프레임을 수신한 시점에, 스테이션이 어웨이크 프레임 전송에 성공한 것으로 인지할 수 있기 때문이다. 스테이션은 적어도 AP로부터 AW 응답 프레임을 수신하는 시점까지 WURx를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 스테이션이 AP로부터 AW 응답 프레임을 수신한 이후, 스테이션이 WURx를 턴 오프하는 것이 허용될 수 있다.
일 실시예에 따라, 스테이션은 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터 소정의 시간동안 AW 요청 프레임의 수신을 대기할 수 있다. 이때, 스테이션은 AW 요청 프레임의 수신을 대기하는 시간 동안 PCR 송수신부를 어웨이크 상태로 유지할 수 있다. 스테이션이 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터 소정의 시간동안 AP로부터 AW 요청 프레임을 수신하지 못하는 경우, 스테이션은 도 9를 통해 설명한 바와 같이 WURx 모드 진입을 시도할 수 있다. 또는 스테이션은 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터 AW 요청 프레임의 수신을 대기하는 시간이 경과한 이후에, 스테이션이 PCR 송수신부를 도즈 상태로 전환하는 것이 허용될 수 있다.
AW 요청 프레임의 수신을 대기하는 시간은 스테이션의 웨이크-업 딜레이를 포함할 수 있다. 또한, 웨이크-업 패킷이 그룹 웨이크-업 패킷인 경우, AW 요청 프레임의 수신을 대기하는 시간은 그룹의 후술할 최대 웨이크-업 딜레이를 포함할 수 있다. AW 요청 프레임의 수신을 대기하는 시간은 스테이션의 웨이크-업 딜레이 및 프레임의 전송에 소요되는 에어타임(airtime)을 포함할 수 있다. 스테이션은 채널 혼잡으로 인해 채널 경쟁에서 전송 기회를 획득하기 까지 소요되는 시간을 고려하기 위해, AW 요청 프레임의 수신을 대기하는 시간을 SIFS 보다 긴 시간으로 설정할 수 있다. 스테이션은 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터 웨이크-업 딜레이 및 SIFS가 경과한 시간보다 긴 시간을 AW 요청 프레임의 수신을 대기하는 시간으로 결정할 수 있다.
이하에서는, 본 개시의 일 실시예에 따라, AP가 어웨이크 프레임을 수신하지 못한 경우, AP의 동작에 대해 설명한다.
일 실시예에 따라, AP는 제1 웨이크-업 패킷을 전송한 시점으로부터 소정의 시간 이후에 제2 웨이크-업 패킷을 전송할 수 있다. AP가 소정의 시간 내에 스테이션로부터 어떠한 프레임도 수신하지 못하는 경우, AP는 스테이션이 제1 웨이크-업 패킷을 수신하지 못한 것으로 판단할 수 있기 때문이다. 예를 들어, AP는 제1 웨이크-업 패킷을 전송한 때부터 소정의 시간 내에 스테이션으로부터 어웨이크 프레임을 수신하지 못하는 경우, 제2 웨이크-업 패킷을 전송할 수 있다. 이때, 제1 웨이크-업 패킷은 AP가 가장 마지막으로 전송한 웨이크-업 패킷일 수 있다.
이때 전송되는 제2 웨이크-업 패킷은 첫번째 전송된 제1 웨이크-업 패킷과 다른 정보를 포함하는 웨이크-업 패킷일 수 있다. 또는 제2 웨이크-업 패킷은 제1 웨이크-업 패킷과 동일한 웨이크-업 패킷일 수 있다. 예를 들어, 제2 웨이크-업 패킷은 제1 웨이크-업 패킷의 수신자로 설정된 스테이션을 포함하는 복수의 스테이션을 웨이크-업하기 위한 지시정보를 포함할 수 있다. 또는 제2 웨이크-업 패킷은 제1 웨이크-업 패킷의 전송이 실패되었음을 나타내는 웨이크-업 패킷 실패 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 스테이션은 제1 웨이크-업 패킷 및 제2 웨이크-업 패킷을 모두 수신할 수 있다. 이 경우, 스테이션은 웨이크-업 패킷을 수신한 시간에 따라 웨이크-업 동작을 수행하기 위해 필요한 정보를 결정할 수 있다. 예를 들어, 스테이션은 제1 웨이크-업 패킷이 수신된 이후에 제2 웨이크-업 패킷이 수신된 경우, 제2 웨이크-업 패킷에 포함된 웨이크-업 관련 정보에 기초하여 웨이크-업 후속 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따라, AP는 AW 요청 프레임을 전송한때부터 기 지정된 시간 내에 스테이션으로부터 어웨이크 프레임을 수신하지 못한 경우, 제1 웨이크-업 패킷 전송을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, AP는 스테이션에게 제2 웨이크-업 패킷을 전송할 수 있다.
다른 일 실시예에 따라, AP가 AW 요청 프레임을 전송한때부터 기 지정된 시간 내에 스테이션으로부터 어웨이크 프레임을 수신하지 못한 경우, AP는 PCR 신호를 통해 스테이션으로 AW 요청 프레임을 재전송할 수도 있다. 이때, AP는 스테이션으로 웨이크-업 패킷을 재전송하지 않을 수 있다. 웨이크-업 패킷의 경우 1 비트(bit)가 하나의 OFDM symbol을 통해서 전송되기 때문에 전송에 소요되는 시간이 AW 요청 프레임 전송에 소요되는 시간에 비해 길 수 있다. 따라서, AP는 웨이크-업 패킷을 재전송하기에 앞서, PCR 신호를 통해 AW 요청 프레임을 재전송할 수 있다. AP가 AW 요청 프레임을 재전송한때부터 기 지정된 시간 내에 스테이션으로부터 어웨이크 프레임을 수신하지 못한 경우, AP는 스테이션으로 새로운 웨이크-업 패킷을 전송할 수 있다.
한편, WUR을 통한 웨이크-업 패킷의 전송은 한 비트가 하나의 OFDM 심볼의 길이를 지니기 때문에 네트워크 상에서 큰 오버헤드가 될 수 있다. AP는 하나의 웨이크-업 패킷을 사용해 BSS내의 복수의 스테이션의 PCR 송수신부의 웨이크-업을 트리거할 수 있다. AP는 그룹 식별자를 사용하여 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 방식을 통해 하나의 웨이크-업 패킷으로 BSS내의 복수의 스테이션의 PCR 송수신부의 웨이크-업을 트리거할 수 있다.
이하에서는, 본 개시의 일 실시예에 따라 하나의 웨이크-업 패킷을 사용해 복수의 무선 통신 단말의 PCR 송수신부의 웨이크-업을 트리거하는 방법에 관하여, 도 12 및 13을 통해 설명한다.
도 12 및 도 13는 본 개시의 일 실시예에 따라 스테이션이 그룹 식별자를 포함하는 그룹 웨이크-업 패킷을 통해 웨이크-업하는 방법을 도시한다.
일 실시예에 따라, 스테이션은 그룹 웨이크-업 패킷을 통해 웨이크-업 하기 위해 그룹 매니지먼트 요소(group management element)를 이용할 수 있다. 예를 들어, 스테이션은 AP로부터 그룹 매니지먼트 요소를 획득할 수 있다. 스테이션은 WUR 결합 절차 또는 WUR 협상 절차에서 수신되는 PCR 프레임을 통해 그룹 매니지먼트 요소를 획득할 수 있다. 또는 스테이션은 AP로부터 PCR 송수신부를 통해 그룹 매니지먼트 요소를 포함하는 별도의 WUR 그룹 매니지먼트 프레임(WUR group management, WUR GM)을 수신할 수도 있다. 스테이션이 WUR GM 프레임을 통해 그룹 매니지먼트 요소를 수신하는 경우, 스테이션은 WUR GM 프레임에 대한 WUR GM 응답 프레임을 전송할 수 있다.
일 실시예에 따라, 그룹 매니지먼트 요소는 스테이션이 속한 그룹을 식별하는 그룹 식별자(GID)를 포함할 수 있다. 그룹 식별자(GID)는 그룹 어드레스(GA)를 포함할 수 있다. 기본적으로, WURx를 포함하는 스테이션은 앞서 설명한 WUR 협상 절차를 통해 AP로부터 스테이션을 식별하는 WUR 식별자(WID)를 획득할 수 있다. 예를 들어, AP는 WUR 결합 절차 또는 WUR 협상 절차에서, 스테이션에게 스테이션을 나타내는 WID를 할당할 수 있다. 추가적으로 AP는 AP가 운영하는 BSS에 포함되는 복수의 스테이션에 대해, 복수의 스테이션 각각이 포함되는 그룹을 지정할 수 있다. AP는 각각의 그룹에 대해 각각의 그룹을 식별하는 그룹 식별자(GID)를 할당할 수 있다. 스테이션은 그룹 매니지먼트 요소를 통해, AP로부터 스테이션에게 할당된 GID를 획득할 수 있다.
일 실시예에 따라, 그룹 매니지먼트 요소는 그룹에 포함된 스테이션의 웨이크-업 딜레이 중에서 가장 긴 웨이크-업 딜레이를 나타내는 최대 웨이크-업 딜레이(max. WUD)를 포함할 수 있다. 스테이션의 웨이크-업 딜레이가 최대 웨이크-업 딜레이 보다 작은 경우, 스테이션 외의 다른 스테이션의 웨이크-업 딜레이를 기초로 프레임이 송수신될 수 있기 때문이다. 이에 대해서는, 도 12 및 도 13를 참조하여 이하에서 후술한다.
일 실시예에 따라, 그룹 매니지먼트 요소는 그룹 웨이크-업 패킷에 대한 어웨이크 프레임 전송 가능 여부를 나타내는 그룹 리포트(group report) 정보를 포함할 수 있다. 그룹 리포트가 비활성 상태(group report off)인 경우, 스테이션은 그룹에 포함된 복수의 스테이션이 어웨이크 프레임을 전송하지 않을 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, AP는 어웨이크 프레임을 전송하는 롤(role)을 그룹에 포함된 복수의 스테이션 중 어느 스테이션에게도 부여하지 않을 수 있다. 그룹 리포트가 활성 상태(group report on)인 경우, 스테이션은 그룹에 포함된 복수의 스테이션 중 적어도 하나의 스테이션이 어웨이크 프레임을 전송할 것으로 판단할 수 있다. 그룹 리포트가 활성 상태인 경우, 그룹 매니지먼트 요소는 스테이션의 PCR 송수신부가 웨이크-업한 이후 AP로 어웨이크 프레임을 전송하는 롤이 스테이션에게 할당되었는지를 나타내는 어웨이크 프레임 롤(report role) 정보를 포함할 수 있다. 여기에서, 어웨이크 프레임을 전송하는 롤은 웨이크-업 패킷을 수신한 스테이션이 스테이션의 PCR 송수신부를 웨이크-업한 후 PCR 송수신부를 통해 AP로 어웨이크 프레임을 전송하는 의무를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따라, AP는 그룹에 포함된 복수의 스테이션 중 적어도 하나의 스테이션에게 어웨이크 프레임을 전송하는 어웨이크 프레임 롤(role)을 부여할 수 있다. 또한, AP는 그룹에 포함된 복수의 스테이션 중에서, 스테이션의 PCR 송수신부를 통해 어웨이크 프레임을 전송하는 어웨이크 프레임 롤(role)을 가지는 적어도 하나의 스테이션을 나타내는 정보를 시그널링할 수 있다. 예를 들어, AP는 WUR 결합 또는 WUR 협상 과정을 통해, 그룹에 포함된 복수의 스테이션 중에서, 어웨이크 프레임 롤(role)을 가지는 적어도 하나의 스테이션을 나타내는 정보를 시그널링할 수 있다. 또는 AP는 각각의 스테이션에게 부여된 어웨이크 프레임 롤을 나타내는 정보를 그룹 웨이크-업 패킷에 삽입할 수 있다.
구체적으로, AP는 그룹에 포함된 복수의 스테이션 중에서 어떠한 스테이션에게 어웨이크 프레임 롤이 부여되었는지 식별할 수 있는 비트맵 정보를 생성할 수 있다. 여기에서, 비트맵 정보는 그룹에 포함된 복수의 스테이션 각각에 매핑되는 어웨이크 프레임 롤 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 비트맵 형식의 정보는 제1 스테이션(WUR STA 2)의 어웨이크 프레임 롤을 활성 상태로 표시하고, 제2 스테이션(WUR STA 3)의 어웨이크 프레임 롤을 비활성 상태로 표시하는 정보를 포함할 수 있다. 이때, 비트맵 정보는 스테이션 별로 어웨이크 프레임 롤의 활성화 여부를 나타내는 하나의 비트를 사용해 표시될 수 있다. 예를 들어, 비트맵 정보는 그룹에 포함된 복수의 스테이션 각각에 매핑되는 어웨이크 롤을 나타내는 (‘0’ 또는 ‘1’) 복수의 비트를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 스테이션은 AP로부터 그룹에 포함된 복수의 스테이션 중에서 어웨이크 프레임 롤을 가지는 적어도 하나의 스테이션을 나타내는 정보를 획득할 수 있다. 이 경우, 스테이션은 그룹에 포함된 복수의 스테이션 중에서 어웨이크 프레임 롤을 가지는 적어도 하나의 스테이션을 나타내는 정보를 기초로 어웨이크 프레임의 전송 여부를 결정할 수 있다. 어웨이크 프레임 롤이 활성 상태(report role on)인 경우, 스테이션은 그룹 웨이크-업 패킷을 수신한 후 AP로 어웨이크 프레임을 전송할 수 있다. 어웨이크 프레임 롤이 비활성 상태(report role off)인 경우, 스테이션은 그룹 웨이크-업 패킷을 수신한 후 AP로 어웨이크 프레임을 전송하지 않을 수 있다.
구체적으로, 스테이션이 AP로부터 스테이션의 어웨이크 프레임 롤이 활성 상태임을 나타내는 정보를 획득한 경우, 스테이션은 PCR 송수신부를 웨이크-업한 후에 AP로 어웨이크 프레임을 전송할 수 있다. 이 경우, 스테이션은 적어도 AP로부터 어웨이크 프레임에 대한 응답으로 AW 응답 프레임을 수신하는 시점까지 WURx를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다.
또는 스테이션이 AP로부터 스테이션의 어웨이크 프레임 롤이 비활성 상태임을 나타내는 정보를 획득한 경우, 스테이션은 PCR 송수신부를 웨이크-업한 후에 어웨이크 프레임을 전송하지 않을 수 있다. 이때, 스테이션은 PCR 송수신부를 웨이크-업한 후에 AP로부터 전송되는 프레임의 수신을 대기할 수 있다. 또한, 스테이션이 AP로부터 AW 요청 프레임을 수신하는 경우, 스테이션은 적어도 AW 요청 프레임에 대해 어웨이크 프레임을 전송하는 시점까지 WURx를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다.
이하에서는 본 개시의 일 실시예에 따른 스테이션이 그룹 웨이크-업 패킷을 통해 웨이크-업하는 동작에 관하여 설명한다.
일 실시예에 따라, AP는 복수의 스테이션에게 그룹 웨이크-업 패킷을 전송할 수 있다. 그룹 웨이크-업 패킷은 복수의 스테이션의 웨이크-업과 관련된 정보를 포함하는 웨이크-업 패킷일 수 있다. 그룹 웨이크-업 패킷은 복수의 스테이션 각각에게 PCR 송수신부의 웨이크-업을 트리거할 수 있다. 예를 들어, 그룹 웨이크-업 패킷은 복수의 스테이션을 웨이크-업하는 지시정보를 포함할 수 있다. 그룹 웨이크-업 패킷은 동일한 그룹 웨이크-업 패킷을 수신하는 복수의 무선 통신 단말을 나타내는 그룹 식별자(GID)를 포함할 수 있다. 또한, 스테이션은 그룹 식별자(GID)를 기초로 웨이크-업 후속 동작에서 사용할 최대 웨이크-업 딜레이 정보를 획득할 수 있다.
일 실시예에 따라, 그룹 웨이크-업 패킷은 스테이션이 그룹 웨이크-업 패킷을 수신한 이후 수행할 후속 동작을 나타내는 후속 동작 정보를 포함할 수 있다. AP는 그룹 웨이크-업 패킷을 수신하는 복수의 스테이션 별로 구별되는 후속 동작 정보를 그룹 웨이크-업 패킷에 삽입할 수 있다. 그룹 웨이크-업 패킷을 수신하는 복수의 스테이션 별로 서로 다른 후속 동작을 수행할 수 있기 때문이다. 예를 들어, 그룹 웨이크-업 패킷은 복수의 스테이션 별로 구별되는 후속 동작 정보를 나타내는 비트맵 정보를 포함할 수 있다. 그룹 웨이크-업 패킷은 복수의 스테이션 별로 구별되는 각각의 스테이션의 웨이크-업 후속 동작을 식별하는 후속 동작 식별자(SID)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 그룹 웨이크-업 패킷에 포함되는 스테이션 별 후속 동작 정보는 그룹 웨이크-업 패킷을 수신한 스테이션의 웨이크-업 여부에 대한 정보를 포함할 수 있다. AP는 그룹에 포함된 복수의 스테이션 중에서 일부 특정 스테이션을 웨이크-업 하기 위해 그룹 웨이크-업 패킷을 이용할 수 있기 때문이다. 구체적으로, AP는 그룹 웨이크-업 패킷을 수신한 복수의 스테이션 중에서, 웨이크-업을 수행하는 적어도 하나의 스테이션을 나타내는 정보를 그룹 웨이크-업 패킷에 삽입할 수 있다. 이때, AP는 웨이크-업을 수행하는 적어도 하나의 스테이션을 나타내는 정보를 비트맵 형식으로 웨이크-업 패킷에 삽입할 수 있다. 구체적으로, 복수의 스테이션 중에서 웨이크-업을 수행하는 적어도 하나의 스테이션을 나타내는 비트맵 정보는 복수의 스테이션 각각의 WID에 매핑되는 웨이크-업 여부 정보를 포함할 수 있다.
또한, 앞서 설명한 바와 같이, 그룹 웨이크-업 패킷은 그룹에 포함된 복수의 스테이션 중에서 어웨이크 프레임을 전송하는 어웨이크 프레임 롤을 가지는 적어도 하나의 스테이션을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, AP는 그룹에 포함된 복수의 스테이션 중에서 어떠한 스테이션에게 어웨이크 프레임 롤이 부여되었는지 식별할 수 있는 비트맵 정보를 그룹 웨이크-업 패킷에 삽입할 수 있다. AP는 그룹에 포함된 복수의 스테이션에게 해당 비트맵 정보를 포함하는 웨이크-업 패킷을 전송할 수 있다. 스테이션은 그룹에 포함된 복수의 스테이션 중에서 어떠한 스테이션에게 어웨이크 프레임 롤이 부여되었는지 식별할 수 있는 비트맵 정보를 포함하는 그룹 웨이크-업 패킷을 스테이션의 WURx를 통해 수신할 수 있다.
일 실시예에 따라, AP는 WUR 협상 절차를 통해 스테이션에게 할당한 어웨이크 프레임 롤 정보와 다른 어웨이크 프레임 롤 정보를 스테이션에게 할당할 수 있다. AP는 스테이션에게 할당된 어웨이크 프레임 롤 정보를 그룹 웨이크-업 패킷에 삽입할 수 있다. 구체적으로, AP는 WUR 협상 절차를 통해 제1 스테이션에게 어웨이크 프레임 롤을 부여하고, 제2 스테이션에게 어웨이크 프레임 롤을 부여하지 않을 수 있다. 이때, AP는 제1 스테이션 및 제2 스테이션에게 그룹 웨이크-업 패킷에 변경된 어웨이크 프레임 롤 정보를 삽입할 수 있다. AP는 제1 스테이션에게 어웨이크 프레임 롤을 부여하지 않고, 제2 스테이션에게 어웨이크 프레임 롤을 부여하는 비트맵 정보를 제1 스테이션 및 제2 스테이션에 대한 그룹 웨이크-업 패킷에 삽입할 수 있다.
일 실시예에 따라, 그룹 웨이크-업 패킷은 어웨이크 프레임 롤을 부여받은 스테이션이 어웨이크 프레임을 전송하기 위해 이용하는 파라미터를 포함할 수 있다. 이때, 어웨이크 프레임을 전송하기 위해 이용되는 파라미터는, 스테이션이 그룹 웨이크-업 패킷을 수신한 이후 또는 웨이크-업한 이후 채널 액세스에 이용되는 파라미터일 수 있다. 예를 들어, 파라미터는 스테이션이 채널 경쟁 절차를 시도하기 시작하는 시간 정보를 포함할 수 있다. 또한, 파라미터는 채널 액세스를 위한 파라미터 결정에 사용되는 AC(Access Category)를 나타낼 수 있다. 이러한 실시 예들을 통하여 AP는 어웨이크 프레임 롤을 부여받은 복수의 스테이션의 채널 액세스를 분산시킬 수 있다. 이때, 그룹 웨이크-업 패킷은 어웨이크 프레임 롤을 부여받은 복수의 스테이션 각각 마다 서로 다른 채널 경쟁 절차를 시도하는 시간 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 스테이션은 WURx를 통해 AP로부터 그룹 웨이크-업 패킷을 수신할 수 있다. 스테이션은 그룹 웨이크-업 패킷을 수신하여 PCR 송수신부를 웨이크-업하는 과정에서 그룹 매니지먼트 요소를 이용할 수 있다. 예를 들어, 스테이션은 스테이션이 속하는 그룹의 그룹 식별자(GID)를 기초로 PCR 송수신부를 웨이크-업할 수 있다. 구체적으로, 스테이션은 WURx을 통해 그룹 웨이크-업 패킷의 시그널링 필드를 파싱할 수 있다. 스테이션은 수신된 그룹 웨이크-업 패킷의 시그널링 필드가 지시하는 그룹 식별자(GID)와 그룹 매니지먼트 요소로부터 획득한 그룹 식별자를 비교하여, 스테이션의 PCR 송수신부를 웨이크-업할 수 있다. 구체적으로, 수신된 그룹 웨이크-업 패킷의 시그널링 필드가 지시하는 그룹 식별자(GID)와 그룹 매니지먼트 요소를 통해 획득한 그룹 식별자(GID)가 같은 경우, 스테이션은 스테이션의 PCR 송수신부를 웨이크-업할 수 있다.
일 실시예에 따라, 스테이션의 WURx는 PCR 송수신부를 웨이크-업시키는 과정에서 웨이크-업 패킷을 통해 획득한 정보를 PCR 송수신부에게 전달할 수 있다. 예를 들어, WURx는 그룹 식별자(GID), 후속 동작 식별자(SID), 웨이크-업 패킷이 수신된 시간(timestamp) 정보 중 적어도 하나를 PCR 송수신부에게 전달할 수 있다. 그룹 웨이크-업 패킷의 경우 동일한 스테이션이 서로 다른 복수의 그룹에 포함될 수 있으므로, 어떠한 그룹에 대한 웨이크-업인지 구별할 필요가 있기 때문이다.
이하에서는, 스테이션이 웨이크-업한 이후 동작과 관련하여, 어웨이크 프레임 롤을 부여 받은 제1 스테이션(WUR STA 2)의 동작(도 12) 및 어웨이크 프레임 롤을 부여 받지 않은 제2 스테이션(WUR STA 3)의 동작(도 13)으로 나누어 설명한다.
도 12는, 일 실시예에 따라 제1 스테이션(WUR STA 2)이 어웨이크 프레임 롤을 부여 받은 경우를 도시하고 있다.
일 실시예에 따라, 제1 스테이션(WUR STA 2)은 웨이크-업 후에 AP(WUR STA 1)로 어웨이크 프레임을 전송할 수 있다. 제1 스테이션(WUR STA 2)은 AP(WUR STA 1)로부터 전송되는 프레임을 대기하지 않고 AP(WUR STA 1)로 어웨이크 프레임을 전송할 수 있다. 구체적으로, 제1 스테이션(WUR STA 2)은 AP(WUR STA 1)로 어웨이크 프레임을 전송하기 위해 채널 액세스를 시도할 수 있다.
이때, 제1 스테이션(WUR STA 2)은 제1 스테이션(WUR STA 2)을 포함하는 그룹의 최대 웨이크-업 딜레이를 기초로 어웨이크 프레임을 전송할 수 있다. 제1 스테이션(WUR STA 2)은 그룹 웨이크-업 패킷을 수신한 시간 및 최대 웨이크-업 딜레이에 기초하여 어웨이크 프레임을 전송하기 위한 전송 시점을 결정할 수 있다. 제1 스테이션(WUR STA 2)은 결정된 전송 시점에 어웨이크 프레임을 AP로 전송할 수 있다. 예를 들어, 제1 스테이션(WUR STA 2)은 그룹 웨이크-업 패킷을 수신한 시간으로부터 최대 웨이크-업 딜레이가 경과한 이후에 AP(WUR STA 1)로 어웨이크 프레임을 전송할 수 있다. 최대 웨이크-업 딜레이가 경과하기 전에 어웨이크 프레임을 전송하는 경우, 성공적인 프레임 교환에도 불구하고 웨이크-업의 성공 여부를 확인하지 못하는 무선 통신 단말이 발생할 수 있기 때문이다. 예를 들어, 그룹 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터 최대 웨이크-업 딜레이가 경과하기 전에 웨이크-업 딜레이가 최대 웨이크-업 딜레이 보다 짧은 무선 통신 단말이 어웨이크 프레임을 전송할 수 있다. 이 경우, 동일한 그룹 웨이크-업 패킷을 수신한 다른 무선 통신 단말이 웨이크-업하기 전에, AP(WUR STA 1)가 어웨이크 프레임에 대한 응답 프레임을 전송하게 되어 웨이크-업의 성공 여부를 확인하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. AP(WUR STA 1)는 제1 스테이션(WUR STA 2)로부터 어웨이크 프레임을 수신할 수 있다. 이때, 어웨이크 프레임은 제1 스테이션(WUR STA 2)이 속한 그룹 식별자(GID)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, AP는 제1 스테이션(WUR STA 2)이 속한 그룹에 포함된 복수의 무선 통신 단말에게 그룹 응답 프레임을 전송할 수 있다. 여기에서, 그룹 응답 프레임은 제1 스테이션(WUR STA 2)로부터 수신한 어웨이크 프레임에 대한 응답 프레임일 수 있다. 그룹 응답 프레임은 제1 스테이션(WUR STA 2)을 포함하는 그룹 내의 복수의 무선 통신 단말에 대한 AW 응답일 수 있다. 그룹 응답 프레임은 그룹 식별자(GID) 및 후술할 그룹 응답 프레임 수신 이후 후속 동작 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 구체적으로, AP(WUR STA 1)는 어웨이크 프레임을 수신한 시점부터 SIFS(Short Inter-Frame Space) 후에 제1 스테이션(WUR STA 2)이 속한 그룹에 포함된 복수의 무선 통신 단말에게 그룹 응답 프레임을 전송할 수 있다. 또는 AP(WUR STA 1)가 어웨이크 프레임을 수신한 후, AP(WUR STA 1)는 새로운 채널 경쟁에서 전송 기회를 획득하여 제1 스테이션(WUR STA 2)이 속한 그룹에 포함된 복수의 무선 통신 단말에게 그룹 응답 프레임을 전송할 수 있다.
일 실시예에 따라, 제1 스테이션(WUR STA 2)이 AP로부터 그룹 응답 프레임을 수신한 경우, 제1 스테이션(WUR STA 2)은 웨이크-업을 성공한 것으로 판단할 수 있다. 이때, 제1 스테이션(WUR STA 2)은 그룹 응답 프레임을 수신하는 시점까지 WURx를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 제1 스테이션(WUR STA 2)이 그룹 응답 프레임을 수신한 이후, 제1 스테이션(WUR STA 2)이 WURx를 턴 오프하는 것이 허용될 수 있다. 이 경우, 도 9에서 설명된 스테이션이 AW 응답 프레임을 수신한 경우와 관련된 실시예가 공통적으로 적용될 수 있다.
한편, 일 실시예에 따라, 그룹 응답 프레임은 스테이션이 그룹 응답 프레임을 수신한 이후 후속 동작을 나타내는 후속 동작 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로, 후속 동작 정보는 그룹에 포함된 복수의 스테이션 중에서, PCR 신호를 사용하여 AP와 데이터 송수신을 수행하는 적어도 하나의 스테이션을 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, AP(WUR STA 1)는 그룹에 포함된 복수의 스테이션 중에서 어떠한 스테이션이 실제로 PCR 단에서 데이터 송수신에 참여할지 식별할 수 있는 비트맵 형식의 정보를 생성할 수 있다. 또한, AP는 생성된 비트맵 형식의 정보를 그룹 응답 프레임에 삽입할 수 있다. AP는 그룹에 포함된 복수의 스테이션 중에서 일부 특정 스테이션을 웨이크-업 하기 위해 그룹 웨이크-업 패킷을 이용할 수 있기 때문이다. 이 경우, AP(WUR STA 1)는 그룹 내의 모든 스테이션이 웨이크-업한 이후, 웨이크-업 상태의 유지 여부에 대한 정보를 포함하는 그룹 응답 프레임을 전송할 수 있다. 제1 스테이션(WUR STA 2)은 AP로부터 그룹 응답 프레임을 기초로 웨이크-업 상태 유지 여부를 결정할 수 있다.
구체적으로, AP(WUR STA 1)는 AP(WUR STA 1)와 데이터 송수신을 수행하는 스테이션을 나타내는 TIM(traffic indication map) 정보를 PCR 신호를 사용하여 전송할 수 있다. TIM 정보는 제1 스테이션(WUR STA 2)이 AP와 PCR 송수신부를 사용하여 데이터를 송수신할 것임을 지시할 수 있다. 이 경우, 그룹 응답 프레임을 수신한 제1 스테이션(WUR STA 2)은 PCR 송수신부를 어웨이크 상태로 유지할 수 있다. 또한, 제1 스테이션(WUR STA 2)과 동일한 그룹 내에 포함된 복수의 스테이션 중 일부에 대해 TIM 정보가 AP와 PCR 송수신부를 사용하여 데이터 송수신할 것임을 지시하지 않는 경우, 제1 스테이션(WUR STA 2)과 동일한 그룹 내에 포함된 복수의 스테이션 중 일부는 PCR 송수신부를 도즈 상태로 전환할 수 있다. 이때, PCR 송수신부를 도즈 상태로 전환한 일부 스테이션은, AP에게 별도의 WURx 모드 요청을 전송하지 않고 WURx 모드로 진입할 수도 있다.
도 13는 일 실시예에 따라, 제2 스테이션(WUR STA 3)이 어웨이크 프레임 롤을 부여 받지 못한 경우를 도시하고 있다.
일 실시예에 따라, 제2 스테이션(WUR STA 3)은 그룹 웨이크-업 패킷을 수신하여 웨이크-업한 경우, AP(WUR STA 1)로부터 전송되는 그룹 응답 프레임의 수신을 대기할 수 있다. AP(WUR STA 1)는 PCR 신호를 통해 복수의 스테이션에게 그룹 응답 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 그룹 응답 프레임은 도 12를 통해 설명된 그룹 응답 프레임일 수 있다. 그룹 응답 프레임은 그룹 식별자(GID) 및 후속 동작 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또는, AP가 그룹에 포함된 복수의 스테이션 중 어느 스테이션에게도 어웨이크 프레임 롤을 부여하지 않은 경우, 그룹 응답 프레임은 AP로부터 전송되는 임의의 프레임일 수 있다. 예를 들어, 그룹 응답 프레임은 도 11을 통해 설명된 제2 스테이션(WUR STA 3)의 어웨이크 프레임을 요청하는 AW 요청 프레임을 포함할 수도 있다.
일 실시예에 따라, AP(WUR STA 1)는 그룹 웨이크-업 패킷을 전송한 그룹의 최대 웨이크-업 딜레이를 기초로 그룹 응답 프레임을 전송할 수 있다. AP(WUR STA 1)가 그룹의 최대 웨이크-업 딜레이가 경과하기 전에 그룹 응답 프레임을 전송하는 경우, 복수의 스테이션 중 웨이크-업 하지 못한 스테이션이 존재할 수 있기 때문이다. AP(WUR STA 1)는 최대 웨이크-업 딜레이 및 웨이크-업 패킷의 전송 지연 시간을 기초로 그룹 응답 프레임을 전송하기 위한 전송 시점을 결정할 수 있다. AP(WUR STA 1)는 결정된 전송 시점에 그룹 응답 프레임을 제2 스테이션(WUR STA 3)을 포함하는 복수의 스테이션에게 전송할 수 있다. 예를 들어, AP(WUR STA 1)는 그룹 웨이크-업 패킷의 전송 지연 시간을 기초로 그룹에 포함된 복수의 스테이션의 그룹 웨이크-업 패킷 수신 예정 시간을 산정할 수 있다. 또한, AP(WUR STA 1)는 복수의 스테이션의 그룹 웨이크-업 패킷 수신 예정 시간으로부터 최대 웨이크-업 딜레이가 경과한 이후에 그룹 응답 프레임을 전송할 수 있다.
일 실시예에 따라, AP(WUR STA 1)는 그룹에 포함된 복수의 스테이션에게 그룹 식별자(GID)를 포함하는 그룹 응답 프레임을 전송할 수 있다. 그룹에 포함된 복수의 스테이션 중에서 일부 스테이션의 경우, 그룹에 포함된 다른 스테이션의 MAC 어드레스를 식별하지 못할 수 있기 때문이다. 예를 들어, 제1 스테이션(WUR STA 2)과 동일한 제1 그룹에 속한 제2 스테이션(WUR STA 3)은 제1 그룹의 그룹 식별자(GID)를 식별하지만, 제1 스테이션(WUR STA 2)의 MAC 어드레스는 식별하지 못할 수 있다. 또한, 앞서 설명한 바와 같이 제2 스테이션(WUR STA 3)은 제1 그룹 및 제1 그룹과 다른 제2 그룹에 동시에 포함될 수도 있다. 이 경우, 제2 스테이션(WUR STA 3)은 그룹 응답 프레임에 포함된 제1 그룹의 그룹 식별자(GID)를 기초로 제1 그룹에 대한 그룹 응답 프레임을 수신한 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따라, 제2 스테이션(WUR STA 3)은 소정의 시간 동안 AP(WUR STA 1)로부터 전송되는 그룹 응답 프레임의 수신을 대기할 수 있다. 이때, 제2 스테이션(WUR STA 3)은 그룹 응답 프레임의 수신을 대기하는 시간 동안 제2 스테이션(WUR STA 3)의 PCR 송수신부를 어웨이크 상태로 유지할 수 있다. 제2 스테이션(WUR STA 3)은 제2 스테이션(WUR STA 3)이 속한 그룹의 최대 웨이크-업 딜레이 및 그룹 응답 프레임의 전송에 소요되는 에어타임 중 적어도 하나를 기초로 그룹 응답 프레임의 수신을 대기하는 소정의 시간을 산정할 수 있다. 예를 들어, 제2 스테이션(WUR STA 3)은 그룹 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터 최대 웨이크-업 딜레이가 경과한 시간을 포함하는 소정의 시간까지 PCR 송수신부를 어웨이크 상태로 유지할 수 있다. 이때, 소정의 시간은 SIFS 보다 긴 시간으로 설정될 수 있다. AP가 그룹 응답 프레임을 전송하기 위해 채널 경쟁에서 전송 기회를 획득하기 까지 소요되는 시간을 고려할 수 있기 때문이다.
일 실시예에 따라, 제2 스테이션(WUR STA 3)은 소정의 시간 내에 AP(WUR STA 1)로부터 전송되는 그룹 응답 프레임을 수신하지 못하는 경우, PCR 송수신부를 도즈 상태로 전환할 수 있다. 이때, 제2 스테이션(WUR STA 3)은 AP(WUR STA 1)로 별도의 WURx 모드 요청을 전송하지 않고 WURx 모드로 진입할 수도 있다.
일 실시예에 따라, 그룹 응답 프레임은 제2 스테이션(WUR STA 3)이 속한 그룹에 포함된 다른 스테이션(예를 들어, 도 12의 제1 스테이션(WUR STA 2))로부터 전송된 어웨이크 프레임에 대한 AP의 그룹 응답 프레임일 수 있다. 이때, 제2 스테이션(WUR STA 3)은 그룹 응답 프레임을 수신할때까지 WURx를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 제 2 스테이션(WUR STA 3)이 그룹 응답 프레임을 수신한 이후, 제2 스테이션(WUR STA 3)이 WURx를 턴 오프하는 것이 허용될 수 있다. 제2 스테이션(WUR STA 3)은 그룹에 포함된 복수의 스테이션 중 적어도 어느 하나로부터 전송된 어웨이크 프레임에 대한 AP의 응답인 그룹 응답 프레임을 통해, 제2 스테이션(WUR STA 3)이 웨이크-업을 성공한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 제2 스테이션(WUR STA 3)이 그룹에 포함된 복수의 스테이션 중 제2 스테이션(WUR STA 3)이 아닌 다른 어느 하나로부터 전송된 어웨이크 프레임에 대한 AP의 응답인 그룹 응답 프레임을 수신한 경우, 제2 스테이션(WUR STA 3)은 제2 스테이션(WUR STA 3)이 웨이크-업을 성공한 것으로 판단할 수 있다.
이하에서는 본 개시의 일 실시예에 따른 WUR 비콘을 이용하는 센서 네트워크에 대하여 도 14 내지 도 18을 참조하여 설명한다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 WUR 비콘(beacon) 전송을 도시한다.
일 실시예에 따라, PCR을 통한 무선 신호의 송수신이 가능한 상태로 동작 중인 스테이션이 AP의 라디오 범위 밖으로 벗어나는 경우, 스테이션은 AP가 전송하는 비콘(beacon)을 수신하지 못할 수 있다. 이 경우, 스테이션은 AP와 연결이 유실(connection lost)된 것으로 판단할 수 있다. 스테이션은 새로운 AP와 링크를 설정하기 위한 스캐닝을 시도할 수 있다.
반면, WURx 모드로 동작 중인 단말은 비콘을 비롯해 AP가 PCR로 전송하는 모든 프레임을 수신할 수 없다. 또한, 웨이크-업 패킷을 수신하거나, PCR 송수신부를 웨이크-업하는 시점까지, WURx 모드로 동작 중인 단말은 PCR 송수신부를 통해 어떠한 프레임도 전송할 수 없다. 따라서 WURx 모드로 동작 중인 스테이션은 스테이션 또는 AP가 이동함에 따라 AP의 비콘 수신 범위를 벗어난 경우에도, 스테이션이 AP와 송수신 불가능한 상태인 것을 인지할 수 없다. 스테이션은 PCR 비콘이 수신되지 않음을 확인할 수 없기 때문이다. 스테이션이 PCR 송수신부를 웨이크-업하여 PCR 신호를 통한 송수신을 시도하는 시점까지, 스테이션은 AP와의 접속이 유실되었음에도 AP로부터 전송되는 웨이크-업 패킷 대기 상태를 유지할 수 있다.
위와 같은 비효율적인 동작을 방지하기 위해, WURx 모드로 동작 중인 스테이션과 결합되어있는 AP는 WUR을 사용하여 WUR 비콘을 전송할 수 있다. 이때, WUR 비콘은 BSS에 관한 정보를 시그널링할 수 있다. 구체적으로 WUR 비콘은 PCR을 통해 전송되는 비콘이 시그널링하는 정보와 같은 정보를 시그널할 수 있다. WUR 비콘은 웨이크-업 패킷과 마찬가지로 레거시 파트와 WUR 파트를 포함할 수 있다. WUR 비콘의 레거시 파트는 웨이크-업 패킷의 레거시 파트와 동일한 역할 및 구조를 가질 수 있다. WUR 비콘의 WUR 파트는 AP의 식별자 정보와 WURx 모드로 동작 중인 무선 통신 단말이 시간 동기화를 유지하기 위한 TSF(Time synchronization function) 정보를 포함할 수 있다. AP는 스테이션으로 WUR 비콘을 주기적으로 전송할 수 있다. 이때, AP가 WUR 비콘을 전송하는 주기는 PCR 비콘이 전송되는 주기보다 긴 주기일 수 있다. WUR 비콘은 웨이크-업 패킷과는 다르게 수신자 식별 정보를 포함하지 않을 수 있다. 정상적인 WUR 비콘을 수신한 스테이션은 액티브 스캐닝을 수행하기 위한 PCR 송수신부를 웨이크-업 하지 않을 수 있다. 수신된 WUR 비콘의 AP의 식별자가 결합한 AP와 다른 경우, 스테이션은 PCR 송수신부를 웨이크-업할 수 있다.
일 실시예에 따라, WUR 비콘이 전송되는 주기는 PCR 신호를 통해 송수신되는 WUR 모드 요소, WURx 모드 요청 및 WURx 모드 응답 과정에서 AP로부터 수신될 수 있다.
일 실시예에 따라, WUR 비콘이 주기적으로 전송됨에 따라, WURx 모드로 동작 중인 스테이션은 상향(uplink, UL) 전송할 데이터가 없는 경우 WURx 를 도즈 상태로 동작시켜 추가적인 파워 세이브 효과를 얻을 수 있다. 스테이션은 WUR 비콘이 전송되는 주기를 기초로 WUR 비콘이 전송되는 시점에 WURx를 액티브(active) 상태로 전환할 수 있다.
AP가 PCR을 사용하여 스테이션에 대해 하향 전송을 수행할 필요가 있는 경우, AP는 스테이션에게 WUR 비콘 전송 직후 웨이크-업 패킷을 전송할 수 있다. 또는 AP는 WUR 비콘에 PCR을 통해 전송될 하향 데이터가 있음을 나타내는 Traffic Indication Map(TIM) 정보를 삽입할 수 있다. 또는 AP는 PCR을 통해 전송될 하향 데이터가 있음을 나타내는 TIM 정보를 포함하는 웨이크-업 패킷을 스테이션으로 전송할 수도 있다.
WURx 모드로 동작하는 스테이션이 기 설정된 시간 동안 WUR 비콘을 수신하지 못하였을 경우, 스테이션은 네트워크 상황을 확인하기 위하여 PCR 송수신부를 웨이크-업할 수 있다. 기 설정된 시간은 네트워크 채널 환경을 기초로 결정될 수 있다. 스테이션이 결합된 AP로부터 PCR 비콘을 수신하지 못할 경우, 스테이션은 PCR 송수신부를 사용하여 액티브 스캐닝할 수 있다. 구체적으로 스테이션은 PCR을 통해 프로브 요청 프레임을 전송할 수 있다. 스테이션은 AP와 연결이 유실된 것으로 판단할 수 있기 때문이다.
도 15은 본 개시의 일 실시예에 따라 WUR을 이용하는 센서 네트워크(sensor netowrk)의 예시를 도시한다. 이하에서 설명되는 센서 네트워크에 포함된 센서 및 센서 단말은 WUR 기반 파워 세이브를 지원하는 스테이션일 수 있다.
WUR 주요 응용 네트워크 중의 하나는 센서 네트워크이다. 일 실시예에 따른 센서 네트워크 환경은 특정 지역에 다수의 고정된 센서(sensor) 단말이 코인 배터리(coin battery)와 같은 저용량 배터리로 동작하며, 주변에서 측정한 데이터를 전송하기 위한 PCR 송수신부를 구비할 수 있다. 위와 같은 센서 네트워크에 포함된 센서 단말은 일반적으로 서버(server)가 데이터를 요청(query)하는 경우, 데이터를 전송할 수 있다. 센서 단말은 특별한 상황이 발생한 경우, 서버의 요청 없이 데이터를 전송하는 것도 가능할 수 있다. 센서 단말은 PCR 송수신부 외에 추가적으로 WUR 모듈(예를 들어, WURx)을 포함할 수 있다. 센서 단말은 배터리의 제한된 전력을 효율적으로 사용하는 것이 중요하기 때문이다. 센서 단말이 설치된 공간적 범위가 넓고 개방된 공간인 경우, 스마트폰과 같은 모바일 장치가 AP 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 모바일 장치는 기 설정된 공간 범위 내에 설치된 센서 단말로부터 기 설정된 주기로 데이터를 수집할 수 있다. 간헐적인 데이터 수집을 위해서 고정된 AP를 설치하는 것은 비효율적일 수 있기 때문이다.
일 실시예에 따라, 센서 네트워크 내의 센서 단말이 WURx 모드로 동작이 가능한 경우, 전력 소모를 최소화하기 위하여 듀티 사이클 모드(duty-cycle mode)로 동작할 수 있다. 여기에서, 듀티 사이클 모드는 기 설정된 듀티 사이클 주기(duty-cycle period) 중 일부 시간 동안 WURx를 도즈 상태로 동작시키는 모드를 의미할 수 있다. 듀티 사이클 주기는 센서 단말이 WURx를 턴온하는 주기를 나타낼 수 있다. 센서 단말이 듀티 사이클 모드로 동작하는 경우, 센서 단말은 온-듀레이션(on-duration)동안 WURx를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 온-듀레이션은 센서 단말은 듀티 사이클 주기에 따라 턴온된 WURx를 수신 가능한 상태로 유지하는 듀레이션을 나타낼 수 있다. 듀티 사이클 모드를 통해 WURx를 도즈 상태로 동작시켜 추가적인 파워 세이브 효과를 얻을 수 있다.
예를 들어, 듀티 사이클 주기는 WUR 비콘이 전송되는 주기를 기초로 결정될 수 있다. 센서 단말은 WUR 비콘을 수신하기 위해 기 설정된 비콘 수신 시점에 WURx를 액티브(active) 상태로 전환할 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다. 센서 단말은 WUR 비콘 주기를 기초로 WUR 비콘이 수신되는 시점에 AP의 데이터 요청을 대기할 수 있다. 센서 단말이 WUR 비콘을 수신하는 시점에 특별한 상황이 발생한 경우, 센서 단말은 긴급 리포트(emergency report)를 전송할 수 있다. 특별한 상황이 발생한 경우, 센서 단말은 WUR 비콘을 수신하는 시점에 긴급 리포트(emergency report)를 전송할 수 있다. 센서 단말은 WUR 비콘이 수신되는 주기에는 AP와 데이터를 송수신할 수 있는 영역에 위치할 수 있기 때문이다.
또는, 듀티 사이클 주기는 WUR 비콘이 전송되는 주기보다 짧은 주기로 결정될 수도 있다. 또한, 센서 단말은 AP와 듀티 사이클 주기의 시작 시점을 동기화 할 수 있다. 이때, 센서 단말은 WUR 비콘을 이용하여 듀티 사이클 주기의 시작 시점을 동기화 할 수 있다. 예를 들어, 앞서 설명한 바와 같이, WUR 비콘은 AP와 센서 단말 사이의 시간 동기화를 유지하기 위한 TSF 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 센서 단말은 AP로부터 듀티 사이클 주기 및 온-듀레이션을 수신할 수 있다. 예를 들어, 듀티 사이클 주기 및 온-듀레이션은 PCR 신호를 통해 센서 단말과 AP간에 송수신되는 WUR 모드 요소, WURx 모드 요청 및 WURx 모드 응답 과정에서 AP로부터 수신될 수 있다. AP는 센서 단말 별로 듀티 사이클 주기 및 온-듀레이션을 결정할 수 있다. 또한, AP는 결정된 듀티 사이클 주기 및 온-듀레이션을 각각의 센서 단말에게 전송할 수 있다. 이때, 센서 단말은 PCR 송수신부를 통해 AP로부터 센서 단말의 듀티 사이클 주기 및 온-듀레이션을 수신할 수 있다.
일 실시예에 따라, 센서 단말은 듀티 사이클 모드로 동작하는 경우, 듀티 사이클 주기의 시작 시점부터 온-듀레이션 동안 WURx를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 또한, 센서 단말은 WURx를 통해, 듀티 사이클 주기의 시작 시점부터 온-듀레이션 동안 AP로부터 웨이크-업 패킷을 수신할 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 9의 part 3을 통해 설명된 실시예에서, 센서 단말은 웨이크-업한 이후 AP로 어웨이크 프레임을 전송할 수 있다. 또한, 센서 단말은 AP로부터 어웨이크 프레임에 대한 AW 응답 프레임을 수신할 수 있다. 이 경우, 센서 단말은 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터, AP로부터 어웨이크 응답 프레임을 수신하는 시점 및 온-듀레이션이 만료되는 시점 중에서 빠른 시점까지 WURx를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 센서 단말이 AP로부터 어웨이크 응답 프레임을 수신하거나 온-듀레이션이 만료된 이후, 센서 단말이 WURx를 턴 오프하는 것이 허용될 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 11을 통해 설명된 실시예에서, 센서 단말은 웨이크-업한 이후 AP로부터 AW 요청 프레임을 수신할 수 있다. 또한, AW 요청 프레임을 수신한 센서 단말은 AP에게 어웨이크 프레임을 전송할 수 있다. 이 경우, 센서 단말은 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터, AP로 어웨이크 프레임을 전송하는 시점 및 온-듀레이션이 만료되는 시점 중에서 빠른 시점까지 WURx를 수신 가능한 상태로 유지할 수 있다. 센서 단말이 AP로부터 어웨이크 프레임을 수신하거나 온-듀레이션이 만료된 이후, 센서 단말이 WURx를 턴 오프하는 것이 허용될 수 있다. 이러한 동작을 통해, 센서 단말은 웨이크-업 패킷 수신 이후 WURx를 유지하기 위해 소비되는 전력을 줄일 수 있다.
도 15에 도시된 바와 같이, 센서 네트워크에서 복수의 센서 단말이 고정되어 있고 AP가 이동하는 경우, 고정된 센서 단말이 AP로부터 WUR 비콘을 지속적으로 수신하지 못할 수 있다. 센서 단말은 AP로부터 WUR 비콘이 수신하지 못하는 시간 동안 PCR 송수신부를 웨이크-업하여 AP의 링크 설정을 위한 스캐닝을 시도할 수 있다. 이 경우, 센서 단말 주변에 AP가 존재하지 않을 수 있기 때문에 센서 단말의 불필요한 전력 소모가 증가할 수 있다.
센서 단말에게 WUR 비콘이 들리지 않을 경우, 센서 단말은 다시 AP가 센서 단말과 근접한 거리로 오는 시점까지 WURx mode를 유지하다가 WUR 비콘이 들리는 시점에 데이터 요청 수신을 기다리는 것이 효율적일 수 있다. 센서 단말이 센서 단말과 링크를 설정하고 있는 AP가 이동 가능한 지에 대한 정보를 가지지 않는 경우, 센서 단말은 이와 같이 동작하는 것이 불가능할 수 있다.
이하에서는, 일 실시예에 따른 무선 통신 단말이 WUR 협상 과정에서 컨텍스트(context)를 표시(indication)하는 방법에 대해 도 16 내지 도 18을 통해 설명한다.
도 16는 본 개시의 일 실시예에 따른 센서 단말의 컨텍스트 표시 방법을 도시한다.
일 실시예에 따라, AP는 AP와 관련된 컨텍스트를 표시하는 컨텍스트 표시 정보를 센서 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 컨텍스트 표시 정보는 링크 설정 절차에서 송수신되는 프로브 요청 및 결합 요청에 포함될 수 있다. 앞서 설명한 WUR 능력 요소는 컨텍스트 표시 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로, 컨텍스트 표시 정보는 링크 설정 절차에서 송수신되는 프로브 요청 및 결합 요청에 포함된 하나의 비트를 통해 표시될 수 있다. 또는 컨텍스트 표시 정보를 위해 두 비트 이상이 사용될 수도 있다. 예를 들어, 컨텍스트가 AP의 이동성(mobility) 여부를 포함하는 경우, AP의 이동성 여부 외에 이동의 정도(예를 들어, 평균 이동 속도)를 추가적으로 표시하기 위해 두 비트 이상이 사용될 수도 있다.
일 실시예에 따라, 컨텍스트는 AP가 이동이 가능한지 여부를 나타내는 AP의 이동성(mobility) 여부를 포함할 수 있다. AP는 AP의 이동성 여부를 표시하는 정보를 스테이션에게 전송할 수 있다. WURx 모드로 동작하는 스테이션은, 이동성 여부 표시를 활성화한 AP와 링크를 설정한 경우, WUR 비콘 수신이 중단된 시점에 스테이션의 동작을 결정할 수 있다.
예를 들어, AP의 요청이 수신된 경우에만 데이터를 전송하는 스테이션은 AP의 WUR 비콘이 다시 수신되는 시점까지 WURx 모드를 유지하고 새로운 AP를 스캐닝하지 않을 수 있다. 예를 들어, 센서 네트워크에서 고정된 센서 단말들은 앞서 설명한 바와 같이 AP로부터 요청이 수신된 경우에만 AP에게 데이터를 제공하는 방식으로 동작할 수 있다.
한편, AP의 요청이 수신되지 않은 경우에도 데이터 통신을 이용하는 스테이션이 WUR 비콘을 수신하지 못하는 경우, WURx 모드에서 PCR 송수신부를 웨이크-업하는 모드로 전환할 수 있다. 이때, 스테이션은 PCR 송수신부를 통해 AP와 링크를 설정하기 위한 스캐닝을 수행할 수 있다. 예를 들어, 스마트폰, 랩탑과 같은 무선 통신 단말은 기존 AP로부터의 WUR 비콘이 들리지 않을 경우, PCR 송수신부를 웨이크-업하여 링크 설정을 위한 스캐닝을 시도할 수 있다.
일 실시예에 따라, 이동성 여부 표시(Mobility indication)는 스테이션 측에서도 활용될 수 있다. 센서 단말과 같은 이동성이 없는 고정형 단말은 WUR 기반 동작 관련 정보를 통해, AP로 센서 단말의 이동성 여부를 비활성으로 지시하는 정보를 전송할 수 있다. 이때, AP가 이동성이 없는 것으로 시그널링한 센서 단말로부터 웨이크-업 패킷에 대한 응답을 수신하지 못하는 경우, AP는 센서 단말의 작동에 오류가 있는 것으로 판단할 수 있다. 센서 단말의 이동성 표시가 비활성화되어 있음에도, AP가 통신 가능한 영역에 위치된 센서 단말로부터 응답을 수신하지 못하는 경우이기 때문이다. 이때, AP는 센서 단말에 배터리 방전과 같은 하드웨어 상의 오류가 발생한 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따라, 컨텍스트는 AP의 WUR 동작 관련 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 컨텍스트는 AP의 WURx 모드 가능 여부를 포함할 수 있다. WUR 기반 파워 세이브와 관련하여 AP의 전력 소모 감소 및 간섭(interference)에 의한 성능 저하를 줄이기 위해 WURx 모드로 동작할 수 있는 AP에 대한 연구가 진행되고 있다. AP가 WURx 모드로 동작 가능한 경우, AP가 아닌 스테이션은 AP의 WURx 모드 가능 여부에 대한 정보를 활용할 수 있다.
예를 들어, AP가 WURx 모드로 동작하는 경우, AP는 WUR 비콘을 전송할 수 없다. WURx 모드로 동작 중인 스테이션이 AP가 WURx 모드에 진입 한다는 신호를 수신하지 못한 경우, 스테이션은 비콘 수신 시간에 AP로부터 WUR 비콘을 수신하지 못할 수 있다. 이때, 스테이션은 앞서 설명한 바와 같이, 스테이션의 PCR 송수신부를 웨이크-업하여 링크 설정을 위한 스캐닝을 시도할 수 있다. 이 경우, WURx 모드로 동작 중인 AP는 스테이션의 프로브 요청을 수신하지 못하기 때문에 응답하지 못할 수 있다. 이동성이 있는 스테이션이 AP가 WURx mode로 동작 가능한 것으로 식별하는 경우, 스테이션은 스테이션의 이동성으로 인해 연결이 유실(lost)되었거나, AP가 WURx 모드로 동작하는 것으로 판단할 수 있다. 이때, 스테이션은 AP가 WURx 모드로 동작하는 경우인지 판단하기 위해 AP에게 웨이크-업 패킷을 전송할 수 있다. 스테이션은 AP의 웨이크-업 패킷에 대한 응답을 수신하기 위해 AP와 연결 상태를 유지할 수 있다. 예를 들어, AP가 웨이크-업 패킷을 수신하여 WURx 모드를 중단하고 PCR 송수신부를 웨이크-업하는 경우, 스테이션은 AP와의 연결 상태를 유지할 수 있다. 스테이션이 소정의 시간 내에 AP로부터 응답을 수신하지 못하는 경우, 스테이션은 스테이션의 이동성으로 인해 AP와의 연결이 유실(lost)된 것으로 판단할 수 있다. 이때, 스테이션은 다른 AP와 링크를 설정하기 위한 스캐닝을 수행할 수 있다.
또한, 일 실시예에 따라, 스테이션이 고정형 센서 단말인 경우 스테이션은 AP의 컨텍스트 표시 정보를 이용하여 AP가 WURx 모드로 동작하고 있음을 식별할 수 있다. 예를 들어, AP의 이동성 여부가 비활성화 되어있고, WURx 모드 동작 여부가 활성화되어 있는 경우, 스테이션은 AP가 WURx 모드에 있는 것으로 식별(identify)할 수 있다. 스테이션 및 AP가 이동성이 없는 경우이기 때문이다. AP의 이동성 여부가 비활성화되어 있고, WURx 모드 동작 여부가 활성화되어 있는 경우, 스테이션은 스테이션의 PCR 송수신부를 웨이크-업하지 않고 WURx 모드를 유지할 수 있다.
도 17는 본 개시의 다른 실시예에 따른 WUR 단말의 컨텍스트 표시 방법을 도시한다. 도 16에서 설명한 컨텍스트 표시는 WUR 협상 과정에서 WUR 모드 요소 또는 WUR 능력 요소에 포함되어 스테이션과 AP 사이에서 교환될 수 있다. WURx 모드로 동작하는 스테이션이 이동성 여부 표시를 활성화한 AP와 링크를 설정한 경우, 도 16를 통해 설명한 바와 같이 스테이션은 WUR 비콘 수신이 중단된 시점에 스테이션의 후속 동작을 결정할 수 있다.
도 18는 본 개시의 다른 실시예에 따른 WURx 모드로 동작 가능한 AP의 WURx 모드 표시 방법을 도시한다.
도 16 및 도 17에서 설명한 바와 같이 AP가 WURx 모드로 동작하는 경우, AP와 연결된 스테이션은 AP의 WURx 모드 동작 가능성을 인지하지 못할 수 있다. AP가 아닌 스테이션은 연결된 AP에게 WURx 모드 요청을 전송하여 즉각적인 응답(immediate response)과 같은 응답 프레임을 수신한 후에 WURx 모드로 진입할 수 있다. 이때, 즉각적인 응답은 어느 프레임에 대한 응답이 미리 지정된 간격으로 전송되는 것을 나타낼 수 있다. 미리 지정된 간격은 SIFS일 수 있다. AP와 같이 링크가 설정되어있는 스테이션의 수가 복수인 무선 통신 단말의 경우, 무선 통신 단말이 연결된 모든 스테이션에게 WURx 모드 요청 및 응답 프레임을 송수신하는 것은 비효율적일 수 있다. 예를 들어, AP가 WURx 모드 요청을 브로드캐스트로 전송할 경우, 일부 스테이션이 AP의 WURx 모드 요청을 성공적으로 수신하지 못할 수 있다. 예를 들어, 복수의 스테이션 중에서 WURx 모드로 동작 중인 일부 스테이션은 AP의 WURx 모드 요청을 수신하지 못할 수 있다.
따라서, AP는 WURx 모드로 진입하기 이전에, BSS내에 포함된 복수의 스테이션에게 WURx 모드 요청을 복수회 브로드캐스트할 수 있다. 또는 AP는 웨이크-업 패킷 또는 WUR 비콘에 AP가 WURx 모드로 진입함을 나타내는 정보를 삽입할 수 있다. 또한, AP는 AP가 WURx 모드로 진입함을 나타내는 정보를 포함하는 웨이크-업 패킷 또는 WUR 비콘을 스테이션에게 브로드캐스트할 수 있다. AP는 WUR 신호를 기반으로 WURx 모드로 동작 중인 스테이션에게 WURx 모드로 동작할 것임을 전송할 수 있다.
WURx 모드로 동작하는 스테이션은 AP가 WURx 모드로 진입함을 나타내는 정보를 포함하는 웨이크-업 패킷 또는 WUR 비콘을 수신할 수 있다. 이때, 스테이션은 상향 전송할 데이터가 있는 경우 웨이크-업을 수행한 후에 PCR 송수신부를 통해 어웨이크 프레임을 전송할 수 있다. AP는 WURx 모드로 동작 중인 스테이션의 웨이크-업 딜레이 동안 WURx 모드로 동작중인 스테이션 중 어느 하나로부터 전송되는 어웨이크 프레임 수신을 대기할 수 있다. 또한, AP가 WURx 모드로 동작 중인 스테이션의 웨이크-업 딜레이 내에 어웨이크 프레임을 수신하지 못하는 경우, AP는 WURx 모드에 진입할 수도 있다.
한편, 일 실시예에 따라, AP의 WUR 동작 관련 정보는 WUR 비콘에 포함되는 WUR 비콘 주기(interval) 필드를 통해 표시될 수도 있다. 예컨데, WUR 비콘에 포함된 WUR 비콘의 주기가 0 또는 기 설정된 최대 값(maximum value)인 경우, 스테이션은 해당 WUR 비콘을 수신한 시점부터 AP가 WURx 모드로 동작하는 것으로 식별할 수 있다. WUR 비콘의 비콘 주기 필드가 0 또는 기 설정된 최대 값인 경우, 스테이션은 AP로부터 WUR 비콘이 전송되지 않을 수 있는 것으로 식별할 수 있다. AP가 WURx 모드 동작을 마친 경우 AP는 WUR 비콘 주기를 재 조정할 수 있다.
스테이션은 AP가 WURx 모드에서 동작 중인 경우, 도 16에서 컨텍스트 표시와 관련하여 제안한 방법으로, WUR 비콘이 수신되지 않았을 경우의 동작 방법을 결정할 수 있다.
한편, 일 실시예에 따라, AP는 WURx 모드로 동작하면서 기 설정한 WUR 비콘 주기 마다 AP의 송수신부를 웨이크-업하여 WUR 비콘을 전송할 수 있다. 구체적으로, PCR 송수신부가 도즈 상태에서 AP는 기 설정한 WUR 비콘 주기 마다 AP의 PCR 송수신부를 웨이크-업하여 WUR 비콘을 전송할 수 있다. 이때, AP는 WUR 비콘 주기를 PCR이 도즈 상태가 아닌 경우 보다 긴 시간으로 설정할 수 있다. AP는 변경된 WUR 비콘 주기를 스테이션으로로 전송할 수 있다. 이러한 실시 예들을 통해 AP는 스테이션이 WUR 비콘을 수신하지 못하는 경우를 방지할 수 있다.
AP는 WUR 비콘 주기 변화에 관한 정보를 포함하는 WUR 비콘을 WURx 모드로 동작 중인 스테이션에게 전송할 수 있다. 이때, AP는 WUR 비콘 주기를 직접적으로 표시할 수도 있다. 또는 AP는 WUR 비콘 주기를 나타내는 심볼로 표시할 수 있다. 또는 AP는 WUR 비콘 주기를 미리 설정된 듀레이션(duration)을 갖는 구간의 개수로 표시할 수 있다. 이때, AP는 변경된 WUR 비콘 주기에 따라 이전의 WUR 비콘 주기에 비해 몇 개의 구간이 증감되었는지를 시그널링 할 수도 있다. 이 경우 WURx 모드 및 듀티 사이클 모드로 동작하는 스테이션은 AP가 시그널링하는 WUR 비콘 주기의 변화에 기초하여, WUR 비콘 수신을 위해 스테이션의 WURx를 액티브 상태로 유지하는 시간 구간을 결정할 수 있다. WURx 모드 및 듀티 사이클 모드로 동작하는 스테이션은 적어도 결정된 시간 구간까지 WURx를 액티브 상태로 유지할 수 있다.
전술한 본 개시의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 개시가 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 개시의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아는 것으로 해석해야 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 개시의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 개시의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (21)

  1. 무선으로 통신하는 무선 통신 단말에 있어서,
    제1 모듈레이션 방법으로 전송되는 신호를 송수신하는 제1 무선 송수신부;
    상기 제1 모듈레이션 방법과 다른 제2 모듈레이션 방법으로 전송되는 신호를 수신하는 제2 무선 수신부; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 제2 무선 수신부를 통해 베이스 무선 통신 단말로부터 웨이크-업 패킷을 수신하고, 상기 웨이크-업 패킷을 기초로 상기 제1 무선 송수신부를 웨이크-업하고,
    적어도 상기 웨이크-업 패킷을 수신한 시점부터 상기 베이스 무선 통신 단말과 상기 제1 무선 송수신부를 통한 첫 번째 프레임 교환 시점까지 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지하는, 무선 통신 단말.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 베이스 무선 통신 단말로 어웨이크 프레임을 전송하고, 상기 제1 무선 송수신부를 통해 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 상기 어웨이크 프레임에 대한 응답으로 어웨이크 응답 프레임을 수신하고,
    적어도 상기 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터 상기 어웨이크 응답 프레임을 수신하는 시점까지 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지하고,
    상기 어웨이크 프레임은 상기 제1 무선 송수신부가 웨이크-업한 후 상기 제1 무선 송수신부를 통해 첫 번째로 전송되는 프레임을 나타내는, 무선 통신 단말.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제2 무선 수신부를 통해, 기 설정된 듀티 사이클 주기(duty-cycle period)의 시작 시점부터 기 설정된 온-듀레이션(on-duration) 동안 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 웨이크-업 패킷을 수신하고,
    적어도 상기 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터, 상기 어웨이크 응답 프레임을 수신하는 시점 및 상기 온-듀레이션이 만료되는 시점 중에서 빠른 시점까지 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지하고,
    상기 듀티 사이클 주기는 상기 무선 통신 단말이 상기 제2 무선 수신부를 턴온(turn-on)하는 주기를 나타내며,
    상기 온-듀레이션은 상기 듀티 사이클 주기에 따라 턴온된 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지하는 듀레이션을 나타내는, 무선 통신 단말.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 어웨이크 프레임을 요청하는 요청 프레임을 수신하고, 상기 제1 무선 송수신부를 통해 상기 베이스 무선 통신 단말로 상기 요청 프레임에 대한 응답으로 상기 어웨이크 프레임을 전송하고,
    적어도 상기 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터 상기 어웨이크 프레임을 전송하는 시점까지 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지하며,
    상기 어웨이크 프레임은 상기 제1 무선 송수신부가 웨이크-업한 후 상기 제1 무선 송수신부를 통해 첫 번째로 전송되는 프레임을 나타내는, 무선 통신 단말.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제2 무선 수신부를 통해, 기 설정된 듀티 사이클 주기의 시작 시점부터 기 설정된 온-듀레이션 동안 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 웨이크-업 패킷을 수신하고,
    적어도 상기 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터, 상기 어웨이크 프레임을 전송하는 시점 및 상기 온-듀레이션이 만료되는 시점 중에서 빠른 시점까지 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지하고,
    상기 듀티 사이클 주기는 상기 무선 통신 단말이 상기 제2 무선 수신부를 턴온하는 주기를 나타내며,
    상기 온-듀레이션은 상기 듀티 사이클 주기에 따라 턴온된 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지하는 듀레이션을 나타내는, 무선 통신 단말.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 상기 어웨이크 프레임에 대한 응답으로 어웨이크 응답 프레임을 수신하고,
    적어도 상기 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터 상기 어웨이크 응답 프레임을 수신하는 시점까지 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지하는, 무선 통신 단말.
  7. 제 4 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    적어도 상기 웨이크-업 패킷을 기초로 웨이크-업한 때부터 상기 요청 프레임의 수신을 대기하는 소정의 시간동안 상기 제1 무선 송수신부를 송수신 가능한 상태로 유지하고,
    상기 요청 프레임의 수신을 대기하는 소정의 시간은, 상기 웨이크-업 패킷을 수신한 이후 상기 제1 무선 송수신부가 송수신이 가능한 상태가 되기까지 소요되는 PCR 전환 딜레이를 기초로 산정되는, 무선 통신 단말.
  8. 제 4 항에 있어서,
    상기 웨이크-업 패킷은 상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말에게 상기 제1 모듈레이션 방법을 통해 송수신하는 무선 송수신부의 웨이크-업을 트리거하고,
    상기 프로세서는
    상기 복수의 무선 통신 단말 각각의 PCR 전환 딜레이 중에서 가장 긴 시간을 나타내는 최대 PCR 전환 딜레이 정보를 기초로 상기 요청 프레임의 수신을 대기하는 소정의 시간을 산정하고,
    적어도 상기 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터 상기 소정의 시간 동안 상기 제1 무선 송수신부를 어웨이크 상태로 유지하며,
    상기 PCR 전환 딜레이는 상기 웨이크-업 패킷을 수신한 이후 상기 제1 무선 송수신부가 송수신이 가능한 상태가 되기까지 소요되는 시간을 나타내는,
    무선 통신 단말.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 웨이크-업 패킷은 상기 복수의 무선 통신 단말을 식별하는 그룹 식별자를 포함하고,
    상기 최대 PCR 전환 딜레이는 그룹 별로 결정되고,
    상기 프로세서는,
    상기 그룹 식별자를 기초로 최대 PCR 전환 딜레이를 나타내는 정보를 획득하는, 무선 통신 단말.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 웨이크-업 패킷은 상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말 각각에게 상기 제1 모듈레이션 방법으로 송수신하는 무선 송수신부의 웨이크-업을 트리거하고,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 그룹 응답 프레임을 수신하고,
    적어도 상기 그룹 웨이크-업 패킷을 수신한 때부터 상기 그룹 응답 프레임을 수신하는 시점까지 상기 제2 무선 수신부를 수신 가능한 상태로 유지하며,
    상기 그룹 응답 프레임은 상기 복수의 무선 통신 단말 중에서 적어도 어느 하나의 무선 통신 단말로부터 상기 베이스 무선 통신 단말에게 전송된 프레임에 대한 응답 프레임인,
    무선 통신 단말.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 웨이크-업 패킷은 상기 복수의 무선 통신 단말을 나타내는 그룹 식별자를 포함하고,
    상기 그룹 응답 프레임은 그룹 식별자 필드를 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 그룹 식별자 및 상기 그룹 응답 프레임의 그룹 식별자 필드를 기초로, 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 상기 그룹 응답 프레임을 수신하는,
    무선 통신 단말.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 웨이크-업 패킷은 상기 복수의 무선 통신 단말 별로 구별되는 후속 동작 정보 및 상기 웨이크-업 패킷이 트리거하는 무선 통신 단말을 식별하는 WUR 식별자를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 WUR 식별자 및 상기 후속 동작 정보를 기초로 제1 무선 송수신부의 웨이크-업 여부를 결정하고,
    상기 결정에 기초하여 상기 제1 무선 송수신부를 웨이크-업하는, 무선 통신 단말.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 상기 무선 통신 단말에게 할당된 WUR 식별자를 획득하고,
    상기 제1 무선 송수신부를 통해 획득한 WUR 식별자와 상기 웨이크-업 패킷에 포함된 WUR 식별자를 비교하여, 상기 제1 무선 송수신부의 웨이크-업을 결정하고,
    상기 결정에 기초하여 상기 제1 무선 송수신부를 웨이크-업하는, 무선 통신 단말.
  14. 무선으로 통신하는 베이스 무선 통신 단말에 있어서,
    제1 모듈레이션 방법으로 전송되는 신호를 송수신하는 제1 무선 송수신부;
    상기 제1 모듈레이션 방법과 다른 제2 모듈레이션 방법으로 신호를 전송하는 제2 무선 전송부; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 제2 무선 전송부를 통해 무선 통신 단말로 상기 무선 통신 단말에게 상기 제1 모듈레이션 방법을 통해 송수신하는 무선 송수신부의 웨이크-업을 트리거하는 제1 웨이크-업 패킷을 전송하는, 베이스 무선 통신 단말.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 무선 통신 단말로 어웨이크 프레임을 요청하는 트리거 프레임(Trigger frame)을 전송하고,
    상기 어웨이크 프레임은, 상기 무선 통신 단말이 상기 제1 모듈레이션 방법으로 프레임을 송수신 가능한 상태로 전환한 이후 상기 제1 모듈레이션 방법으로 상기 베이스 무선 통신 단말에게 첫 번째로 전송되는프레임을 나타내는, 베이스 무선 통신 단말.
  16. 제 15항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 웨이크-업 패킷을 전송한 시점 및 상기 무선 통신 단말이 상기 제1 웨이크-업 패킷을 수신한 이후 상기 제1 모듈레이션 방법으로 송수신하는 무선 송수신부를 송수신 가능한 상태로 전환하기까지 소요되는 PCR 전환 딜레이를 기초로 상기 트리거 프레임을 전송하는, 베이스 무선 통신 단말.
  17. 제 16항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 무선 통신 단말과 링크를 설정하는 링크 설정 과정에서, 상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 무선 통신 단말로부터 상기 PCR 전환 딜레이를 나타내는 정보를 수신하는, 베이스 무선 통신 단말.
  18. 제 15 항에 있어서,
    상기 제1 웨이크-업 패킷은 상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말에게 제1 모듈레이션 방법을 통해 송수신하는 무선 송수신부의 웨이크-업을 트리거하고,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 복수의 무선 통신 각각으로부터 복수의 무선 통신 단말 각각의 PCR 전환 딜레이를 나타내는 정보를 획득하고,
    상기 복수의 무선 통신 단말 각각의 PCR 전환 딜레이를 나타내는 정보를 기초로 상기 복수의 무선 통신 단말 각각의 PCR 전환 딜레이 중에서 가장 긴 시간을 나타내는 최대 PCR 전환 딜레이 정보를 획득하고,
    상기 최대 PCR 전환 딜레이에 기초하여, 상기 복수의 무선 통신 단말로 상기 트리거 프레임을 전송하는, 베이스 무선 통신 단말.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 무선 송수신부를 통해, 상기 복수의 무선 통신 단말 중에서 적어도 어느 하나로부터 상기 트리거 프레임에 대한 응답을 수신하는 경우,
    상기 복수의 무선 통신 단말에게 상기 복수의 무선 통신 단말을 나타내는 그룹 식별자(group identifier)를 포함하는 그룹 응답 프레임을 전송하는, 베이스 무선 통신 단말.
  20. 제 14 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 웨이크-업 패킷을 전송한 때부터 기 설정된 시간 내에 상기 무선 통신 단말로부터 어웨이크 프레임을 수신하지 못하는 경우, 상기 제2 무선 전송부를 통해 상기 무선 통신 단말에게 제2 웨이크-업 패킷을 전송하고,
    상기 기 설정된 시간은, 상기 무선 통신 단말이 상기 제1 웨이크-업 패킷을 수신한 이후 상기 제1 모듈레이션 방법으로 송수신하는 무선 송수신부를 송수신 가능한 상태로 전환하기까지 소요되는 PCR 전환 딜레이를 기초로 산정되고,
    상기 어웨이크 프레임은, 상기 무선 통신 단말이 상기 제1 모듈레이션 방법으로 프레임을 송수신 가능한 상태로 전환한 이후 상기 제1 모듈레이션 방법으로 상기 베이스 무선 통신 단말에게 첫 번째로 전송되는 프레임을 나타내는, 베이스 무선 통신 단말.
  21. 제 20 항에 있어서,
    상기 제2 웨이크-업 패킷은 상기 제1 웨이크-업 패킷이 트리거 하지 않은적어도 하나의 무선 통신 단말에게 상기 제1 모듈레이션 방법을 통해 송수신하는 무선 송수신부의 웨이크-업을 트리거하는, 베이스 무선 통신 단말.
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