WO2018221979A1 - 무선랜 시스템에서 프레임을 수신하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말 - Google Patents

무선랜 시스템에서 프레임을 수신하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말 Download PDF

Info

Publication number
WO2018221979A1
WO2018221979A1 PCT/KR2018/006215 KR2018006215W WO2018221979A1 WO 2018221979 A1 WO2018221979 A1 WO 2018221979A1 KR 2018006215 W KR2018006215 W KR 2018006215W WO 2018221979 A1 WO2018221979 A1 WO 2018221979A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
wur
transmission
wakeup packet
transmission rate
wireless terminal
Prior art date
Application number
PCT/KR2018/006215
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김서욱
류기선
천진영
김정기
최진수
임동국
박은성
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to CN201880042960.0A priority Critical patent/CN110800340B/zh
Priority to EP18808691.2A priority patent/EP3637867B1/en
Priority to US16/618,788 priority patent/US11160024B2/en
Publication of WO2018221979A1 publication Critical patent/WO2018221979A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0229Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0235Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a power saving command
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/02Amplitude-modulated carrier systems, e.g. using on-off keying; Single sideband or vestigial sideband modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/02Amplitude-modulated carrier systems, e.g. using on-off keying; Single sideband or vestigial sideband modulation
    • H04L27/06Demodulator circuits; Receiver circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • H04L5/0046Determination of how many bits are transmitted on different sub-channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0261Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level
    • H04W52/0274Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level by switching on or off the equipment or parts thereof
    • H04W52/028Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level by switching on or off the equipment or parts thereof switching on or off only a part of the equipment circuit blocks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to wireless communication, and more particularly, to a method for receiving a frame in a WLAN system and a wireless terminal using the same.
  • next-generation WLANs 1) enhancements to the Institute of Electronics and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 physical physical access (PHY) and medium access control (MAC) layers in the 2.4 GHz and 5 GHz bands, and 2) spectral efficiency and area throughput. aims to improve performance in real indoor and outdoor environments, such as in environments where interference sources exist, dense heterogeneous network environments, and high user loads.
  • IEEE Institute of Electronics and Electronics Engineers
  • PHY physical physical access
  • MAC medium access control
  • next-generation WLAN The environment mainly considered in the next-generation WLAN is a dense environment having many access points (APs) and a station (STA), and improvements in spectral efficiency and area throughput are discussed in such a dense environment.
  • next generation WLAN there is an interest in improving practical performance not only in an indoor environment but also in an outdoor environment, which is not much considered in a conventional WLAN.
  • next-generation WLANs we are interested in scenarios such as wireless office, smart-home, stadium, hot spot, building / apartment and based on the scenario. As a result, there is a discussion about improving system performance in a dense environment with many APs and STAs.
  • next-generation WLAN In addition, in the next-generation WLAN, there will be more discussion about improving system performance in outdoor overlapping basic service set (OBSS) environment, improving outdoor environment performance, and cellular offloading, rather than improving single link performance in one basic service set (BSS). It is expected.
  • the directionality of these next-generation WLANs means that next-generation WLANs will increasingly have a technology range similar to that of mobile communications. Considering the recent situation in which mobile communication and WLAN technology are discussed together in the small cell and direct-to-direct (D2D) communication area, the technical and business convergence of next-generation WLAN and mobile communication is expected to become more active.
  • D2D direct-to-direct
  • An object of the present specification is to provide a method for receiving a frame with improved performance in a wireless LAN system and a wireless terminal using the same.
  • a first wireless terminal including a main radio module and a WUR module may transmit information on transmission rate according to a transmission type of a wakeup packet for the WUR module.
  • the transmission rate information is set based on at least three transmission rates for the wakeup packet, and the transmission rate information is received based on the main radio module; And a first wireless terminal receiving a wakeup packet from the second wireless terminal based on the transmission rate information, wherein a header of the wakeup packet includes a transmission type indicator for the transmission type of the wakeup packet,
  • the up packet is modulated according to an On-Off Keying (OOK) technique, and the wake up packet is received based on the WUR module.
  • OOK On-Off Keying
  • a method for receiving a frame with improved performance in a WLAN system and a wireless terminal using the same are provided.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a structure of a WLAN system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a HE PPDU.
  • FIG. 4 shows an internal block diagram of a wireless terminal receiving a wakeup packet.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a method for a wireless terminal to receive a wakeup packet and a data packet.
  • FIG. 6 shows an example of a format of a wakeup packet.
  • FIG. 7 shows a signal waveform of a wakeup packet.
  • FIG. 8 is a diagram for describing a procedure of determining power consumption according to a ratio of bit values constituting information in a binary sequence form.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a design process of a pulse according to the OOK technique.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an operation of a low power mode performed based on a wakeup packet according to a unicast scheme according to an embodiment.
  • 11A and 11B illustrate an embodiment of receiving a wakeup packet based on transmission rate information.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a format of an information element for transmission rate information according to this embodiment.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a method of receiving a wake-up packet based on transmission rate information according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 14 illustrates an operation of a low power mode performed based on a wakeup packet according to a multicast scheme according to the present embodiment.
  • 15A and 15B are diagrams illustrating an operation of a low power mode performed based on a wakeup packet according to a unicast scheme and a wakeup packet according to a multicast scheme according to the present embodiment.
  • 16 is a block diagram illustrating a wireless device to which an embodiment can be applied.
  • 17 is a block diagram illustrating an example of an apparatus included in a processor.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a structure of a WLAN system.
  • FIG. 1A shows the structure of an infrastructure network of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 802.11.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
  • the WLAN system 10 of FIG. 1A may include at least one basic service set (hereinafter, referred to as 'BSS', 100, 105).
  • the BSS is a set of access points (APs) and stations (STAs) that can successfully synchronize and communicate with each other, and is not a concept indicating a specific area.
  • APs access points
  • STAs stations
  • the first BSS 100 may include a first AP 110 and one first STA 100-1.
  • the second BSS 105 may include a second AP 130 and one or more STAs 105-1, 105-2.
  • the infrastructure BSS may include at least one STA, AP (110, 130) providing a distribution service (Distribution Service) and a distribution system (DS, 120) connecting a plurality of APs. have.
  • the distributed system 120 may connect the plurality of BSSs 100 and 105 to implement an extended service set 140 which is an extended service set.
  • the ESS 140 may be used as a term indicating one network to which at least one AP 110 or 130 is connected through the distributed system 120.
  • At least one AP included in one ESS 140 may have the same service set identification (hereinafter, referred to as SSID).
  • the portal 150 may serve as a bridge for connecting the WLAN network (IEEE 802.11) with another network (for example, 802.X).
  • a network between APs 110 and 130 and a network between APs 110 and 130 and STAs 100-1, 105-1, and 105-2 may be implemented. Can be.
  • FIG. 1B is a conceptual diagram illustrating an independent BSS.
  • the WLAN system 15 of FIG. 1B performs communication by setting a network between STAs without the APs 110 and 130, unlike FIG. 1A. It may be possible to.
  • a network that performs communication by establishing a network even between STAs without the APs 110 and 130 is defined as an ad-hoc network or an independent basic service set (BSS).
  • BSS basic service set
  • the IBSS 15 is a BSS operating in an ad-hoc mode. Since IBSS does not contain an AP, there is no centralized management entity. Thus, in the IBSS 15, the STAs 150-1, 150-2, 150-3, 155-4, and 155-5 are managed in a distributed manner.
  • All STAs 150-1, 150-2, 150-3, 155-4, and 155-5 of the IBSS may be mobile STAs, and access to a distributed system is not allowed. All STAs of the IBSS form a self-contained network.
  • the STA referred to herein includes a medium access control (MAC) conforming to the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard and a physical layer interface to a wireless medium.
  • MAC medium access control
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.11
  • any functional medium it can broadly be used to mean both an AP and a non-AP Non-AP Station (STA).
  • the STA referred to herein includes a mobile terminal, a wireless device, a wireless transmit / receive unit (WTRU), a user equipment (UE), and a mobile station (MS). It may also be called various names such as a mobile subscriber unit or simply a user.
  • WTRU wireless transmit / receive unit
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • PPDUs PHY protocol data units
  • LTF and STF fields included training signals
  • SIG-A and SIG-B included control information for the receiving station
  • data fields included user data corresponding to the PSDU.
  • This embodiment proposes an improved technique for the signal (or control information field) used for the data field of the PPDU.
  • the signal proposed in this embodiment may be applied on a high efficiency PPDU (HE PPDU) according to the IEEE 802.11ax standard. That is, in the present embodiment, the signal to be improved may be HE-SIG-A and / or HE-SIG-B included in the HE PPDU. Each of HE-SIG-A and HE-SIG-B may also be represented as SIG-A or SIG-B.
  • the improved signal proposed by the present embodiment is not necessarily limited to the HE-SIG-A and / or HE-SIG-B standard, and controls / control of various names including control information in a wireless communication system for transmitting user data. Applicable to data fields.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a HE PPDU.
  • the control information field proposed in this embodiment may be HE-SIG-B included in the HE PPDU as shown in FIG. 3.
  • the HE PPDU according to FIG. 3 is an example of a PPDU for multiple users.
  • the HE-SIG-B may be included only for the multi-user, and the HE-SIG-B may be omitted in the PPDU for the single user.
  • a HE-PPDU for a multiple user includes a legacy-short training field (L-STF), a legacy-long training field (L-LTF), a legacy-signal (L-SIG), High efficiency-signal A (HE-SIG-A), high efficiency-signal-B (HE-SIG-B), high efficiency-short training field (HE-STF), high efficiency-long training field (HE-LTF) It may include a data field (or MAC payload) and a PE (Packet Extension) field. Each field may be transmitted during the time period shown (ie, 4 or 8 ms, etc.).
  • the PPDU used in the IEEE standard is mainly described as a PPDU structure transmitted over a channel bandwidth of 20 MHz.
  • the PPDU structure transmitted over a wider bandwidth (eg, 40 MHz, 80 MHz) than the channel bandwidth of 20 MHz may be a structure applying linear scaling to the PPDU structure used in the 20 MHz channel bandwidth.
  • the PPDU structure used in the IEEE standard is generated based on 64 Fast Fourier Tranforms (FTFs), and a CP portion (cyclic prefix portion) may be 1/4.
  • FFTs Fast Fourier Tranforms
  • CP portion cyclic prefix portion
  • the length of the effective symbol interval (or FFT interval) may be 3.2us
  • the CP length is 0.8us
  • the symbol duration may be 4us (3.2us + 0.8us) plus the effective symbol interval and the CP length.
  • FIG. 4 shows an internal block diagram of a wireless terminal receiving a wakeup packet.
  • the WLAN system 400 may include a first wireless terminal 410 and a second wireless terminal 420.
  • the first wireless terminal 410 includes a main radio module 411 associated with the main radio (ie, 802.11) and a low-power wake-up receiver ('LP WUR') (hereinafter, WUR). Module 412.
  • the main radio module 411 may transmit user data or receive user data in an activated state (ie, an ON state).
  • the first radio terminal 410 may control the main radio module 411 to enter an inactive state (ie, an OFF state).
  • the main radio module 411 may include a plurality of circuits supporting Wi-Fi, Bluetooth® radio (hereinafter referred to as BT radio) and Bluetooth® Low Energy radio (hereinafter referred to as BLE radio).
  • a wireless terminal operating based on a power save mode may operate in an active state or a sleep state.
  • a wireless terminal in an activated state can receive all frames from another wireless terminal.
  • the wireless terminal in the sleep state may periodically wake up and receive a particular type of frame (e.g., beacon frame transmitted periodically) transmitted by another wireless terminal (e.g., AP).
  • a particular type of frame e.g., beacon frame transmitted periodically
  • another wireless terminal e.g., AP
  • the wireless terminal referred to herein can operate the main radio module in an activated state or in an inactive state.
  • a wireless terminal that includes a main radio module 411 in an inactive state may be of any type transmitted by another wireless terminal (e.g., AP) until the main radio module is woken up by the WUR module 412. Also cannot receive frames (eg, 802.11 type PPDUs).
  • the wireless terminal including the main radio module 411 in an inactive state cannot receive beacon frames periodically transmitted by the AP.
  • the wireless terminal including the main radio module (eg, 411) in the inactive state (ie, the OFF state) according to the present embodiment is in a deep sleep state.
  • a wireless terminal that includes a main radio module 411 in an active state may receive all types of frames (eg, 802.11 type PPDUs) transmitted by other wireless terminals (eg, APs). Can be received.
  • all types of frames eg, 802.11 type PPDUs
  • APs wireless terminals
  • the wireless terminal referred to herein can operate the WUR module in a turn-off state or in a turn-on state.
  • the wireless terminal can only receive certain types of frames transmitted by other wireless terminals.
  • a specific type of frame may be understood as a frame modulated according to an On-Off Keying (OOK) modulation scheme described below with reference to FIG. 5.
  • OOK On-Off Keying
  • the wireless terminal may not receive any type of frame transmitted by the other wireless terminal.
  • the terms for the activation state and the turn-on state may be used interchangeably.
  • the terms deactivation state and turn-off state may be used interchangeably to indicate an OFF state of a particular module included in the wireless terminal.
  • the wireless terminal may receive a frame (or packet) from another wireless terminal based on the main radio module 411 in the activated state or the WUR module 412 in the turn-on state.
  • the WUR module 412 may be a receiver for waking the main radio module 411. That is, the WUR module 412 may not include a transmitter.
  • the WUR module 412 may be turned on in a section in which the main radio module 411 is in an inactive state.
  • the first radio terminal 410 may be configured to have a main radio module 411 in an inactive state. It can be controlled to enter the activation state.
  • WUP wake-up packet
  • the low power wake up receiver (LP WUR) included in the WUR module 412 targets a target power consumption of less than 1 mW in an active state.
  • low power wake-up receivers may use a narrow bandwidth of less than 5 MHz.
  • the power consumption by the low power wake-up receiver may be less than 1 Mw.
  • the target transmission range of the low power wake-up receiver may be the same as the target transmission range of the existing 802.11.
  • the second wireless terminal 420 may transmit user data based on the main radio (ie, 802.11).
  • the second wireless terminal 420 can transmit a wakeup packet (WUP) for the WUR module 412.
  • WUP wakeup packet
  • the second wireless terminal 420 may not transmit user data or a wakeup packet (WUP) for the first wireless terminal 410.
  • the main radio module 411 included in the second wireless terminal 420 may be in an inactive state (ie, an OFF state), and the WUR module 412 is in a turn-on state (ie, an ON state). There may be.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a method for a wireless terminal to receive a wakeup packet and a data packet.
  • the WLAN system 500 may include a first wireless terminal 510 corresponding to the receiving terminal and a second wireless terminal 520 corresponding to the transmitting terminal.
  • Basic operations of the first wireless terminal 510 of FIG. 5 may be understood through the description of the first wireless terminal 410 of FIG. 4.
  • the basic operation of the second wireless terminal 520 of FIG. 5 may be understood through the description of the second wireless terminal 420 of FIG. 4.
  • a wakeup packet 521 is received based on the WUR module 512 in an active state (ie, an ON state)
  • the WUR module 512 wakes up to wake up the main radio module 511.
  • the signal 523 may be transmitted to the main radio module 511.
  • the wakeup signal 523 may be implemented based on primitive information inside the first wireless terminal 510.
  • the main radio module 511 when the main radio module 511 receives the wake-up signal 523, all of the plurality of circuits (not shown) supporting Wi-Fi, BT radio, and BLE radio included in the main radio module 511 may be provided. It can be activated or only part of it.
  • the actual data included in the wakeup packet 521 may be directly transmitted to a memory block (not shown) of the receiving terminal even if the main radio module 511 is in an inactive state.
  • the receiving terminal may activate only the MAC processor of the main radio module 511. That is, the receiving terminal may maintain the PHY module of the main radio module 511 in an inactive state.
  • the wakeup packet 521 of FIG. 5 will be described in more detail with reference to the following drawings.
  • the second wireless terminal 520 can transmit the wakeup packet 521 to the first wireless terminal 510. That is, in order to control the main radio module 511 of the first wireless terminal 510 to enter the activated state (that is, the ON state), the second wireless terminal 520 may transmit the wakeup packet 521. have.
  • FIG. 6 shows an example of a format of a wakeup packet.
  • the wakeup packet 600 may include one or more legacy preambles 610.
  • the legacy preamble 610 may be modulated according to an existing Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) modulation technique.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the wakeup packet 600 may include a payload 620 after the legacy preamble 610.
  • payload 620 may be modulated according to a simple modulation scheme (eg, On-Off Keying (OOK) modulation technique.
  • OOK On-Off Keying
  • Wakeup packet 600 including payload May be transmitted based on a relatively small bandwidth.
  • a second wireless terminal (eg, 520) may be configured to generate and / or transmit wakeup packets 521, 600.
  • the first wireless terminal (eg, 510) can be configured to process the received wakeup packet 521.
  • the wakeup packet 600 may include a legacy preamble 610 or any other preamble (not shown) defined in the existing IEEE 802.11 standard.
  • the wakeup packet 600 may include one packet symbol 615 after the legacy preamble 610.
  • the wakeup packet 600 may include a payload 620.
  • the legacy preamble 610 may be provided for coexistence with the legacy STA.
  • the legacy preamble 610 may be provided for a third party STA (ie, a STA that does not include an LP-WUR). That is, the legacy preamble 610 may not be decoded by the WUR terminal including the WUR module.
  • an L-SIG field for protecting a packet may be used.
  • an 802.11 STA may detect a start portion of a packet (ie, a start portion of a wakeup packet) through an L-STF field in the legacy preamble 610.
  • the L-SIG field in the legacy preamble 610 may allow the 802.11 STA to know the last part of the packet (ie, the last part of the wakeup packet).
  • a modulated symbol 615 may be added after the L-SIG of FIG. 6.
  • One symbol 615 may be modulated according to a BiPhase Shift Keying (BPSK) technique.
  • BPSK BiPhase Shift Keying
  • One symbol 615 may have a length of 4 us.
  • One symbol 615 may have a 20 MHz bandwidth like a legacy part.
  • Payload 620 includes a wake-up preamble field 621, a MAC header field 623, a frame body field 625, and a Frame Check Sequence (FCS) field 627. can do.
  • FCS Frame Check Sequence
  • the wakeup preamble field 621 may include a sequence for identifying the wakeup packet 600.
  • the wakeup preamble field 621 may include a pseudo random noise sequence (PN).
  • PN pseudo random noise sequence
  • the MAC header field 624 may include address information (or an identifier of a receiving apparatus) indicating a receiving terminal receiving the wakeup packet 600.
  • the frame body field 626 may include other information of the wakeup packet 600.
  • the frame body 626 may include length information or size information of the payload.
  • the length information of the payload may be calculated based on length LENGTH information and MCS information included in the legacy preamble 610.
  • the FCS field 628 may include a Cyclic Redundancy Check (CRC) value for error correction.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the FCS field 628 may include a CRC-8 value or a CRC-16 value for the MAC header field 623 and the frame body 625.
  • FIG. 7 shows a signal waveform of a wakeup packet.
  • the wakeup packet 700 may include payloads 722 and 724 modulated based on a legacy preamble (802.11 preamble, 710) and an On-Off Keying (OOK) scheme. That is, the wakeup packet WUP according to the present embodiment may be understood as a form in which a legacy preamble and a new LP-WUR signal waveform coexist.
  • a legacy preamble 802.11 preamble, 710
  • OSK On-Off Keying
  • the OOK technique may not be applied.
  • payloads 722 and 724 may be modulated according to the OOK technique.
  • the wakeup preamble 722 included in the payloads 722 and 724 may be modulated according to another modulation technique.
  • the legacy preamble 710 is transmitted based on a channel band of 20 MHz to which 64 FFTs are applied.
  • payloads 722 and 724 may be transmitted based on a channel band of about 4.06 MHz.
  • FIG. 8 is a diagram for describing a procedure of determining power consumption according to a ratio of bit values constituting information in a binary sequence form.
  • information in the form of a binary sequence having '1' or '0' as a bit value may be represented.
  • Communication based on the OOK modulation scheme may be performed based on the bit values of the binary sequence information.
  • the light emitting diode when used for visible light communication, when the bit value constituting the binary sequence information is '1', the light emitting diode is turned on, and when the bit value is '0', the light emitting diode is turned off. (off) can be turned off.
  • the receiver receives and restores data transmitted in the form of visible light, thereby enabling communication using visible light.
  • the blinking of the light emitting diode cannot be perceived by the human eye, the person feels that the illumination is continuously maintained.
  • information in the form of a binary sequence having 10 bit values may be provided.
  • information in the form of a binary sequence having a value of '1001101011' may be provided.
  • bit value when the bit value is '1', when the transmitting terminal is turned on and when the bit value is '0', when the transmitting terminal is turned off, 6 bit values of the above 10 bit values are applied. The corresponding symbol is turned on.
  • the transmission power of the transmitting terminal may not be greatly considered.
  • the reason why the OOK technique is used in the present embodiment is because power consumption in the decoding procedure of the received signal is very small.
  • the existing Wi-Fi power consumption is about 100mW.
  • power consumption of Resonator + Oscillator + PLL (1500uW)-> LPF (300uW)-> ADC (63uW)-> decoding processing (OFDM receiver) (100mW) may occur.
  • -WUR power consumption is about 1mW.
  • power consumption of Resonator + Oscillator (600uW)-> LPF (300uW)-> ADC (20uW)-> decoding processing (Envelope detector) (1uW) may occur.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a design process of a pulse according to the OOK technique.
  • the wireless terminal according to the present embodiment may use an existing 802.11 OFDM transmitter to generate a pulse according to the OOK technique.
  • the existing 802.11 OFDM transmitter can generate a sequence having 64 bits by applying a 64-point IFFT.
  • the wireless terminal according to the present embodiment may transmit a payload of a wakeup packet (WUP) modulated according to the OOK technique.
  • the payload eg, 620 of FIG. 6
  • the payload may be implemented based on an ON time signal and an OFF time signal.
  • the OOK technique may be applied to the ON time signal included in the payload (eg, 620 of FIG. 6) of the wakeup packet WUP.
  • the on time signal may be a signal having an actual power value.
  • the on-time signal included in the payload may be selected from among N1 subcarriers (N1 is a natural number) corresponding to the channel band of the wakeup packet (WUP). It can be obtained by performing IFFT on N2 subcarriers (N2 is a natural number). In addition, a predetermined sequence may be applied to the N2 subcarriers.
  • the channel band of the wakeup packet WUP may be 20 MHz.
  • the N1 subcarriers may be 64 subcarriers, and the N2 subcarriers may be 13 consecutive subcarriers (921 of FIG. 9).
  • the subcarrier interval applied to the wakeup packet (WUP) may be 312.5 kHz.
  • the OOK technique may be applied to the OFF time signal included in the payload (eg, 620 of FIG. 6) of the wakeup packet WUP.
  • the off time signal may be a signal that does not have an actual power value. That is, the off time signal may not be considered in the configuration of the wakeup packet WUP.
  • the on time signal included in the payload (620 of FIG. 6) of the wakeup packet (WUP) is a 1-bit ON signal (ie, a 1-bit ON signal) by the WUR module (eg, 512 of FIG. 5). '1'), i.e., demodulation.
  • the off time signal included in the payload may be determined (ie, demodulated) as a 1-bit off signal (ie, '0') by the WUR module (eg, 512 of FIG. 5).
  • a specific sequence may be preset for the subcarrier set 921 of FIG. 9.
  • the preset sequence may be a 13-bit sequence.
  • a coefficient corresponding to the DC subcarrier in the 13-bit sequence may be '0', and the remaining coefficients may be set to '1' or '-1'.
  • the subcarrier set 921 may correspond to a subcarrier having a subcarrier index of '-6' to '+6'.
  • a coefficient corresponding to a subcarrier whose subcarrier indices are '-6' to '-1' in the 13-bit sequence may be set to '1' or '-1'.
  • a coefficient corresponding to a subcarrier whose subcarrier indices are '1' to '6' in the 13-bit sequence may be set to '1' or '-1'.
  • a subcarrier whose subcarrier index is '0' in a 13-bit sequence may be nulled.
  • the coefficients of the remaining subcarriers (subcarrier indexes '-32' to '-7' and subcarrier indexes '+7' to '+31') except for the subcarrier set 921 are all set to '0'. Can be.
  • the subcarrier set 921 corresponding to 13 consecutive subcarriers may be set to have a channel bandwidth of about 4.06 MHz. That is, power by signals may be concentrated at 4.06 MHz in the 20 MHz band for the wakeup packet (WUP).
  • WUP wakeup packet
  • the power is concentrated in a specific band, so that the signal to noise ratio (SNR) can be increased, and the power consumption for conversion in the AC / DC converter of the receiver can be reduced. . Since the sampling frequency band is reduced to 4.06 MHz, power consumption by the wireless terminal can be reduced.
  • An OFDM transmitter of 802.11 may use IFFT (for 13 consecutive subcarriers) of N2 sub-carriers (e.g., 64 subcarriers) corresponding to the channel band (e.g., 20 MHz band) of a wake-up packet. For example, 64-point IFFT may be performed.
  • a predetermined sequence may be applied to the N2 subcarriers. Accordingly, one on-signal may be generated in the time domain. One bit information corresponding to one on signal may be transmitted through one symbol.
  • a symbol having a 3.2us length corresponding to the subcarrier set 921 may be generated.
  • CP Cyclic Prefix, 0.8us
  • one symbol having a total length of 4us as shown in the time domain graph 910 of FIG. Can be generated.
  • the OFDM transmitter of 802.11 may not transmit the off signal at all.
  • a first wireless terminal (eg, 510 of FIG. 5) including a WUR module (eg, 512 of FIG. 5) may receive a packet based on an envelope detector that extracts an envelope of the received signal. Can be demodulated.
  • the WUR module (eg, 512 of FIG. 5) according to the present embodiment may compare a power level of a received signal obtained through an envelope of the received signal with a preset threshold level.
  • the WUR module (eg, 512 of FIG. 5) may determine the received signal as a 1-bit ON signal (ie, '1'). If the power level of the received signal is lower than the threshold level, the WUR module (eg, 512 of FIG. 5) may determine the received signal as a 1-bit OFF signal (ie, '0').
  • the basic data rate for one information may be 125 Kbps (8us) or 62.5Kbps (16us).
  • each signal having a length of K (eg, K is a natural number) in the 20 MHz band may be transmitted based on consecutive K subcarriers of 64 subcarriers for the 20 MHz band.
  • K may correspond to the number of subcarriers used to transmit the signal.
  • K may also correspond to the bandwidth of a pulse according to the OOK technique.
  • All of the coefficients of the remaining subcarriers except K subcarriers among the 64 subcarriers may be set to '0'.
  • the same K subcarriers may be used.
  • the index for the K subcarriers used may be expressed as 33-floor (K / 2): 33 + ceil (K / 2) -1.
  • the information 1 and the information 0 may have the following values.
  • the alpha is a power normalization factor and may be, for example, 1 / sqrt (K).
  • the main radio module eg, 511 of FIG. 5 of the wireless terminal (eg, 510 of FIG. 5) is in an inactive state (ie, OFF state) and the WUR module (eg, When 512 of FIG. 5 is in the turn-on state (ie, the ON state), it may be said that the wireless terminal operates in the WUR mode or the low power mode.
  • the main radio module (eg, 511 of FIG. 5) of the wireless terminal (eg, 510 of FIG. 5) is in an active state (ie, ON state), and the WUR module (eg, 512 of FIG. 5) is turned off.
  • the state ie, OFF state
  • the wireless terminal operates in the normal mode.
  • the main radio module (eg, 511 of FIG. 5, 1311 of FIG. 5) of the wireless terminal (eg, 510 of FIG. 5) is in an inactive state (ie, OFF state),
  • the WUR module (eg, 512 of FIG. 5) is in the turn-on state (ie, ON state)
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an operation of a low power mode performed based on a wakeup packet according to a unicast scheme according to an embodiment.
  • the wireless terminal may include a main radio module 1011 for receiving a signal of an existing WLAN system and a WUR module 1012 for receiving a signal modulated by a OOK technique.
  • the wireless terminal according to the present specification may be referred to as a WUR terminal.
  • the horizontal axis of the AP 1000 may represent a time ta, and the vertical axis may be associated with the existence of a frame to be transmitted by the AP 1000.
  • the main radio module 1011 of FIG. 10 may correspond to the main radio module 511 of FIG. 5.
  • the WUR module 1012 of FIG. 10 may correspond to the WUR module 512 of FIG. 5.
  • the horizontal axis of the main radio module 1011 of FIG. 10 may represent time tm.
  • an arrow displayed at the bottom of the horizontal axis of the main radio module 1011 of FIG. 10 may indicate a power state (eg, an ON state or an OFF state) of the main radio module 1011.
  • the vertical axis of the main radio module 1011 of FIG. 10 may be associated with the presence of a frame to be transmitted by the main radio module 1011.
  • the main radio module 1011 may be referred to as a primary connectivity radio (PCR).
  • the horizontal axis of the WUR module 1012 of FIG. 10 may represent time tw.
  • an arrow displayed at the bottom of the horizontal axis of the WUR module 1012 of FIG. 10 may indicate a power state (eg, an ON state or an OFF state) of the WUR module 1012.
  • the vertical axis of the WUR module 1012 of FIG. 10 may be associated with the presence of a frame to be transmitted by the WUR module 1012.
  • the WUR terminal 1010 of FIG. 10 may be understood as a wireless terminal combined with an AP through a predetermined combining procedure.
  • the main radio module 1011 of the WUR terminal 1010 is in an inactive state (ie, an OFF state), and the WUR module 1012 is in a turn-on state (ie, ON state).
  • the AP 1000 may transmit a wake-up packet (hereinafter, “WUP”).
  • WUP wake-up packet
  • the wakeup packet (WUP) of FIG. 10 may indicate that the main radio module (eg, 1021) included in the WUR terminal (eg, 1010) enters an activated state according to a unicast scheme. .
  • the wakeup packet (WUP) of FIG. 10 may include a payload modulated according to the on-off keying (OOK) technique for the WUR module 1012.
  • the payload may be an ON signal determined as a 1 bit ON signal by the WUR module 1012 and an OFF signal determined as a 1 bit OFF signal by the WUR module 1012. Can be generated based on (OFF signal).
  • the payload mentioned in FIG. 10 may be transmitted based on subchannels belonging to channel bands (eg, 20 MHz) corresponding to N (eg, 64) subcarriers of FIG. 9.
  • the subchannels mentioned in FIG. 10 may be implemented based on N1 (eg, 13) subcarriers of the N (eg, 64) subcarriers of FIG. 9.
  • the ON signal included in the payload may include IFFT (N) (for example, 13) among N1 (eg, 13) subcarriers out of N (eg, 64) subcarriers corresponding to the channel band of the wakeup packet (WUP). It can be obtained by performing an Inverse Fast Fourier Transform.
  • the main radio module 1011 is activated (ie, ON) according to a wakeup signal (for example, 523 of FIG. 5), which is a primitive signal generated inside the WUR terminal based on the received wakeup packet (WUP).
  • a wakeup signal for example, 523 of FIG. 5
  • the delay time required to enter the state may be referred to as a turn-on delay (TOD).
  • a protection time may be introduced to reduce unnecessary overhead and delay caused by a mismatch of power states between the AP and the WUR terminal due to a turn-on delay (TOD).
  • TOD turn-on delay
  • the guard time according to the wakeup packet WUP may be understood as the first intervals T1 to T2 of FIG. 10.
  • the first sections T1 to T2 of FIG. 10 may be set according to a predetermined parameter for the guard time.
  • the guard time set in the WUR terminal 1010 of FIG. 10 may be set to have a specific time interval (for example, T1 to T2 of FIG. 10).
  • the AP 1000 may wait without transmitting any packets until the first period T1 to T2 of FIG. 10 corresponding to the guard time of FIG. 10 has elapsed.
  • the WUR terminal 1010 switches from the WUR mode to the normal mode before the first period (eg, T1 to T2 of FIG. 10) corresponding to the guard time.
  • the WUR terminal 1010 may transmit a power save poll (PS-pol) frame. That is, to inform the AP 1000 that the main radio module 1011 enters an activated state (that is, an ON state) based on the received wake-up packet (WUP), the WUR terminal 1010 transmits a PS-poll frame. Can be sent.
  • PS-pol power save poll
  • the PS-poll frame may be individually transmitted based on the main radio module 1011 included in the WUR terminal 1010. That is, when a PS Poll frame is received, the AP 1000 may determine that the wake-up packet WUP has been successfully received by the WUR terminal 1010.
  • the AP 1000 may transmit an acknowledgment frame.
  • the predetermined time d may be SIFS.
  • the ACK frame of FIG. 10 may be received by the WUR terminal 1010 based on the main radio module 1011 in an activated state (ie, in an ON state).
  • the AP 1000 may transmit a DL DATA frame buffered for the WUR terminal 1010.
  • the WUR terminal 1010 may receive a downlink data frame based on the main radio module 1011.
  • the WUR terminal 1010 may determine that the downlink data DL data frame is the same.
  • An acknowledgment (ACK) frame can be sent to inform successful reception.
  • the ACK frame may be transmitted based on the main radio module 1011.
  • FIG. 11A is a diagram illustrating an operation of receiving a wakeup packet based on transmission rate information according to an embodiment.
  • the AP 1100 and the WUR terminal 1110 of FIG. 11A may be understood based on the description of the AP 1000 and the WUR terminal 1010 of FIG. 10.
  • the AP 1100 may transmit a primary connectivity radio frame (“PF”).
  • PF primary connectivity radio frame
  • the PCR frame PF may be received based on the main radio module 1111 in an activated state (ie, an ON state) of the WUR terminal 1110.
  • the PCR frame PF may be understood as a frame exchanged at an initial combining step between the AP 1100 and the WUR terminal 1110 for signaling in the WUR mode.
  • the PCR frame PF may include individual information for the WUR mode of the WUR terminal 1110.
  • the PCR frame PF may include transmission rate information according to the transmission type of the wakeup packet WUP for the WUR terminal 1110. In this case, the PCR frame PF may be transmitted according to the unicast technique.
  • the PCR frame PF may be understood as a beacon frame transmitted periodically by the AP 1100.
  • the PCR frame PF may include various setting information for the WUR terminal 1110.
  • the PCR frame PF may include transmission rate information according to a transmission type of a wakeup packet (WUP) for at least one WUR terminal coupled to the AP.
  • WUP wakeup packet
  • the PCR frame PF may be transmitted according to a multicast technique or a broadcast technique.
  • the WUR terminal 1110 may transmit an ACK frame for notifying successful reception of the PCR frame PF based on the main radio module 1111 in an activated state (ie, an ON state).
  • transmission rate information according to a transmission type of the wakeup packet may be referred to as a WUR Rate information element (hereinafter, referred to as a WUR Rate Information Element, hereinafter, 'WUR Rate IE').
  • the WUR Rate Information Element may be set based on at least three transmission rates available for transmission of the wakeup packet (WUP). For example, at least three transmission rates may be combined based on a plurality of transmission rates listed in Table 1 below.
  • the position of the wireless terminal may change with movement.
  • the transmission distance of the WUR module needs to match the transmission distance of the 802.11 radio (ie, the main radio module) as much as possible.
  • the WUR terminal may be desirable for the WUR terminal to support various transmission rates for the wakeup packet (WUP) as shown in Table 1 above. For example, different bit values may be assigned to each of the plurality of transmission rates listed in Table 1.
  • WUP wakeup packet
  • the header of the wakeup packet WUP needs to include transmission rate information indicating the transmission rate of the wakeup packet WUP.
  • the overhead of the wakeup packet WUP may be increased.
  • the WUR terminal may change an operation setting of the WUR module according to transmission rate information included in a header of the wakeup packet WUP.
  • the WUR terminal may change an operation setting of the WUR module for receiving the wakeup packet WUP based on transmission rate information.
  • the mobility of the wireless terminal belonging to the WLAN system is not large. That is, the WUR terminal does not need to change the operation setting of the WUR module for receiving the wakeup packet WUP every time the wakeup packet WUP is received.
  • a wake-up packet is used in an environment in which sensors that do not need a high transmission speed mainly because they operate outdoors or do not operate in the same basic service set (BSS) that use only high transmission because they operate mainly indoors. Only some of the plurality of transmission rates available for transmission of may be used.
  • a predetermined transmission among a plurality of transmission speeds (eg, 31.25 kbps, 62.5 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, and 1 mbps) available for transmission of a wakeup packet (WUP)
  • WUP wakeup packet
  • Transmission rate information according to a transmission type may be included as a WUR Rate information element (WUR Rate IE) in a PCR frame PF.
  • WUR Rate IE WUR Rate information element
  • a header of a wakeup packet may include a transmission type indicator (hereinafter, referred to as 'TTI') indicating any one of transmission types.
  • 'TTI' transmission type indicator
  • the WUR Rate Information Element (WUR Rate IE) of the PCR frame PF may include first configuration information for a first transmission type according to a high transmission rate.
  • a value representing any one of 31.25 kbps, 62.5 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, and 1 mbps of Table 1 may be set.
  • the first configuration information is set to 1 mbps.
  • the WUR Rate Information Element (WUR Rate IE) of the PCR frame PF may include second configuration information for a second transmission type according to a low transmission rate.
  • a value indicating any one of 31.25 kbps, 62.5 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, and 1 mbps of Table 1 may be set.
  • the second configuration information may be set to 250 kbps.
  • the second configuration information according to the second transmission type according to the low transmission rate may be preset as a default value in the WUR terminal 1110 without additional signaling.
  • the WUR terminal 1110 may operate in a normal mode.
  • the WUR terminal 1110 in the normal mode of FIG. 11A may receive a PCR frame PF based on the main radio module 1111 in an activated state (ie, an ON state).
  • the WUR terminal 1110 pre-informs the information on the transmission rate of the wakeup packet (WUP) according to each transmission type based on the WUR Rate Information Element (WUR Rate IE). Can be obtained.
  • WUP wakeup packet
  • WUR Rate IE WUR Rate Information Element
  • the WUR terminal 1110 may obtain information about a transmission rate (ie, 1 mbps) of the wake-up packet (WUP) according to the first transmission type based on the first configuration information. In addition, the WUR terminal 1110 may obtain information about a transmission rate (ie, 250 kbps) of the wake-up packet (WUP) according to the second transmission type based on the second configuration information.
  • a transmission rate ie, 1 mbps
  • the WUR terminal 1110 may obtain information about a transmission rate (ie, 250 kbps) of the wake-up packet (WUP) according to the second transmission type based on the second configuration information.
  • 3-bit information may be required in a header of the wake-up packet WUP.
  • the 1-bit information about the transmission type of the wakeup packet (WUP) included in the header of the wakeup packet may be referred to as a transmission type indicator (TTI).
  • the transmission type indicator (TTI) included in the header of the wakeup packet (WUP) is '0'
  • the first transmission type according to the high transmission rate is indicated to the WUR terminal 1110. Can be.
  • the transmission type indicator (TTI) included in the header of the wake-up packet (WUP) is '1'
  • the second transmission type according to the low transmission rate indicates to the WUR terminal 1110. Can be.
  • WUR Rate information element Details of the WUR Rate information element may be described with reference to FIG. 12 described below.
  • the WUR terminal 1110 may operate in the WUR mode.
  • the AP 1100 may transmit a wakeup packet WUP including a transmission type indicator TTI to the WUR terminal 1110.
  • the WUR terminal 1110 is based on the information on the transmission rate of the wake-up packet (WUP) obtained through the transmission type indicator (TTI) payload (eg, 620) of the wake-up packet (WUP) Can be decoded.
  • TTI transmission type indicator
  • the WUR terminal 1110 switched from the WUR mode to the normal mode according to the wakeup packet WUP may transmit a PS poll frame to the AP 1100.
  • the PS poll frame may be transmitted based on the main radio module 1111 in the activated state (ie, the ON state) of the WUR terminal 1110.
  • the AP 1100 may transmit an ACK frame to the WUR terminal 1110.
  • the AP 1100 may transmit downlink data (DL DATA) packets to the WUR terminal 1110.
  • DL DATA downlink data
  • the WUR terminal 1110 may transmit an ACK frame to the AP 1100.
  • 11B is a diagram illustrating an operation for receiving a wakeup packet based on transmission rate information according to another exemplary embodiment.
  • the WUR terminal 1110 may transmit a WUR mode request frame to the AP 1100.
  • the WUR mode request frame may be transmitted based on the main radio module 1111 which is in an active state (ie, an ON state) of the WUR terminal 1110.
  • the WUR mode request frame of FIG. 11B may include a WUR Rate Information Element (WUR Rate IE).
  • WUR Rate IE WUR Rate Information Element
  • the WUR mode request frame may be understood as a frame indicating to the AP 1100 that the WUR terminal 1110 is scheduled to operate in the WUR mode.
  • the WUR mode request frame may be understood as a frame for requesting a transmission rate of a wake-up packet (WUP) to be received from the viewpoint of the WUR terminal.
  • WUP wake-up packet
  • the WUR terminal 1110 may receive an ACK frame from the AP 1100 indicating a successful reception of the WUR mode request frame based on the main radio module 1111 in an activated state (that is, an ON state).
  • the WUR terminal 1110 may receive a WUR mode response frame from the AP 1100.
  • the WUR mode response frame may be received based on the main radio module 1111 in an activated state (ie, an ON state) of the WUR terminal 1110.
  • the WUR mode response frame of FIG. 11B may include a WUR Rate Information Element (WUR Rate IE).
  • WUR Rate IE WUR Rate Information Element
  • the WUR mode response frame may be understood as a frame that allows the WUR terminal 1110 to operate in the WUR mode.
  • the WUR mode response frame may be understood as a frame that announces a transmission rate of a wakeup packet (WUP) determined by the AP.
  • WUP wakeup packet
  • PCR section TP-TP 'of FIG. 11B is shown with respect to one AP and one WUR terminal, it will be understood that the present specification is not limited thereto.
  • a WUR mode request frame and a WUR mode response frame may be exchanged between one AP and a plurality of WUR terminals individually.
  • the WUR Rate information element 1200 may include a plurality of fields 1210, 1220, 1230, 1240, and 1250.
  • the WUR Rate information element 1200 may be included in a PCR frame PF exchanged in the coupling procedure between the WUR terminal and the AP.
  • the WUR Rate information element 1200 may be included in a beacon frame periodically transmitted by the AP.
  • the element ID field 1210 may include information for indicating the WUR Rate information element 1200 among various information elements included in the PCR frame PF. For example, one octet (ie, 8 bits) may be allocated for the element ID field 1210.
  • the length field 1220 may include information indicating the total number of bits allocated for the WUR Rate information element 1200. For example, one octet (ie, 8 bits) may be allocated for the length field 1220.
  • Two bits may be allocated for the WUR Rate indication type field 1230.
  • the WUR Rate indication type field 1230 may be set as shown in Table 2 below.
  • the WUR Rate indication type field 1230 when the WUR Rate indication type field 1230 is set to '01', the first setting information for the first transmission type according to the high transmission rate is displayed in the WUR Rate indication type field 1230. It may indicate inclusion later.
  • the WUR Rate indication type field 1230 when the WUR Rate indication type field 1230 is set to '10', the second setting information for the second transmission type according to the low transmission rate is displayed in the WUR Rate indication type field 1230. It may indicate inclusion later.
  • the WUR Rate indication type field 1230 when the WUR Rate indication type field 1230 is set to '11', the first configuration information for the transmission type according to the high transmission rate and the low transmission rate according to the low transmission rate It may indicate that the second configuration information for the transmission type is included after the WUR Rate indication type field 1230.
  • the WUR Rate indication type field 1230 when the WUR Rate indication type field 1230 is set to '00', this may indicate that reserved information is included after the WUR Rate indication type field 1230.
  • the low rate field 1240 may include configuration information for a transmission type according to a low transmission rate. For example, three bits may be allocated for the low rate field 1240. For example, the low rate field 1240 may include information indicating any one of the six transmission rates shown in Table 6 above.
  • the high rate field 1250 may include configuration information for a transmission type according to a high transmission rate. For example, three bits may be allocated for the high rate field 1250. For example, the high rate field 1250 may include information indicating any one of the six transmission rates shown in Table 6 above.
  • the WUR Rate information element 1200 may include only some of the fields of the plurality of fields shown in FIG. 12. For example, the WUR Rate information element 1200 may include only the High Rate field 1250 without the Low Rate field 1240.
  • the WUR Rate information element 1200 informs the WUR terminal of transmission rate information according to the transmission type of a wakeup packet (WUP) for the WUR terminal. It can be understood that.
  • WUP wakeup packet
  • the WUR Rate information element 1200 If the WUR Rate information element 1200 is transmitted from the WUR terminal to the AP, the WUR Rate information element 1200 requests the AP for transmission rate information according to the transmission type of a wakeup packet (WUP) for the WUR terminal. Can be understood.
  • WUP wakeup packet
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a method of receiving a wake-up packet based on transmission rate information according to an exemplary embodiment.
  • the first wireless terminal referred to in FIG. 13 may correspond to a WUR terminal (eg, 1110 in FIG. 11).
  • the second wireless terminal mentioned in FIG. 13 may correspond to an AP (eg, 1100 of FIG. 11).
  • the first wireless terminal may receive transmission rate information according to a transmission type of the wakeup packet from the second wireless terminal.
  • the transmission rate for the wakeup packet WUP may be referred to as a first transmission rate corresponding to a high transmission rate. have.
  • the transmission rate for the wakeup packet (WUP) may be referred to as a second transmission rate corresponding to a low transmission rate.
  • the transmission rate information according to the transmission type of the wakeup packet WUP may be set based on at least three transmission rates available for transmission of the wakeup packet WUP.
  • At least three transmission rates may be combined among the six transmission rates listed in Table 1 (ie, 31.25 kbps, 62.5 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, and 1 mbps).
  • WUP wakeup packet
  • the available baud rates for the transmission of a wakeup packet are three (eg 31.25 kbps, 125 kbps, 500 kbps) or four (62.5 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 mbps)
  • Two bits of information may be required to indicate one transmission rate according to the transmission type of the up packet (WUP).
  • 3-bit information may be required to indicate one transmission rate according to the transmission type of the wakeup packet (WUP).
  • the WUR Rate information element included in the PCR frame PF may include first setting information for setting one of at least three transmission rates as the first transmission rate.
  • the first wireless terminal may previously obtain information on the transmission rate of the wakeup packet (WUP) following the first transmission type based on the WUR Rate information element.
  • WUP wakeup packet
  • the WUR Rate information element included in the PCR frame PF may include second setting information for setting any one of at least three transmission rates as the second transmission rate.
  • the first wireless terminal may previously obtain information on the transmission rate of the wakeup packet (WUP) following the second transmission type based on the WUR Rate information element.
  • WUP wakeup packet
  • EKS information about the second transmission rate slower than the first transmission rate may be set to a default value for the first wireless terminal without additional signaling.
  • the transmission rate information may be received based on the main radio module included in the first wireless terminal.
  • the first wireless terminal may receive a wake up packet (WUP) from the second wireless terminal based on the transmission rate information.
  • WUP wake up packet
  • the wakeup packet WUP may be received according to a unicast technique.
  • the header of the wakeup packet WUP may include a transmission type indicator TTI for the transmission type of the wakeup packet WUP. That is, the wakeup packet WUP may be received based on the WUR module included in the first wireless terminal.
  • the wakeup packet (WUP) may be understood as a packet modulated according to an on-off keying (OOK) technique.
  • the first wireless terminal sends the wakeup packet WUP from the second wireless terminal according to the first transmission speed. Can be received.
  • the first wireless terminal receives the wake up packet WUP from the second wireless terminal according to the second transmission speed. can do.
  • the transmission rate information according to the transmission type of the wake-up packet (WUP) may be included in the PCR frame (PF) may be obtained in advance through the main radio module of the wireless terminal.
  • the wireless terminal may receive the wakeup packet WUP based on the transmission type indicator TTI included in the header of the wakeup packet WUP.
  • the wakeup packet WUP may be received through the WUR module of the wireless terminal.
  • the wireless terminal may successfully receive the wakeup packet WUP based on the previously obtained transmission rate information.
  • the performance of the WLAN system may be improved.
  • FIG. 14 illustrates an operation of a low power mode performed based on a wakeup packet according to a multicast scheme according to the present embodiment.
  • the horizontal axis of the access point 1400 represents a time ta, and the vertical axis may be associated with the existence of a frame to be transmitted by the AP 1400.
  • the first WUR terminal 1410 may include first main radio modules WUR m1 and 1411 and first WUR modules WUR w1 and 1412.
  • the first main radio module 1411 may correspond to the main radio module 511 of FIG. 5.
  • the first WUR module 1412 may correspond to the WUR module 512 of FIG. 5.
  • the horizontal axis of the first main radio module 1411 may represent time tm1.
  • an arrow displayed at the lower end of the horizontal axis of the first main radio module 1411 may indicate a power state (eg, an ON state or an OFF state) of the first main radio module 1411.
  • the vertical axis of the first main radio module 1411 may be associated with the presence of a frame to be transmitted by the first main radio module 1411.
  • the horizontal axis of the first WUR module 1412 may represent a time tw1.
  • an arrow displayed at a lower end of the horizontal axis of the first WUR module 1412 may indicate a power state (eg, an ON state or an OFF state) of the first WUR module 1412.
  • the vertical axis of the first WUR module 1412 may be associated with the presence of a frame to be transmitted by the first WUR module 1412.
  • the second WUR terminal 1420 may include a second main radio module WUR m2 and 1421 and a second WUR module WUR w2 and 1422.
  • the second main radio module 1421 may correspond to the main radio module 511 of FIG. 5.
  • the second WUR module 1422 may correspond to the WUR module 512 of FIG. 5.
  • the horizontal axis of the second main radio module 1421 may represent time tm2.
  • an arrow displayed at the lower end of the horizontal axis of the second main radio module 1421 may indicate a power state (eg, an ON state or an OFF state) of the second main radio module 1422.
  • the vertical axis of the second main radio module 1422 may be associated with the presence of a frame to be transmitted by the second main radio module 1422.
  • the horizontal axis of the second WUR module 1422 may represent a time tw2.
  • an arrow displayed at the lower end of the horizontal axis of the second WUR module 1422 may indicate a power state (eg, an ON state or an OFF state) of the second WUR module 1422.
  • the vertical axis of the second WUR module 1422 may be associated with the presence of a frame to be transmitted by the second WUR module 1422.
  • the third WUR terminal 1430 may include a third main radio module (WUR m3, 1431) and a third WUR module (WUR w3, 1432).
  • the third main radio module 1431 may correspond to the main radio module 511 of FIG. 5.
  • the third WUR module 1432 may correspond to the WUR module 512 of FIG. 5.
  • the horizontal axis of the third main radio module 1431 may represent time tm3.
  • an arrow displayed at a lower end of the horizontal axis of the third main radio module 1431 may indicate a power state (eg, an ON state or an OFF state) of the third main radio module 1431.
  • the vertical axis of the third main radio module 1431 may be associated with the presence of a frame to be transmitted by the third main radio module 1431.
  • the horizontal axis of the third WUR module 1432 may represent a time tw3.
  • an arrow displayed at the lower end of the horizontal axis of the third WUR module 1432 may indicate a power state (eg, an ON state or an OFF state) of the third WUR module 1432.
  • the vertical axis of the third WUR module 1432 may be associated with the presence of a frame to be transmitted by the third WUR module 1432.
  • the plurality of WUR terminals is shown as corresponding to the first WUR terminal 1410 to the third WUR terminal 1430. It is to be understood that the present specification is not limited thereto.
  • the first to third WUR terminals 1410, 1420, and 1430 may be understood as wireless terminals coupled to the AP through a predetermined combining procedure.
  • the first main radio module 1411 of the first WUR terminal 1410 is in an inactive state (ie, in an OFF state), and the first WUR module 1412 is turned on. It can be assumed to be in the on state (ie, in the ON state).
  • the second main radio module 1421 of the second WUR terminal 1420 is in an inactive state (ie, an OFF state), and the second WUR module 1422 is in a turn-on state (ie, an ON state).
  • the third main radio module 1431 of the third WUR terminal 1430 is in an inactive state (ie, an OFF state), and the third WUR module 1432 is in a turn-on state (ie, an ON state).
  • the AP 1400 may transmit a wake-up packet (hereinafter, “WUP”).
  • WUP wakeup packet
  • the wakeup packet (WUP) of FIG. 14 includes a plurality of main radio modules (for example, 1421, 1422, and the like) included in a plurality of WUR terminals (for example, 1410, 1420, and 1430) according to a multicast scheme. 1423 may instruct to enter the activated state.
  • the wakeup packet WUP may instruct all main radio modules corresponding to all WUR terminals receiving the wakeup packet WUP to enter an activated state according to a broadcast scheme.
  • the wakeup packet WUP of FIG. 14 may include a first payload modulated according to an on-off keying (OOK) technique for the first WUR module 1412.
  • OLK on-off keying
  • the first payload is an ON signal determined as a 1-bit ON signal by the first WUR module 1412 and 1 bit OFF by the first WUR module 1412.
  • the signal may be generated based on an off signal determined as a signal.
  • the first payload may be transmitted based on a first subchannel belonging to a channel band (eg, 20 MHz) corresponding to N (eg, 64) subcarriers.
  • the first subchannel may be implemented based on N1 (eg, 13) subcarriers among N (eg, 64) subcarriers.
  • the ON signal included in the first payload may be configured for N1 (eg, 13) subcarriers among N (eg, 64) subcarriers corresponding to the channel band of the wakeup packet (WUP).
  • N1 eg, 13
  • N eg, 64
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the wakeup packet WUP may include a second payload modulated according to the OOK technique for the second WUR module 1422.
  • the second payload is an ON signal that is determined to be a 1-bit ON signal by the second WUR module 1422 and a 1-bit OFF by the second WUR module 1422.
  • the signal may be generated based on an off signal determined as a signal.
  • the second payload may be transmitted based on a second subchannel belonging to a channel band (eg, 20 MHz) corresponding to N (eg, 64) subcarriers.
  • the second subchannel may be implemented based on N2 (eg, 13) subcarriers among the N (eg, 64) subcarriers. In this case, N2 (eg, 13) subcarriers may not overlap with N1 (eg, 13) subcarriers.
  • the wakeup packet WUP may include a third payload modulated according to the OOK scheme for the third WUR module 1432.
  • the third payload is an ON signal that is determined to be a 1-bit ON signal by the third WUR module 1432 and one bit is OFF by the third WUR module 1432.
  • the signal may be generated based on an off signal determined as a signal.
  • the third payload may be transmitted based on a third subchannel belonging to a channel band (eg, 20 MHz) corresponding to N (eg, 64) subcarriers.
  • the third subchannel may be implemented based on N3 (eg, 13) subcarriers among the N (eg, 64) subcarriers. In this case, N3 (eg, 13) subcarriers of the third subchannel may not overlap with N2 (eg, 13) subcarriers of the second subchannel.
  • the main radio module 1411, 1421, 1431 is activated according to a wakeup signal (eg, 523 of FIG. 5), which is a primitive signal generated inside the WUR terminal based on the received wakeup packet (WUP).
  • a wakeup signal eg, 523 of FIG. 5
  • the delay time required to enter the state ie, the ON state
  • TOD turn-on delay
  • a protection time may be introduced to reduce unnecessary overhead and delay caused by a mismatch of a power state between an AP and a WUR terminal due to a turn-on delay (TOD).
  • TOD turn-on delay
  • the guard time according to the wakeup packet WUP may be understood as the first period T1 to T2 of FIG. 14.
  • the first sections T1 to T2 of FIG. 14 may be set according to a predetermined parameter for the guard time.
  • the predetermined parameter for the guard time may be a value individually set in the combining procedure between the AP 1400 and each WUR STA (eg, 1410, 1420, 1430).
  • the guard time set in the first to third WUR STAs 1410, 1420, and 1430 of FIG. 14 may be set to have the same time interval (eg, T1 to T2 of FIG. 14).
  • the AP 1400 may wait without transmitting any packet.
  • each WUR terminal 1410, 1420, and 1430 switches from the WUR mode to the normal mode before the first period (eg, T1 to T2) corresponding to the guard time. have.
  • the AP 1400 may transmit a trigger frame to confirm whether the wakeup packet WUP is successfully received to each WUR terminal.
  • the trigger frame may be a frame transmitted based on contention for the wireless channel.
  • the trigger frame referred to herein may be understood as a frame that triggers a plurality of uplink transmissions from a plurality of terminals.
  • the trigger frame may include identification information about a plurality of terminals and frequency resource information allocated to each terminal.
  • identification information about a plurality of terminals and frequency resource information allocated to each terminal.
  • the plurality of WUR terminals 1410, 1420, and 1430 may transmit a plurality of power save poll (PS-pol) frames on overlapping time resources in response to a trigger frame. Can be.
  • PS-pol power save poll
  • the plurality of PS-poll frames may be individually transmitted based on the main radio modules 1411, 1421 and 1431 included in each WUR terminal 1410, 1420, and 1430.
  • the plurality of PS-pole frames may be frames transmitted when a predetermined time d elapses.
  • the predetermined time d may be SIFS.
  • the first WUR terminal 1410 By transmitting a first PS-Poll (PS Poll # 1) frame to the AP 1400 in response to the trigger frame, the first WUR terminal 1410 receives the first main radio based on the received WUP packet.
  • the module 1411 may inform the AP 1400 that the module 1411 has entered an activated state (ie, an ON state).
  • the first PS Poll # 1 frame may be transmitted through a first resource unit allocated to the first WUR terminal 1410.
  • the AP 1400 may determine that the wake-up packet WUP has been successfully received by the first WUR terminal 1410.
  • the second WUR terminal 1420 may transmit a second main radio module according to the received wake-up packet WUP.
  • the AP 1400 may inform that the 1421 enters an activated state (ie, an ON state).
  • a second PS Poll # 2 frame may be transmitted through a second resource unit allocated to the second WUR terminal 1420.
  • the AP 1400 may determine that the wakeup packet WUP has been successfully received by the second WUR terminal 1420.
  • the third WUR terminal 1430 transmits the third main radio module according to the received wake-up packet WUP.
  • the AP 1400 may notify that the 1431 enters an activated state (ie, an ON state).
  • the third PS-Poll (PS Poll # 3) frame may be transmitted through a third resource unit allocated to the third WUR terminal 1430.
  • the AP 1400 may determine that the wakeup packet WUP has been successfully received by the third WUR terminal 1430.
  • the AP 1400 may determine a predetermined time after receiving the first to third PS-Poll (PS Poll # 3) frames.
  • a predetermined time d may be SIFS.
  • the ACK frame of FIG. 14 may be received by each of the WUR terminals 1410, 1420, and 1430 based on the first to third main radio modules 1411, 1421, and 1431 in an active state (that is, an ON state). .
  • 15A and 15B are diagrams illustrating an operation of a low power mode performed based on a wakeup packet according to a unicast scheme and a wakeup packet according to a multicast scheme according to the present embodiment.
  • the first WUR terminal 1510 and the second WUR terminal 1520 of FIG. 15 are combined with an AP 1500 through an association procedure previously performed. It can be understood as.
  • the information about the second transmission rate which is a lower transmission rate than the first transmission rate, may be set to a default value without additional signaling to the plurality of WUR terminals 1510 and 1520.
  • the second transmission rates for the plurality of WUR terminals 1510 and 1520 may be set to the same initial value (that is, 62.5 kbps).
  • the first transmission rate may be used for transmission of a wakeup packet (WUP # u) according to a unicast scheme for each WUR terminal. That is, the wakeup packet WUP of the first transmission type may be transmitted according to the first transmission rate.
  • WUP # u wakeup packet
  • the second transmission rate may be used for transmission of a wakeup packet (WUP # m) according to a multicast scheme for a plurality of WUR terminals. That is, the wakeup packet WUP of the second transmission type may be transmitted according to the second transmission rate.
  • WUP # m wakeup packet
  • the wakeup packet WUP of the second transmission type may be transmitted according to the second transmission rate.
  • the second transmission rate may be used when consecutive transmission failures of the wakeup packet WUP # u according to the unicast scheme occur.
  • the AP 1500 may transmit a PCR frame PF.
  • the PCR frame PF may be understood as a beacon frame transmitted according to a broadcast technique or a multicast technique for the plurality of WUR terminals 1510 and 1520 coupled to the AP 1500.
  • the PCR frame PF of FIG. 15A may include a plurality of WUR Rate information elements (WUR Rate IE # 1, WUR Rate IE # 2).
  • WUR Rate IE # 1 and WUR Rate IE # 2 are shown for two WUR terminals in FIG. 15A, it will be understood that the present specification is not limited to the example of FIG. 15A.
  • the first WUR Rate information element (WUR Rate IE # 1) may be understood as an information element for the first WUR terminal 1510.
  • the first WUR Rate information element (WUR Rate IE # 1) of FIG. 15A may include only a part (eg, 1210, 1220, 1230, 1250) of the plurality of fields illustrated in FIG. 12.
  • the first WUR Rate information element (WUR Rate IE # 1) includes only information on a first transmission rate (eg, 500 kbps) of a wakeup packet (WUP) for the first WUR terminal 1510. can do.
  • a first transmission rate eg, 500 kbps
  • WUP wakeup packet
  • the second WUR Rate information element (WUR Rate IE # 2) may be understood as an information element for the second WUR terminal 1520.
  • the second WUR Rate information element (WUR Rate IE # 2) of FIG. 15A may include only a part (eg, 1210, 1220, 1230, 1250) of the plurality of fields illustrated in FIG. 12.
  • the second WUR Rate information element (WUR Rate IE # 2) includes only information on the first transmission rate (eg, 125 kbps) of the wakeup packet (WUP) for the second WUR terminal 1520. can do.
  • each WUR terminal 1510, 1520 may be in a normal mode. Therefore, the PCR frame PF may be received based on the main radio modules 1511 and 1512 in the activated state (ie, the ON state) included in each of the WUR terminals 1510 and 1520.
  • the first WUR terminal 1510 may use a wake-up packet for the first WUR terminal 1510.
  • Information on the first transmission rate (ie, 500 kbps) of the WUP) can be obtained.
  • a wakeup packet WUP # u according to a unicast scheme for the first WUR terminal 1510 is received.
  • the transmission type indicator TTI included in the header of the wakeup packet WUP # u indicates the first transmission type (for example, when the TTI is set to '1')
  • the first WUR terminal 1510. May receive the wakeup packet WUP # u based on the information on the first transmission rate (ie, 500 kbps).
  • a wakeup packet (WUP # m) according to a multicast scheme for a plurality of WUR terminals is received.
  • the transmission type indicator TTI included in the header of the wakeup packet WUP # m indicates the second transmission type (for example, when the TTI is set to '0')
  • the first WUR terminal 1510 May receive the wakeup packet WUP # m based on the information about the second transmission rate (ie, 62.5 kbps).
  • the second WUR terminal 1520 may use a wakeup packet for the second WUR terminal 1520.
  • Information on the first transmission rate (eg, 125 kbps) of the WUP may be obtained from the AP 1500.
  • a wakeup packet WUP # u according to the unicast scheme for the second WUR terminal 1520 is received.
  • the transmission type indicator TTI included in the header of the wakeup packet WUP # u indicates the first transmission type (for example, when the TTI is set to '1')
  • the second WUR terminal 1520 May receive the wakeup packet WUP # u based on the information about the first transmission rate (ie, 125 kbps).
  • a wakeup packet (WUP # m) according to a multicast scheme for a plurality of WUR terminals is received.
  • the transmission type indicator (TTI) included in the header of the wakeup packet (WUP # m) indicates the second transmission type (for example, when the TTI is set to '0')
  • the second WUR terminal 1520 May receive the wakeup packet WUP # m based on the information about the second transmission rate (ie, 62.5 kbps).
  • the AP 1500 may transmit a wakeup packet WUP # m according to the multicast scheme.
  • the receiving terminal of the wakeup packet WUP # m may be understood as the first WUR terminal 1510 and the second WUR terminal 1520.
  • the transmission type indicator (TTI) of the wakeup packet WUP # m according to the multicast scheme may be set to '1'. Accordingly, the first WUR terminal 1510 and the second WUR terminal 1520 may receive the wakeup packet WUP # m based on the information on the second transmission rate (that is, 62.5 kbps).
  • the first WUR terminal 1510 and the second WUR terminal 1520 are illustrated in the first sections T1 to T2 of FIG. 15A. You can switch from WUR mode to normal mode.
  • the AP 1500 may transmit a trigger frame. It will be appreciated that the description of the trigger frame of FIG. 15A may be replaced with the description of the trigger frame of FIG. 14 above.
  • the plurality of WUR terminals 1510 and 1520 may transmit a plurality of PS poll-frames (eg, PS Poll # 1 and PS Poll # 2) in response to the trigger frame.
  • PS poll-frames eg, PS Poll # 1 and PS Poll # 2
  • the description of the plurality of PS-pole frames of FIG. 15A may be replaced with the description of the plurality of PS-pole frames of FIG. 14 above.
  • the AP 1500 may transmit an ACK frame in response to a plurality of PS poll-frames (eg, PS Poll # 1 and PS Poll # 2).
  • PS poll-frames eg, PS Poll # 1 and PS Poll # 2.
  • the AP 1500 may transmit downlink multi-user data (hereinafter, referred to as 'DL MU DATA') for the plurality of WUR terminals.
  • Downlink data (DL MU DATA) buffered for the plurality of WUR terminals 1510 and 1520 may be included in the main radio module 1511 and 1521 in an activated state (that is, ON state) included in each of the plurality of WUR terminals 1510 and 1520. It can be received based on.
  • each of the plurality of WUR terminals 1510 and 1520 may transmit an ACK frame to the AP 1500 in response to DL MU DATA buffered for the plurality of WUR terminals 1510 and 1520.
  • each of the WUR terminals 1510 and 1520 may switch back to the WUR mode.
  • the AP 1500 may transmit a wakeup packet WUP # u for the first WUR terminal 1510 according to a unicast scheme.
  • the transmission type indicator TTI of the wakeup packet WUP # u for the first WUR terminal 1510 may be set to '0'. Accordingly, the first WUR terminal 1510 may receive the wakeup packet WUP # m based on the information about the first transmission rate (ie, 500 kbps).
  • the second WUR terminal 1520 may transmit the first transmission.
  • the wakeup packet WUP # u may be received based on the information on the speed (ie, 125 kbps).
  • the first WUR terminal 1510 when a wakeup packet WUP # u according to the unicast scheme for the first WUR terminal 1510 is received, the first WUR terminal 1510 is in the WUR mode. You can switch to normal mode.
  • the first WUR terminal 1510 After the first WUR terminal 1510 has switched to the normal mode, the first WUR terminal 1510 has a third PS-Poll frame (PS Poll # 3) for informing the AP 1500 that it has entered the normal mode. Can be sent.
  • the third PS-pol frame PS Poll # 3 may be transmitted based on the main radio module 1511 of the first WUR terminal 1510 in an activated state (that is, an ON state).
  • the AP 1500 may transmit an ACK frame for notifying successful reception of the third PS-Poll frame PS Poll # 3.
  • the ACK frame may be received based on the main radio module 1511 of the first WUR terminal 1510 that is in an activated state (ie, in an ON state).
  • the AP 1500 may transmit downlink single-user data (hereinafter, referred to as 'DL SU DATA') for the first WUR terminal 1510.
  • Downlink data (DL SU DATA) buffered for the first WUR terminal 1510 may be received based on the main radio module 1511 in an activated state (ie, an ON state) included in the first WUR terminal 1510. Can be.
  • the first WUR terminal 1510 may transmit an ACK frame to the AP 1500 for notifying a successful reception of the DL SU DATA buffered for the first WUR terminal 1510.
  • the second WUR terminal 1510 may maintain the WUR mode.
  • 16 is a block diagram illustrating a wireless device to which an embodiment can be applied.
  • the wireless device may be implemented as an AP or a non-AP STA as an STA capable of implementing the above-described embodiment.
  • the wireless device may correspond to the above-described user, or may correspond to a transmitting terminal for transmitting a signal to the user.
  • the wireless device of FIG. 16 includes a processor 1610, a memory 1620, and a transceiver 1630 as shown.
  • the illustrated processor 1610, memory 1620, and transceiver 1630 may be implemented as separate chips, or at least two blocks / functions may be implemented through one chip.
  • the transceiver 1630 is a device including a transmitter and a receiver. When a specific operation is performed, only one of the transmitter and the receiver may be performed, or both the transmitter and the receiver may be performed. have.
  • the transceiver 1630 may include one or more antennas for transmitting and / or receiving wireless signals.
  • the transceiver 1630 may include an amplifier for amplifying a received signal and / or a transmitted signal and a bandpass filter for transmission on a specific frequency band.
  • the processor 1610 may implement the functions, processes, and / or methods proposed herein.
  • the processor 1610 may perform an operation according to the present embodiment described above. That is, the processor 1610 may perform the operation disclosed in the embodiment of FIGS. 1 to 15.
  • the processor 1610 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), another chipset, a logic circuit, a data processing device, and / or a converter for translating baseband signals and wireless signals.
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Memory 1620 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory cards, storage media, and / or other storage devices.
  • ROM read-only memory
  • RAM random access memory
  • flash memory memory cards, storage media, and / or other storage devices.
  • FIG. 17 is a block diagram illustrating an example of an apparatus included in a processor. For convenience of description, an example of FIG. 17 is described based on a block for a transmission signal, but it is obvious that the reception signal can be processed using the block.
  • the illustrated data processor 1710 generates transmission data (control data and / or user data) corresponding to the transmission signal.
  • the output of the data processor 1710 may be input to the encoder 1720.
  • the encoder 1720 may perform coding through a binary convolutional code (BCC) or a low-density parity-check (LDPC) technique. At least one encoder 1720 may be included, and the number of encoders 1720 may be determined according to various information (eg, the number of data streams).
  • BCC binary convolutional code
  • LDPC low-density parity-check
  • the output of the encoder 1720 may be input to the interleaver 1730.
  • the interleaver 1730 performs an operation of distributing consecutive bit signals over radio resources (eg, time and / or frequency) to prevent burst errors due to fading or the like.
  • Radio resources eg, time and / or frequency
  • At least one interleaver 1730 may be included, and the number of the interleaver 1730 may be determined according to various information (eg, the number of spatial streams).
  • the output of the interleaver 1730 may be input to a constellation mapper 1740.
  • the constellation mapper 1740 performs constellation mapping such as biphase shift keying (BPSK), quadrature phase shift keying (QPSK), quadrature amplitude modulation (n-QAM), and the like.
  • the output of the constellation mapper 1740 may be input to the spatial stream encoder 1750.
  • Spatial stream encoder 1750 performs data processing to transmit a transmission signal over at least one spatial stream.
  • the spatial stream encoder 1750 may perform at least one of space-time block coding (STBC), cyclic shift diversity (CSD) insertion, and spatial mapping on a transmission signal.
  • STBC space-time block coding
  • CSS cyclic shift diversity
  • the output of the spatial stream encoder 1750 may be input to an IDFT 1760 block.
  • the IDFT 1660 block performs an inverse discrete Fourier transform (IDFT) or an inverse Fast Fourier transform (IFFT).
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • IFFT inverse Fast Fourier transform
  • the output of the IDFT 1760 block is input to the Guard Interval (GI) inserter 1770, and the output of the GI inserter 1770 is input to the transceiver 1730 of FIG. 17.
  • GI Guard Interval

Abstract

본 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 프레임을 수신하는 방법은, 메인 라디오 모듈 및 WUR 모듈을 포함하는 제1 무선 단말이, WUR 모듈을 위한 웨이크업 패킷의 전송 유형에 따른 전송속도 정보를 제2 무선 단말로부터 수신하되, 전송속도 정보는 웨이크업 패킷을 위한 적어도 3개의 전송속도를 기반으로 설정되고, 전송속도 정보는 메인 라디오 모듈을 기반으로 수신되는, 단계; 및 제1 무선 단말이, 전송속도 정보를 기반으로 웨이크업 패킷을 제2 무선 단말로부터 수신하되, 웨이크업 패킷의 헤더(header)에는 웨이크업 패킷의 전송 유형에 대한 전송 유형 지시자가 포함되고, 웨이크업 패킷은 OOK(On-Off Keying) 기법에 따라 변조되고, 웨이크업 패킷은 WUR 모듈을 기반으로 수신되는, 단계를 포함한다.

Description

무선랜 시스템에서 프레임을 수신하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말
본 명세서는 무선 통신에 관한 것으로, 더 상세하게는 무선랜 시스템에서 프레임을 수신하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말에 관한 것이다.
차세대 WLAN(wireless local area network)를 위한 논의가 진행되고 있다. 차세대 WLAN에서는 1) 2.4GHz 및 5GHz 대역에서 IEEE(institute of electronic and electronics engineers) 802.11 PHY(physical) 계층과 MAC(medium access control) 계층의 향상, 2) 스펙트럼 효율성(spectrum efficiency)과 영역 쓰루풋(area through put)을 높이는 것, 3) 간섭 소스가 존재하는 환경, 밀집한 이종 네트워크(heterogeneous network) 환경 및 높은 사용자 부하가 존재하는 환경과 같은 실제 실내 환경 및 실외 환경에서 성능을 향상 시키는 것을 목표로 한다.
차세대 WLAN에서 주로 고려되는 환경은 AP(access point)와 STA(station)이 많은 밀집 환경이며, 이러한 밀집 환경에서 스펙트럼 효율(spectrum efficiency)과 공간 송신률(area throughput)에 대한 개선이 논의된다. 또한, 차세대 WLAN에서는 실내 환경뿐만 아니라, 기존 WLAN에서 많이 고려되지 않던 실외 환경에서의 실질적 성능 개선에 관심을 가진다.
구체적으로 차세대 WLAN에서는 무선 오피스(wireless office), 스마트 홈(smart-home), 스타디움(stadium), 핫스팟(Hot spot), 빌딩/아파트(building/apartment)와 같은 시나리오에 관심이 크며, 해당 시나리오 기반으로 AP와 STA이 많은 밀집 환경에서의 시스템 성능 향상에 대한 논의가 진행되고 있다.
또한, 차세대 WLAN에서는 하나의 BSS(basic service set)에서의 단일 링크 성능 향상보다는, OBSS(overlapping basic service set) 환경에서의 시스템 성능 향상 및 실외 환경 성능 개선, 그리고 셀룰러 오프로딩 등에 대한 논의가 활발할 것으로 예상된다. 이러한 차세대 WLAN의 방향성은 차세대 WLAN이 점점 이동 통신과 유사한 기술 범위를 갖게 됨을 의미한다. 최근 스몰셀 및 D2D(Direct-to-Direct) 통신 영역에서 이동 통신과 WLAN 기술이 함께 논의되고 있는 상황을 고려해 볼 때, 차세대 WLAN과 이동 통신의 기술적 및 사업적 융합은 더욱 활발해질 것으로 예측된다.
본 명세서의 목적은 무선랜 시스템에서 향상된 성능으로 프레임을 수신하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말을 제공하는데 있다.
본 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 프레임을 수신하는 방법은, 메인 라디오 모듈 및 WUR 모듈을 포함하는 제1 무선 단말이, WUR 모듈을 위한 웨이크업 패킷의 전송 유형에 따른 전송속도 정보를 제2 무선 단말로부터 수신하되, 전송속도 정보는 웨이크업 패킷을 위한 적어도 3개의 전송속도를 기반으로 설정되고, 전송속도 정보는 메인 라디오 모듈을 기반으로 수신되는, 단계; 및 제1 무선 단말이, 전송속도 정보를 기반으로 웨이크업 패킷을 제2 무선 단말로부터 수신하되, 웨이크업 패킷의 헤더(header)에는 웨이크업 패킷의 전송 유형에 대한 전송 유형 지시자가 포함되고, 웨이크업 패킷은 OOK(On-Off Keying) 기법에 따라 변조되고, 웨이크업 패킷은 WUR 모듈을 기반으로 수신되는, 단계를 포함한다.
본 명세서의 일 실시 예에 따르면, 무선랜 시스템에서 향상된 성능으로 프레임을 수신하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말이 제공된다.
도 1은 무선랜 시스템의 구조를 보여주는 개념도이다.
도 2는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 3은 HE PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 4는 웨이크업 패킷을 수신하는 무선 단말의 내부 블록도를 보여준다.
도 5는 무선 단말이 웨이크업 패킷 및 데이터 패킷을 수신하는 방법을 보여주는 개념도이다.
도 6은 웨이크업 패킷의 포맷의 일 예를 보여준다.
도 7은 웨이크업 패킷의 신호 파형을 나타낸다.
도 8은 이진 수열 형태의 정보를 구성하는 비트 값의 비율에 따라 소비 전력이 결정되는 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 OOK 기법에 따른 펄스의 설계 과정을 보여주는 도면이다.
도 10은 본 실시 예에 따라 유니캐스트 기법에 따른 웨이크업 패킷을 기반으로 수행되는 저전력 모드의 동작을 보여주는 도면이다.
도 11A 및 도 11B는 전송속도 정보를 기반으로 웨이크업 패킷을 수신하는 실시 예를 보여주는 도면이다.
도 12는 본 실시 예에 따라 전송속도 정보를 위한 정보 요소의 포맷을 보여주는 도면이다.
도 13은 본 실시 예에 따라 전송속도 정보를 기반으로 웨이크업 패킷을 수신하는 방법에 대한 순서도이다.
도 14는 본 실시 예에 따라 멀티캐스트 기법에 따른 웨이크업 패킷을 기반으로 수행되는 저전력 모드의 동작을 보여주는 도면이다.
도 15A 및 도 15B는 본 실시 예에 따라 유니캐스트 기법에 따른 웨이크업 패킷 및 멀티캐스트 기법에 따른 웨이크업 패킷을 기반으로 수행되는 저전력 모드의 동작을 보여주는 도면이다.
도 16은 본 실시 예가 적용될 수 있는 무선 장치를 나타내는 블록도이다.
도 17은 프로세서에 포함되는 장치의 일례를 나타내는 블록도이다.
전술한 특성 및 이하 상세한 설명은 모두 본 명세서의 설명 및 이해를 돕기 위한 예시적인 사항이다. 즉, 본 명세서는 이와 같은 실시 예에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수 있다. 다음 실시 형태들은 단지 본 명세서를 완전히 개시하기 위한 예시이며, 본 명세서가 속하는 기술 분야의 통상의 기술자들에게 본 명세서를 전달하기 위한 설명이다. 따라서, 본 명세서의 구성 요소들을 구현하기 위한 방법이 여럿 있는 경우에는, 이들 방법 중 특정한 것 또는 이와 동일성 있는 것 가운데 어떠한 것으로든 본 명세서의 구현이 가능함을 분명히 할 필요가 있다.
본 명세서에서 어떤 구성이 특정 요소들을 포함한다는 언급이 있는 경우, 또는 어떤 과정이 특정 단계들을 포함한다는 언급이 있는 경우는, 그 외 다른 요소 또는 다른 단계들이 더 포함될 수 있음을 의미한다. 즉, 본 명세서에서 사용되는 용어들은 특정 실시 형태를 설명하기 위한 것일 뿐이고, 본 명세서의 개념을 한정하기 위한 것이 아니다. 나아가, 발명의 이해를 돕기 위해 설명한 예시들은 그것의 상보적인 실시 예도 포함한다.
본 명세서에서 사용되는 용어들은 본 명세서가 속하는 기술 분야의 통상의 기술자들이 일반으로 이해하는 의미를 갖는다. 보편적으로 사용되는 용어들은 본 명세서의 맥락에 따라 일관적인 의미로 해석되어야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 용어들은, 그 의미가 명확히 정의된 경우가 아니라면, 지나치게 이상적이거나 형식적인 의미로 해석되지 않아야 한다. 이하 첨부된 도면을 통하여 본 명세서의 실시 예가 설명된다.
도 1은 무선랜 시스템의 구조를 보여주는 개념도이다. 도 1의 (A)는 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 네트워크(infrastructure network)의 구조를 나타낸다.
도 1의 (A)를 참조하면, 도 1의 (A)의 무선랜 시스템(10)은 적어도 하나의 기본 서비스 세트(Basic Service Set, 이하 'BSS', 100, 105)를 포함할 수 있다. BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 액세스 포인트(access point, 이하 'AP') 및 스테이션(station, 이하 'STA')의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다.
예를 들어, 제1 BSS(100)는 제 1 AP(110) 및 하나의 제1 STA(100-1)을 포함할 수 있다. 제2 BSS(105)는 제2 AP(130) 및 하나 이상의 STA들(105-1, 105-2)을 포함할 수 있다.
인프라스트럭쳐 BSS(100, 105)는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(Distribution Service)를 제공하는 AP(110, 130) 그리고 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(Distribution System, DS, 120)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(120)은 복수의 BSS(100, 105)를 연결하여 확장된 서비스 세트인 확장 서비스 세트(140, extended service set, 이하, 'ESS')를 구현할 수 있다. ESS(140)는 적어도 하나의 AP(110, 130)가 분산 시스템(120)을 통해 연결된 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(140)에 포함되는 적어도 하나의 AP는 동일한 서비스 세트 식별자(service set identification, 이하 'SSID')를 가질 수 있다.
포탈(portal, 150)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 1의 (A)와 같은 구조의 무선랜에서 AP(110, 130) 사이의 네트워크 및 AP(110, 130)와 STA(100-1, 105-1, 105-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다.
도 1의 (B)는 독립 BSS를 나타낸 개념도이다. 도 1의 (B)를 참조하면, 도 1의 (B)의 무선랜 시스템(15)은 도 1의 (A)와 달리 AP(110, 130)가 없이도 STA 사이에서 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것이 가능할 수 있다. AP(110, 130)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, 이하 'IBSS')라고 정의한다.
도 1의 (B)를 참조하면, IBSS(15)는 애드-혹(ad-hoc) 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 따라서, IBSS(15)에서, STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)들이 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다.
IBSS의 모든 STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)은 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않는다. IBSS의 모든 STA은 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
본 명세서에서 언급되는 STA은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(Medium Access Control, 이하 'MAC')와 무선 매체에 대한 물리계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 기능 매체로서, 광의로는 AP와 비-AP STA(Non-AP Station)을 모두 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 언급되는 STA은 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 또는 단순히 유저(user) 등의 다양한 명칭으로도 불릴 수 있다.
도 2는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도시된 바와 같이, IEEE a/g/n/ac 등의 규격에서는 다양한 형태의 PPDU(PHY protocol data unit)가 사용되었다. 구체적으로, LTF, STF 필드는 트레이닝 신호를 포함하였고, SIG-A, SIG-B 에는 수신 스테이션을 위한 제어정보가 포함되었고, 데이터 필드에는 PSDU에 상응하는 사용자 데이터가 포함되었다.
본 실시 예는 PPDU의 데이터 필드를 위해 사용되는 시그널(또는 제어정보 필드)에 관한 개선된 기법을 제안한다. 본 실시 예에서 제안하는 시그널은 IEEE 802.11ax 규격에 따른 HE PPDU(high efficiency PPDU) 상에 적용될 수 있다. 즉, 본 실시 예에서 개선하는 시그널은 HE PPDU에 포함되는 HE-SIG-A 및/또는 HE-SIG-B일 수 있다. HE-SIG-A 및 HE-SIG-B 각각은 SIG-A, SIG-B로도 표시될 수 있다. 그러나 본 실시 예가 제안하는 개선된 시그널이 반드시 HE-SIG-A 및/또는 HE-SIG-B 규격에 제한되는 것은 아니며, 사용자 데이터를 전달하는 무선통신시스템에서 제어정보를 포함하는 다양한 명칭의 제어/데이터 필드에 적용 가능하다.
도 3은 HE PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
본 실시 예에서 제안하는 제어정보 필드는 도 3에 도시된 바와 같은 HE PPDU 내에 포함되는 HE-SIG-B일 수 있다. 도 3에 따른 HE PPDU는 다중 사용자를 위한 PPDU의 일례로, HE-SIG-B는 다중 사용자를 위한 경우에만 포함되고, 단일 사용자를 위한 PPDU에는 해당 HE-SIG-B가 생략될 수 있다.
도시된 바와 같이, 다중 사용자(Multiple User; MU)를 위한 HE-PPDU는 L-STF(legacy-short training field), L-LTF(legacy-long training field), L-SIG(legacy-signal), HE-SIG-A(high efficiency-signal A), HE-SIG-B(high efficiency-signal-B), HE-STF(high efficiency-short training field), HE-LTF(high efficiency-long training field), 데이터 필드(또는 MAC 페이로드) 및 PE(Packet Extension) 필드를 포함할 수 있다. 각각의 필드는 도시된 시간 구간(즉, 4 또는 8 ㎲ 등) 동안에 송신될 수 있다.
IEEE 규격에서 사용되는 PPDU는 주로20MHz의 채널 대역폭 상에서 송신되는 PPDU 구조로 설명된다. 20MHz의 채널 대역폭보다 넓은 대역폭(예를 들어, 40MHz, 80MHz) 상에서 송신되는 PPDU 구조는 20MHz의 채널 대역폭에서 사용되는 PPDU 구조에 대한 선형적인 스케일링을 적용한 구조일 수 있다.
IEEE 규격에서 사용되는 PPDU 구조는 64 FFT(Fast Fourier Tranform)를 기반으로 생성되고, CP 부분(cyclic prefix portion)은 1/4일 수 있다. 이러한 경우, 유효 심볼 구간(또는 FFT 구간)의 길이가 3.2us, CP 길이가 0.8us, 심볼 듀레이션은 유효 심볼 구간 및 CP 길이를 더한 4us(3.2us+0.8us)일 수 있다.
도 4는 웨이크업 패킷을 수신하는 무선 단말의 내부 블록도를 보여준다.
도 4를 참조하면, 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템(400)은 제1 무선 단말(410) 및 제2 무선 단말(420)을 포함할 수 있다.
제1 무선 단말(410)은 메인 라디오(즉, 802.11)와 연관된 메인 라디오 모듈(411) 및 저전력 웨이크업 수신기(Low-Power Wake-Up Receiver, 'LP WUR')를 포함하는 모듈(이하, WUR 모듈, 412)을 포함할 수 있다. 메인 라디오 모듈(411)은 활성화 상태(즉, ON 상태)에서 사용자 데이터(user data)를 송신하거나 사용자 데이터를 수신할 수 있다.
메인 라디오 모듈(411)에 의해 송신될 데이터(또는 패킷)가 없는 경우, 제1 무선 단말(410)은 메인 라디오 모듈(411)이 비활성화 상태(즉, OFF 상태)로 진입하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 메인 라디오 모듈(411)은 Wi-Fi, Bluetooth®라디오(이하, BT 라디오) 및 Bluetooth®Low Energy 라디오(이하, BLE 라디오)를 지원하는 복수의 회로를 포함할 수 있다.
종래에 따르면, 파워 세이브 모드(Power Save mode)를 기반으로 동작하는 무선 단말은 활성화 상태 또는 슬립(sleep) 상태로 동작할 수 있다.
예를 들어, 활성화 상태에 있는 무선 단말은 다른 무선 단말로부터 모든 프레임을 수신할 수 있다. 또한, 슬립 상태에 있는 무선 단말은 주기적으로 깨어나 다른 무선 단말(예로, AP)에 의해 송신되는 특정 타입의 프레임(예로, 주기적으로 송신되는 비콘 프레임)을 수신할 수 있다.
본 명세서에서 언급되는 무선 단말은 메인 라디오 모듈을 활성화 상태 또는 비활성화 상태로 동작시킬 수 있다고 가정한다.
비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(411)을 포함하는 무선 단말은 WUR 모듈(412)에 의해 메인 라디오 모듈이 깨워지기 전까지 다른 무선 단말(예로, AP)에 의해 송신되는 어떠한 타입의 프레임(예로, 802.11 타입의 PPDU)도 수신할 수 없다.
다시 말해, 비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(411)을 포함하는 무선 단말은 AP에 의해 주기적으로 송신되는 비콘 프레임도 수신할 수 없다.
즉, 본 실시 예에 따른 비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(예로, 411)을 포함하는 무선 단말은 딥 슬립(deep sleep) 상태에 있다고 이해될 수 있다.
또한, 활성화 상태(즉, ON 상태)에 있는 있는 메인 라디오 모듈(411)을 포함하는 무선 단말은 다른 무선 단말(예로, AP)에 의해 송신되는 모든 타입의 프레임(예로, 802.11 타입의 PPDU)을 수신할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 언급되는 무선 단말은 WUR 모듈을 턴-오프 상태 또는 턴-온 상태로 동작시킬 수 있다고 가정한다.
WUR 모듈(412)이 턴-온 상태에 있을 때, 무선 단말은 다른 무선 단말에 의해 송신되는 특정한 타입의 프레임만을 수신할 수 있다. 이 경우, 특정한 타입의 프레임은 도 5를 통해 후술되는 온-오프 키잉(On-Off Keying; OOK) 변조 방식에 따라 변조된 프레임으로 이해될 수 있다.
WUR 모듈(412)이 턴-오프 상태에 있을 때, 무선 단말은 다른 무선 단말에 의해 송신되는 어떠한 타입의 프레임도 수신할 수 없다.
본 명세서에서, 무선 단말에 포함된 특정 모듈의 ON 상태를 나타내기 위해, 활성화 상태와 턴-온 상태에 대한 용어는 혼용될 수 있다. 같은 맥락에서, 무선 단말에 포함된 특정 모듈의 OFF 상태를 나타내기 위해, 비활성화 상태와 턴-오프 상태에 대한 용어는 혼용될 수 있다.
본 실시 예에 따른 무선 단말은 활성화 상태에 있는 메인 라디오 모듈(411) 또는 턴-온 상태에 있는 WUR 모듈(412)을 기반으로 다른 무선 단말로부터 프레임(또는 패킷)을 수신할 수 있다.
WUR 모듈(412)은 메인 라디오 모듈(411)을 깨우기 위한 수신기일 수 있다. 즉, WUR 모듈(412)은 송신기를 포함하지 않을 수 있다. WUR 모듈(412)은 메인 라디오 모듈(411)이 비활성화 상태에 있는 구간에서 턴-온 상태를 유지할 수 있다.
예를 들어, 메인 라디오 모듈(411)을 위한 웨이크업 패킷(Wake-Up Packet, 이하, 'WUP')이 수신되면, 제1 무선 단말(410)은 비활성화 상태에 있는 메인 라디오 모듈(411)이 활성화 상태로 진입하도록 제어할 수 있다.
WUR 모듈(412)에 포함된 저전력 웨이크업 수신기(LP WUR)는 활성화 상태에서 1mW 미만의 타겟 전력 소비를 목표로 한다. 또한, 저전력 웨이크업 수신기는 5MHz 미만의 좁은 대역폭을 사용할 수 있다.
또한, 저전력 웨이크업 수신기에 의한 전력 소비는 1Mw 미만일 수 있다. 또한, 저전력 웨이크업 수신기의 타겟 송신 범위(target transmission range)는 기존 802.11의 타겟 송신 범위와 동일할 수 있다.
제2 무선 단말(420)은 메인 라디오(즉, 802.11)를 기반으로 사용자 데이터(user data)를 송신할 수 있다. 제2 무선 단말(420)은 WUR 모듈(412)을 위한 웨이크업 패킷(WUP)을 송신할 수 있다.
제2 무선 단말(420)은 제1 무선 단말(410)을 위한 사용자 데이터(user data) 또는 웨이크업 패킷(WUP)을 송신하지 않을 수 있다. 이 경우, 제2 무선 단말(420)에 포함된 메인 라디오 모듈(411)은 비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있을 수 있고, WUR 모듈(412)은 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있을 수 있다.
도 5는 무선 단말이 웨이크업 패킷 및 데이터 패킷을 수신하는 방법을 보여주는 개념도이다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템(500)은 수신 단말에 상응하는 제1 무선 단말(510) 및 송신 단말에 상응하는 제2 무선 단말(520)을 포함할 수 있다. 도 5의 제1 무선 단말(510)의 기본적인 동작은 도 4의 제1 무선 단말(410)에 대한 설명을 통해 이해될 수 있다. 마찬가지로, 도 5의 제2 무선 단말(520)의 기본적인 동작은 도 4의 제2 무선 단말(420)에 대한 설명을 통해 이해될 수 있다.
도 5를 참조하면, 활성화 상태(즉, ON 상태)의 WUR 모듈(512)을 기반으로 웨이크업 패킷(521)이 수신되면, WUR 모듈(512)은 메인 라디오 모듈(511)을 깨우기 위한 웨이크업 신호(523)를 메인 라디오 모듈(511)로 전달할 수 있다.
예를 들어, 웨이크업 신호(523)는 제1 무선 단말(510) 내부의 프리미티브(primitive) 정보를 기반으로 구현될 수 있다.
일 예로, 메인 라디오 모듈(511)은 웨이크업 신호(523)를 수신하면, 메인 라디오 모듈(511)에 포함된 Wi-Fi, BT 라디오 및 BLE 라디오를 지원하는 복수의 회로(미도시)를 전부 활성화시키거나 일부만을 활성화시킬 수 있다.
다른 예로, 웨이크업 패킷(521)에 포함된 실제 데이터는 메인 라디오 모듈(511)이 비활성화 상태이더라도 수신 단말의 메모리 블록(미도시)으로 직접 전달될 수 있다.
또 다른 예로, 웨이크업 패킷(521)에 IEEE 802.11 MAC 프레임이 포함된 경우, 수신 단말은 메인 라디오 모듈(511)의 MAC 프로세서만 활성화시킬 수 있다. 즉, 수신 단말은 메인 라디오 모듈(511)의 PHY 모듈을 비활성화 상태로 유지시킬 수 있다. 도 5의 웨이크업 패킷(521)에 대하여는 후술되는 도면을 통해 더 상세하게 설명된다.
제2 무선 단말(520)은 제1 무선 단말(510)로 웨이크업 패킷(521)을 송신할 수 있다. 즉, 제1 무선 단말(510)의 메인 라디오 모듈(511)이 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입하도록 제어하기 위하여, 제2 무선 단말(520)은 웨이크업 패킷(521)을 송신할 수 있다.
도 6은 웨이크업 패킷의 포맷의 일 예를 보여준다.
도 1 내지 도 6을 참조하면, 웨이크업 패킷(600)은 하나 이상의 레거시 프리앰블(610, legacy preamble)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 레거시 프리앰블(610)은 기존의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 변조 기법에 따라 변조(modulate)될 수 있다.
또한, 웨이크업 패킷(600)은 레거시 프리앰블(610) 뒤에 페이로드(620)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 페이로드(620)는 간단한 변조 방식(예로, 온오프 키잉(On-Off Keying; OOK) 변조 기법에 따라 변조(modulate)될 수 있다. 페이로드를 포함하는 웨이크업 패킷(600)은 상대적으로 작은 대역폭(bandwidth)를 기반으로 전송될 수 있다.
도 1 내지 도 6을 참조하면, 제2 무선 단말(예로, 520)는 웨이크업 패킷(521, 600)을 생성 및/또는 송신하도록 구성될 수 있다. 제1 무선 단말(예로, 510)은 수신된 웨이크업 패킷(521)을 처리(process)하도록 구성될 수 있다.
웨이크업 패킷(600)은 기존의 IEEE 802.11 표준에서 정의된 레거시 프리앰블(610) 또는 임의의 다른 프리앰블(미도시)을 포함할 수 있다.
웨이크업 패킷(600)은 레거시 프리앰블(610) 다음에 하나의 패킷 심볼(615)을 포함할 수 있다. 또한, 웨이크업 패킷(600)은 페이로드(620)를 포함할 수 있다.
레거시 프리앰블(610)은 레거시 STA과의 공존(coexistence)을 위해 제공될 수 있다. 다시 말해, 레거시 프리앰블(610)은 써드 파티(third party) STA(즉, LP-WUR을 포함하지 않은 STA)을 위해 제공될 수 있다. 즉, 레거시 프리앰블(610)은 WUR 모듈을 포함하는 WUR 단말에 의해 복호되지 않을 수 있다.
공존을 위한 레거시 프리앰블(610)에는 패킷을 보호하기 위한 L-SIG 필드가 사용될 수 있다. 예를 들어, 레거시 프리앰블(610) 내 L-STF 필드를 통해 802.11 STA은 패킷의 시작 부분(즉, 웨이크업 패킷의 시작 부분)을 검출할 수 있다. 레거시 프리앰블(610) 내 L-SIG 필드를 통해 802.11 STA은 패킷의 마지막 부분(즉, 웨이크업 패킷의 마지막 부분)을 알 수 있다.
802.11n 단말의 잘못된 알람(false alarm)을 줄이기 위해, 도 6의 L-SIG 다음에 변조된 하나의 심볼(615)이 추가될 수 있다. 하나의 심볼(615)은 BPSK(BiPhase Shift Keying) 기법에 따라 변조될 수 있다. 하나의 심볼(615)은 4us의 길이를 가질 수 있다. 하나의 심볼(615)은 레거시 파트와 같이 20MHz 대역폭을 가질 수 있다.
페이로드(620)는 웨이크업 프리앰블(Wake-Up preamble) 필드(621), MAC 헤더 필드(623), 프레임 바디(Frame Body) 필드(625) 및 Frame Check Sequence (FCS) 필드(627)를 포함할 수 있다.
웨이크업 프리앰블 필드(621)는 웨이크업 패킷(600)을 식별하기 위한 시퀀스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 웨이크업 프리앰블 필드(621)는 PN 시퀀스(Pseudo Random Noise Sequence)를 포함할 수 있다.
MAC 헤더 필드(624)는 웨이크업 패킷(600)을 수신하는 수신 단말을 지시하는 어드레스 정보(또는 수신장치의 식별자)를 포함할 수 있다. 프레임 바디 필드(626)는 웨이크업 패킷(600)의 다른 정보를 포함할 수 있다.
프레임 바디(626)에는 페이로드의 길이 정보 또는 사이즈 정보가 포함될 수 있다. 도 6을 참조하면, 페이로드의 길이 정보는 레거시 프리앰블(610)에 포함된 길이(LENGTH) 정보 및 MCS 정보를 기반으로 연산될 수 있다.
FCS 필드(628)는 에러 정정을 위한 Cyclic Redundancy Check (CRC) 값을 포함할 수 있다. 예를 들어, FCS 필드(628)는 MAC 헤더 필드(623) 및 프레임 바디(625)를 위한 CRC-8 값 또는 CRC-16 값을 포함 할 수 있다.
도 7은 웨이크업 패킷의 신호 파형을 나타낸다.
도 7을 참조하면, 웨이크업 패킷(700)은 레거시 프리앰블(802.11 프리앰블, 710) 및 On-Off Keying(OOK) 기법을 기반으로 변조된 페이로드(722, 724)를 포함할 수 있다. 즉, 본 실시 예에 따른 웨이크업 패킷(WUP)은 레가시 프리앰블과 새로운 LP-WUR 신호 파형이 공존하는 형태로 이해될 수 있다.
도 7의 레거시 프리앰블(710)은 OOK 기법이 적용되지 않을 수 있다. 앞서 언급한 바와 같이, 페이로드(722, 724)는 OOK 기법에 따라 변조(modulate)될 수 있다. 다만, 페이로드(722, 724)에 포함된 웨이크업 프리앰블(722)은 다른 변조 기법에 따라 변조될 수도 있다.
일 예로, 레거시 프리앰블(710)이 64 FFT가 적용되는 20MHz의 채널 대역을 기반으로 송신된다고 가정할 수 있다. 이 경우, 페이로드(722, 724)는 약 4.06MHz의 채널 대역을 기반으로 송신될 수 있다.
도 8은 이진 수열 형태의 정보를 구성하는 비트 값의 비율에 따라 소비 전력이 결정되는 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하면, '1' 또는 '0'을 비트 값으로 갖는 이진 수열 형태의 정보가 표현될 수 있다. 이진 수열 형태의 정보가 갖는 비트 값들을 기반으로 OOK 변조 기법에 따른 통신이 수행될 수 있다.
예를 들어, 발광 다이오드를 가시광 통신에 이용하는 경우, 이진 수열 형태의 정보를 구성하는 비트 값이 '1'인 경우 발광 다이오드를 온(on) 시키고, 비트 값이 '0'인 경우 발광 다이오드를 오프(off) 시킬 수 있다.
이와 같은 발광 다이오드의 점멸에 따라 가시광 형태로 송신된 데이터를 수신장치가 수신하여 복원함으로써, 가시광을 이용한 통신이 가능하게 된다. 다만, 이와 같은 발광 다이오드의 점멸을 사람의 눈은 인지할 수 없으므로, 사람은 조명이 계속하여 유지되는 것으로 느껴진다.
설명의 편의상 도 8에 도시된 바와 같이 10개의 비트 값을 갖는 이진 수열 형태의 정보가 제공될 수 있다. 예를 들어, '1001101011'의 값을 가지는 이진 수열 형태의 정보가 제공될 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 비트 값이 '1'인 경우 송신 단말은 온(on) 시키고, 비트 값이 '0'인 경우 송신 단말은 오프(off)시키면, 위 10개의 비트 값 중 6개의 비트 값에 상응하는 심볼이 온(on)된다.
본 실시 예에 따른 웨이크업 수신기(WUR)는 수신 단말에 포함되므로, 송신 단말의 송신 전력은 크게 고려되지 않을 수 있다. 본 실시 예에서 OOK 기법을 사용되는 이유는 수신 신호의 복호 절차에서 소모되는 소모전력이 굉장히 적기 때문이다.
복호 절차를 수행하기 전까지는 메인 라디오에 의해 소모되는 전력과 WUR에 의해 소모되는 전력 사이에 큰 차이가 없을 수 있다. 다만, 수신 단말에 의해 복호 절차가 수행됨에 따라 메인 라디오 모듈에서 소모되는 전력과 WUR 모듈에서 소모되는 전력 사이에 큰 차이가 발생할 수 있다. 아래는 대략적인 소모 전력이다.
- 기존 Wi-Fi 전력 소모는 약 100mW가 된다. 구체적으로, Resonator + Oscillator + PLL (1500uW) -> LPF (300uW) -> ADC (63uW) -> decoding processing (OFDM receiver) (100mW)의 전력 소모가 발생할 수 있다.
- 다만, WUR 전력 소모는 약 1mW가 된다. 구체적으로, Resonator + Oscillator (600uW) -> LPF (300uW) -> ADC(20uW) -> decoding processing (Envelope detector) (1uW)의 전력 소모가 발생할 수 있다.
도 9는 OOK 기법에 따른 펄스의 설계 과정을 보여주는 도면이다.
본 실시 예에 따른 무선 단말은 OOK 기법에 따른 펄스를 생성하기 위해 기존 802.11의 OFDM 송신장치를 사용할 수 있다. 기존 802.11의 OFDM 송신장치는 64-point IFFT를 적용하여 64개의 비트를 갖는 시퀀스를 생성할 수 있다.
도 1 내지 도 9를 참조하면, 본 실시 예에 따른 무선 단말은 OOK 기법에 따라 변조된 웨이크업 패킷(WUP)의 페이로드를 송신할 수 있다. 본 실시 예에 따른 페이로드(예로, 도 6의 620)는 온 시간 신호(ON time signal) 및 오프 시간 신호(OFF time signal)를 기반으로 구현될 수 있다.
웨이크업 패킷(WUP)의 페이로드(예로, 도 6의 620)에 포함된 온 시간 신호(ON time signal)를 위해 OOK 기법이 적용될 수 있다. 이 경우, 온 시간 신호는 실제 전력 값을 가지는 신호일 수 있다.
주파수 영역 그래프(920)를 참조하면, 페이로드(예로, 도 6의 620)에 포함된 온 시간 신호는 웨이크업 패킷(WUP)의 채널 대역에 상응하는 N1개(N1은 자연수)의 서브캐리어 중 N2개(N2는 자연수)의 서브캐리어에 대하여 IFFT를 수행하여 획득될 수 있다. 또한, N2개의 서브캐리어에는 기설정된 시퀀스가 적용될 수 있다.
예를 들어, 웨이크업 패킷(WUP)의 채널 대역은 20MHz일 수 있다. N1개의 서브캐리어는 64개의 서브캐리어이고, N2개의 서브캐리어는 연속하는 13개의 서브캐리어(도 9의 921)일 수 있다. 웨이크업 패킷(WUP)에 적용되는 서브캐리어 간격은 312.5kHz일 수 있다.
웨이크업 패킷(WUP)의 페이로드(예로, 도 6의 620)에 포함된 오프 시간 신호(OFF time signal)를 위해 OOK 기법이 적용될 수 있다. 오프 시간 신호는 실제 전력 값을 가지지 않는 신호일 수 있다. 즉, 오프 시간 신호는 웨이크업 패킷(WUP)의 구성에서 고려되지 않을 수 있다.
웨이크업 패킷(WUP)의 페이로드(도 6의 620)에 포함된 온 시간 신호는 WUR 모듈(예로, 도 5의 512)에 의해 1비트 온(ON) 신호(1-bit ON signal, 즉, '1')로 판단(즉, 복조)될 수 있다. 마찬가지로, 페이로드에 포함된 오프 시간 신호는 WUR 모듈(예로, 도 5의 512)에 의해 1비트 오프 신호(OFF time signal, 즉, '0')로 판단(즉, 복조)될 수 있다.
도 9의 서브캐리어 집합(921)을 위해 특정 시퀀스가 기설정될 수 있다. 이 경우, 기설정된 시퀀스는 13비트 시퀀스일 수 있다. 일 예로, 13비트 시퀀스 중 DC 서브캐리어에 상응하는 계수는 '0'이고, 나머지 계수는 '1' 또는 '-1'로 설정될 수 있다.
주파수 영역 그래프(920)를 참조하면, 서브캐리어 집합(921)은 서브캐리어 인덱스가 '-6'부터 '+6'인 서브캐리어에 상응할 수 있다.
예를 들어, 13비트 시퀀스 중 서브캐리어 인덱스가 '-6'부터 '-1'인 서브캐리어에 상응하는 계수는 '1' 또는 '-1'로 설정될 수 있다. 13비트 시퀀스 중 서브캐리어 인덱스가 '1'부터 '6'인 서브캐리어에 상응하는 계수는 '1' 또는 '-1'로 설정될 수 있다.
예를 들어, 13비트 시퀀스 중 서브캐리어 인덱스가 '0'인 서브캐리어는 널링(null)될 수 있다. 서브캐리어 집합(921)을 제외한 나머지 서브캐리어(서브캐리어 인덱스 '-32'부터 '-7'까지 및 서브캐리어 인덱스 '+7'부터 '+31'까지)의 계수는 전부 '0'으로 설정될 수 있다.
연속하는 13개의 서브캐리어에 상응하는 서브캐리어 집합(921)은 약 4.06MHz의 채널 대역폭을 갖도록 설정될 수 있다. 즉, 웨이크업 패킷(WUP)을 위한 20MHz 대역 중 4.06MHz에 신호에 의한 전력이 집중될 수 있다.
OOK 기법에 따른 펄스를 이용하면, 특정 대역에 전력이 집중됨으로써 SNR(Signal to Noise Ratio)이 커질 수 있고, 수신장치의 AC/DC 컨버터에서 변환을 위한 전력의 소모가 적어질 수 있다는 장점이 있다. 샘플링 주파수 대역이 4.06MHz로 감소되므로, 무선 단말에 의한 전력 소모가 줄어들 수 있다.
802.11의 OFDM 송신장치는 웨이크업 패킷의 채널 대역(예로, 20MHz 대역)에 상응하는 N1개(예로, 64개)의 서브캐리어 중 N2개(예로, 연속하는 13개)의 서브캐리어에 대하여 IFFT(예로, 64-point IFFT)를 수행할 수 있다.
이 경우, N2개의 서브캐리어에는 기설정된 시퀀스가 적용될 수 있다. 이에 따라, 시간 영역에서 하나의 온 신호가 생성될 수 있다. 하나의 온 신호에 상응하는 1비트 정보는 하나의 심벌을 통해 전달될 수 있다.
예를 들어, 64-point IFFT가 수행될 때, 서브캐리어 집합(921)에 상응하는 3.2us 길이를 갖는 심벌이 생성될 수 있다. 또한, 서브캐리어 집합(921)에 상응하는 3.2us 길이를 갖는 심벌에 CP(Cyclic Prefix, 0.8us)가 추가되면, 도 9의 시간 영역 그래프(910)와 같이, 총 4us 길이를 갖는 하나의 심벌이 생성될 수 있다.
또한, 802.11의 OFDM 송신장치는 오프 신호를 아예 송신하지 않을 수 있다.
본 실시 예에 따르면, WUR 모듈(예로, 도 5의 512)을 포함하는 제1 무선 단말(예로, 도 5의 510)은 수신 신호의 포락선을 추출하는 포락선 검출기(envelope detector)를 기반으로 수신 패킷을 복조(demodulate)할 수 있다.
예를 들어, 본 실시 예에 따른 WUR 모듈(예로, 도 5의 512)은 수신 신호의 포락선을 통해 획득된 수신 신호의 전력 레벨과 미리 설정된 임계 레벨을 비교할 수 있다.
만일 수신 신호의 전력 레벨이 임계 레벨보다 높다면, WUR 모듈(예로, 도 5의 512)은 수신 신호를 1비트 온(ON) 신호(즉, '1')로 판단할 수 있다. 만일 수신 신호의 전력 레벨이 임계 레벨보다 낮다면, WUR 모듈(예로, 도 5의 512)은 수신 신호를 1비트 오프(OFF) 신호(즉, '0')로 판단할 수 있다.
본 일 실시 예에 따르면, 하나의 정보에 대한 기본적인 데이터 레이트(data rate)는 125Kbps(8us) 또는 62.5Kbps(16us)가 될 수 있다.
도 9의 내용을 일반화시키면, 20MHz 대역에서 길이가 K(예로, K는 자연수)인 각 신호는 20MHz 대역을 위한 64개의 서브캐리어 중 연속하는 K개의 서브캐리어를 기반으로 송신될 수 있다. 예를 들어, K는 신호를 송신하기 위해 사용되는 서브캐리어의 개수와 상응할 수 있다. 또한, K는 OOK 기법에 따른 펄스의 대역폭과 상응할 수 있다.
64개의 서브캐리어 중 K개의 서브캐리어를 제외한 나머지 서브캐리어의 계수(coefficient)는 모두 '0'으로 설정될 수 있다.
구체적으로, '0'에 상응하는 1비트 오프 신호(이하, 정보 0) 및 '1'에 상응하는 1비트 온(ON) 신호(이하, 정보 1)를 위해, 동일한 K개의 서브캐리어가 사용될 수 있다. 예를 들어, 사용되는 K개의 서브캐리어를 위한 인덱스는 33-floor(K/2): 33+ceil(K/2)-1로 표현될 수 있다.
이때, 정보 1과 정보 0은 다음의 값을 가질 수 있다.
- 정보 0 = zeros(1,K)
- 정보 1 = alpha*ones(1,K)
상기 alpha는 전력 정규화 요소(power normalization factor)이고, 예를 들어, 1/sqrt(K)가 될 수 있다.
이하 본 명세서의 간결하고 명확한 이해를 위하여, 무선 단말(예로, 도 5의 510)의 메인 라디오 모듈(예로, 도 5의 511)이 비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있고, WUR 모듈(예로, 도 5의 512)이 턴-온 상태(즉, ON 상태)일 때, 무선 단말은 WUR 모드 또는 저전력 모드로 동작한다고 언급될 수 있다.
나아가, 무선 단말(예로, 도 5의 510)의 메인 라디오 모듈(예로, 도 5의 511)이 활성화 상태(즉, ON 상태)에 있고, WUR 모듈(예로, 도 5의 512)이 턴-오프 상태(즉, OFF 상태)일 때, 무선 단말은 노말(normal) 모드로 동작한다고 언급될 수 있다.
이하 본 명세서의 간결하고 명확한 이해를 위하여, 무선 단말(예로, 도 5의 510)의 메인 라디오 모듈(예로, 도 5의 511, 도 13의 1311)이 비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있고, WUR 모듈(예로, 도 5의 512)이 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있을 때, 무선 단말은 WUR 모드 또는 저전력 모드로 동작한다고 언급될 수 있다.
나아가, 무선 단말(예로, 도 5의 510)의 메인 라디오 모듈(예로, 도 5의 511, 도 13의 1311)이 활성화 상태(즉, ON 상태)에 있고, WUR 모듈(예로, 도 5의 512)이 턴-오프 상태(즉, OFF 상태)에 있을 때, 무선 단말은 노말(normal) 모드로 동작한다고 언급될 수 있다.
도 10은 본 실시 예에 따라 유니캐스트 기법에 따른 웨이크업 패킷을 기반으로 수행되는 저전력 모드의 동작을 보여주는 도면이다.
본 일 실시 예에 따르면, 무선 단말은 기존 무선랜 시스템의 신호의 수신을 위한 메인 라디오 모듈(1011) 및 OOK 기법에 의해 변조된 신호의 수신을 위한 WUR 모듈(1012)을 포함할 수 있다. 여기서, 본 명세서에 따른 무선 단말은 WUR 단말로 언급될 수 있다.
도 10을 참조하면, AP(access point, 1000)의 가로축은 시간(ta)을 나타내고, 세로축은 AP(1000)에 의해 송신될 프레임의 존재와 연관될 수 있다. 예를 들어, 도 10의 메인 라디오 모듈(1011)은 도 5의 메인 라디오 모듈(511)과 상응할 수 있다. 도 10의 WUR 모듈(1012)은 도 5의 WUR 모듈(512)과 상응할 수 있다.
도 10의 메인 라디오 모듈(1011)의 가로축은 시간(tm)을 나타낼 수 있다. 또한, 도 10의 메인 라디오 모듈(1011)의 가로축의 하단에 표시된 화살표는 메인 라디오 모듈(1011)의 전력 상태(예로, ON 상태 또는 OFF 상태)를 나타낼 수 있다. 도 10의 메인 라디오 모듈(1011)의 세로축은 메인 라디오 모듈(1011)에 의해 송신될 프레임의 존재와 연관될 수 있다.
본 명세서에서, AP(1000)에 의해 송신되는 다양한 타입의 패킷 중 도 9에서 언급된 웨이크업 패킷(WUP)을 제외한 나머지 패킷은 메인 라디오 모듈(1011)을 기반으로 수신될 수 있다. 이에 따라, 본 명세서에서, 메인 라디오 모듈(1011)은 프라이머리 커넥티비티 라디오(Primary Connectivity Radio, 이하 'PCR')로 언급될 수 있다.
도 10의 WUR 모듈(1012)의 가로축은 시간(tw)을 나타낼 수 있다. 또한, 도 10의 WUR 모듈(1012)의 가로축의 하단에 표시된 화살표는 WUR 모듈(1012)의 전력 상태(예로, ON 상태 또는 OFF 상태)를 나타낼 수 있다. 도 10의 WUR 모듈(1012)의 세로축은 WUR 모듈(1012)에 의해 송신될 프레임의 존재와 연관될 수 있다.
도 10의 WUR 단말(1010)은 미리 정해진 결합 절차를 통해 AP와 결합된 무선 단말로 이해될 수 있다.
도 10의 웨이크업 구간(TW~T1)에서, WUR 단말(1010)의 메인 라디오 모듈(1011)은 비활성 상태(즉, OFF 상태)에 있고, WUR 모듈(1012)은 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있다고 가정할 수 있다.
도 10의 웨이크업 구간(TW~T1)에서, AP(1000)는 웨이크업 패킷(Wake-Up Packet, 이하, 'WUP')을 송신할 수 있다. 예를 들어, 도 10의 웨이크업 패킷(WUP)은 유니캐스트(unicast) 기법에 따라 WUR 단말(예로, 1010)에 포함된 메인 라디오 모듈(예로, 1021)이 활성화 상태로 진입하도록 지시할 수 있다.
도 10의 웨이크업 패킷(WUP)은 WUR 모듈(1012)을 위해 OOK(On-Off Keying) 기법에 따라 변조된 페이로드(payload)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 페이로드는 WUR 모듈(1012)에 의해 1비트 온(ON) 신호로 판단되는 온 신호(ON signal) 및 WUR 모듈(1012)에 의해 1비트 오프(OFF) 신호로 판단되는 오프 신호(OFF signal)를 기반으로 생성될 수 있다.
도 10에서 언급된 페이로드는 도 9의 N개(예로, 64개)의 서브캐리어에 상응하는 채널 대역(예로, 20MHz)에 속한 서브채널을 기반으로 송신될 수 있다. 도 10에서 언급된 서브채널은 도 9의 N개(예로, 64개)의 서브캐리어 중 N1개(예로, 13개)의 서브캐리어를 기반으로 구현될 수 있다.
일 예로, 페이로드에 포함된 온 신호는 웨이크업 패킷(WUP)의 채널 대역에 상응하는 N개(예로, 64개)의 서브캐리어 중 N1개(예로, 13개)의 서브캐리어에 대하여 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행하여 획득될 수 있다.
본 명세서에서, 수신된 웨이크업 패킷(WUP)을 기반으로 WUR 단말 내부에서 생성된 프리미티브 신호인 웨이크업 신호(예로, 도 5의 523)에 따라 메인 라디오 모듈(1011)이 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입하기까지 소요되는 지연 시간(delay time)은 턴-온 딜레이(Turn-On Delay, 이하 'TOD')로 언급될 수 있다.
일 예로, 턴-온 딜레이(TOD)로 인한 AP와 WUR 단말 간 전력 상태의 미스 매치(mismatch)에 따른 불필요한 오버헤드(overhead)의 발생과 딜레이를 줄이기 위하여 보호 시간이 도입될 수 있다.
일 예로, 웨이크업 패킷(WUP)에 따른 보호 시간(guard time)은 도 10의 제1 구간(T1~T2)으로 이해될 수 있다. 이 경우, 도 10의 제1 구간(T1~T2)은 보호 시간을 위해 미리 정해진 파라미터에 따라 설정될 수 있다.
일 예로, 도 10의 WUR 단말(1010)에 설정된 보호 시간은 특정한 시간 구간(예로, 도 10의 T1~T2)을 갖도록 설정될 수 있다. 도 10의 보호 시간(guard time)에 상응하는 도 10의 제1 구간(T1~T2)이 경과할 때까지, AP(1000)는 어떠한 패킷도 송신하지 않고 대기할 수 있다.
본 실시 예의 간결하고 명확한 설명을 위하여, WUR 단말(1010)은 보호 시간에 상응하는 제1 구간(예로, 도 10의 T1~T2)의 경과 전에 WUR 모드에서 노말 모드로 전환한다고 가정할 수 있다.
도 10의 제2 구간(T2~T3)에서, WUR 단말(1010)은 PS-폴(Power Save Poll) 프레임을 송신할 수 있다. 즉, 수신된 웨이크업 패킷(WUP)을 기반으로 메인 라디오 모듈(1011)이 활성화 상태(즉, ON 상태)에 진입함을 AP(1000)로 알리기 위해, WUR 단말(1010)은 PS-폴 프레임을 송신할 수 있다.
이 경우, PS-폴 프레임은 WUR 단말(1010)에 포함된 메인 라디오 모듈(1011)을 기반으로 개별적으로 송신될 수 있다. 즉, PS-폴(PS Poll) 프레임이 수신되면, AP(1000)는 WUR 단말(1010)에 의해 웨이크업 패킷(WUP)이 성공적으로 수신되었다고 판단할 수 있다.
이어, 도 10의 제2 구간(T2~T3)에서, PS-폴(PS Poll) 프레임의 수신 이후 일정 시간(d)이 경과하면, AP(1000)는 ACK(acknowledgement) 프레임을 송신할 수 있다. 이 경우, 일정 시간(d)은 SIFS일 수 있다. 예를 들어, 도 10의 ACK 프레임은 활성화 상태(즉, ON 상태)의 메인 라디오 모듈(1011)을 기반으로 WUR 단말(1010)에 수신될 수 있다.
이어, 도 10의 제2 구간(T2~T3)에서, AP(1000)는 WUR 단말(1010)을 위해 버퍼된 다운링크 데이터(DL DATA) 프레임을 송신할 수 있다. 이 경우, WUR 단말(1010)은 메인 라디오 모듈(1011)을 기반으로 다운링크 데이터(DL DATA) 프레임을 수신할 수 있다.
이어, 도 10의 제2 구간(T2~T3)에서, 다운링크 데이터(DL DATA) 프레임의 수신 이후 일정 시간(d)이 경과하면, WUR 단말(1010)은 다운링크 데이터(DL DATA) 프레임의 성공적인 수신을 알리기 위하여 ACK(acknowledgement) 프레임을 송신할 수 있다. 이 경우, ACK 프레임은 메인 라디오 모듈(1011)을 기반으로 송신될 수 있다.
도 11A는 본 실시 예에 따른 전송속도 정보를 기반으로 웨이크업 패킷을 수신하는 동작을 보여주는 도면이다. 도 11A의 AP(1100) 및 의 WUR 단말(1110)은 도 10의 AP(1000) 및 WUR 단말(1010)에 대한 설명을 기반으로 이해될 수 있다.
도 11A의 PCR 구간(TP~TP')에서, AP(1100)는 PCR 프레임(Primary connectivity radio Frame, 이하 'PF')을 송신할 수 있다. 일 예로, PCR 프레임(PF)은 WUR 단말(1110)의 활성화 상태(즉, ON 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(1111)을 기반으로 수신될 수 있다.
예를 들어, PCR 프레임(PF)은 WUR 모드의 시그널링을 위하여 AP(1100)와 WUR 단말(1110) 사이의 초기 결합 단계에서 교환되는 프레임으로 이해될 수 있다. 일 예로, PCR 프레임(PF)에는 WUR 단말(1110)의 WUR 모드를 위한 개별적인 정보가 포함될 수 있다.
이 경우, PCR 프레임(PF)에는 WUR 단말(1110)을 위한 웨이크업 패킷(WUP)의 전송 유형에 따른 전송속도 정보가 포함될 수 있다. 이 경우, PCR 프레임(PF)은 유니캐스트 기법에 따라 송신될 수 있다.
다른 예로, PCR 프레임(PF)은 AP(1100)에 의해 주기적으로 송신되는 비콘 프레임으로 이해될 수 있다. 이 경우, PCR 프레임(PF)에는 WUR 단말(1110)을 위한 다양한 설정 정보가 포함될 수 있다.
이 경우, PCR 프레임(PF)에는 AP와 결합된 적어도 하나의 WUR 단말을 위한 웨이크업 패킷(WUP)의 전송 유형에 따른 전송속도 정보가 포함될 수 있다. 이 경우, PCR 프레임(PF)은 멀티캐스트 기법 또는 브로드캐스트 기법에 따라 송신될 수 있다.
이어, WUR 단말(1110)은 PCR 프레임(PF)의 성공적인 수신을 알리기 위한 ACK 프레임을 활성화 상태(즉, ON 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(1111)을 기반으로 송신할 수 있다.
이하, 웨이크업 패킷(WUP)의 전송 유형에 따른 전송속도 정보는 WUR Rate 정보 요소(이하, WUR Rate Information Element, 이하 'WUR Rate IE')로 언급될 수 있다.
본 일 실시 예에 따르면, WUR Rate 정보 요소(WUR Rate IE)는 웨이크업 패킷(WUP)의 전송을 위해 이용 가능한 적어도 3개의 전송속도를 기반으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 적어도 3개의 전송속도는 하기의 표 1에 나열된 복수의 전송속도를 기초로 조합될 수 있다.
Figure PCTKR2018006215-appb-T000001
무선 단말이 WUR 모드에 있을 때, 무선 단말의 위치가 이동에 따라 변할 수 있다. WUR 모듈의 전송 거리는 802.11 radio(즉, 메인 라디오 모듈)의 전송 거리와 가능한 일치시킬 필요가 있다.
즉, WUR 단말은 위 표 1과 같이 웨이크업 패킷(WUP)을 위한 다양한 전송속도를 지원하는 것이 바람직할 수 있다. 예를 들어, 표 1에 나열된 복수의 전송속도마다 각기 다른 비트 값이 할당할 수 있다.
웨이크업 패킷(WUP)의 전송속도를 알려 주기 위하여, 웨이크업 패킷(WUP)의 헤더(header)에는 웨이크업 패킷(WUP)의 전송속도를 나타내는 전송속도 정보가 포함될 필요가 있다. 이 경우, 전송속도 정보를 나타내기 위해 할당된 비트 수가 증가되므로, 웨이크업 패킷(WUP)의 오버헤드(overhead)가 증가할 수 있다.
웨이크업 패킷(WUP)이 수신될 때, WUR 단말은 웨이크업 패킷(WUP)의 헤더(header)에 포함된 전송속도 정보에 따라 WUR 모듈의 동작 설정을 변경할 수 있다.
예를 들어, WUR 단말이 웨이크업 패킷(WUP)을 수신할 때, WUR 단말은 웨이크업 패킷(WUP)의 수신을 위한 WUR 모듈의 동작 설정을 전송속도 정보를 기반으로 변경할 수 있다.
대다수의 경우, 무선랜 시스템에 속한 무선 단말의 이동성은 크지 않다. 즉, WUR 단말은 웨이크업 패킷(WUP)이 수신될 때마다 웨이크업 패킷(WUP)의 수신을 위한 WUR 모듈의 동작 설정을 변경할 필요는 없다.
위 표 1과 같이, 웨이크업 패킷(WUP)이 송신될 때마다 웨이크업 패킷(WUP)의 전송을 위해 이용 가능한 복수의 전송 속도를 개별적으로 지시하는 것은 비효율적일 수 있다.
구체적으로, 주로 실외에서 동작하여 높은 전송 속도가 필요 없는 센서들이나 주로 실내에서 동작하여 높은 전송만 사용할 핸드폰이나 가전 제품 등이 동일한 기본 서비스 셋(BSS)에서 동작하지 않는 환경에서 웨이크업 패킷(WUP)의 전송을 위해 이용 가능한 복수의 전송 속도 중 일부만 사용될 수도 있다.
PHY 계층의 특성상 웨이크업 패킷(WUP)의 1비트(bit) 정보를 전달하기 위하여 1심볼(symbol)이 요구된다. 이에 따라, 웨이크업 패킷(WUP)의 1비트 정보를 줄이는 것은 무선랜 시스템의 오버헤드 관점에서 매우 중요한 이슈일 수 있다.
도 11A를 참조하면, 웨이크업 패킷(WUP)의 전송을 위해 이용 가능한 복수의 전송속도(예로, 표 1의 31.25 kbps, 62.5 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 mbps) 중 미리 결정된 전송 유형(transmission type)에 따른 전송속도 정보가 PCR 프레임(PF)에 WUR Rate 정보 요소(WUR Rate IE)로 포함될 수 있다.
도 11A를 참조하면, 웨이크업 패킷(WUP)의 헤더에는 전송 유형(transmission type) 중 어느 하나의 전송 유형을 나타내는 전송 유형 지시자(Transmission Type Indicator, 이하 'TTI')가 포함될 수 있다.
본 일 실시 예에 따르면, AP(1100)와 WUR 단말(1110) 사이에서 2개의 전송 유형만이 사용된다고 가정할 수 있다.
예를 들어, PCR 프레임(PF)의 WUR Rate 정보 요소(WUR Rate IE)는 높은 전송 속도(high transmission rate)에 따른 제1 전송 유형을 위한 제1 설정 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 설정 정보에는 표 1의 31.25 kbps, 62.5 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps 및 1 mbps 중에서 어느 하나를 나타내는 값이 설정될 수 있다. 일 예로, 제1 설정 정보는 1 mbps로 설정된다고 가정할 수 있다.
예를 들어, PCR 프레임(PF)의 WUR Rate 정보 요소(WUR Rate IE)는 낮은 전송 속도(low transmission rate)에 따른 제2 전송 유형을 위한 제2 설정 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제2 설정 정보에는 표 1의 31.25 kbps, 62.5 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps 및 1 mbps 중에서 어느 하나를 나타내는 값이 설정될 수 있다. 일 예로, 제2 설정 정보는 250 kbps로 설정될 수 있다.
다른 예로, 낮은 전송 속도(low transmission rate)에 따른 제2 전송 유형에 따른 제2 설정 정보는 별도의 시그널링 없이 WUR 단말(1110)에 초기 값(default value)으로 미리 설정될 수 있다.
도 11A의 PCR 구간(TP~TP')에서, WUR 단말(1110)은 노말 모드로 동작할 수 있다. 다시 말해, 도 11A의 노말 모드에 있는 WUR 단말(1110)은 활성화 상태(즉, ON 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(1111)을 기반으로 PCR 프레임(PF)을 수신할 수 있다.
도 11A의 PCR 구간(TP~TP')에서, WUR 단말(1110)은 WUR Rate 정보 요소(WUR Rate IE)를 기반으로 각 전송 유형에 따른 웨이크업 패킷(WUP)의 전송속도에 대한 정보를 미리 획득할 수 있다.
앞선 가정에 따라, WUR 단말(1110)은 제1 설정 정보를 기반으로 제1 전송 유형에 따른 웨이크업 패킷(WUP)의 전송속도(즉, 1 mbps)에 대한 정보를 획득할 수 있다. 또한, WUR 단말(1110)은 제2 설정 정보를 기반으로 제2 전송 유형에 따른 웨이크업 패킷(WUP)의 전송속도(즉, 250 kbps)에 대한 정보를 획득할 수 있다.
만일 표 1과 같이 6개의 웨이크업 패킷(WUP)의 전송속도를 개별적으로 나타내기 위해서는, 웨이크업 패킷(WUP)의 헤더에 3비트 정보가 요구될 수 있다.
그러나, 본 일 실시 예와 같이, AP와 WUR 단말 사이에서 2개의 전송 유형만이 이용되는 경우, 웨이크업 패킷(WUP)의 전송속도를 개별적으로 나타내기 위해, 웨이크업 패킷(WUP)의 헤더에 1비트 정보가 요구됨은 이해될 것이다. 여기서, 웨이크업 패킷의 헤더에 포함된 웨이크업 패킷(WUP)의 전송 유형에 대한 1비트 정보는 전송 유형 지시자(TTI)로 언급될 수 있다.
예를 들어, 웨이크업 패킷(WUP)의 헤더에 포함된 전송 유형 지시자(TTI)가 '0'인 경우, 높은 전송 속도(high transmission rate)에 따른 제1 전송 유형이 WUR 단말(1110)에 지시될 수 있다.
예를 들어, 웨이크업 패킷(WUP)의 헤더에 포함된 전송 유형 지시자(TTI)가 '1'인 경우, 낮은 전송 속도(low transmission rate)에 따른 제2 전송 유형이 WUR 단말(1110)에 지시될 수 있다.
WUR Rate 정보 요소에 대한 상세한 내용은 후술되는 도 12를 통해 설명될 수 있다.
도 11A의 PCR 프레임(PF)의 송신 이후 후속 구간(TP'~T1)에서, WUR 단말(1110)은 WUR 모드로 동작할 수 있다.
도 11A의 제1 구간(T1~T2)에서, AP(1100)는 전송 유형 지시자(TTI)를 포함하는 웨이크업 패킷(WUP)을 WUR 단말(1110)로 송신할 수 있다. 본 실시 예에 따른 WUR 단말(1110)은 전송 유형 지시자(TTI)를 통해 획득된 웨이크업 패킷(WUP)의 전송속도에 대한 정보를 기반으로 웨이크업 패킷(WUP)의 페이로드(예로, 620)를 디코딩할 수 있다.
이어, 웨이크업 패킷(WUP)에 따라 WUR 모드에서 노말 모드로 전환된 WUR 단말(1110)은 PS 폴 프레임을 AP(1100)로 송신할 수 있다. 이 경우, PS 폴 프레임은 WUR 단말(1110)의 활성화 상태(즉, ON 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(1111)을 기반으로 송신될 수 있다.
PS 폴 프레임의 수신 이후 일정 시간(d)이 경과하면, AP(1100)는 ACK 프레임을 WUR 단말(1110)로 송신할 수 있다.
이어, AP(1100)는 다운링크 데이터(DL DATA) 패킷을 WUR 단말(1110)로 송신할 수 있다.
다운링크 데이터(DL DATA) 패킷의 송신 이후 일정 시간(d)이 경과하면, WUR 단말(1110)은 ACK 프레임을 AP(1100)로 송신할 수 있다.
도 11B는 본 다른 실시 예에 따른 전송속도 정보를 기반으로 웨이크업 패킷을 수신하는 동작을 보여주는 도면이다.
도 11B의 PCR 구간(TP~TP')에서, WUR 단말(1110)은 WUR 모드 요청 프레임을 AP(1100)로 송신할 수 있다. 일 예로, WUR 모드 요청 프레임은 WUR 단말(1110)의 활성화 상태(즉, ON 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(1111)을 기반으로 송신될 수 있다.
도 11B의 WUR 모드 요청 프레임은 WUR Rate 정보 요소(WUR Rate IE)를 포함할 수 있다. WUR 모드 요청 프레임은 WUR 단말(1110)이 WUR 모드로 동작할 예정임을 AP(1100)에 알려주는 프레임으로 이해될 수 있다. WUR 모드 요청 프레임은 WUR 단말의 입장에서 수신하고자 하는 웨이크업 패킷(WUP)의 전송속도를 요청하는 프레임으로 이해될 수 있다.
이어, WUR 단말(1110)은 활성화 상태(즉, ON 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(1111)을 기반으로 WUR 모드 요청 프레임의 성공적인 수신을 알리는 ACK 프레임을 AP(1100)로부터 수신할 수 있다.
이어, WUR 단말(1110)은 WUR 모드 응답 프레임을 AP(1100)로부터 수신할 수 있다. 일 예로, WUR 모드 응답 프레임은 WUR 단말(1110)의 활성화 상태(즉, ON 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(1111)을 기반으로 수신될 수 있다.
도 11B의 WUR 모드 응답 프레임은 WUR Rate 정보 요소(WUR Rate IE)를 포함할 수 있다. WUR 모드 응답 프레임은 WUR 단말(1110)이 WUR 모드로 동작하는 것을 허락하는 프레임으로 이해될 수 있다. WUR 모드 응답 프레임은 AP에 의해 결정된 웨이크업 패킷(WUP)의 전송속도를 공지하는 프레임으로 이해될 수 있다.
도 11B의 PCR 구간(TP~TP')은 1개의 AP와 1개의 WUR 단말 사이에 관하여 도시되나, 본 명세서가 이에 한정되는 것이 아님은 이해될 것이다.
다시 말해, 도 11B의 PCR 구간(TP~TP')에서, 1개의 AP와 복수의 WUR 단말 사이에서 개별적으로 WUR 모드 요청 프레임 및 WUR 모드 응답 프레임이 교환될 수 있음은 이해될 것이다.
도 11B의 나머지 구간(TP'~T1, T1~T2)에 관한 설명은 앞선 도 11A에서 전술한 내용으로 대체될 수 있음은 이해될 것이다.
도 12는 본 실시 예에 따라 전송속도 정보를 위한 정보 요소의 포맷을 보여주는 도면이다. 도 12를 참조하면, WUR Rate 정보 요소(1200)는 복수의 필드(1210, 1220, 1230, 1240, 1250)을 포함할 수 있다.
예를 들어, WUR Rate 정보 요소(1200)는 WUR 단말과 AP 사이의 결합 절차 에서 교환되는 PCR 프레임(PF)에 포함될 수 있다. 구체적으로, 웨이크업 패킷(WUP)의 전송속도의 변경이 필요한 경우, WUR Rate 정보 요소(1200)는 AP에 의해 주기적으로 송신되는 비콘 프레임에 포함될 수 있다.
요소 ID 필드(1210)는 PCR 프레임(PF)에 포함되는 다양한 정보 요소 중에서 WUR Rate 정보 요소(1200)을 나타내기 위한 정보가 포함될 수 있다. 예를 들어, 요소 ID 필드(1210)를 위해 1 옥탯(즉, 8비트)이 할당될 수 있다.
길이 필드(1220)는 WUR Rate 정보 요소(1200)를 위해 할당된 총 비트 수를 나타내는 정보가 포함될 수 있다. 예를 들어, 길이 필드(1220)를 위해 1 옥탯(즉, 8비트)이 할당될 수 있다.
WUR Rate 지시 유형 필드(1230)를 위해 2 비트가 할당될 수 있다. 예를 들어, WUR Rate 지시 유형 필드(1230)는 하기 표 2와 같이 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2018006215-appb-T000002
예를 들어, WUR Rate 지시 유형 필드(1230)가 '01'로 설정될 때, 높은 전송 속도(high transmission rate)에 따른 제1 전송 유형을 위한 제1 설정 정보가 WUR Rate 지시 유형 필드(1230) 뒤에 포함됨을 나타낼 수 있다.
예를 들어, WUR Rate 지시 유형 필드(1230)가 '10'으로 설정될 때, 낮은 전송 속도(low transmission rate)에 따른 제2 전송 유형을 위한 제2 설정 정보가 WUR Rate 지시 유형 필드(1230) 뒤에 포함됨을 나타낼 수 있다.
예를 들어, WUR Rate 지시 유형 필드(1230)가 '11'로 설정될 때, 높은 전송 속도(high transmission rate)에 따른 전송 유형을 위한 제1 설정 정보 및 낮은 전송 속도(low transmission rate)에 따른 전송 유형을 위한 제2 설정 정보가 WUR Rate 지시 유형 필드(1230) 뒤에 포함됨을 나타낼 수 있다.
예를 들어, WUR Rate 지시 유형 필드(1230)가 '00'으로 설정될 때, WUR Rate 지시 유형 필드(1230) 이후에는 예약된(reserved) 정보가 포함됨을 나타낼 수 있다.
Low Rate 필드(1240)에는 낮은 전송 속도에 따른 전송 유형을 위한 설정 정보가 포함될 수 있다. 예를 들어, Low Rate 필드(1240)를 위해 3비트가 할당될 수 있다. 예를 들어, Low Rate 필드(1240)에는 앞선 표 6에 도시된 6개의 전송속도 중 어느 하나를 지시하는 정보가 포함될 수 있다.
High Rate 필드(1250)에는 높은 전송 속도에 따른 전송 유형을 위한 설정 정보가 포함될 수 있다. 예를 들어, High Rate 필드(1250)를 위해 3비트가 할당될 수 있다. 예를 들어, High Rate 필드(1250)에는 앞선 표 6에 도시된 6개의 전송속도 중 어느 하나를 지시하는 정보가 포함될 수 있다.
WUR Rate 정보 요소(1200)에는 도 12에 도시된 복수의 필드 중에서 일부의 필드만이 포함될 수 있음은 이해될 것이다. 예를 들어, WUR Rate 정보 요소(1200)에는 Low Rate 필드(1240) 없이 High Rate 필드(1250)만 포함될 수 있다.
만일 WUR Rate 정보 요소(1200)가 AP에서 WUR 단말로 송신될 때, WUR Rate 정보 요소(1200)는 WUR 단말을 위한 웨이크업 패킷(WUP)의 전송 유형에 따른 전송속도 정보를 WUR 단말에게 공지하는 것으로 이해될 수 있다.
만일 WUR Rate 정보 요소(1200)가 WUR 단말에서 AP로 송신될 때, WUR Rate 정보 요소(1200)는 WUR 단말을 위한 웨이크업 패킷(WUP)의 전송 유형에 따른 전송속도 정보를 AP에게 요청하는 것으로 이해될 수 있다.
도 13은 본 실시 예에 따라 전송속도 정보를 기반으로 웨이크업 패킷을 수신하는 방법에 대한 순서도이다.
도 1 내지 도 13을 참조하면, 도 13에서 언급되는 제1 무선 단말은 WUR 단말(예로, 도 11의 1110)과 상응할 수 있다. 도 13에서 언급되는 제2 무선 단말은 AP(예로, 도 11의 1100)와 상응할 수 있다.
S1310 단계에서, 제1 무선 단말은 웨이크업 패킷(WUP)의 전송 유형(transmission type)에 따른 전송속도(transmission rate) 정보를 제2 무선 단말로부터 수신할 수 있다.
예를 들어, 웨이크업 패킷(WUP)이 제1 전송 유형으로 송신될 때, 웨이크업 패킷(WUP)을 위한 전송속도는 높은 전송 속도(high transmission rate)와 상응하는 제1 전송속도로 언급될 수 있다.
다른 예로, 웨이크업 패킷(WUP)이 제2 전송 유형으로 송신될 때, 웨이크업 패킷(WUP)을 위한 전송속도는 낮은 전송 속도(low transmission rate)와 상응하는 제2 전송속도로 언급될 수 있다.
또한, 웨이크업 패킷(WUP)의 전송 유형에 따른 전송속도 정보는 웨이크업 패킷(WUP)의 전송을 위해 이용 가능한 적어도 3개의 전송속도를 기반으로 설정될 수 있다.
예를 들어, 적어도 3개의 전송속도는 앞선 표 1에 나열된 6개의 전송속도(즉, 31.25 kbps, 62.5 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 mbps) 중에서 조합 가능할 수 있다.
만일 웨이크업 패킷(WUP)의 전송을 위해 이용 가능한 전송속도가 3개(예로, 31.25 kbps, 125 kbps, 500 kbps) 또는 4개(62.5 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 mbps)인 경우, 웨이크업 패킷(WUP)의 전송 유형에 따른 하나의 전송속도를 지시하기 위해 2비트 정보가 요구될 수 있다.
만일 웨이크업 패킷(WUP)의 전송을 위해 이용 가능한 전송속도가 5개(예로, 31.25 kbps, 62.5 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps) 또는 6개(예로, 31.25 kbps, 62.5 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 mbps)인 경우, 웨이크업 패킷(WUP)의 전송 유형에 따른 하나의 전송속도를 지시하기 위해 3비트 정보가 요구될 수 있다.
본 일 실시 예에 따르면, PCR 프레임(PF)에 포함된 WUR Rate 정보 요소는 적어도 3개의 전송속도 중에서 어느 하나를 제1 전송속도로 설정하기 위한 제1 설정 정보를 포함할 수 있다.
즉, 제1 무선 단말은 WUR Rate 정보 요소를 기반으로 제1 전송 유형을 따르는 웨이크업 패킷(WUP)의 전송속도에 대한 정보를 미리 획득할 수 있다.
또한, PCR 프레임(PF)에 포함된 WUR Rate 정보 요소는 적어도 3개의 전송속도 중에서 어느 하나를 제2 전송속도로 설정하기 위한 제2 설정 정보를 포함할 수 있다.
즉, 제1 무선 단말은 WUR Rate 정보 요소를 기반으로 제2 전송 유형을 따르는 웨이크업 패킷(WUP)의 전송속도에 대한 정보를 미리 획득할 수 있다. EKS, 제1 전송속도보다 느린 제2 전송속도에 대한 정보는 별도의 시그널링 없이 제1 무선 단말을 위한 초기 값(default value)으로 설정될 수 있다.
또한, 전송속도 정보는 제1 무선 단말에 포함된 메인 라디오 모듈을 기반으로 수신될 수 있다.
S1320 단계에서, 제1 무선 단말은 전송속도 정보를 기반으로 웨이크업 패킷(WUP)을 제2 무선 단말로부터 수신할 수 있다. 여기서, 웨이크업 패킷(WUP)는 유니캐스트 기법에 따라 수신될 수 있다.
예를 들어, 웨이크업 패킷(WUP)의 헤더(header)에는 웨이크업 패킷(WUP)의 전송 유형에 대한 전송 유형 지시자(TTI)가 포함될 수 있다. 즉, 웨이크업 패킷(WUP)은 제1 무선 단말에 포함된 WUR 모듈을 기반으로 수신될 수 있다. 웨이크업 패킷(WUP)은 OOK(On-Off Keying) 기법에 따라 변조된 패킷으로 이해될 수 있다.
예를 들어, 웨이크업 패킷(WUP)의 전송 유형 지시자(TTI)가 제1 전송 유형을 지시할 때, 제1 무선 단말은 제1 전송속도에 따라 웨이크업 패킷(WUP)을 제2 무선 단말로부터 수신할 수 있다.
다른 예로, 웨이크업 패킷(WUP)의 전송 유형 지시자(TTI)가 제2 전송 유형을 지시할 때, 제1 무선 단말은 제2 전송속도에 따라 웨이크업 패킷(WUP)을 제2 무선 단말로부터 수신할 수 있다.
본 일 실시 예에 따르면, 웨이크업 패킷(WUP)의 전송 유형에 따른 전송속도 정보는 PCR 프레임(PF)에 포함되어 무선 단말의 메인 라디오 모듈을 통해 미리 획득될 수 있다.
이어, 무선 단말은 웨이크업 패킷(WUP)의 헤더에 포함된 전송 유형 지시자(TTI)를 기반으로 웨이크업 패킷(WUP)을 수신할 수 있다. 이 경우, 웨이크업 패킷(WUP)은 무선 단말의 WUR 모듈을 통해 수신될 수 있다.
결국, 전송 유형 지시자(TTI)를 기반으로 웨이크업 패킷(WUP)의 전송 유형만이 지시되더라도, 무선 단말은 미리 획득된 전송속도 정보를 기반으로 웨이크업 패킷(WUP)을 성공적으로 수신할 수 있다.
본 실시 예에 따르면, 웨이크업 패킷(WUP)에 포함된 비트 정보의 수를 줄일 수 있으므로, 무선랜 시스템의 오버헤드가 줄어들 수 있다. 따라서, 본 실시 예에 따르면, 무선랜 시스템의 성능이 향상될 수 있다.
도 14는 본 실시 예에 따라 멀티캐스트 기법에 따른 웨이크업 패킷을 기반으로 수행되는 저전력 모드의 동작을 보여주는 도면이다.
도 14를 참조하면, AP(access point, 1400)의 가로축은 시간(ta)을 나타내고, 세로축은 AP(1400)에 의해 송신될 프레임의 존재와 연관될 수 있다.
제1 WUR 단말(1410)은 제1 메인 라디오 모듈(WUR m1, 1411) 및 제1 WUR 모듈(WUR w1, 1412)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 메인 라디오 모듈(1411)은 도 5의 메인 라디오 모듈(511)에 상응할 수 있다. 제1 WUR 모듈(1412)은 도 5의 WUR 모듈(512)에 상응할 수 있다.
제1 메인 라디오 모듈(1411)의 가로축은 시간(tm1)을 나타낼 수 있다. 또한, 제1 메인 라디오 모듈(1411)의 가로축의 하단에 표시된 화살표는 제1 메인 라디오 모듈(1411)의 전력 상태(예로, ON 상태 또는 OFF 상태)를 나타낼 수 있다. 제1 메인 라디오 모듈(1411)의 세로축은 제1 메인 라디오 모듈(1411)에 의해 송신될 프레임의 존재와 연관될 수 있다.
제1 WUR 모듈(1412)의 가로축은 시간(tw1)을 나타낼 수 있다. 또한, 제1 WUR 모듈(1412)의 가로축의 하단에 표시된 화살표는 제1 WUR 모듈(1412)의 전력 상태(예로, ON 상태 또는 OFF 상태)를 나타낼 수 있다. 제1 WUR 모듈(1412)의 세로축은 제1 WUR 모듈(1412)에 의해 송신될 프레임의 존재와 연관될 수 있다.
제2 WUR 단말(1420)은 제2 메인 라디오 모듈(WUR m2, 1421) 및 제2 WUR 모듈(WUR w2, 1422)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 메인 라디오 모듈(1421)은 도 5의 메인 라디오 모듈(511)에 상응할 수 있다. 제2 WUR 모듈(1422)은 도 5의 WUR 모듈(512)에 상응할 수 있다.
제2 메인 라디오 모듈(1421)의 가로축은 시간(tm2)을 나타낼 수 있다. 또한, 제2 메인 라디오 모듈(1421)의 가로축의 하단에 표시된 화살표는 제2 메인 라디오 모듈(1422)의 전력 상태(예로, ON 상태 또는 OFF 상태)를 나타낼 수 있다. 제2 메인 라디오 모듈(1422)의 세로축은 제2 메인 라디오 모듈(1422)에 의해 송신될 프레임의 존재와 연관될 수 있다.
제2 WUR 모듈(1422)의 가로축은 시간(tw2)을 나타낼 수 있다. 또한, 제2 WUR 모듈(1422)의 가로축의 하단에 표시된 화살표는 제2 WUR 모듈(1422)의 전력 상태(예로, ON 상태 또는 OFF 상태)를 나타낼 수 있다. 제2 WUR 모듈(1422)의 세로축은 제2 WUR 모듈(1422)에 의해 송신될 프레임의 존재와 연관될 수 있다.
제3 WUR 단말(1430)은 제3 메인 라디오 모듈(WUR m3, 1431) 및 제3 WUR 모듈(WUR w3, 1432)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제3 메인 라디오 모듈(1431)은 도 5의 메인 라디오 모듈(511)에 상응할 수 있다. 제3 WUR 모듈(1432)은 도 5의 WUR 모듈(512)에 상응할 수 있다.
제3 메인 라디오 모듈(1431)의 가로축은 시간(tm3)을 나타낼 수 있다. 또한, 제3 메인 라디오 모듈(1431)의 가로축의 하단에 표시된 화살표는 제3 메인 라디오 모듈(1431)의 전력 상태(예로, ON 상태 또는 OFF 상태)를 나타낼 수 있다. 제3 메인 라디오 모듈(1431)의 세로축은 제3 메인 라디오 모듈(1431)에 의해 송신될 프레임의 존재와 연관될 수 있다.
제3 WUR 모듈(1432)의 가로축은 시간(tw3)을 나타낼 수 있다. 또한, 제3 WUR 모듈(1432)의 가로축의 하단에 표시된 화살표는 제3 WUR 모듈(1432)의 전력 상태(예로, ON 상태 또는 OFF 상태)를 나타낼 수 있다. 제3 WUR 모듈(1432)의 세로축은 제3 WUR 모듈(1432)에 의해 송신될 프레임의 존재와 연관될 수 있다.
도 14에서 복수의 WUR 단말은 제1 WUR 단말(1410) 내지 제3 WUR 단말(1430)에 상응하는 것으로 도시된다. 다만 본 명세서가 이에 한정되는 것이 아님은 이해될 것이다.
제1 내지 제3 WUR 단말(1410, 1420, 1430)은 미리 정해진 결합 절차를 통해 AP와 결합된 무선 단말로 이해될 수 있다.
도 14의 웨이크업 구간(TW~T1)에서, 제1 WUR 단말(1410)의 제1 메인 라디오 모듈(1411)은 비활성 상태(즉, OFF 상태)에 있고, 제1 WUR 모듈(1412)은 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있다고 가정할 수 있다.
또한, 제2 WUR 단말(1420)의 제2 메인 라디오 모듈(1421)은 비활성 상태(즉, OFF 상태)에 있고, 제2 WUR 모듈(1422)은 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있다고 가정할 수 있다.
또한, 제3 WUR 단말(1430)의 제3 메인 라디오 모듈(1431)은 비활성 상태(즉, OFF 상태)에 있고, 제3 WUR 모듈(1432)은 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있다고 가정할 수 있다.
도 14의 웨이크업 구간(TW~T1)에서, AP(1400)는 웨이크업 패킷(Wake-Up Packet, 이하, 'WUP')을 송신할 수 있다. 예를 들어, 도 14의 웨이크업 패킷(WUP)은 멀티캐스트(multicast) 기법에 따라 복수의 WUR 단말(예로, 1410, 1420, 1430)에 포함된 복수의 메인 라디오 모듈(예로, 1421, 1422, 1423)이 활성화 상태로 진입하도록 지시할 수 있다.
다른 예로, 웨이크업 패킷(WUP)은 브로드캐스트(broadcast) 방식에 따라 웨이크업 패킷(WUP)을 수신한 모든 WUR 단말에 상응하는 모든 메인 라디오 모듈이 활성화 상태로 진입하도록 지시할 수 있다.
도 14의 웨이크업 패킷(WUP)은 제1 WUR 모듈(1412)을 위해 OOK(On-Off Keying) 기법에 따라 변조된 제1 페이로드(payload)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 페이로드는 제1 WUR 모듈(1412)에 의해 1비트 온(ON) 신호로 판단되는 온 신호(ON signal) 및 제1 WUR 모듈(1412)에 의해 1비트 오프(OFF) 신호로 판단되는 오프 신호(OFF signal)를 기반으로 생성될 수 있다.
제1 페이로드는 N개(예로, 64개)의 서브캐리어에 상응하는 채널 대역(예로, 20MHz)에 속한 제1 서브채널을 기반으로 송신될 수 있다. 제1 서브채널은 N개(예로, 64개)의 서브캐리어 중 N1개(예로, 13개)의 서브캐리어를 기반으로 구현될 수 있다.
일 예로, 제1 페이로드에 포함된 온 신호는 웨이크업 패킷(WUP)의 채널 대역에 상응하는 N개(예로, 64개)의 서브캐리어 중 N1개(예로, 13개)의 서브캐리어에 대하여 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행하여 획득될 수 있다.
또한, 웨이크업 패킷(WUP)은 제2 WUR 모듈(1422)을 위해 OOK 기법에 따라 변조된 제2 페이로드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 페이로드는 제2 WUR 모듈(1422)에 의해 1비트 온(ON) 신호로 판단되는 온 신호(ON signal) 및 제2 WUR 모듈(1422)에 의해 1비트 오프(OFF) 신호로 판단되는 오프 신호(OFF signal)를 기반으로 생성될 수 있다.
제2 페이로드는 N개(예로, 64개)의 서브캐리어에 상응하는 채널 대역(예로, 20MHz)에 속한 제2 서브채널을 기반으로 송신될 수 있다. 제2 서브채널은 N개(예로, 64개)의 서브캐리어 중 N2개(예로, 13개)의 서브캐리어를 기반으로 구현될 수 있다. 이 경우, N2개(예로, 13개)의 서브캐리어는 N1개(예로, 13개)의 서브캐리어와 중첩되지 않을 수 있다.
또한, 웨이크업 패킷(WUP)은 제3 WUR 모듈(1432)을 위해 OOK 기법에 따라 변조된 제3 페이로드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제3 페이로드는 제3 WUR 모듈(1432)에 의해 1비트 온(ON) 신호로 판단되는 온 신호(ON signal) 및 제3 WUR 모듈(1432)에 의해 1비트 오프(OFF) 신호로 판단되는 오프 신호(OFF signal)를 기반으로 생성될 수 있다.
제3 페이로드는 N개(예로, 64개)의 서브캐리어에 상응하는 채널 대역(예로, 20MHz)에 속한 제3 서브채널을 기반으로 송신될 수 있다. 제3 서브채널은 N개(예로, 64개)의 서브캐리어 중 N3개(예로, 13개)의 서브캐리어를 기반으로 구현될 수 있다. 이 경우, 제3 서브채널의 N3개(예로, 13개)의 서브캐리어는 제2 서브채널의 N2개(예로, 13개)의 서브캐리어와 중첩되지 않을 수 있다.
본 명세서에 따르면, 수신된 웨이크업 패킷(WUP)을 기반으로 WUR 단말 내부에서 생성된 프리미티브 신호인 웨이크업 신호(예로, 도 5의 523)에 따라 메인 라디오 모듈(1411, 1421, 1431)이 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입하기까지 소요되는 지연 시간(delay time)은 턴-온 딜레이(Turn-On Delay, 이하 'TOD')로 언급될 수 있다.
턴-온 딜레이(TOD)로 인한 AP와 WUR 단말 간 전력 상태의 미스 매치(mismatch)에 따른 불필요한 오버헤드(overhead)의 발생과 딜레이를 줄이기 위하여 보호 시간이 도입될 수 있다.
웨이크업 패킷(WUP)에 따른 보호 시간(guard time)은 도 14의 제1 구간(T1~T2)으로 이해될 수 있다. 이 경우, 도 14의 제1 구간(T1~T2)은 보호 시간을 위해 미리 정해진 파라미터에 따라 설정될 수 있다.
예를 들어, 보호 시간을 위해 미리 정해진 파라미터는 AP(1400)와 각 WUR STA 사이(예로, 1410, 1420, 1430)의 결합 절차에서 개별적으로 설정된 값일 수 있다. 일 예로, 도 14의 제1 내지 제3 WUR STA(1410, 1420, 1430)에 설정된 보호 시간은 동일한 시간 구간(예로, 도 14의 T1~T2)을 갖도록 설정될 수 있다.
보호 시간(guard time)에 상응하는 도 14의 제1 구간(T1~T2)이 경과할 때까지, AP(1400)는 어떠한 패킷도 송신하지 않고 대기할 수 있다.
본 실시 예의 간결하고 명확한 설명을 위하여, 각 WUR 단말(1410, 1420, 1430)은 보호 시간에 상응하는 제1 구간(예로, T1~T2)의 경과 전에 WUR 모드로부터 노말 모드로 전환한다고 가정할 수 있다.
도 14의 제2 구간(T2~T3)에서, 각 WUR 단말에 웨이크업 패킷(WUP)의 성공적인 수신 여부를 확인하기 위하여, AP(1400)는 트리거 프레임(trigger frame)을 송신할 수 있다. 트리거 프레임은 무선 채널에 대한 경쟁(contention) 기반으로 송신되는 프레임일 수 있다.
본 명세서에서 언급되는 트리거 프레임은 복수의 단말로부터 복수의 상향링크 전송을 트리거하는 프레임으로 이해될 수 있다. 트리거 프레임은 복수의 단말에 대한 식별 정보 및 각 단말에 할당된 주파수 자원 정보를 포함할 수 있다. 본 명세서에서 언급되는 트리거 프레임에 대한 더 상세한 내용은 2018년 1월에 개시된 표준 문서 IEEE P802.11ax/D2.1의 9.3.1.23절을 참조할 수 있다.
도 14의 제2 구간(T2~T3)에서, 복수의 WUR 단말(1410, 1420, 1430)은 트리거 프레임에 대한 응답으로 중첩되는 시간 자원 상에서 복수의 PS-폴(Power Save Poll) 프레임을 송신할 수 있다.
복수의 PS-폴 프레임은 각 WUR 단말(1410, 1420, 1430)에 포함된 메인 라디오 모듈(1411, 1421, 1431)을 기반으로 개별적으로 송신될 수 있다. 복수의 PS-폴 프레임은 일정 시간(d)이 경과하면 송신되는 프레임일 수 있다. 이 경우, 일정 시간(d)은 SIFS일 수 있다.
트리거 프레임에 대한 응답으로 제1 PS-폴(PS Poll#1) 프레임을 AP(1400)로 송신함으로써, 제1 WUR 단말(1410)은 수신된 웨이크업 패킷(WUP)을 기반으로 제1 메인 라디오 모듈(1411)이 활성화 상태(즉, ON 상태)에 진입하였음을 AP(1400)에 알릴 수 있다. 예를 들어, 제1 PS-폴(PS Poll#1) 프레임은 제1 WUR 단말(1410)에 할당된 제1 자원 유닛을 통해 송신될 수 있다.
즉, 제1 PS-폴(PS Poll#1) 프레임이 수신되면, AP(1400)는 제1 WUR 단말(1410)에 의해 웨이크업 패킷(WUP)이 성공적으로 수신되었다고 판단할 수 있다.
트리거 프레임에 대한 응답으로 제2 PS-폴(PS Poll#2) 프레임을 AP(1400)로 송신함으로써, 제2 WUR 단말(1420)은 수신된 웨이크업 패킷(WUP)에 따라 제2 메인 라디오 모듈(1421)이 활성화 상태(즉, ON 상태)에 진입하였음을 AP(1400)에 알릴 수 있다. 예를 들어, 제2 PS-폴(PS Poll#2) 프레임은 제2 WUR 단말(1420)에 할당된 제2 자원 유닛을 통해 송신될 수 있다.
즉, 제2 PS-폴(PS Poll#2) 프레임이 수신되면, AP(1400)는 제2 WUR 단말(1420)에 의해 웨이크업 패킷(WUP)이 성공적으로 수신되었다고 판단할 수 있다.
트리거 프레임에 대한 응답으로 제3 PS-폴(PS Poll#3) 프레임을 AP(1400)로 송신함으로써, 제3 WUR 단말(1430)은 수신된 웨이크업 패킷(WUP)에 따라 제3 메인 라디오 모듈(1431)이 활성화 상태(즉, ON 상태)에 진입하였음을 AP(1400)에 알릴 수 있다. 예를 들어, 제3 PS-폴(PS Poll#3) 프레임은 제3 WUR 단말(1430)에 할당된 제3 자원 유닛을 통해 송신될 수 있다.
즉, 제3 PS-폴(PS Poll#3) 프레임이 수신되면, AP(1400)는 제3 WUR 단말(1430)에 의해 웨이크업 패킷(WUP)이 성공적으로 수신되었다고 판단할 수 있다.
이어, 제1 내지 제3 PS-폴(PS Poll#3) 프레임의 성공적인 수신을 알리기 위하여, AP(1400)는 제1 내지 제3 PS-폴(PS Poll#3) 프레임의 수신 이후 일정 시간(d)이 경과하면 ACK(acknowledgement) 프레임을 송신할 수 있다. 이 경우, 일정 시간(d)은 SIFS일 수 있다.
또한, 도 14의 ACK 프레임은 활성화 상태(즉, ON 상태)의 제1 내지 제3 메인 라디오 모듈(1411, 1421, 1431)을 기반으로 각 WUR 단말(1410, 1420, 1430)에 수신될 수 있다.
도 15A 및 도 15B는 본 실시 예에 따라 유니캐스트 기법에 따른 웨이크업 패킷 및 멀티캐스트 기법에 따른 웨이크업 패킷을 기반으로 수행되는 저전력 모드의 동작을 보여주는 도면이다.
도 1 내지 도 15A 및 도 15B를 참조하면, 도 15의 제1 WUR 단말(1510) 및 제2 WUR 단말(1520)은 AP(1500)와 미리 수행된 결합절차(association procedure)를 통해 결합된 단말로 이해될 수 있다.
도 15A 및 도 15B의 명확하고 간결한 설명을 위하여, 동일한 BSS에 속한 복수의 WUR 단말을 위한 웨이크업 패킷(WUP)의 낮은 전송속도는 동일한 값으로 설정된다고 가정할 수 있다.
위 가정에 따라, 제1 전송속도보다 낮은 전송속도인 제2 전송속도에 대한 정보는 복수의 WUR 단말(1510, 1520)에 별도의 시그널링 없이 초기 값(default value)으로 설정될 수 있다. 일 예로, 복수의 WUR 단말(1510, 1520)을 위한 제2 전송속도는 동일한 초기 값(즉, 62.5 kbps)으로 설정될 수 있다.
예를 들어, 제1 전송속도는 각 WUR 단말을 위한 유니캐스트 기법에 따른 웨이크업 패킷(WUP#u)의 송신에 이용될 수 있다. 즉, 제1 전송 유형의 웨이크업 패킷(WUP)은 제1 전송속도에 따라 송신될 수 있다.
예를 들어, 제2 전송속도는 복수의 WUR 단말을 위한 멀티캐스트 기법에 따른 웨이크업 패킷(WUP#m)의 송신에 이용될 수 있다. 즉, 제2 전송 유형의 웨이크업 패킷(WUP)은 제2 전송속도에 따라 송신될 수 있다.
다른 예로, 제2 전송 속도는 유니캐스트 기법에 따른 웨이크업 패킷(WUP#u)의 전송 실패가 연속하여 발생한 경우에 이용될 수 있다.
도 15A를 참조하면, 도 15A의 PCR 구간(TP~TP')에서, AP(1500)는 PCR 프레임(PF)을 송신할 수 있다. 예를 들어, PCR 프레임(PF)은 AP(1500)와 결합된 복수의 WUR 단말(1510, 1520)을 위하여 브로드캐스트 기법 또는 멀티캐스트 기법에 따라 송신되는 비콘 프레임으로 이해될 수 있다.
본 일 실시 예에 따르면, 도 15A의 PCR 프레임(PF)은 복수의 WUR Rate 정보 요소(WUR Rate IE#1, WUR Rate IE#2)를 포함할 수 있다.
도 15A에서는 2개의 WUR 단말을 위한 2개의 WUR Rate 정보 요소(WUR Rate IE#1, WUR Rate IE#2)만이 도시되나, 본 명세서가 도 15A의 일 예에 한정되는 것이 아님은 이해될 것이다.
예를 들어, 제1 WUR Rate 정보 요소(WUR Rate IE#1)는 제1 WUR 단말(1510)을 위한 정보 요소로 이해될 수 있다. 일 예로, 도 15A의 제1 WUR Rate 정보 요소(WUR Rate IE#1)는 앞선 도 12에 도시된 복수의 필드 중에서 일부(예로, 1210, 1220, 1230, 1250)만을 포함할 수 있다.
앞선 가정에 따라, 제1 WUR Rate 정보 요소(WUR Rate IE#1)는 제1 WUR 단말(1510)을 위한 웨이크업 패킷(WUP)의 제1 전송속도(예로, 500 kbps)에 대한 정보만을 포함할 수 있다.
제2 WUR Rate 정보 요소(WUR Rate IE#2)는 제2 WUR 단말(1520)을 위한 정보 요소로 이해될 수 있다. 일 예로, 도 15A의 제2 WUR Rate 정보 요소(WUR Rate IE#2)는 앞선 도 12에 도시된 복수의 필드 중에서 일부(예로, 1210, 1220, 1230, 1250)만을 포함할 수 있다.
앞선 가정에 따라, 제2 WUR Rate 정보 요소(WUR Rate IE#2)는 제2 WUR 단말(1520)을 위한 웨이크업 패킷(WUP)의 제1 전송속도(예로, 125 kbps)에 대한 정보만을 포함할 수 있다.
도 15A의 PCR 구간(TP~TP')에서, 각 WUR 단말(1510, 1520)은 노말 모드에 있을 수 있다. 따라서, PCR 프레임(PF)은 각 WUR 단말(1510, 1520)에 포함된 활성화 상태(즉, ON 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(1511, 1512)을 기반으로 수신될 수 있다.
도 15A의 PCR 구간(TP~TP')에서, 제1 WUR Rate 정보 요소(WUR Rate IE#1)에 따라, 제1 WUR 단말(1510)은 제1 WUR 단말(1510)을 위한 웨이크업 패킷(WUP)의 제1 전송속도(즉, 500 kbps)에 대한 정보를 획득할 수 있다.
예를 들어, 제1 WUR 단말(1510)을 위한 유니캐스트 기법에 따른 웨이크업 패킷(WUP#u)이 수신된다고 가정할 수 있다. 이 경우, 웨이크업 패킷(WUP#u)의 헤더에 포함된 전송 유형 지시자(TTI)가 제1 전송유형을 지시할 때(예로, TTI가 '1'로 설정된 경우), 제1 WUR 단말(1510)은 제1 전송속도(즉, 500 kbps)에 대한 정보를 기반으로 웨이크업 패킷(WUP#u)을 수신할 수 있다.
예를 들어, 복수의 WUR 단말을 위한 멀티캐스트 기법에 따른 웨이크업 패킷(WUP#m)이 수신된다고 가정할 수 있다. 이 경우, 웨이크업 패킷(WUP#m)의 헤더에 포함된 전송 유형 지시자(TTI)가 제2 전송 유형을 지시할 때(예로, TTI가 '0'으로 설정된 경우), 제1 WUR 단말(1510)은 제2 전송속도(즉, 62.5 kbps)에 대한 정보를 기반으로 웨이크업 패킷(WUP#m)을 수신할 수 있다.
도 15A의 PCR 구간(TP~TP')에서, 제2 WUR Rate 정보 요소(WUR Rate IE#2)에 따라, 제2 WUR 단말(1520)은 제2 WUR 단말(1520)을 위한 웨이크업 패킷(WUP)의 제1 전송속도(예로, 125 kbps)에 대한 정보를 AP(1500)로부터 획득할 수 있다.
예를 들어, 제2 WUR 단말(1520)을 위한 유니캐스트 기법에 따른 웨이크업 패킷(WUP#u)이 수신된다고 가정할 수 있다. 이 경우, 웨이크업 패킷(WUP#u)의 헤더에 포함된 전송 유형 지시자(TTI)가 제1 전송유형을 지시할 때(예로, TTI가 '1'로 설정된 경우), 제2 WUR 단말(1520)은 제1 전송속도(즉, 125 kbps)에 대한 정보를 기반으로 웨이크업 패킷(WUP#u)을 수신할 수 있다.
예를 들어, 복수의 WUR 단말을 위한 멀티캐스트 기법에 따른 웨이크업 패킷(WUP#m)이 수신된다고 가정할 수 있다. 이 경우, 웨이크업 패킷(WUP#m)의 헤더에 포함된 전송 유형 지시자(TTI)가 제2 전송 유형을 지시할 때(예로, TTI가 '0'으로 설정된 경우), 제2 WUR 단말(1520)은 제2 전송속도(즉, 62.5 kbps)에 대한 정보를 기반으로 웨이크업 패킷(WUP#m)을 수신할 수 있다.
도 15A의 명확하고 간결한 설명을 위하여, 도 15A의 제1 구간(T1~T2)의 시작 시점(T1)에서, 제1 WUR 단말(1510) 및 제2 WUR 단말(1520)은 WUR 모드에 있다고 가정할 있다.
도 15A의 제1 구간(T1~T2)에서, AP(1500)는 멀티캐스트 기법에 따른 웨이크업 패킷(WUP#m)을 송신할 수 있다. 예를 들어, 웨이크업 패킷(WUP#m)의 수신 단말은 제1 WUR 단말(1510) 및 제2 WUR 단말(1520)으로 이해될 수 있다.
도 15A를 참조하면, 멀티캐스트 기법에 따른 웨이크업 패킷(WUP#m)의 전송 유형 지시자(TTI)는 '1'로 설정될 수 있다. 이에 따라, 제1 WUR 단말(1510) 및 제2 WUR 단말(1520)은 제2 전송속도(즉, 62.5 kbps)에 대한 정보를 기반으로 웨이크업 패킷(WUP#m)을 수신할 수 있다.
멀티캐스트 기법에 따른 웨이크업 패킷(WUP#m)이 수신되면, 도 15A의 제1 구간(T1~T2)에 도시된 바와 같이, 제1 WUR 단말(1510) 및 제2 WUR 단말(1520)은 WUR 모드에서 노말 모드로 전환할 수 있다.
이어, AP(1500)는 트리거 프레임을 송신할 수 있다. 도 15A의 트리거 프레임에 대한 설명은 앞선 도 14의 트리거 프레임에 대한 설명으로 대체될 수 있음은 이해될 것이다.
이어, 복수의 WUR 단말(1510, 1520)은 트리거 프레임에 대한 응답으로 복수의 PS 폴-프레임(예로, PS Poll#1, PS Poll#2)을 송신할 수 있다. 도 15A의 복수의 PS-폴 프레임에 대한 설명은 앞선 도 14의 복수의 PS-폴 프레임에 대한 설명으로 대체될 수 있음은 이해될 것이다.
이어, AP(1500)는 복수의 PS 폴-프레임(예로, PS Poll#1, PS Poll#2)에 대한 응답으로 ACK 프레임을 송신할 수 있다. 도 15A의 ACK 프레임에 대한 설명은 앞선 도 14의 ACK 프레임에 대한 설명으로 대체될 수 있음은 이해될 것이다.
이어, AP(1500)는 복수의 WUR 단말을 위해 버퍼된 다운링크 데이터(downlink multi-user data, 이하 'DL MU DATA')를 송신할 수 있다. 복수의 WUR 단말(1510, 1520)을 위해 버퍼된 다운링크 데이터(DL MU DATA)는 복수의 WUR 단말1510, 1520 각각에 포함된 활성화 상태(즉, ON 상태)의 메인 라디오 모듈(1511, 1521)을 기반으로 수신될 수 있다.
이어, 복수의 WUR 단말1510, 1520 각각은 복수의 WUR 단말(1510, 1520)을 위해 버퍼된 다운링크 데이터(DL MU DATA)에 대한 응답으로 ACK 프레임을 AP(1500)로 송신할 수 있다.
도 15B를 참조하면, 도 15B의 제2 구간(T2~T3)에서, 각 WUR 단말(1510, 1520)은 다시 WUR 모드로 전환할 수 있다.
도 15B의 제3 구간(T3~T4)에서, AP(1500)는 제1 WUR 단말(1510)을 위한 웨이크업 패킷(WUP#u)을 유니캐스트 기법에 따라 송신할 수 있다. 이 경우, 제1 WUR 단말(1510)을 위한 웨이크업 패킷(WUP#u)의 전송 유형 지시자(TTI)는 '0'으로 설정될 수 있다. 이에 따라, 제1 WUR 단말(1510)은 제1 전송속도(즉, 500 kbps)에 대한 정보를 기반으로 웨이크업 패킷(WUP#m)을 수신할 수 있다.
도 15B에 도시 되지 않으나, 제2 WUR 단말(1520)을 위한 웨이크업 패킷(WUP#u)의 전송 유형 지시자(TTI)가 '0'으로 설정된 경우, 제2 WUR 단말(1520)은 제1 전송속도(즉, 125 kbps)에 대한 정보를 기반으로 웨이크업 패킷(WUP#u)을 수신할 수 있다.
도 15B의 제3 구간(T3~T4)에서, 제1 WUR 단말(1510)을 위한 유니캐스트 기법에 따른 웨이크업 패킷(WUP#u)이 수신되면, 제1 WUR 단말(1510)은 WUR 모드에서 노말 모드로 전환할 수 있다.
제1 WUR 단말(1510)이 노말 모드로 전환한 이후, 제1 WUR 단말(1510)은 자신이 노말 모드에 진입함을 AP(1500)에 알리기 위한 제3 PS-폴 프레임(PS Poll#3)을 송신할 수 있다. 이 경우, 제3 PS-폴 프레임(PS Poll#3)은 활성화 상태(즉, ON 상태)에 있는 제1 WUR 단말(1510)의 메인 라디오 모듈(1511)을 기반으로 송신될 수 있다.
이어, AP(1500)는 제3 PS-폴 프레임(PS Poll#3)의 성공적인 수신을 알리기 위한 ACK 프레임을 송신할 수 있다. 이 경우, ACK 프레임은 활성화 상태(즉, ON 상태)에 있는 제1 WUR 단말(1510)의 메인 라디오 모듈(1511)을 기반으로 수신될 수 있다.
이어, AP(1500)는 제1 WUR 단말(1510)을 위해 버퍼된 다운링크 데이터(downlink single-user data, 이하 'DL SU DATA')를 송신할 수 있다. 제1 WUR 단말(1510)을 위해 버퍼된 다운링크 데이터(DL SU DATA)는 제1 WUR 단말(1510)에 포함된 활성화 상태(즉, ON 상태)의 메인 라디오 모듈(1511)을 기반으로 수신될 수 있다.
이어, 제1 WUR 단말(1510)은 제1 WUR 단말(1510)을 위해 버퍼된 다운링크 데이터(DL SU DATA)의 성공적인 수신을 알리기 위한 ACK 프레임을 AP(1500)로 송신할 수 있다.
한편, 도 15B의 제3 구간(T3~T4)에서, 제2 WUR 단말(1510)은 WUR 모드를 유지할 수 있다.
도 16은 본 실시 예가 적용될 수 있는 무선 장치를 나타내는 블록도이다.
도 16을 참조하면, 무선 장치는 상술한 실시 예를 구현할 수 있는 STA로서, AP 또는 non-AP STA로 동작할 수 있다. 또한, 무선 장치는 상술한 사용자(user)에 대응되거나, 사용자에 신호를 송신하는 송신 단말에 대응될 수 있다.
도 16의 무선장치는, 도시된 바와 같이 프로세서(1610), 메모리(1620) 및 트랜시버(1630)를 포함한다. 도시된 프로세서(1610), 메모리(1620) 및 트랜시버(1630)는 각각 별도의 칩으로 구현되거나, 적어도 둘 이상의 블록/기능이 하나의 칩을 통해 구현될 수 있다.
트랜시버(transceiver, 1630)는 송신기(transmitter) 및 수신기(receiver)를 포함하는 장치이며, 특정한 동작이 수행되는 경우 송신기 및 수신기 중 어느 하나의 동작만이 수행되거나, 송신기 및 수신기 동작이 모두 수행될 수 있다. 트랜시버(1630)는 무선 신호를 전송 및/또는 수신하는 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다. 또한, 트랜시버(1630)는 수신 신호 및/또는 송신 신호의 증폭을 위한 증폭기와 특정한 주파수 대역 상으로의 송신을 위한 밴드패스필터를 포함할 수 있다.
프로세서(1610)는 본 명세서에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1610)는 전술한 본 실시예에 따른 동작을 수행할 수 있다. 즉, 프로세서(1610)는 도 1 내지 도 15의 실시 예에서 개시된 동작을 수행할 수 있다.
프로세서(1610)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로, 데이터 처리 장치 및/또는 베이스밴드 신호 및 무선 신호를 상호 변환하는 변환기를 포함할 수 있다.
메모리(1620)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다.
도 17은 프로세서에 포함되는 장치의 일례를 나타내는 블록도이다. 설명의 편의를 위해, 도 17의 일례는 송신 신호를 위한 블록을 기준으로 설명되어 있으나, 해당 블록을 이용하여 수신 신호를 처리할 수 있다는 점은 자명하다.
도시된 데이터 처리부(1710)는 송신 신호에 대응되는 송신 데이터(제어 데이터 및/또는 사용자 데이터)를 생성한다. 데이터 처리부(1710)의 출력은 인코더(1720)로 입력될 수 있다. 인코더(1720)는 BCC(binary convolutional code)나 LDPC(low-density parity-check) 기법 등을 통해 코딩을 수행할 수 있다. 인코더(1720)는 적어도 1개 포함될 수 있고, 인코더(1720)의 개수는 다양한 정보(예를 들어, 데이터 스트림의 개수)에 따라 정해질 수 있다.
인코더(1720)의 출력은 인터리버(1730)로 입력될 수 있다. 인터리버(1730)는 페이딩 등에 의한 연집 에러(burst error)를 방지하기 위해 연속된 비트 신호를 무선 자원(예를 들어, 시간 및/또는 주파수) 상에서 분산시키는 동작을 수행한다. 인터리버(1730)는 적어도 1개 포함될 수 있고, 인터리버(1730)의 개수는 다양한 정보(예를 들어, 공간 스트림의 개수)에 따라 정해질 수 있다.
인터리버(1730)의 출력은 성상 맵퍼(constellation mapper, 1740)로 입력될 수 있다. 성상 맵퍼(1740)는 BPSK(biphase shift keying), QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), n-QAM(quadrature amplitude modulation) 등의 성상 맵핑을 수행한다.
성상 맵퍼(1740)의 출력은 공간 스트림 인코더(1750)로 입력될 수 있다. 공간 스트림 인코더(1750)는 송신 신호를 적어도 하나의 공간 스트림을 통해 송신하기 위해 데이터 처리를 수행한다. 예를 들어, 공간 스트림 인코더(1750)는 송신 신호에 대한 STBC(space-time block coding), CSD(Cyclic shift diversity) 삽입, 공간 매핑(spatial mapping) 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
공간 스트림 인코더(1750)의 출력은 IDFT(1760) 블록에 입력될 수 있다. IDFT(1660) 블록은 IDFT(inverse discrete Fourier transform) 또는 IFFT(inverse Fast Fourier transform)을 수행한다.
IDFT(1760) 블록의 출력은 GI(Guard Interval) 삽입기(1770)에 입력되고, GI 삽입기(1770)의 출력은 도 17의 트랜시버(1730)에 입력된다.
본 명세서의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관하여 설명하였으나, 본 명세서의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능하다. 그러므로, 본 명세서의 범위는 상술한 실시 예에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 발명의 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (10)

  1. 무선랜 시스템에서 프레임을 수신하는 방법에 있어서,
    메인 라디오 모듈 및 WUR(Wake-Up Radio) 모듈을 포함하는 제1 무선 단말이, 상기 WUR 모듈을 위한 웨이크업 패킷(Wake-Up Packet)의 전송 유형(transmission type)에 따른 전송속도(transmission rate) 정보를 제2 무선 단말로부터 수신하되, 상기 전송속도 정보는 상기 웨이크업 패킷을 위한 적어도 3개의 전송속도를 기반으로 설정되고, 상기 전송속도 정보는 상기 메인 라디오 모듈을 기반으로 수신되는, 단계; 및
    상기 제1 무선 단말이, 상기 전송속도 정보를 기반으로 상기 웨이크업 패킷을 상기 제2 무선 단말로부터 수신하되, 상기 웨이크업 패킷의 헤더(header)에는 상기 웨이크업 패킷의 상기 전송 유형에 대한 전송 유형 지시자가 포함되고, 상기 웨이크업 패킷은 OOK(On-Off Keying) 기법에 따라 변조되고, 상기 웨이크업 패킷은 상기 WUR 모듈을 기반으로 수신되는, 단계를 포함하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 전송 유형 지시자가 제1 전송 유형을 지시할 때, 상기 웨이크업 패킷은 제1 전송속도에 따라 수신되고,
    상기 전송 유형 지시자가 제2 전송 유형을 지시할 때, 상기 웨이크업 패킷은 상기 제1 전송속도보다 낮은 제2 전송속도에 따라 수신되는 방법.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 전송속도 정보는 상기 적어도 3개의 전송속도 중에서 어느 하나를 상기 제1 전송속도로 설정하기 위한 제1 설정 정보를 포함하는 방법.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 전송속도 정보는 상기 적어도 3개의 전송속도 중에서 상기 제1 전송속도보다 낮은 전송속도를 상기 제2 전송속도로 설정하기 위한 제2 설정 정보를 더 포함하는 방법.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 전송속도 정보는 상기 제2 무선 단말에 의해 주기적으로 송신되는 비콘 프레임에 포함되고,
    상기 웨이크업 패킷은 상기 제1 무선 단말을 위해 유니캐스트(unicast) 기법에 따라 수신되는 방법.
  6. 무선랜 시스템에서 프레임을 수신하는 방법을 수행하기 위해 메인 라디오(main radio) 모듈 및 WUR(Wake-Up Receiver) 모듈을 포함하는 제1 무선 단말에 있어서, 상기 제1 무선 단말은
    무선 신호를 송신하거나 수신하는 트랜시버(transceiver); 및
    상기 트랜시버를 제어하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    상기 WUR 모듈을 위한 웨이크업 패킷(Wake-Up Packet)의 전송 유형(transmission type)에 따른 전송속도(transmission rate) 정보를 제2 무선 단말로부터 수신하도록 구현되되, 상기 전송속도 정보는 상기 웨이크업 패킷을 위한 적어도 3개의 전송속도를 기반으로 설정되고, 상기 전송속도 정보는 상기 메인 라디오 모듈을 기반으로 수신되고,
    상기 전송속도 정보를 기반으로 상기 웨이크업 패킷을 상기 제2 무선 단말로부터 수신하도록 구현되되, 상기 웨이크업 패킷의 헤더(header)에는 상기 웨이크업 패킷의 상기 전송 유형에 대한 전송 유형 지시자가 포함되고, 상기 웨이크업 패킷은 OOK(On-Off Keying) 기법에 따라 변조되고, 상기 웨이크업 패킷은 상기 WUR 모듈을 기반으로 수신되는 무선 단말.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 전송 유형 지시자가 제1 전송 유형을 지시할 때, 상기 웨이크업 패킷은 제1 전송속도에 따라 수신되고,
    상기 전송 유형 지시자가 제2 전송 유형을 지시할 때, 상기 웨이크업 패킷은 상기 제1 전송속도보다 낮은 제2 전송속도에 따라 수신되는 무선 단말.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 전송속도 정보는 상기 적어도 3개의 전송속도 중에서 어느 하나를 상기 제1 전송속도로 설정하기 위한 제1 설정 정보를 포함하는 무선 단말.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 전송속도 정보는 상기 적어도 3개의 전송속도 중에서 상기 제1 전송속도보다 낮은 전송속도를 상기 제2 전송속도로 설정하기 위한 제2 설정 정보를 더 포함하는 무선 단말.
  10. 제6 항에 있어서,
    상기 전송속도 정보는 상기 제2 무선 단말에 의해 주기적으로 송신되는 비콘 프레임에 포함되고,
    상기 웨이크업 패킷은 상기 제1 무선 단말을 위해 유니캐스트(unicast) 기법에 따라 수신되는 무선 단말.
PCT/KR2018/006215 2017-05-31 2018-05-31 무선랜 시스템에서 프레임을 수신하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말 WO2018221979A1 (ko)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201880042960.0A CN110800340B (zh) 2017-05-31 2018-05-31 在无线lan系统中接收帧的方法和使用该方法的无线终端
EP18808691.2A EP3637867B1 (en) 2017-05-31 2018-05-31 Method for receiving frame in wireless lan system, and wireless terminal using same
US16/618,788 US11160024B2 (en) 2017-05-31 2018-05-31 Method for receiving frame in wireless LAN system, and wireless terminal using same

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201762512734P 2017-05-31 2017-05-31
US62/512,734 2017-05-31
US201762528156P 2017-07-03 2017-07-03
US62/528,156 2017-07-03

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018221979A1 true WO2018221979A1 (ko) 2018-12-06

Family

ID=64456018

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2018/006215 WO2018221979A1 (ko) 2017-05-31 2018-05-31 무선랜 시스템에서 프레임을 수신하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11160024B2 (ko)
EP (1) EP3637867B1 (ko)
CN (1) CN110800340B (ko)
WO (1) WO2018221979A1 (ko)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10924998B2 (en) * 2016-08-18 2021-02-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting wake-up packet in wireless LAN system
US11277796B2 (en) * 2018-02-06 2022-03-15 Lg Electronics Inc. Method for performing communication in wireless LAN system, and wireless terminal using same
US20220078704A1 (en) * 2020-09-04 2022-03-10 Apple Inc. Power management for signal scanning

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2988557A1 (en) * 2013-04-19 2016-02-24 LG Electronics Inc. Power control method and apparatus in wireless access system
US20160183187A1 (en) * 2014-12-22 2016-06-23 Intel Corporation Adjacent channel interference mitigation for low-power wake-up radio
US20170094600A1 (en) * 2015-09-25 2017-03-30 Intel Corporation Apparatus, system and method of communicating a wakeup packet

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101190864B1 (ko) * 2008-12-17 2012-10-15 한국전자통신연구원 비동기식 mac 프로토콜에 기반한 센서 노드 및 그 센서 노드에서 수행되는 데이터 송수신 방법
US8811247B2 (en) * 2010-06-25 2014-08-19 Cisco Technology, Inc. Automating radio enablement to facilitate power saving
US9585091B2 (en) * 2012-08-17 2017-02-28 Qualcomm Incorporated Systems and methods for low power wake up signal and operations for WLAN
US9313739B2 (en) * 2012-10-23 2016-04-12 Qualcomm Incorporated Systems and methods for low power wake up signal and operations for WLAN
DE112016002219T5 (de) * 2015-05-17 2018-04-19 Intel Corporation Vorrichtung, system und verfahren zum kommunizieren eines weckpakets
US9826482B2 (en) * 2015-06-26 2017-11-21 Intel Corporation Method of fine grained wake-up modes for Wi-Fi/BT utilizing wake-up receiver
US10171277B2 (en) * 2016-07-14 2019-01-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Frame format and design of wake-up frame for a wake-up receiver
US11729716B2 (en) * 2017-04-11 2023-08-15 Mediatek, Inc. Efficient preamble design and modulation schemes for wake-up packets in WLAN with wake-up radio receivers
US20180309538A1 (en) * 2017-04-25 2018-10-25 Qualcomm Incorporated Data rate selection for wake-up radio transmissions

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2988557A1 (en) * 2013-04-19 2016-02-24 LG Electronics Inc. Power control method and apparatus in wireless access system
US20160183187A1 (en) * 2014-12-22 2016-06-23 Intel Corporation Adjacent channel interference mitigation for low-power wake-up radio
US20170094600A1 (en) * 2015-09-25 2017-03-30 Intel Corporation Apparatus, system and method of communicating a wakeup packet

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LIU, JIANHAN ET AL.: "Preamble Design for WUR WLAN", IEEE 802.11-17/0679RL, 8 May 2017 (2017-05-08), pages 1 - 9, XP055563272 *
PARK, MINYOUNG ET AL.: "LP-WUR (Low- Power Wake-Up Receiver) Follow-Up", IEEE 802.1 1-16/0341R0, 14 March 2016 (2016-03-14), pages 1 - 9, XP055563276 *
See also references of EP3637867A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN110800340A (zh) 2020-02-14
EP3637867B1 (en) 2021-03-24
EP3637867A4 (en) 2020-05-27
US11160024B2 (en) 2021-10-26
CN110800340B (zh) 2022-11-01
EP3637867A1 (en) 2020-04-15
US20200092815A1 (en) 2020-03-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018056680A1 (ko) 무선랜 시스템에서 전력 관리를 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말
WO2018105849A1 (ko) 무선랜 시스템에서 웨이크업 패킷을 송신하는 방법 및 장치
WO2018080047A1 (ko) 무선랜 시스템에서 웨이크업 패킷을 송신하는 방법 및 장치
WO2019245158A1 (ko) 무선랜 시스템에서 wur 디스커버리 프레임을 수신하는 방법 및 장치
WO2017164687A1 (ko) 무선랜 시스템에서 전력 관리를 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말
WO2019050191A1 (ko) 무선랜 시스템에서 웨이크업 패킷을 송신하는 방법 및 장치
WO2019156473A1 (ko) 무선랜 시스템에서 통신하기 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말
WO2018062772A1 (ko) 무선랜 시스템에서 전력 관리를 위한 방법 및 이를 이용한 액세스 포인트
WO2019139432A1 (ko) 무선랜 시스템에서 통신하기 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말
WO2018174523A2 (ko) 무선랜 시스템에서 웨이크업 패킷을 송신하는 방법 및 장치
WO2018221979A1 (ko) 무선랜 시스템에서 프레임을 수신하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말
WO2019198988A1 (ko) 무선랜 시스템에서 웨이크업 패킷을 송신하는 방법 및 장치
WO2019093811A1 (ko) 무선랜 시스템에서 웨이크업 패킷을 송신하는 방법 및 장치
WO2018097684A1 (ko) 무선랜 시스템에서 패킷을 송신하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말
WO2018074766A1 (ko) 무선랜 시스템에서 웨이크업 패킷을 송신하는 방법 및 장치
WO2018074749A1 (ko) 무선랜 시스템에서 전력 관리를 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말
WO2018128275A1 (ko) 무선랜 시스템에서 wur 단말을 위한 패킷을 송신하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말
WO2019208989A1 (ko) 무선랜 시스템에서 다수의 채널을 통해 통신하는 방법 및 이를 이용한 장치
WO2018056674A1 (ko) 무선랜 시스템에서 무선 단말의 전력을 관리하기 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말
WO2019146969A1 (ko) 무선랜 시스템에서 웨이크업 패킷을 송신하는 방법 및 장치
WO2018131883A1 (ko) 무선랜 시스템에서 웨이크업 패킷을 송신하는 방법 및 장치
WO2018084440A1 (ko) 무선랜 시스템에서 웨이크업 패킷을 송신하는 방법 및 장치
WO2020009426A1 (ko) 무선랜 시스템에서 ppdu를 전송하는 방법 및 장치
WO2020075930A1 (ko) 무선랜 시스템에서 통신하기 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말
WO2019208988A1 (ko) 무선랜 시스템에서 통신하기 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18808691

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018808691

Country of ref document: EP

Effective date: 20191206