WO2019245265A1 - 무선랜 시스템에서 데이터를 전송하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선랜 시스템에서 데이터를 전송하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2019245265A1
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김서욱
김정기
류기선
송태원
최진수
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    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present disclosure relates to a technique for transmitting data in a WLAN system, and more particularly, to a method and apparatus for performing channel sensing for multiple bands in a WLAN system.
  • 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 WLAN there is a great interest in scenarios such as wireless office, smart home, stadium, hotspot, building / apartment, and AP based on the scenario.
  • STA are discussing about improving system performance in a dense environment with many 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
  • the present specification proposes a method and apparatus for transmitting data in a WLAN system.
  • One example of the present specification proposes a method of transmitting data.
  • the next generation WLAN system is a WLAN system that improves the 802.11ax system and may satisfy backward compatibility with the 802.11ax system.
  • This embodiment is performed in a transmitting apparatus, and the transmitting apparatus may correspond to an STA supporting an Extremely High Throughput (ETH) wireless LAN system.
  • the receiving device of this embodiment may correspond to an AP.
  • the transmitter receives configuration information for a multi-band in which the first to third bands are aggregated.
  • the transmitter performs channel sensing on the first to third bands.
  • the transmitter transmits the data to the receiver based on the result of the channel sensing.
  • the first band includes a first primary channel and a first secondary channel
  • the second band includes a second primary channel and a second secondary channel
  • the third band includes a third primary channel and a first primary channel. Includes three secondary channels.
  • the first band may be a 2.4 GHz band
  • the second band may be a 5 GHz band
  • the third band may be a 6 GHz band.
  • This embodiment describes a case where a multiple band is combined into three bands (triple band), but the configuration of the above-described band is only one example, and the WLAN system can support various numbers of bands and channels. have. That is, the present embodiment may also include a case where multiple bands are combined into two bands and one band is divided into RF bands, and a band supported by each RF is combined.
  • the first BC value is maintained.
  • the second BC value is set to 0, and the channel sensing is performed on the second secondary channel.
  • the channel sensing is performed on the third secondary channel.
  • the data when the second secondary channel is idle and the third secondary channel is idle, the data may be transmitted through the second and third primary channels and the second and third secondary channels. That is, the data may be transmitted by combining channels idle in the first to third bands.
  • the third secondary channel may include a first channel and a second channel.
  • the first channel when the first channel is busy and the second channel is idle, the first channel is punctured, and the data is the second and third primary channels, the second secondary channel, and the data. It may be transmitted through the second channel. That is, data may be transmitted by combining channels idle in the first to third bands. That is, the data may be transmitted when idle channels other than the punctured channel are aggregated in the first to third bands.
  • the first primary channel when the first primary channel is busy and the first BC value is not 0, the first primary channel may be punctured and the channel sensing may be performed on the first secondary channel. .
  • the data When the first secondary channel is idle, the data may be transmitted through the first secondary channel, the second and third primary channels, and the second and third secondary channels. That is, the data may be transmitted when idle channels other than the punctured channel are aggregated in the first to third bands.
  • the channel sensing may be performed for a predetermined period for the first to third primary channels and the first to third secondary channels.
  • the predetermined section may be set to a Point Coordination Function (PCF) Inter Frame Space (PIFS), an Arbitration Inter Frame Space (AIFS), or one slot.
  • PCF Point Coordination Function
  • PIFS Inter Frame Space
  • AIFS Arbitration Inter Frame Space
  • the second band may be generated by combining a fourth band supported by a first radio frequency (RF) and a fifth band supported by a second RF. That is, each band may be combined by dividing into two RFs for the same band.
  • RF radio frequency
  • the fourth band may include a fourth primary channel and a fourth secondary channel
  • the fifth band may include a fifth primary channel and a fifth secondary channel.
  • the fourth BC value When the fourth primary channel is idle and the fourth BC value is not 0, the fourth BC value may be set to 0, and the channel sensing may be performed on the fourth secondary channel. When the fifth primary channel is idle and the fifth BC value is 0, the channel sensing may be performed on the fifth secondary channel.
  • the data When the fourth secondary channel is idle and the fifth secondary channel is idle, the data includes the third primary channel, the third secondary channel, the fourth and fifth primary channels, and the fourth and fifth channels. It can be transmitted through 5 secondary channels. That is, the data may be transmitted by combining channels idle in the first to third bands.
  • the channel sensing may be performed during a predetermined period for the fourth to fifth secondary channels.
  • the predetermined section may be set to a Point Coordination Function (PCF) Inter Frame Space (PIFS), an Arbitration Inter Frame Space (AIFS), or one slot.
  • PCF Point Coordination Function
  • PIFS Inter Frame Space
  • AIFS Arbitration Inter Frame Space
  • the embodiment describes a channel sensing and data transmission method when BC for each primary channel exists.
  • the transmitter when a primary channel of a specific band is idle or the BC value is not 0, the transmitter may set the BC value to 0 and transmit data.
  • the first embodiment may be applied to the second primary channel. Because the BC value is set directly to zero, there may be a problem of fairness. However, there is an advantage in that data can be directly transmitted in a corresponding channel.
  • the transmitter when a primary channel of a specific band is idle or the BC value is not 0, the transmitter may maintain the BC value and transmit data.
  • the second embodiment is an embodiment that is not applied to the first to third primary channels, and the collision probability may be increased by transmitting data even though the BC value is not zero.
  • the transmitter may not transmit data by maintaining the BC value. That is, as before, the transmitting apparatus continuously waits until the BC value becomes 0 and transmits data when the channel is idle when the BC value is 0.
  • the third embodiment may be applied to the first primary channel.
  • the third primary channel since the third primary channel has a BC value of 0 and can transmit data immediately, the third embodiment may be applied.
  • the transmitter when a primary channel of a specific band is busy and the BC value is not 0, the transmitter maintains the BC value, performs puncturing on the primary channel, and performs channel sensing on the secondary channel. Data can be transferred. Thus, even if the primary channel is busy, if the secondary channel is idle, data can be transmitted to the corresponding band to increase the efficiency of the band.
  • the fourth embodiment may be applied to the first channel and the second channel included in the third secondary channel.
  • the first BC value may be selected within a first Contention Window (CW) set for the first primary channel.
  • the second BC value may be selected within a second CW set for the second primary channel.
  • the third BC value may be selected within a third CW set for the third primary channel.
  • the fourth BC value may be selected within a fourth CW set for the fourth primary channel.
  • the fifth BC value may be selected within a fifth CW set for the fifth primary channel.
  • the transmitter may receive a block acknowledgment (BA) for the data.
  • BA may be received through the same channel as the channel through which the data is transmitted.
  • the transmitter may transmit a multi-band setup request frame to the receiver.
  • the transmitter may receive a multi-band setup response frame from the receiver.
  • the transmitter may transmit a multi-band Ack request frame to the receiver.
  • the transmitter may receive a multi-band Ack response frame from the receiver.
  • the transmitter may include a first station management entity (SME), a first MAC layer management entity (MLME), and a second MLME.
  • the receiver may include a second SME, a third MLME, and a fourth MLME.
  • the first MLME and the third MLME may be an entity supporting the first band
  • the second MLME and the fourth MLME may be an entity supporting the second band.
  • the multi-band configuration request frame and the multi-band configuration response frame may be transmitted and received between the first MLME and the third MLME.
  • the multi-band Ack request frame and the multi-band Ack response frame may be transmitted and received between the second MLME and the fourth MLME.
  • the first and second SMEs may generate primitives including multi-band parameters.
  • the multi band parameter may include a channel number, an operating class, and a band ID designated in the multi band.
  • the primitive may be delivered to the first to fourth MLME.
  • the multi-band setting method When the multi-band setting method employs the FST setting method, the multi-band setting method includes four states, and is configured as a rule for moving from one state to the next state.
  • the four states are Initial, Setup Completed, Transition Done, and Transition Confirmed.
  • the transmitter and the receiver communicate in the old band / channel.
  • the mobile station moves to the Setup Complete state, and the transmitting device and the receiving device are ready to change the currently operating band / channel (s). do.
  • FST sessions may be delivered in whole or in part to other bands / channels.
  • the LST shifts from the Setup Complete state to the Transition Done state, and enables the transmitter and the receiver to operate in different band / channel.
  • Both transmitting and receiving devices must successfully communicate on the new band / channel to reach the Transition Confirmed state.
  • the apparatus moves to the Transition Confirmed state, and the transmitter and the receiver form a complete connection in a new band / channel.
  • a new channel access method for transmitting data for multiple bands may be performed to reduce collision probability and enable efficient data transmission.
  • WLAN wireless local area network
  • 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 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on a 20 MHz band.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on a 40 MHz band.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on an 80 MHz band.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating another example of the HE-PPDU.
  • FIG. 8 is a block diagram showing an example of the HE-SIG-B according to the present embodiment.
  • FIG. 9 shows an example of a trigger frame.
  • FIG. 10 illustrates an example of subfields included in a per user information field.
  • FIG. 11 is a block diagram showing an example of a control field and a data field constructed according to the present embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a HE TB PPDU.
  • 16 shows an example of multi-band aggregation using a 2.4 GHz band and a 5 GHz band.
  • FIG. 17 illustrates an example in which a primary channel exists in each band (or RF) when multi-band aggregation is performed.
  • 19 shows an example of a method of transmitting data by the A1 + B1 method.
  • 21 shows an example of a method of transmitting data by the A1 + B1 method when two RFs exist.
  • FIG. 22 shows an example of a BC adjustment method using the A1 method when two RFs exist and are multi-band.
  • FIG. 23 shows an example of a method of transmitting data by the A1 + B1 method when two RFs exist and are multi-band.
  • 25 shows an example of a method for transmitting data by the A1 + B1 method including 160 MHz preamble puncturing.
  • Fig. 26 shows an example of a method of transmitting data by the A1 + B2 method.
  • FIG. 27 shows an example of a method for transmitting data by the A1 + B2 method including 160 MHz preamble puncturing.
  • 29 shows an example of a method of transmitting data by the C method when two RFs exist.
  • 31 shows an example of a method of transmitting data by the D method.
  • 32 shows an example of a method for transmitting data by the D method including 80 MHz preamble puncturing.
  • 33 is a flowchart illustrating a procedure of transmitting data in the transmission apparatus according to the present embodiment.
  • 34 is a flowchart illustrating a procedure of receiving data in the receiving apparatus according to the present embodiment.
  • 35 is a view for explaining an apparatus for implementing the method as described above.
  • WLAN wireless local area network
  • BSS infrastructure basic service set
  • IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
  • the WLAN system may include one or more infrastructure BSSs 100 and 105 (hereinafter, BSS).
  • BSSs 100 and 105 are a set of APs and STAs such as an access point 125 and a STA1 (station 100-1) capable of successfully synchronizing and communicating with each other, and do not indicate a specific area.
  • the BSS 105 may include one or more joinable STAs 105-1 and 105-2 to one AP 130.
  • the BSS may include at least one STA, APs 125 and 130 for providing a distribution service, and a distribution system (DS) 110 for connecting a plurality of APs.
  • STA STA
  • APs 125 and 130 for providing a distribution service
  • DS distribution system
  • the distributed system 110 may connect several BSSs 100 and 105 to implement an extended service set (ESS) 140 which is an extended service set.
  • ESS 140 may be used as a term indicating one network in which one or several APs 125 and 230 are connected through the distributed system 110.
  • APs included in one ESS 140 may have the same service set identification (SSID).
  • the portal 120 may serve as a bridge for connecting the WLAN network (IEEE 802.11) with another network (for example, 802.X).
  • a network between the APs 125 and 130 and a network between the APs 125 and 130 and the STAs 100-1, 105-1 and 105-2 may be implemented. However, it may be possible to perform communication by setting up a network even between STAs without the APs 125 and 130.
  • a network that performs communication by establishing a network even between STAs without APs 125 and 130 is defined as an ad-hoc network or an independent basic service set (BSS).
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating an IBSS.
  • the IBSS is a BSS operating in an ad-hoc mode. Since IBSS does not contain an AP, there is no centralized management entity. That is, in the IBSS, the STAs 150-1, 150-2, 150-3, 155-4, and 155-5 are managed in a distributed manner. In the IBSS, all STAs 150-1, 150-2, 150-3, 155-4, and 155-5 may be mobile STAs, and access to a distributed system is not allowed, thus making a self-contained network. network).
  • a STA is any functional medium that includes 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. May be used to mean both an AP and a non-AP STA (Non-AP Station).
  • MAC medium access control
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • the STA may include a mobile terminal, a wireless device, a wireless transmit / receive unit (WTRU), a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber unit ( 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
  • UE mobile subscriber unit
  • It may also be called various names such as a mobile subscriber unit or simply a user.
  • the term "user” may be used in various meanings, for example, may also be used to mean an STA participating in uplink MU MIMO and / or uplink OFDMA transmission in wireless LAN communication. It is not limited to this.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • PPDUs PHY protocol data units
  • LTF and STF fields included training signals
  • SIG-A and SIG-B included control information for the receiving station
  • data fields included user data corresponding to the PSDU.
  • This embodiment proposes an improved technique for the signal (or control information field) used for the data field of the PPDU.
  • the signal proposed in this embodiment may be applied on a high efficiency PPDU (HE PPDU) according to the IEEE 802.11ax standard. That is, the signals to be improved in the present embodiment may be HE-SIG-A and / or HE-SIG-B included in the HE PPDU. Each of HE-SIG-A and HE-SIG-B may also be represented as SIG-A or SIG-B.
  • the improved signal proposed by this embodiment is not necessarily limited to the HE-SIG-A and / or HE-SIG-B standard, and controls / control of various names including control information in a wireless communication system for transmitting user data. Applicable to data fields.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a HE PPDU.
  • the control information field proposed in this embodiment may be HE-SIG-B included in the HE PPDU as shown in FIG. 3.
  • the HE PPDU according to FIG. 3 is an example of a PPDU for multiple users.
  • the HE-SIG-B may be included only for the multi-user, and the HE-SIG-B may be omitted in the PPDU for the single user.
  • a HE-PPDU for a multiple user includes a legacy-short training field (L-STF), a legacy-long training field (L-LTF), a legacy-signal (L-SIG), High efficiency-signal A (HE-SIG-A), high efficiency-signal-B (HE-SIG-B), high efficiency-short training field (HE-STF), high efficiency-long training field (HE-LTF) It may include a data field (or MAC payload) and a PE (Packet Extension) field. Each field may be transmitted during the time period shown (ie, 4 or 8 ms, etc.).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on a 20 MHz band.
  • resource units corresponding to different numbers of tones (ie, subcarriers) may be used to configure some fields of the HE-PPDU.
  • resources may be allocated in units of RUs shown for HE-STF, HE-LTF, and data fields.
  • 26-units ie, units corresponding to 26 tones
  • Six tones may be used as the guard band in the leftmost band of the 20 MHz band, and five tones may be used as the guard band in the rightmost band of the 20 MHz band.
  • seven DC tones are inserted into the center band, that is, the DC band, and 26-units corresponding to each of the 13 tones may exist to the left and right of the DC band.
  • other bands may be allocated 26-unit, 52-unit, 106-unit. Each unit can be assigned for a receiving station, i. E. A user.
  • the RU arrangement of FIG. 4 is utilized not only for the situation for a plurality of users (MU), but also for the situation for a single user (SU), in which case one 242-unit is shown as shown at the bottom of FIG. It is possible to use and in this case three DC tones can be inserted.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on a 40 MHz band.
  • the example of FIG. 5 may also use 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, and the like.
  • five DC tones can be inserted at the center frequency, 12 tones are used as the guard band in the leftmost band of the 40 MHz band, and 11 tones are in the rightmost band of the 40 MHz band. This guard band can be used.
  • the 484-RU may be used when used for a single user. Meanwhile, the specific number of RUs may be changed as in the example of FIG. 4.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on an 80 MHz band.
  • the example of FIG. 6 may also use 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU, and the like. have.
  • seven DC tones can be inserted in the center frequency, 12 tones are used as the guard band in the leftmost band of the 80 MHz band, and 11 tones in the rightmost band of the 80 MHz band. This guard band can be used.
  • a 996-RU when used for a single user, a 996-RU may be used, in which case five DC tones may be inserted.
  • the specific number of RUs may be changed as in the example of FIGS. 4 and 5.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating another example of the HE-PPDU.
  • FIG. 7 is another example illustrating the HE-PPDU block of FIG. 3 in terms of frequency.
  • the illustrated L-STF 700 may include a short training orthogonal frequency division multiplexing symbol.
  • the L-STF 700 may be used for frame detection, automatic gain control (AGC), diversity detection, and coarse frequency / time synchronization.
  • AGC automatic gain control
  • the L-LTF 710 may include a long training orthogonal frequency division multiplexing symbol.
  • the L-LTF 710 may be used for fine frequency / time synchronization and channel prediction.
  • L-SIG 720 may be used to transmit control information.
  • the L-SIG 720 may include information about a data rate and a data length.
  • the L-SIG 720 may be repeatedly transmitted. That is, the L-SIG 720 may be configured in a repeating format (for example, may be referred to as an R-LSIG).
  • the HE-SIG-A 730 may include control information common to the receiving station.
  • the HE-SIG-A 730 may include 1) a DL / UL indicator, 2) a BSS color field which is an identifier of a BSS, 3) a field indicating a remaining time of a current TXOP interval, 4) 20, Bandwidth field indicating whether 40, 80, 160, 80 + 80 MHz, 5) field indicating the MCS scheme applied to HE-SIG-B, 6) dual subcarrier modulation for HE-SIG-B field indicating whether it is modulated by dual subcarrier modulation), 7) field indicating the number of symbols used for HE-SIG-B, and 8) indicating whether HE-SIG-B is generated over the entire band.
  • PE packet extension
  • 13 a field indicating information on a CRC field of the HE-SIG-A.
  • the HE-SIG-A 730 may be composed of two parts, HE-SIG-A1 and HE-SIG-A2.
  • HE-SIG-A1 and HE-SIG-A2 included in the HE-SIG-A may be defined in the following format structure (field) according to the PPDU.
  • the HE-SIG-A field of the HE SU PPDU may be defined as follows.
  • the HE-SIG-A field of the HE MU PPDU may be defined as follows.
  • the HE-SIG-A field of the HE TB PPDU may be defined as follows.
  • the HE-SIG-B 740 may be included only when it is a PPDU for a multi-user (MU) as described above.
  • the HE-SIG-A 750 or the HE-SIG-B 760 may include resource allocation information (or virtual resource allocation information) for at least one receiving STA.
  • FIG. 8 is a block diagram showing an example of the HE-SIG-B according to the present embodiment.
  • the HE-SIG-B field includes a common field at the beginning, and the common field can be encoded separately from the following field. That is, as shown in FIG. 8, the HE-SIG-B field may include a common field including common control information and a user-specific field including user-specific control information.
  • the common field may include a corresponding CRC field and may be coded into one BCC block. Subsequent user-specific fields may be coded into one BCC block, including a "user-feature field" for two users and a corresponding CRC field, as shown.
  • the previous field of HE-SIG-B 740 on the MU PPDU may be transmitted in duplicated form.
  • the HE-SIG-B 740 transmitted in a part of the frequency band is the frequency band of the corresponding frequency band (ie, the fourth frequency band).
  • Control information for a data field and a data field of another frequency band (eg, the second frequency band) except for the corresponding frequency band may be included.
  • the HE-SIG-B 740 of a specific frequency band (eg, the second frequency band) duplicates the HE-SIG-B 740 of another frequency band (eg, the fourth frequency band). It can be one format.
  • the HE-SIG-B 740 may be transmitted in encoded form on all transmission resources.
  • the field after the HE-SIG-B 740 may include individual information for each receiving STA that receives the PPDU.
  • the HE-STF 750 may be used to improve automatic gain control estimation in a multiple input multiple output (MIMO) environment or an OFDMA environment.
  • MIMO multiple input multiple output
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • the HE-LTF 760 may be used to estimate a channel in a MIMO environment or an OFDMA environment.
  • the size of the FFT / IFFT applied to the field after the HE-STF 750 and the HE-STF 750 may be different from the size of the FFT / IFFT applied to the field before the HE-STF 750.
  • the size of the FFT / IFFT applied to the fields after the HE-STF 750 and the HE-STF 750 may be four times larger than the size of the IFFT applied to the field before the HE-STF 750.
  • a field of s is called a first field
  • at least one of the data field 770, the HE-STF 750, and the HE-LTF 760 may be referred to as a second field.
  • the first field may include a field related to a legacy system
  • the second field may include a field related to a HE system.
  • 256 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 20 MHz
  • 512 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 40 MHz
  • 1024 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 80 MHz
  • 2048 FFT for a bandwidth of 160 MHz continuous or discontinuous 160 MHz.
  • / IFFT can be applied.
  • a subcarrier spacing of 312.5 kHz which is a conventional subcarrier spacing, may be applied to a first field of the HE PPDU, and a subcarrier space of 78.125 kHz may be applied to a second field of the HE PPDU.
  • the length of an OFDM symbol may be a value obtained by adding a length of a guard interval (GI) to an IDFT / DFT length.
  • the length of the GI can be various values such as 0.4 ⁇ s, 0.8 ⁇ s, 1.6 ⁇ s, 2.4 ⁇ s, 3.2 ⁇ s.
  • the frequency band used by the first field and the frequency band used by the second field are represented in FIG. 7, they may not exactly coincide with each other.
  • the main band of the first field L-STF, L-LTF, L-SIG, HE-SIG-A, HE-SIG-B
  • HE-STF the main band of the first field
  • HE-LTF, Data the second field
  • the interface may be inconsistent. 4 to 6, since a plurality of null subcarriers, DC tones, guard tones, etc. are inserted in the process of arranging the RU, it may be difficult to accurately match the interface.
  • the user may receive the HE-SIG-A 730 and may be instructed to receive the downlink PPDU based on the HE-SIG-A 730.
  • the STA may perform decoding based on the changed FFT size from the field after the HE-STF 750 and the HE-STF 750.
  • the STA may stop decoding and configure a network allocation vector (NAV).
  • NAV network allocation vector
  • the cyclic prefix (CP) of the HE-STF 750 may have a larger size than the CP of another field, and during this CP period, the STA may perform decoding on the downlink PPDU by changing the FFT size.
  • data (or frame) transmitted from the AP to the STA is called downlink data (or downlink frame), and data (or frame) transmitted from the STA to the AP is called uplink data (or uplink frame).
  • downlink data or downlink frame
  • uplink data or uplink frame
  • the transmission from the AP to the STA may be expressed in terms of downlink transmission
  • the transmission from the STA to the AP may be expressed in terms of uplink transmission.
  • each of the PHY protocol data units (PPDUs), frames, and data transmitted through downlink transmission may be expressed in terms of a downlink PPDU, a downlink frame, and downlink data.
  • the PPDU may be a data unit including a PPDU header and a physical layer service data unit (PSDU) (or MAC protocol data unit (MPDU)).
  • PSDU physical layer service data unit
  • MPDU MAC protocol data unit
  • the PPDU header may include a PHY header and a PHY preamble
  • the PSDU (or MPDU) may be a data unit including a frame (or an information unit of a MAC layer) or indicating a frame.
  • the PHY header may be referred to as a physical layer convergence protocol (PLCP) header in another term
  • the PHY preamble may be expressed as a PLCP preamble in another term.
  • each of the PPDUs, frames, and data transmitted through the uplink transmission may be expressed by the term uplink PPDU, uplink frame, and uplink data.
  • the entire bandwidth may be used for downlink transmission to one STA and uplink transmission to one STA based on single (or single) -orthogonal frequency division multiplexing (SUDM) transmission.
  • the AP may perform downlink (DL) multi-user (MU) transmission based on multiple input multiple output (MU MIMO), and such transmission is referred to as DL MU MIMO transmission. It can be expressed as.
  • an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) based transmission method is preferably supported for uplink transmission and / or downlink transmission. That is, uplink / downlink communication may be performed by allocating data units (eg, RUs) corresponding to different frequency resources to the user.
  • the AP may perform DL MU transmission based on OFDMA, and such transmission may be expressed by the term DL MU OFDMA transmission.
  • the AP may transmit downlink data (or downlink frame, downlink PPDU) to each of the plurality of STAs through each of the plurality of frequency resources on the overlapped time resources.
  • the plurality of frequency resources may be a plurality of subbands (or subchannels) or a plurality of resource units (RUs).
  • DL MU OFDMA transmission may be used with DL MU MIMO transmission. For example, DL MU MIMO transmission based on a plurality of space-time streams (or spatial streams) on a specific subband (or subchannel) allocated for DL MU OFDMA transmission is performed. Can be.
  • UL MU transmission uplink multi-user transmission
  • a plurality of STAs transmit data to the AP on the same time resource.
  • Uplink transmission on the overlapped time resource by each of the plurality of STAs may be performed in a frequency domain or a spatial domain.
  • different frequency resources may be allocated as uplink transmission resources for each of the plurality of STAs based on OFDMA.
  • the different frequency resources may be different subbands (or subchannels) or different resource units (RUs).
  • Each of the plurality of STAs may transmit uplink data to the AP through different frequency resources allocated thereto.
  • Such a transmission method through different frequency resources may be represented by the term UL MU OFDMA transmission method.
  • each of a plurality of STAs When uplink transmission by each of a plurality of STAs is performed on the spatial domain, different space-time streams (or spatial streams) are allocated to each of the plurality of STAs, and each of the plurality of STAs transmits uplink data through different space-time streams. Can transmit to the AP.
  • the transmission method through these different spatial streams may be represented by the term UL MU MIMO transmission method.
  • the UL MU OFDMA transmission and the UL MU MIMO transmission may be performed together.
  • UL MU MIMO transmission based on a plurality of space-time streams (or spatial streams) may be performed on a specific subband (or subchannel) allocated for UL MU OFDMA transmission.
  • a multi-channel allocation method was used to allocate a wider bandwidth (for example, a bandwidth exceeding 20 MHz) to one UE.
  • the multi-channel may include a plurality of 20 MHz channels when one channel unit is 20 MHz.
  • a primary channel rule is used to allocate a wide bandwidth to the terminal. If the primary channel rule is used, there is a constraint for allocating a wide bandwidth to the terminal.
  • the primary channel rule when a secondary channel adjacent to the primary channel is used in an overlapped BSS (OBSS) and 'busy', the STA may use the remaining channels except the primary channel. Can't.
  • OBSS overlapped BSS
  • the STA can transmit the frame only through the primary channel, thereby being limited to the transmission of the frame through the multi-channel. That is, the primary channel rule used for multi-channel allocation in the existing WLAN system may be a big limitation in obtaining high throughput by operating a wide bandwidth in the current WLAN environment where there are not many OBSS.
  • a WLAN system supporting the OFDMA technology supporting the OFDMA technology. That is, the above-described OFDMA technique is applicable to at least one of downlink and uplink.
  • the above-described MU-MIMO technique may be additionally applied to at least one of downlink and uplink.
  • OFDMA technology is used, a plurality of terminals may be used simultaneously instead of one terminal without using a primary channel rule. Therefore, wide bandwidth operation is possible, so that the efficiency of radio resource management can be improved.
  • the AP when uplink transmission by each of a plurality of STAs (eg, non-AP STAs) is performed in the frequency domain, the AP has different frequency resources for each of the plurality of STAs based on OFDMA. It may be allocated as a link transmission resource. In addition, as described above, different frequency resources may be different subbands (or subchannels) or different resource units (RUs).
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • Different frequency resources for each of the plurality of STAs are indicated through a trigger frame.
  • the trigger frame of FIG. 9 allocates resources for uplink multiple-user transmission and may be transmitted from the AP.
  • the trigger frame may consist of a MAC frame and may be included in a PPDU. For example, it may be transmitted through the PPDU shown in FIG. 3, through the legacy PPDU shown in FIG. 2, or through a PPDU specifically designed for the trigger frame. If transmitted through the PPDU of FIG. 3, the trigger frame may be included in the illustrated data field.
  • Each field shown in FIG. 9 may be partially omitted, and another field may be added. In addition, the length of each field may be varied as shown.
  • the frame control field 910 of FIG. 9 includes information on the version of the MAC protocol and other additional control information, and the duration field 920 may include time information for NAV configuration or an identifier of the terminal (eg, For example, information about AID may be included.
  • the RA field 930 includes address information of the receiving STA of the corresponding trigger frame and may be omitted as necessary.
  • the TA field 940 includes address information of an STA (for example, an AP) that transmits a corresponding trigger frame, and the common information field 950 is common to be applied to a receiving STA that receives the corresponding trigger frame.
  • Contains control information For example, a field indicating the length of the L-SIG field of the uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame, or the SIG-A field of the uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame (that is, HE-SIG-A). Information to control the content of the field).
  • the common control information may include information about the length of the CP of the uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame or information about the length of the LTF field.
  • the per user information field (960 # 1 to 960 # N) corresponding to the number of receiving STAs receiving the trigger frame of FIG.
  • the individual user information field may be called an "assignment field".
  • the trigger frame of FIG. 9 may include a padding field 970 and a frame check sequence field 980.
  • Each of the per user information fields 960 # 1 to 960 # N shown in FIG. 9 preferably includes a plurality of subfields.
  • FIG. 10 shows an example of a subfield included in a common information field. Some of the subfields of FIG. 10 may be omitted, and other subfields may be added. In addition, the length of each illustrated subfield may be modified.
  • the trigger type field 1010 of FIG. 10 may indicate the trigger frame variant and the encoding of the trigger frame variant.
  • the trigger type field 1010 may be defined as follows.
  • the UL BW field 1020 of FIG. 10 indicates a bandwidth in the HE-SIG-A field of a HE trigger based (TB) PPDU.
  • the UL BW field 1020 may be defined as follows.
  • the Guard Interval (GI) and LTF Type fields 1030 of FIG. 10 indicate the GI and HE-LTF types of the HE TB PPDU response.
  • the GI and LTF type fields 1030 may be defined as follows.
  • the MU-MIMO LTF mode field 1040 of FIG. 10 indicates an LTF mode of a UL MU-MIMO HE TB PPDU response.
  • the MU-MIMO LTF mode field 1040 may be defined as follows.
  • the MU-MIMO LTF mode field 1040 may indicate a HE single stream pilot HE-LTF mode or a HE masked HE-LTF sequence mode. It is directed to either.
  • the MU-MIMO LTF mode field 1040 is indicated in the HE single stream pilot HE-LTF mode.
  • the MU-MIMO LTF mode field 1040 may be defined as follows.
  • FIG. 11 illustrates an example of subfields included in an individual user information field. Some of the subfields of FIG. 11 may be omitted, and other subfields may be added. In addition, the length of each illustrated subfield may be modified.
  • the User Identifier field (or AID12 field, 1110) of FIG. 11 indicates an identifier of an STA (ie, a receiving STA) to which per user information corresponds.
  • An example of the identifier is all or the AID. It can be part of it.
  • the RU Allocation field 1120 may be included. That is, when the receiving STA identified by the user identifier field 1110 transmits an uplink PPDU in response to the trigger frame of FIG. 9, the corresponding uplink PPDU through the RU indicated by the RU Allocation field 1120. Send.
  • the RU indicated by the RU Allocation field 1120 preferably indicates the RUs shown in FIGS. 4, 5, and 6. The configuration of the specific RU allocation field 1120 will be described later.
  • the subfield of FIG. 11 may include a (UL FEC) coding type field 1130.
  • the coding type field 1130 may indicate a coding type of an uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame of FIG. 9. For example, when BCC coding is applied to the uplink PPDU, the coding type field 1130 is set to '1', and when LDPC coding is applied, the coding type field 1130 is set to '0'. Can be.
  • the subfield of FIG. 11 may include a UL MCS field 1140.
  • the MCS field 1140 may indicate an MCS scheme applied to an uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame of FIG. 9.
  • the subfield of FIG. 11 may include a trigger dependent user info field 1150.
  • the trigger dependent user information field 1150 may include an MPDU MU Spacing Factor subfield (2 bits), a TID Aggregation Limit subfield (3 bits), and a Reserved sub. Field (1 bit) and a Preferred AC subfield (2 bits).
  • the present specification proposes an example of improving the control field included in the PPDU.
  • the control field improved by the present specification includes a first control field including control information required for interpreting the PPDU and a second control field including control information for demodulating the data field of the PPDU. do.
  • the first and second control fields may be various fields.
  • the first control field may be the HE-SIG-A 730 illustrated in FIG. 7
  • the second control field may be the HE-SIG-B 740 illustrated in FIGS. 7 and 8. Can be.
  • control identifier inserted into a first control field or a second control field is proposed.
  • the size of the control identifier may vary, for example, may be implemented with 1-bit information.
  • the control identifier may indicate whether 242-RU is allocated, for example when 20 MHz transmission is performed.
  • RUs of various sizes may be used. These RUs can be broadly divided into two types of RUs. For example, all of the RUs shown in FIGS. 4 to 6 may be classified into 26-type RUs and 242-type RUs.
  • a 26-type RU may include 26-RU, 52-RU, 106-RU, and the 242-type RU may include 242-RU, 484-RU, and larger RUs.
  • the control identifier may indicate that 242-type RU has been used. That is, it may indicate that 242-RU is included or 484-RU or 996-RU is included. If the transmission frequency band in which the PPDU is transmitted is a 20 MHz band, 242-RU is a single RU corresponding to the full bandwidth of the transmission frequency band (ie, 20 MHz) band. Accordingly, the control identifier (eg, 1 bit identifier) may indicate whether a single RU corresponding to the full bandwidth of the transmission frequency band is allocated.
  • the control identifier (eg, 1 bit identifier) is assigned a single RU corresponding to the entire band (ie, 40 MHz band) of the transmission frequency band. Can be indicated. That is, it may indicate whether the 484-RU has been allocated for the transmission of 40MHz.
  • the control identifier eg, 1-bit identifier
  • the control identifier is assigned a single RU corresponding to the entire band of the transmission frequency band (ie, 80 MHz band). Can be indicated. That is, it may indicate whether the 996-RU has been allocated for the transmission of 80MHz.
  • control identifier eg, 1 bit identifier
  • MU-MIMO multi-user full bandwidth MU-MIMO
  • MIMO multiple users may be allocated to the single RU. That is, signals for each user are not spatially and spatially distinct, but other techniques (eg, spatial multiplexing) may be used to multiplex the signals for multiple users in the same single RU.
  • the control identifier eg, 1 bit identifier
  • the common field included in the second control field HE-SIG-B 740 may include an RU allocation subfield. According to the PPDU bandwidth, the common field may include a plurality of RU allocation subfields (including N RU allocation subfields).
  • the format of the common field may be defined as follows.
  • the RU allocation subfield included in the common field of the HE-SIG-B is configured with 8 bits, and can be indicated as follows for a 20 MHz PPDU bandwidth.
  • the RU allocation to be used in the data portion in the frequency domain indicates the size of the RU and its placement in the frequency domain as an index.
  • the mapping of the 8-bit RU allocation subfield for the RU allocation and the number of users per RU may be defined as follows.
  • the user-specific field included in the second control field HE-SIG-B 740 may include a user field, a CRC field, and a tail field.
  • the format of the user-specific field may be defined as follows.
  • the user-specific field of the HE-SIG-B is composed of a plurality of user fields. Multiple user fields are located after the common field of the HE-SIG-B. The location of the RU allocation subfield of the common field and the user field of the user-specific field together identify the RU used to transmit data of the STA. Multiple RUs designated as a single STA are not allowed in the user-specific field. Thus, signaling that allows the STA to decode its data is carried in only one user field.
  • the RU allocation subfield is indicated by 8 bits of 01000010 indicating that one 26-tone RU is followed by five 26-tone RUs, and that the 106-tone RU includes three user fields. .
  • the 106-tone RU may support multiplexing of three users.
  • the eight user fields contained in the user-specific fields are mapped to six RUs, the first three user fields are assigned MU-MIMO in the first 106-tone RU, and the remaining five user fields are five 26- It may indicate that it is allocated to each of the tone RU.
  • the user field included in the user-specific field of the HE-SIG-B may be defined as follows. First, the user field for non-MU-MIMO allocation is as follows.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a HE TB PPDU.
  • the PPDU of FIG. 12 represents an uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame of FIG. 9.
  • At least one STA receiving the trigger frame from the AP may check the common information field and the individual user information field of the trigger frame and simultaneously transmit the HE TB PPDU with the other STA that received the trigger frame.
  • the PPDU of FIG. 12 includes various fields, each field corresponding to the fields shown in FIGS. 2, 3, and 7. Meanwhile, as shown, the HE TB PPDU (or uplink PPDU) of FIG. 12 may include only the HE-SIG-A field and not the HE-SIG-B field.
  • CSMA Carrier sense multiple access / collision avoidance
  • the communication is fundamentally different from the wired channel environment because the communication is performed on a shared wireless medium.
  • CSMA / CD carrier sense multiple access / collision detection
  • the channel environment does not change so much that Rx does not suffer significant signal attenuation.
  • detection was possible. This is because the power detected at the Rx stage is instantaneously larger than the power transmitted at Tx.
  • 802.11 introduced a distributed coordination function (DCF), a carrier sense multiple access / collision avoidance (CSMA / CA) mechanism. This performs a clear channel assessment (CCA) that senses the medium for a certain duration (eg DIFS: DCF inter-frame space) before STAs with data to transmit. At this time, if the medium is idle, the STA can transmit using the medium.
  • DCF distributed coordination function
  • CSMA / CA carrier sense multiple access / collision avoidance
  • CCA clear channel assessment
  • the random backoff period allows collision avoidance, because assuming that there are multiple STAs for transmitting data, each STA has a different backoff interval value and thus different transmission time. to be. When one STA starts transmission, the other STAs cannot use the medium.
  • the random backoff time and procedure are as follows. When a certain medium changes from busy to idle, several STAs start preparing to send data. At this time, STAs that want to transmit data in order to minimize collision each select a random backoff count and wait for the slot time.
  • the random backoff count is a pseudo-random integer value that selects one of the uniformly distributed values in the [0 CW] range.
  • CW stands for contention window.
  • the CW parameter takes the CWmin value as the initial value, but if the transmission fails, the value is doubled. For example, if an ACK response is not received for a transmitted data frame, collision can be considered.
  • the STA selects a random backoff count in the [0 CW] range and continuously monitors the medium while the backoff slot counts down. In the meantime, if the medium is busy, it stops counting down, and when the medium becomes idle again, it resumes counting down the remaining backoff slots.
  • the PHY transmit / receive procedure in Wi-Fi may have a different packet configuration method, but is as follows. It looks like this: For simplicity, we will use only 11n and 11ax as examples, but 11g / ac follows a similar procedure.
  • the PHY transmit procedure converts a MAC protocol data unit (MPDU) or an A-MPDU (A-MPDU) into a single PSDU (PHY service data unit) at the PHY stage, and preamble and tail bits and padding bits (if necessary). ) Is transmitted by inserting it).
  • MPDU MAC protocol data unit
  • A-MPDU A-MPDU
  • PSDU PHY service data unit
  • the PHY receive procedure usually looks like this: When energy detection and preamble detection (L / HT / VHT / HE-preamble detection for each Wifi version), the information on PSDU configuration is obtained from PHY header (L / HT / VHT / HE-SIG) to read MAC header and data Read
  • WLAN 802.11 system considers the transmission of the increased stream using a wider band than the 11ax or more antennas to increase the peak throughput. It also considers how to aggregate and use various bands.
  • the "band” may include, for example, the 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz bands.
  • the 2,4 GHz band and the 5 GHz band were supported, and in the 11ax standard, the 6 GHz band was also supported.
  • the 5 GHz band a plurality of channels as shown in FIG. 13 may be defined. .
  • multi-band may be supported. That is, the transmitting STA transmits the PPDU on, for example, any channel (eg, 20/40/80/80 + 80/160 MHz, etc.) on the first band (eg, 5 GHz), It is possible to transmit a PPDU on any channel (eg 20/40/80/80 + 80/160/240/320 MHz, etc.) on the second band (eg 6 GHz).
  • a 240 MHz channel may be a continuous 240 MHz channel or a combination of discontinuous 80/160 MHz channels.
  • a 320 MHz channel may be a continuous 320 MHz channel or a discontinuous 80/160 MHz channel.
  • a 240 MHz channel may mean a continuous 240 MHz channel, an 80 + 80 + 80 MHz channel, or an 80 + 160 MHz channel).
  • the multi-band described in this document can be interpreted in various ways.
  • the transmitting STA sets any one of the 20/40/80/80 + 80/160/240/320 MHz channels on the 6 GHz band to the first band and another 20/40/80 on the 6 GHz band. Any one of the / 80 + 80/160/240/320 MHz channels may be set as the second band, and multi-band transmission (that is, transmission that simultaneously supports the first band and the second band) may be performed.
  • the transmitting STA may transmit the PPDU simultaneously on the first band and the second band, or may transmit on only one band at a specific time.
  • At least one of the primary 20 MHz and the secondary 20/40/80/160 MHz channels described below may be transmitted in the first band, and the remaining channels may be transmitted in the second band. Alternatively, all channels may be transmitted in the same one band.
  • band herein may be replaced with “link”.
  • the control signaling method may employ a fast session transfer (FST) setting method, and the following describes the FST setting protocol.
  • FST fast session transfer
  • the FST setting protocol consists of four states and rules about how to move from one state to the next.
  • the four states are Initial, Setup Completed, Transition Done, and Transition Confirmed.
  • the Initial state the FST session runs on one or two bands / channels.
  • the Setup Complete state the initiator and responder are ready to change the currently operating band / channel (s).
  • FST sessions may be delivered in whole or in part to other bands / channels.
  • Transition Done state allows the initiator and responder to operate in different bands / channels when the value of Link Loss Timeout (LLT) is 0. Both the initiator and the responder must successfully communicate on the new band / channel to reach the Transition Confirmed state.
  • LLT Link Loss Timeout
  • FIG. 15 shows the procedure of the FST setting protocol for driving the state machine shown in FIG. 15 is an example of a basic procedure and does not cover all possible uses of the protocol.
  • MAC Layer Management Entity (MLME) 1 and MLME 2 represent any two MLMEs of a multi-band capable device according to the reference model described in the reference model for multi-band operation.
  • MLME Layer Management Entity
  • the exchange of the FST Setup Request and FST Setup Response frames is repeated as necessary until the FST initiator and the FST responder successfully move to the Setup Completed state.
  • 15 illustrates the operation of the procedure of the FST setting protocol.
  • the initiator and the responder In order to establish an FST session in the Initial state and deliver it to the Setup Completed state of the FST configuration protocol, the initiator and the responder must exchange the FST Setup Request and FST Setup Response frames.
  • An FST session exists in the Setup Completed state, Transition Done state, or Transition Confirmed state.
  • the old band / channel represents the frequency band / channel to which the FST session is to be delivered
  • the new band / channel represents the frequency band channel to which the FST session is to be delivered.
  • the new band / channel represents the frequency band / channel through which the FST Ack Request and FST Ack Response frames are transmitted
  • the old band / channel represents the frequency band / channel through which the FST session is delivered.
  • the Status Code field is set to SUCCESS and the Status Code is set to REJECTED_WITH_SUGGESTED_CHANGES so that one or more parameters in the FST installation request frame are invalid and should suggest alternative parameters.
  • the responder sets the Status Code field to PENDING_ADMITTING_FST_SESSION or PENDING_GAP_IN_BA_WINDOW to indicate that the FST setting request is pending, and sets the Status Code field to REQUEST_DECLINED to reject the FST Setup Request frame.
  • the responder which is an enabling STA, indicates that the FST Setup Request frame has been rejected because it was initialized by the subordinate STA requesting the switch to the frequency band to which the DSE procedure is applied by setting the status code to REJECT_DSE_BAND.
  • the responder when the responder is an enabling STA for the subordinate STA, the responder may indicate a period in the TU before starting the FST setup with the subordinate STA by including a Timeout Interval element in the FST Setup Response frame.
  • the Timeout Interval Type field in the Timeout Interval element shall be set to 4.
  • the Responder may use the parameters in the FST Setup Request frame received from the subordinate STA to initiate FST setup with the initiator.
  • Subordinate STAs and non-capable respondents shall reject all received FST Setup Request frames for switching to frequency bands subject to the DSE procedure, except when the transmitter of the FST Setup Request frame is the enabling STA of the subordinate STA. .
  • 16 shows an example of multi-band aggregation using a 2.4 GHz band and a 5 GHz band.
  • an AP and an STA may transmit and receive data by aggregation of 2.4 GHz and 5 GHz bands.
  • This multi-band aggregation can be aggregated in any band from 1 to 7.125 GHz as well as 2.4 / 5 GHz, and can be aggregated using multiple RFs in the same band (eg, 5 GHz).
  • RFs in the same band
  • the transmission bandwidth is determined by determining whether the secondary channel is idle or busy during PIFS (or DIFS).
  • a method of contention is provided by placing a primary channel for each band (or RF).
  • FIG. 17 illustrates an example in which a primary channel exists in each band (or RF) when multi-band aggregation is performed.
  • P20 exists in each band, and P20 may exist regardless of the bandwidth size applied in each band (or RF) (except 20 MHz). .
  • BC backoff count
  • AC Access Category
  • At least one P20 may have a BC value of 0 (transmittable state) at a slot boundary.
  • the BC value adjustment and data transmission method of the corresponding P20 according to the channel state of the P20 for a certain period (for example, PIFS, AIFS, one slot) of the non-BC value is as follows.
  • a certain period eg PIFS, AIFS, one slot.
  • BC in case of IDLE and BUSY, BC can be adjusted and data can be transmitted in 6 combinations (ie A1 + B1, A1 + B2, A2 + B1, A2 + B2, A3 + B1, A3 +). B2).
  • sensing secondary channel during PIFS (or DIFS) period as in the past (ex: 160MHz (no preamble puncturing): S20-> S40-> S80)
  • the time interval for viewing the state of the secondary channel may be different for each band (or RF).
  • a preamble puncturing method for 80 MHz / 160 MHz of 11ax may also be used.
  • 19 shows an example of a method of transmitting data by the A1 + B1 method.
  • FIG. 18 and 19 show an example of an A1 + B1 method when three bands of 40 MHz of the 2.4 GHz band, 160 MHz of the 5 GHz band, and 80 MHz of the 6 GHz band are aggregated.
  • the BC is set from 4 to 0 because the 5 GHz P20 is IDLE during the PIFS period, and the 5 GHz and 6 GHz bands can be transmitted. It became a state.
  • the 2.4GHz P20 is BUSY during the PIFS period, so we maintain BC.
  • FIG. 19 shows an example of sensing the secondary channel during the PIFS period in the 5 GHz and 6 GHz bands.
  • IDLE up to S40 allows 80MHz bandwidth
  • IDLE up to S40 allows 80MHz bandwidth to be utilized. Accordingly, the STA transmits data using 160 MHz through multi-band aggregation and receives (block) ACK in an allocated band (160 MHz).
  • 21 shows an example of a method of transmitting data by the A1 + B1 method when two RFs exist.
  • FIG. 20 and 21 show an example of an A1 + B1 method when 2 RF (80 + 80) of 5 GHz band is aggregated.
  • P20 of 5GHz RF 1 is set to 3 to 0 because it is IDLE during the PIFS period.
  • RF 2 has become transmittable.
  • FIG. 21 shows an example of sensing a secondary channel during a PIFS interval in each RF.
  • IDLE up to S20 can be used for a total bandwidth of 40MHz
  • IDLE up to S40 can be utilized for 80MHz in total. Accordingly, the STA transmits data using 120 MHz through multi-band aggregation and receives (block) ACK in an allocated band (120 MHz).
  • FIG. 22 shows an example of a BC adjustment method using the A1 method when two RFs exist and are multi-band.
  • FIG. 23 shows an example of a method of transmitting data by the A1 + B1 method when two RFs exist and are multi-band.
  • FIG. 22 and 23 show an example of an A1 + B1 method when 2 RF (80 + 80) of 5 GHz band is aggregated.
  • the 5 GHz RF 1, RF 2 and 6 GHz bands are ready for transmission.
  • FIG. 23 shows an example of sensing a secondary channel during a PIFS interval at each of 5GHz RF and 6GHz.
  • IDLE up to S20 can be used for 40MHz total bandwidth.
  • ID40 up to S40 can be used for 80MHz bandwidth, and in case of 6GHz, IDLE up to S40 can be used for 80MHz bandwidth.
  • the STA transmits data by using 200 MHz through multi-band aggregation and receives an (ACK) ACK in an allocated band (200 MHz).
  • FIG. 24 shows an example of a method for transmitting data by the A1 + B1 method including 80 MHz preamble puncturing.
  • FIG. 24 illustrates an A1 + B1 method including 80 MHz preamble puncturing when three bands of 40 MHz in the 2.4 GHz band, 160 MHz in the 5 GHz band, and 80 MHz in the 6 GHz band are aggregated based on the result of FIG. 18. Shows. Therefore, the 2.4GHz P20 keeps BC because it is BUSY during the PIFS period. In the case of 5GHz, the total bandwidth is 80MHz by IDLE up to S40 during PIFS. In the case of 6GHz, the S20 is BUSY, but because the ID40 is available through preamble puncturing, the total bandwidth of 60MHz can be utilized. Accordingly, the STA transmits data by using 140 MHz through multi-band aggregation and receives an (ACK) ACK in an allocated band (140 MHz).
  • ACK acknowledge
  • 25 shows an example of a method for transmitting data by the A1 + B1 method including 160 MHz preamble puncturing.
  • FIG. 25 shows an example of an A1 + B1 method including 160 MHz preamble puncturing when three bands of 40 MHz in the 2.4 GHz band, 160 MHz in the 5 GHz band, and 80 MHz in the 6 GHz band are aggregated based on the result of FIG. 18. Therefore, the 2.4GHz P20 keeps BC because it is BUSY during the PIFS period. In the case of 5GHz, S40 is busy during PIFS, but S20 and S80 are IDLE and can utilize the total bandwidth of 120MHz through preamble puncturing. In the case of 6 GHz, it can idle up to S40 during PIFS, taking advantage of the total bandwidth of 80 MHz. Accordingly, the STA transmits data by using 200 MHz through multi-band aggregation and receives an (ACK) ACK in an allocated band (200 MHz).
  • ACK acknowledge
  • Fig. 26 shows an example of a method of transmitting data by the A1 + B2 method.
  • FIG. 26 shows an example of an A1 + B2 method when three bands of 40 MHz of the 2.4 GHz band, 160 MHz of the 5 GHz band, and 80 MHz of the 6 GHz band are aggregated.
  • This example is based on the results in FIG. 18. Therefore, 2.4GHz P20 is currently BUSY during PIFS and 2.4GHz P20 is puncturing according to B2 method, so it detects secondary channel and S20 is IDLE, so this secondary channel can be used for data transmission.
  • FIG. 27 shows an example of a method for transmitting data by the A1 + B2 method including 160 MHz preamble puncturing.
  • FIG. 27 shows an example of an A1 + B2 method including 160 MHz preamble puncturing when three bands of 80 MHz of 2.4 GHz, 160 MHz of 5 GHz, and 80 MHz of 6 GHz are aggregated.
  • This example is based on the results in Figure 3. Therefore, 2.4GHz P20 is currently BUSY during PIFS and 2.4GHz P20 is puncturing according to B2 method, so it detects secondary channel and S20 is IDLE, so this secondary channel can be used for data transmission.
  • S40 At 5GHz, each 20MHz of S40 is BUSY and IDLE during PIFS, so you can use IDLE 20MHz through preamble puncturing.
  • the STA transmits data by using 240 MHz through multi-band aggregation and receives an ACK in an allocated band.
  • each P20 is as follows according to the channel state of each P20 (eg PIFS, AIFS, one slot).
  • the secondary channel is sensed during the PIFS (or DIFS) period (eg, 160 MHz (no preamble puncturing): S20-> S40-> S80). Determines whether data can be transmitted.
  • the time interval for viewing the state of the secondary channel may be different for each band (or RF).
  • a preamble puncturing method for 80 MHz / 160 MHz of 11ax may also be used.
  • An example is shown.
  • IDLE up to S40 allows 80MHz bandwidth
  • IDLE up to S20 can utilize 40MHz bandwidth. Accordingly, the STA transmits data using 120 MHz through multi-band aggregation and receives (block) ACK in an allocated band (120 MHz).
  • 29 shows an example of a method of transmitting data by the C method when two RFs exist.
  • IDLE up to S20 can be used for 40MHz total bandwidth.
  • IDLE up to S20 can be utilized for 40MHz total bandwidth. Accordingly, the STA transmits data using 80 MHz through multi-band aggregation and receives (block) ACK in an allocated band (80 MHz).
  • FIG. 30 shows an example of a method for transmitting data by the C method including 80 MHz preamble puncturing.
  • BC 0
  • 2.4 GHz P20 is BUSY during PIFS
  • 5 GHz P20 is IDLE
  • 6 GHz P20 is IDLE
  • secondary channel is sensed using PIFS in 5 GHz and 6 GHz bands according to C transmission method.
  • An example is shown.
  • the STA transmits data by using 100 MHz through multi-band aggregation and receives an (ACK) ACK in an allocated band (100 MHz).
  • 31 shows an example of a method of transmitting data by the D method.
  • BC 0 from Fig. 31
  • P20 at 2.4 GHz is BUSY
  • P20 at 5 GHz is IDLE
  • P20 at 6 GHz is IDLE.
  • the 2.4GHz P20 is puncturing to sense the secondary channel, and the S20 IDLE during PIFS allows this secondary channel to be used for data transmission.
  • the STA transmits data by using 140 MHz through multi-band aggregation and receives an (ACK) ACK in an allocated band (140 MHz).
  • 32 shows an example of a method for transmitting data by the D method including 80 MHz preamble puncturing.
  • the 2.4GHz P20 is puncturing to sense the secondary channel, and the S20 IDLE during PIFS allows this secondary channel to be used for data transmission.
  • the STA transmits data using 120 MHz through multi-band aggregation and receives (block) ACK in an allocated band (120 MHz).
  • 33 is a flowchart illustrating a procedure of transmitting data in the transmission apparatus according to the present embodiment.
  • the next generation WLAN system is a WLAN system that improves the 802.11ax system and may satisfy backward compatibility with the 802.11ax system.
  • the example of FIG. 33 is performed by a transmitter, and the transmitter may correspond to an STA that supports an Extremely High Throughput (ETH) wireless LAN system.
  • the receiving device of FIG. 33 may correspond to an AP.
  • the transmission apparatus receives configuration information about a multi-band in which the first to third bands are aggregated.
  • the transmitter performs channel sensing on the first to third bands.
  • the transmitter transmits the data to the receiver based on the result of the channel sensing.
  • the first band includes a first primary channel and a first secondary channel
  • the second band includes a second primary channel and a second secondary channel
  • the third band includes a third primary channel and a first primary channel. Includes three secondary channels.
  • the first band may be a 2.4 GHz band
  • the second band may be a 5 GHz band
  • the third band may be a 6 GHz band.
  • This embodiment describes a case where a multiple band is combined into three bands (triple band), but the configuration of the above-described band is only one example, and the WLAN system can support various numbers of bands and channels. have. That is, the present embodiment may also include a case where multiple bands are combined into two bands and one band is divided into RF bands, and a band supported by each RF is combined.
  • the first BC value is maintained.
  • the second BC value is set to 0, and the channel sensing is performed on the second secondary channel.
  • the channel sensing is performed on the third secondary channel.
  • the data when the second secondary channel is idle and the third secondary channel is idle, the data may be transmitted through the second and third primary channels and the second and third secondary channels. That is, the data may be transmitted by combining channels idle in the first to third bands.
  • the third secondary channel may include a first channel and a second channel.
  • the first channel when the first channel is busy and the second channel is idle, the first channel is punctured, and the data is the second and third primary channels, the second secondary channel, and the data. It may be transmitted through the second channel. That is, data may be transmitted by combining channels idle in the first to third bands. That is, the data may be transmitted when idle channels other than the punctured channel are aggregated in the first to third bands.
  • the first primary channel when the first primary channel is busy and the first BC value is not 0, the first primary channel may be punctured and the channel sensing may be performed on the first secondary channel. .
  • the data When the first secondary channel is idle, the data may be transmitted through the first secondary channel, the second and third primary channels, and the second and third secondary channels. That is, the data may be transmitted when idle channels other than the punctured channel are aggregated in the first to third bands.
  • the channel sensing may be performed for a predetermined period for the first to third primary channels and the first to third secondary channels.
  • the predetermined section may be set to a Point Coordination Function (PCF) Inter Frame Space (PIFS), an Arbitration Inter Frame Space (AIFS), or one slot.
  • PCF Point Coordination Function
  • PIFS Inter Frame Space
  • AIFS Arbitration Inter Frame Space
  • the second band may be generated by combining a fourth band supported by a first radio frequency (RF) and a fifth band supported by a second RF. That is, each band may be combined by dividing into two RFs for the same band.
  • RF radio frequency
  • the fourth band may include a fourth primary channel and a fourth secondary channel
  • the fifth band may include a fifth primary channel and a fifth secondary channel.
  • the fourth BC value When the fourth primary channel is idle and the fourth BC value is not 0, the fourth BC value may be set to 0, and the channel sensing may be performed on the fourth secondary channel. When the fifth primary channel is idle and the fifth BC value is 0, the channel sensing may be performed on the fifth secondary channel.
  • the data When the fourth secondary channel is idle and the fifth secondary channel is idle, the data includes the third primary channel, the third secondary channel, the fourth and fifth primary channels, and the fourth and fifth channels. It can be transmitted through 5 secondary channels. That is, the data may be transmitted by combining channels idle in the first to third bands.
  • the channel sensing may be performed during a predetermined period for the fourth to fifth secondary channels.
  • the predetermined section may be set to a Point Coordination Function (PCF) Inter Frame Space (PIFS), an Arbitration Inter Frame Space (AIFS), or one slot.
  • PCF Point Coordination Function
  • PIFS Inter Frame Space
  • AIFS Arbitration Inter Frame Space
  • the embodiment describes a channel sensing and data transmission method when BC for each primary channel exists.
  • the transmitter when a primary channel of a specific band is idle or the BC value is not 0, the transmitter may set the BC value to 0 and transmit data.
  • the first embodiment may be applied to the second primary channel. Because the BC value is set directly to zero, there may be a problem of fairness. However, there is an advantage in that data can be directly transmitted in a corresponding channel.
  • the transmitter when a primary channel of a specific band is idle or the BC value is not 0, the transmitter may maintain the BC value and transmit data.
  • the second embodiment is an embodiment that is not applied to the first to third primary channels, and the collision probability may be increased by transmitting data even though the BC value is not zero.
  • the transmitter may not transmit data by maintaining the BC value. That is, as before, the transmitting apparatus continuously waits until the BC value becomes 0 and transmits data when the channel is idle when the BC value is 0.
  • the third embodiment may be applied to the first primary channel.
  • the third primary channel since the third primary channel has a BC value of 0 and can transmit data immediately, the third embodiment may be applied.
  • the transmitter when a primary channel of a specific band is busy and the BC value is not 0, the transmitter maintains the BC value, performs puncturing on the primary channel, and performs channel sensing on the secondary channel. Data can be transferred. Thus, even if the primary channel is busy, if the secondary channel is idle, data can be transmitted to the corresponding band to increase the efficiency of the band.
  • the fourth embodiment may be applied to the first channel and the second channel included in the third secondary channel.
  • the first BC value may be selected within a first Contention Window (CW) set for the first primary channel.
  • the second BC value may be selected within a second CW set for the second primary channel.
  • the third BC value may be selected within a third CW set for the third primary channel.
  • the fourth BC value may be selected within a fourth CW set for the fourth primary channel.
  • the fifth BC value may be selected within a fifth CW set for the fifth primary channel.
  • the transmitter may receive a block acknowledgment (BA) for the data.
  • BA may be received through the same channel as the channel through which the data is transmitted.
  • the transmitter may transmit a multi-band setup request frame to the receiver.
  • the transmitter may receive a multi-band setup response frame from the receiver.
  • the transmitter may transmit a multi-band Ack request frame to the receiver.
  • the transmitter may receive a multi-band Ack response frame from the receiver.
  • the transmitter may include a first station management entity (SME), a first MAC layer management entity (MLME), and a second MLME.
  • the receiver may include a second SME, a third MLME, and a fourth MLME.
  • the first MLME and the third MLME may be an entity supporting the first band
  • the second MLME and the fourth MLME may be an entity supporting the second band.
  • the multi-band configuration request frame and the multi-band configuration response frame may be transmitted and received between the first MLME and the third MLME.
  • the multi-band Ack request frame and the multi-band Ack response frame may be transmitted and received between the second MLME and the fourth MLME.
  • the first and second SMEs may generate primitives including multi-band parameters.
  • the multi band parameter may include a channel number, an operating class, and a band ID designated in the multi band.
  • the primitive may be delivered to the first to fourth MLME.
  • the multi-band setting method When the multi-band setting method employs the FST setting method, the multi-band setting method includes four states, and is configured as a rule for moving from one state to the next state.
  • the four states are Initial, Setup Completed, Transition Done, and Transition Confirmed.
  • the transmitter and the receiver communicate in the old band / channel.
  • the mobile station moves to the Setup Complete state, and the transmitting device and the receiving device are ready to change the currently operating band / channel (s). do.
  • FST sessions may be delivered in whole or in part to other bands / channels.
  • the LST shifts from the Setup Complete state to the Transition Done state, and enables the transmitter and the receiver to operate in different band / channel.
  • Both transmitting and receiving devices must successfully communicate on the new band / channel to reach the Transition Confirmed state.
  • the apparatus moves to the Transition Confirmed state, and the transmitter and the receiver form a complete connection in a new band / channel.
  • 34 is a flowchart illustrating a procedure of receiving data in the receiving apparatus according to the present embodiment.
  • the next generation WLAN system is a WLAN system that improves the 802.11ax system and may satisfy backward compatibility with the 802.11ax system.
  • FIG. 34 may be performed in a receiving apparatus and correspond to an AP.
  • the transmitter of FIG. 34 may correspond to an STA that supports an Extremely High Throughput (ETH) wireless LAN system.
  • ETH Extremely High Throughput
  • the receiving apparatus transmits configuration information about a multi-band in which the first to third bands are aggregated.
  • step S3420 the receiving device receives the data from the transmitting device.
  • the data is transmitted based on channel sensing for the first to third bands.
  • the first band includes a first primary channel and a first secondary channel
  • the second band includes a second primary channel and a second secondary channel
  • the third band includes a third primary channel and a first primary channel. Includes three secondary channels.
  • the first band may be a 2.4 GHz band
  • the second band may be a 5 GHz band
  • the third band may be a 6 GHz band.
  • This embodiment describes a case where a multiple band is combined into three bands (triple band), but the configuration of the above-described band is only one example, and the WLAN system can support various numbers of bands and channels. have. That is, the present embodiment may also include a case where multiple bands are combined into two bands and one band is divided into RF bands, and a band supported by each RF is combined.
  • the first BC value is maintained.
  • the second BC value is set to 0, and the channel sensing is performed on the second secondary channel.
  • the channel sensing is performed on the third secondary channel.
  • the data when the second secondary channel is idle and the third secondary channel is idle, the data may be transmitted through the second and third primary channels and the second and third secondary channels. That is, the data may be transmitted by combining channels idle in the first to third bands.
  • the third secondary channel may include a first channel and a second channel.
  • the first channel when the first channel is busy and the second channel is idle, the first channel is punctured, and the data is the second and third primary channels, the second secondary channel, and the data. It may be transmitted through the second channel. That is, data may be transmitted by combining channels idle in the first to third bands. That is, the data may be transmitted when idle channels other than the punctured channel are aggregated in the first to third bands.
  • the first primary channel when the first primary channel is busy and the first BC value is not 0, the first primary channel may be punctured and the channel sensing may be performed on the first secondary channel. .
  • the data When the first secondary channel is idle, the data may be transmitted through the first secondary channel, the second and third primary channels, and the second and third secondary channels. That is, the data may be transmitted when idle channels other than the punctured channel are aggregated in the first to third bands.
  • the channel sensing may be performed for a predetermined period for the first to third primary channels and the first to third secondary channels.
  • the predetermined section may be set to a Point Coordination Function (PCF) Inter Frame Space (PIFS), an Arbitration Inter Frame Space (AIFS), or one slot.
  • PCF Point Coordination Function
  • PIFS Inter Frame Space
  • AIFS Arbitration Inter Frame Space
  • the second band may be generated by combining a fourth band supported by a first radio frequency (RF) and a fifth band supported by a second RF. That is, each band may be combined by dividing into two RFs for the same band.
  • RF radio frequency
  • the fourth band may include a fourth primary channel and a fourth secondary channel
  • the fifth band may include a fifth primary channel and a fifth secondary channel.
  • the fourth BC value When the fourth primary channel is idle and the fourth BC value is not 0, the fourth BC value may be set to 0, and the channel sensing may be performed on the fourth secondary channel. When the fifth primary channel is idle and the fifth BC value is 0, the channel sensing may be performed on the fifth secondary channel.
  • the data When the fourth secondary channel is idle and the fifth secondary channel is idle, the data includes the third primary channel, the third secondary channel, the fourth and fifth primary channels, and the fourth and fifth channels. It can be transmitted through 5 secondary channels. That is, the data may be transmitted by combining channels idle in the first to third bands.
  • the channel sensing may be performed during a predetermined period for the fourth to fifth secondary channels.
  • the predetermined section may be set to a Point Coordination Function (PCF) Inter Frame Space (PIFS), an Arbitration Inter Frame Space (AIFS), or one slot.
  • PCF Point Coordination Function
  • PIFS Inter Frame Space
  • AIFS Arbitration Inter Frame Space
  • the embodiment describes a channel sensing and data transmission method when BC for each primary channel exists.
  • the transmitter when a primary channel of a specific band is idle or the BC value is not 0, the transmitter may set the BC value to 0 and transmit data.
  • the first embodiment may be applied to the second primary channel. Because the BC value is set directly to zero, there may be a problem of fairness. However, there is an advantage in that data can be directly transmitted in a corresponding channel.
  • the transmitter when a primary channel of a specific band is idle or the BC value is not 0, the transmitter may maintain the BC value and transmit data.
  • the second embodiment is an embodiment that is not applied to the first to third primary channels, and the collision probability may be increased by transmitting data even though the BC value is not zero.
  • the transmitter may not transmit data by maintaining the BC value. That is, as before, the transmitting apparatus continuously waits until the BC value becomes 0 and transmits data when the channel is idle when the BC value is 0.
  • the third embodiment may be applied to the first primary channel.
  • the third primary channel since the third primary channel has a BC value of 0 and can transmit data immediately, the third embodiment may be applied.
  • the transmitter when a primary channel of a specific band is busy and the BC value is not 0, the transmitter maintains the BC value, performs puncturing on the primary channel, and performs channel sensing on the secondary channel. Data can be transferred. Thus, even if the primary channel is busy, if the secondary channel is idle, data can be transmitted to the corresponding band to increase the efficiency of the band.
  • the fourth embodiment may be applied to the first channel and the second channel included in the third secondary channel.
  • the first BC value may be selected within a first Contention Window (CW) set for the first primary channel.
  • the second BC value may be selected within a second CW set for the second primary channel.
  • the third BC value may be selected within a third CW set for the third primary channel.
  • the fourth BC value may be selected within a fourth CW set for the fourth primary channel.
  • the fifth BC value may be selected within a fifth CW set for the fifth primary channel.
  • the transmitter may receive a block acknowledgment (BA) for the data.
  • BA may be received through the same channel as the channel through which the data is transmitted.
  • the transmitter may transmit a multi-band setup request frame to the receiver.
  • the transmitter may receive a multi-band setup response frame from the receiver.
  • the transmitter may transmit a multi-band Ack request frame to the receiver.
  • the transmitter may receive a multi-band Ack response frame from the receiver.
  • the transmitter may include a first station management entity (SME), a first MAC layer management entity (MLME), and a second MLME.
  • the receiver may include a second SME, a third MLME, and a fourth MLME.
  • the first MLME and the third MLME may be an entity supporting the first band
  • the second MLME and the fourth MLME may be an entity supporting the second band.
  • the multi-band configuration request frame and the multi-band configuration response frame may be transmitted and received between the first MLME and the third MLME.
  • the multi-band Ack request frame and the multi-band Ack response frame may be transmitted and received between the second MLME and the fourth MLME.
  • the first and second SMEs may generate primitives including multi-band parameters.
  • the multi band parameter may include a channel number, an operating class, and a band ID designated in the multi band.
  • the primitive may be delivered to the first to fourth MLME.
  • the multi-band setting method When the multi-band setting method employs the FST setting method, the multi-band setting method includes four states, and is configured as a rule for moving from one state to the next state.
  • the four states are Initial, Setup Completed, Transition Done, and Transition Confirmed.
  • the transmitter and the receiver communicate in the old band / channel.
  • the mobile station moves to the Setup Complete state, and the transmitting device and the receiving device are ready to change the currently operating band / channel (s). do.
  • FST sessions may be delivered in whole or in part to other bands / channels.
  • the LST shifts from the Setup Complete state to the Transition Done state, and enables the transmitter and the receiver to operate in different band / channel.
  • Both transmitting and receiving devices must successfully communicate on the new band / channel to reach the Transition Confirmed state.
  • the apparatus moves to the Transition Confirmed state, and the transmitter and the receiver form a complete connection in a new band / channel.
  • 35 is a view for explaining an apparatus for implementing the method as described above.
  • the wireless device 100 of FIG. 35 is a transmission device capable of implementing the above-described embodiment and may operate as an AP STA.
  • the wireless device 150 of FIG. 35 is a reception device capable of implementing the above-described embodiment and may operate as a non-AP STA.
  • the transmitter 100 may include a processor 110, a memory 120, and a transceiver 130
  • the receiver device 150 may include a processor 160, a memory 170, and a transceiver 180. can do.
  • the transceiver 130 and 180 may transmit / receive a radio signal and may be executed in a physical layer such as IEEE 802.11 / 3GPP.
  • the processors 110 and 160 are executed in the physical layer and / or the MAC layer and are connected to the transceivers 130 and 180.
  • the processors 110 and 160 and / or the transceivers 130 and 180 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processors.
  • the memory 120, 170 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage unit.
  • ROM read-only memory
  • RAM random access memory
  • flash memory memory card
  • storage medium storage medium and / or other storage unit.
  • the method described above can be executed as a module (eg, process, function) that performs the functions described above.
  • the module may be stored in the memories 120 and 170 and may be executed by the processors 110 and 160.
  • the memories 120 and 170 may be disposed inside or outside the processes 110 and 160, and may be connected to the processes 110 and 160 by well-known means.
  • the processors 110 and 160 may implement the functions, processes, and / or methods proposed herein.
  • the processors 110 and 160 may perform operations according to the above-described embodiment.
  • the operation of the processor 110 of the transmitter is specifically as follows.
  • the processor 110 of the transmitting apparatus receives the configuration information for the multiple bands, performs channel sensing for the multiple bands, and transmits data to the receiving apparatus based on the result of the channel sensing.
  • the operation of the processor 160 of the receiving apparatus is as follows.
  • the processor 160 of the receiving apparatus transmits configuration information for multiple bands, and receives transmitted data through multiple bands based on channel sensing for multiple bands.
  • FIG. 36 illustrates a more detailed wireless device implementing an embodiment of the present invention.
  • the present invention described above with respect to the transmitting apparatus or the receiving apparatus can be applied to this embodiment.
  • the wireless device includes a processor 610, a power management module 611, a battery 612, a display 613, a keypad 614, a subscriber identification module (SIM) card 615, a memory 620, a transceiver 630. ), One or more antennas 631, speakers 640, and microphones 641.
  • SIM subscriber identification module
  • Processor 610 may be configured to implement the proposed functions, procedures, and / or methods described herein. Layers of the air interface protocol may be implemented in the processor 610.
  • the processor 610 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), another chipset, a logic circuit, and / or a data processing device.
  • the processor may be an application processor (AP).
  • the processor 610 may include at least one of a digital signal processor (DSP), a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), and a modem (modulator and demodulator).
  • DSP digital signal processor
  • CPU central processing unit
  • GPU graphics processing unit
  • modem modulator and demodulator
  • processor 610 examples include SNAPDRAGONTM series processors manufactured by Qualcomm®, EXYNOSTM series processors manufactured by Samsung®, A Series processors manufactured by Apple®, HELIOTM series processors manufactured by MediaTek®, INTEL® It may be an ATOMTM series processor or a corresponding next generation processor manufactured by.
  • the power management module 611 manages power of the processor 610 and / or the transceiver 630.
  • the battery 612 supplies power to the power management module 611.
  • the display 613 outputs the result processed by the processor 610.
  • Keypad 614 receives input to be used by processor 610. Keypad 614 may be displayed on display 613.
  • SIM card 615 is an integrated circuit used to securely store an international mobile subscriber identity (IMSI) and its associated keys used to identify and authenticate subscribers in mobile phone devices such as mobile phones and computers. You can also store contact information on many SIM cards.
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • the memory 620 is operatively coupled with the processor 610 and stores various information for operating the processor 610.
  • the memory 620 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium, and / or other storage device.
  • ROM read-only memory
  • RAM random access memory
  • flash memory memory card
  • storage medium storage medium
  • / or other storage device When an embodiment is implemented in software, the techniques described herein may be implemented as modules (eg, procedures, functions, etc.) that perform the functions described herein.
  • the module may be stored in the memory 620 and executed by the processor 610.
  • the memory 620 may be implemented inside the processor 610. Alternatively, the memory 620 may be implemented outside the processor 610 and communicatively connected to the processor 610 through various means known in the art.
  • the transceiver 630 is operatively coupled with the processor 610 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the transceiver 630 includes a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 630 may include a baseband circuit for processing radio frequency signals.
  • the transceiver controls one or more antennas 631 to transmit and / or receive wireless signals.
  • the speaker 640 outputs a sound related result processed by the processor 610.
  • the microphone 641 receives a sound related input to be used by the processor 610.
  • the processor 610 receives configuration information for multiple bands, performs channel sensing for multiple bands, and transmits data to the receiver based on a result of channel sensing.
  • the processor 610 of the receiving device transmits configuration information for multiple bands, and receives the transmitted data through multiple bands based on channel sensing for multiple bands.
  • the first band includes a first primary channel and a first secondary channel
  • the second band includes a second primary channel and a second secondary channel
  • the third band includes a third primary channel and a first primary channel. Includes three secondary channels.
  • the first band may be a 2.4 GHz band
  • the second band may be a 5 GHz band
  • the third band may be a 6 GHz band.
  • This embodiment describes a case where a multiple band is combined into three bands (triple band), but the configuration of the above-described band is only one example, and the WLAN system can support various numbers of bands and channels. have. That is, the present embodiment may also include a case where multiple bands are combined into two bands and one band is divided into RF bands, and a band supported by each RF is combined.
  • the first BC value is maintained.
  • the second BC value is set to 0, and the channel sensing is performed on the second secondary channel.
  • the channel sensing is performed on the third secondary channel.
  • the data when the second secondary channel is idle and the third secondary channel is idle, the data may be transmitted through the second and third primary channels and the second and third secondary channels. That is, the data may be transmitted by combining channels idle in the first to third bands.
  • the third secondary channel may include a first channel and a second channel.
  • the first channel when the first channel is busy and the second channel is idle, the first channel is punctured, and the data is the second and third primary channels, the second secondary channel, and the data. It may be transmitted through the second channel. That is, data may be transmitted by combining channels idle in the first to third bands. That is, the data may be transmitted when idle channels other than the punctured channel are aggregated in the first to third bands.
  • the first primary channel when the first primary channel is busy and the first BC value is not 0, the first primary channel may be punctured and the channel sensing may be performed on the first secondary channel. .
  • the data When the first secondary channel is idle, the data may be transmitted through the first secondary channel, the second and third primary channels, and the second and third secondary channels. That is, the data may be transmitted when idle channels other than the punctured channel are aggregated in the first to third bands.
  • the channel sensing may be performed for a predetermined period for the first to third primary channels and the first to third secondary channels.
  • the predetermined section may be set to a Point Coordination Function (PCF) Inter Frame Space (PIFS), an Arbitration Inter Frame Space (AIFS), or one slot.
  • PCF Point Coordination Function
  • PIFS Inter Frame Space
  • AIFS Arbitration Inter Frame Space
  • the second band may be generated by combining a fourth band supported by a first radio frequency (RF) and a fifth band supported by a second RF. That is, each band may be combined by dividing into two RFs for the same band.
  • RF radio frequency
  • the fourth band may include a fourth primary channel and a fourth secondary channel
  • the fifth band may include a fifth primary channel and a fifth secondary channel.
  • the fourth BC value When the fourth primary channel is idle and the fourth BC value is not 0, the fourth BC value may be set to 0, and the channel sensing may be performed on the fourth secondary channel. When the fifth primary channel is idle and the fifth BC value is 0, the channel sensing may be performed on the fifth secondary channel.
  • the data When the fourth secondary channel is idle and the fifth secondary channel is idle, the data includes the third primary channel, the third secondary channel, the fourth and fifth primary channels, and the fourth and fifth channels. It can be transmitted through 5 secondary channels. That is, the data may be transmitted by combining channels idle in the first to third bands.
  • the channel sensing may be performed during a predetermined period for the fourth to fifth secondary channels.
  • the predetermined section may be set to a Point Coordination Function (PCF) Inter Frame Space (PIFS), an Arbitration Inter Frame Space (AIFS), or one slot.
  • PCF Point Coordination Function
  • PIFS Inter Frame Space
  • AIFS Arbitration Inter Frame Space
  • the embodiment describes a channel sensing and data transmission method when BC for each primary channel exists.
  • the transmitter when a primary channel of a specific band is idle or the BC value is not 0, the transmitter may set the BC value to 0 and transmit data.
  • the first embodiment may be applied to the second primary channel. Because the BC value is set directly to zero, there may be a problem of fairness. However, there is an advantage in that data can be directly transmitted in a corresponding channel.
  • the transmitter when a primary channel of a specific band is idle or the BC value is not 0, the transmitter may maintain the BC value and transmit data.
  • the second embodiment is an embodiment that is not applied to the first to third primary channels, and the collision probability may be increased by transmitting data even though the BC value is not zero.
  • the transmitter may not transmit data by maintaining the BC value. That is, as before, the transmitting apparatus continuously waits until the BC value becomes 0 and transmits data when the channel is idle when the BC value is 0.
  • the third embodiment may be applied to the first primary channel.
  • the third primary channel since the third primary channel has a BC value of 0 and can transmit data immediately, the third embodiment may be applied.
  • the transmitter when a primary channel of a specific band is busy and the BC value is not 0, the transmitter maintains the BC value, performs puncturing on the primary channel, and performs channel sensing on the secondary channel. Data can be transferred. Thus, even if the primary channel is busy, if the secondary channel is idle, data can be transmitted to the corresponding band to increase the efficiency of the band.
  • the fourth embodiment may be applied to the first channel and the second channel included in the third secondary channel.
  • the first BC value may be selected within a first Contention Window (CW) set for the first primary channel.
  • the second BC value may be selected within a second CW set for the second primary channel.
  • the third BC value may be selected within a third CW set for the third primary channel.
  • the fourth BC value may be selected within a fourth CW set for the fourth primary channel.
  • the fifth BC value may be selected within a fifth CW set for the fifth primary channel.
  • the transmitter may receive a block acknowledgment (BA) for the data.
  • BA may be received through the same channel as the channel through which the data is transmitted.
  • the transmitter may transmit a multi-band setup request frame to the receiver.
  • the transmitter may receive a multi-band setup response frame from the receiver.
  • the transmitter may transmit a multi-band Ack request frame to the receiver.
  • the transmitter may receive a multi-band Ack response frame from the receiver.
  • the transmitter may include a first station management entity (SME), a first MAC layer management entity (MLME), and a second MLME.
  • the receiver may include a second SME, a third MLME, and a fourth MLME.
  • the first MLME and the third MLME may be an entity supporting the first band
  • the second MLME and the fourth MLME may be an entity supporting the second band.
  • the multi-band configuration request frame and the multi-band configuration response frame may be transmitted and received between the first MLME and the third MLME.
  • the multi-band Ack request frame and the multi-band Ack response frame may be transmitted and received between the second MLME and the fourth MLME.
  • the first and second SMEs may generate primitives including multi-band parameters.
  • the multi band parameter may include a channel number, an operating class, and a band ID designated in the multi band.
  • the primitive may be delivered to the first to fourth MLME.
  • the multi-band setting method When the multi-band setting method employs the FST setting method, the multi-band setting method includes four states, and is configured as a rule for moving from one state to the next state.
  • the four states are Initial, Setup Completed, Transition Done, and Transition Confirmed.
  • the transmitter and the receiver communicate in the old band / channel.
  • the mobile station moves to the Setup Complete state, and the transmitting device and the receiving device are ready to change the currently operating band / channel (s). do.
  • FST sessions may be delivered in whole or in part to other bands / channels.
  • the LST shifts from the Setup Complete state to the Transition Done state, and enables the transmitter and the receiver to operate in different band / channel.
  • Both transmitting and receiving devices must successfully communicate on the new band / channel to reach the Transition Confirmed state.
  • the apparatus moves to the Transition Confirmed state, and the transmitter and the receiver form a complete connection in a new band / channel.

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Abstract

무선랜 시스템에서 데이터를 전송하는 방법 및 장치가 제안된다. 구체적으로, 송신장치는 제1 내지 제3 대역이 결합된 다중 대역(multi-band)에 대한 설정 정보를 수신한다. 송신 장치는 제1 대역 내지 제3 대역에 대해 채널 센싱을 수행한다. 송신 장치는 채널 센싱의 결과를 기반으로 데이터를 수신장치로 전송한다. 제1 대역은 제1 프라이머리 채널 및 제1 세컨더리 채널을 포함하고, 제2 대역은 제2 프라이머리 채널 및 제2 세컨더리 채널을 포함하고, 제3 대역은 제3 프라이머리 채널 및 제3 세컨더리 채널을 포함한다.

Description

무선랜 시스템에서 데이터를 전송하는 방법 및 장치
본 명세서는 무선랜 시스템에서 데이터를 전송하는 기법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 무선랜 시스템에서 다중 대역에 대한 채널 센싱을 수행하는 방법 및 장치에 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 전송률(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(Hotspot), 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 명세서는 무선랜 시스템에서 데이터를 전송하는 방법 및 장치를 제안한다.
본 명세서의 일례는 데이터를 전송하는 방법을 제안한다.
본 실시예는 차세대 무선랜 시스템이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11ax 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11ax 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
본 실시예는 송신장치에서 수행되고, 상기 송신장치는 EHT(Extremely High Throughput) 무선랜 시스템을 지원하는 STA에 대응할 수 있다. 본 실시예의 수신장치는 AP에 대응할 수 있다.
송신장치는 제1 내지 제3 대역이 결합된(aggregated) 다중 대역(multi-band)에 대한 설정 정보를 수신한다.
상기 송신장치는 상기 제1 대역 내지 제3 대역에 대해 채널 센싱(channel sensing)을 수행한다.
상기 송신장치는 상기 채널 센싱의 결과를 기반으로 상기 데이터를 수신장치로 전송한다.
상기 제1 대역은 제1 프라이머리 채널 및 제1 세컨더리 채널을 포함하고, 상기 제2 대역은 제2 프라이머리 채널 및 제2 세컨더리 채널을 포함하고, 상기 제3 대역은 제3 프라이머리 채널 및 제3 세컨더리 채널을 포함한다.
상기 제1 대역은 2.4GHz 대역이고, 상기 제2 대역은 5GHz 대역이고, 상기 제3 대역은 6GHz 대역일 수 있다.
본 실시예는 다중 대역이 3개의 대역으로 결합되는 경우(triple band)에 대해 서술하고 있으나, 상술한 대역의 구성은 하나의 예시일 뿐, 상기 무선랜 시스템은 다양한 개수의 대역과 채널을 지원할 수 있다. 즉, 본 실시예는 다중 대역이 2개의 대역으로 결합되는 경우와 하나의 대역이 RF로 구분되어 각 RF가 지원하는 대역이 결합되는 경우도 포함할 수 있다.
상기 제1 프라이머리 채널이 비지(busy)하고 제1 BC(Backoff Count) 값이 0이 아닌 경우, 상기 제1 BC 값은 유지된다.
상기 제2 프라이머리 채널이 유휴(idle)하고 제2 BC 값이 0이 아닌 경우, 상기 제2 BC 값이 0으로 설정되고, 상기 제2 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행된다.
상기 제3 프라이머리 채널이 유휴하고 제3 BC 값이 0인 경우, 상기 제3 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행된다.
일례로, 상기 제2 세컨더리 채널이 유휴하고, 상기 제3 세컨더리 채널이 유휴한 경우, 상기 데이터는 상기 제2 및 제3 프라이머리 채널과 상기 제2 및 제3 세컨더리 채널을 통해 전송될 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3 대역에서 유휴한 채널들이 결합되어(aggregated) 상기 데이터가 전송될 수 있다.
다른 예로, 상기 제3 세컨더리 채널은 제1 채널 및 제2 채널을 포함할 수 있다. 이때, 상기 제1 채널은 비지하고 상기 제2 채널을 유휴한 경우, 상기 제1 채널은 펑처링(puncturing)되고, 상기 데이터는 상기 제2 및 제3 프라이머리 채널, 상기 제2 세컨더리 채널 및 상기 제2 채널을 통해 전송될 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3 대역에서 유휴한 채널들이 결합되어(aggregated) 데이터가 전송될 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3 대역에서 펑처링된 채널을 제외한 유휴한 채널들이 결합되어(aggregated) 상기 데이터가 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 상기 제1 프라이머리 채널이 비지하고 상기 제1 BC 값이 0이 아닌 경우, 상기 제1 프라이머리 채널을 펑처링되고, 상기 제1 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행될 수 있다. 상기 제1 세컨더리 채널이 유휴한 경우, 상기 데이터는 상기 제1 세컨더리 채널, 상기 제2 및 제3 프라이머리 채널과 상기 제2 및 제3 세컨더리 채널을 통해 전송될 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3 대역에서 펑처링된 채널을 제외한 유휴한 채널들이 결합되어(aggregated) 상기 데이터가 전송될 수 있다.
상기 채널 센싱은 상기 제1 내지 제3 프라이머리 채널 및 상기 제1 내지 제3 세컨더리 채널에 대해 기설정된 구간 동안 수행될 수 있다. 상기 기설정된 구간은 PIFS(PCF(Point Coordination Function) Inter Frame Space), AIFS(Arbitration Inter Frame Space) 또는 하나의 슬롯(slot)으로 설정될 수 있다.
또 다른 예로, 상기 제2 대역은 제1 RF(Radio Frequency)가 지원하는 제4 대역과 제2 RF가 지원하는 제5 대역이 결합되어 생성될 수 있다. 즉, 동일한 대역에 대해 2개의 RF로 구분하여 각 대역을 결합시킬 수 있다.
상기 제4 대역은 제4 프라이머리 채널 및 제4 세컨더리 채널을 포함하고, 상기 제5 대역은 제5 프라이머리 채널 및 제5 세컨더리 채널을 포함할 수 있다.
상기 제4 프라이머리 채널이 유휴하고 제4 BC 값이 0이 아닌 경우, 상기 제4 BC 값을 0으로 설정하고, 상기 제4 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행될 수 있다. 상기 제5 프라이머리 채널이 유휴하고 제5 BC 값이 0인 경우, 상기 제5 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행될 수 있다.
상기 제4 세컨더리 채널이 유휴하고, 상기 제5 세컨더리 채널이 유휴한 경우, 상기 데이터는 상기 제3 프라이머리 채널, 상기 제3 세컨더리 채널, 상기 제4 및 제5 프라이머리 채널과 상기 제4 및 제5 세컨더리 채널을 통해 전송될 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3 대역에서 유휴한 채널들이 결합되어(aggregated) 상기 데이터가 전송될 수 있다.
마찬가지로, 상기 채널 센싱은 상기 제4 내지 제5 세컨더리 채널에 대해 기설정된 구간 동안 수행될 수 있다. 상기 기설정된 구간은 PIFS(PCF(Point Coordination Function) Inter Frame Space), AIFS(Arbitration Inter Frame Space) 또는 하나의 슬롯(slot)으로 설정될 수 있다.
정리하면, 상기 실시예는 프라이머리 채널 별 BC가 존재하는 경우 채널 센싱 및 데이터 전송 방법에 대해 설명한다.
첫 번째 실시예로, 송신장치는 특정 대역의 프라이머리 채널이 유휴한 상태이나 BC 값이 0이 아닌 경우, BC 값을 0으로 설정하고 데이터를 전송할 수 있다. 상기 제2 프라이머리 채널은 상기 첫 번째 실시예가 적용될 수 있다. BC 값을 바로 0으로 설정하기 때문에 공정성(fairness)의 문제가 발생할 수 있다. 다만, 해당 채널에서 데이터를 바로 전송할 수 있다는 장점이 있다.
두 번째 실시예로, 송신장치는 특정 대역의 프라이머리 채널이 유휴한 상태이나 BC 값이 0이 아닌 경우, BC 값을 유지하고 데이터를 전송할 수 있다. 상기 두 번째 실시예는 상기 제1 내지 제3 프라이머리 채널에 적용되지 않는 실시예로, BC 값이 0이 아님에도 데이터를 전송하여 충돌 확률이 높아질 수 있다.
세 번째 실시예로, 송신장치는 특정 대역의 프라이머리 채널이 비지한 상태이고 BC 값이 0이 아닌 경우, BC 값을 유지하여 데이터를 전송하지 않을 수 있다. 즉, 기존과 같이, 송신장치는 BC 값이 0이 되기 전까지 계속 기다리다가 BC 값이 0일 때 채널이 유휴한 상태이면 데이터를 전송할 수 있다. 상기 제1 프라이머리 채널은 상기 세 번째 실시예가 적용될 수 있다. 또한, 상기 제3 프라이머리 채널도 BC 값이 0이라 바로 데이터를 전송할 수 있는 상태이므로, 상기 세 번째 실시예가 적용된다고 할 수 있다.
네 번째 실시예로, 송신장치는 특정 대역의 프라이머리 채널이 비지한 상태이고 BC 값이 0이 아닌 경우, BC 값을 유지하고 프라이머리 채널에 대해 펑처링을 수행하고 세컨더리 채널에 대해 채널 센싱을 하여 데이터를 전송할 수 있다. 이로써, 프라이머리 채널이 비지하더라도 세컨더리 채널이 유휴하면 해당 대역으로 데이터를 전송하여 대역의 효율성을 높일 수 있다. 상기 제3 세컨더리 채널에 포함된 제1 채널과 제2 채널의 경우 상기 네 번째 실시예가 적용될 수 있다.
상기 제1 BC 값은 상기 제1 프라이머리 채널에 대해 설정된 제1 CW(Contention Window) 내에서 선택될 수 있다. 상기 제2 BC 값은 상기 제2 프라이머리 채널에 대해 설정된 제2 CW 내에서 선택될 수 있다. 상기 제3 BC 값은 상기 제3 프라이머리 채널에 대해 설정된 제3 CW 내에서 선택될 수 있다. 상기 제4 BC 값은 상기 제4 프라이머리 채널에 대해 설정된 제4 CW 내에서 선택될 수 있다. 상기 제5 BC 값은 상기 제5 프라이머리 채널에 대해 설정된 제5 CW 내에서 선택될 수 있다.
상기 송신장치는 상기 데이터에 대한 BA(Block Ack)를 수신할 수 있다. 상기 BA는 상기 데이터가 전송되는 채널과 동일한 채널을 통해 수신될 수 있다.
이하에서는, multi-band aggregation을 위한 시그널링 방식에 대해 설명한다. 본 실시예에서는 다중 대역에 대한 설정 정보를 수신하는 것으로 서술하였고, FST 설정 방식을 차용하여 시그널링이 수행될 수 있다.
상기 송신장치는 다중 대역 설정 요청 프레임을 상기 수신장치로 전송할 수 있다. 상기 송신장치는 다중 대역 설정 응답 프레임을 상기 수신장치로부터 수신할 수 있다.
상기 송신장치는 다중 대역 Ack 요청 프레임을 상기 수신장치로 전송할 수 있다. 상기 송신장치는 다중 대역 Ack 응답 프레임을 상기 수신장치로부터 수신할 수 있다.
상기 송신장치는 제1 SME(Station Management Entity), 제1 MLME(MAC Layer Management Entity) 및 제2 MLME를 포함할 수 있다. 상기 수신장치는 제2 SME, 제3 MLME 및 제4 MLME를 포함할 수 있다.
상기 제1 MLME 및 제3 MLME는 상기 제1 대역을 지원하는 엔티티(entity)이고, 상기 제2 MLME 및 제4 MLME는 상기 제2 대역을 지원하는 엔티티일 수 있다.
상기 다중 대역 설정 요청 프레임 및 상기 다중 대역 설정 응답 프레임은 상기 제1 MLME 및 상기 제3 MLME 간 송수신될 수 있다. 상기 다중 대역 Ack 요청 프레임 및 상기 다중 대역 Ack 응답 프레임은 상기 제2 MLME 및 상기 제4 MLME 간 송수신될 수 있다.
상기 제1 및 제2 SME는 다중 대역 파라미터를 포함하는 프리미티브(primitive)를 생성할 수 있다. 상기 다중 대역 파라미터는 상기 다중 대역에서 지정된 채널 번호, 운영 클래스(operating class) 및 대역 ID(identifier)를 포함할 수 있다. 상기 프리미티브는 상기 제1 내지 제4 MLME에 전달될 수 있다.
상기 다중 대역 설정 방식이 FST 설정 방식을 차용하면 4가지 상태를 포함하고, 하나의 상태에서 다음 상태로 이동하는 방법에 대한 규칙으로 구성된다. 상기 4가지 상태는 Initial, Setup Completed, Transition Done 및 Transition Confirmed이다.
상기 Initial 상태에서, 송신장치와 수신장치는 구(old) 대역/채널에서 통신한다. 이때, 송신장치와 수신장치 간에 상기 FST 설정 요청 프레임 및 상기 FST 설정 응답 프레임이 송수신되면, Setup Complete 상태로 이동하게 되고, 송신장치와 수신장치는 현재 동작하는 대역/채널(들)을 변경할 준비가 된다. FST 세션은 전체 또는 부분적으로 다른 대역/채널로 전달될 수 있다.
상기 FST 설정 요청 프레임에 포함된 LLT의 값이 0인 경우 Setup Complete 상태에서 Transition Done 상태로 이동하게 되고, 송신장치와 수신장치가 다른 대역/채널에서 동작할 수 있게 한다.
송신장치와 수신장치는 모두 Transition Confirmed 상태에 도달하기 위해 새로운 대역/채널에서 성공적으로 통신해야 한다. 이때, 송신장치와 수신장치 간에 상기 FST Ack 요청 프레임 및 상기 FST Ack 응답 프레임이 송수신되면, Transition Confirmed 상태로 이동하게 되고, 송신장치와 수신장치는 새로운 대역/채널에서 완전한 연결을 형성하게 된다.
본 명세서에서 제안된 실시예에 따르면, 다중 대역에 대해 데이터를 전송하기 위한 새로운 채널 액세스 방법을 수행하여 충돌 확률을 감소시키고 효율적인 데이터 전송을 가능케 할 수 있다.
도 1은 무선랜(wireless local area network, WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 2는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 3은 HE PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 4는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5는 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 6은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 7은 HE-PPDU의 또 다른 일례를 나타낸 도면이다.
도 8은 본 실시예에 따른 HE-SIG-B의 일례를 나타내는 블록도이다.
도 9는 트리거 프레임의 일례를 나타낸다.
도 10은 개별 사용자 정보(per user information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다
도 11은 본 실시예에 따라 구성된 제어 필드 및 데이터 필드의 일례를 나타내는 블록도이다.
도 12은 HE TB PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 13은 5GHz 대역에서 할당된 다수의 채널을 도시한다.
도 14는 FST 설정 프로토콜의 4가지 상태를 도시한다.
도 15는 FST 설정 프로토콜의 절차를 도시한다.
도 16은 2.4GHz 대역과 5GHz 대역을 이용한 multi-band aggregation의 일례를 나타낸다.
도 17은 multi-band aggregation을 수행 시 각 대역(또는 RF)에 프라이머리 채널이 존재하는 일례를 나타낸다.
도 18은 A1 방법에 의한 BC 조정 방법의 일례를 나타낸다.
도 19는 A1+B1 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 20은 2개의 RF가 존재하는 경우 A1 방법에 의한 BC 조정 방법의 일례를 나타낸다.
도 21은 2개의 RF가 존재하는 경우 A1+B1 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 22는 2개의 RF가 존재하며 다중 대역인 경우 A1 방법에 의한 BC 조정 방법의 일례를 나타낸다.
도 23은 2개의 RF가 존재하며 다중 대역인 경우 A1+B1 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 24는 80MHz 프리앰블 펑처링을 포함하여 A1+B1 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 25는 160MHz 프리앰블 펑처링을 포함하여 A1+B1 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 26은 A1+B2 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 27은 160MHz 프리앰블 펑처링을 포함하여 A1+B2 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 28은 C 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 29는 2개의 RF가 존재하는 경우 C 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 30은 80MHz 프리앰블 펑처링을 포함하여 C 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 31은 D 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 32는 80MHz 프리앰블 펑처링을 포함하여 D 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 33은 본 실시예에 따른 송신장치에서 데이터를 전송하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 34는 본 실시예에 따른 수신장치에서 데이터를 수신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 35는 상술한 바와 같은 방법을 구현하기 위한 장치를 설명하기 위한 도면이다.
도 36은 본 발명의 실시예를 구현하는 보다 상세한 무선장치를 나타낸다.
도 1은 무선랜(wireless local area network, WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 1의 상단은 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 BSS(basic service set)의 구조를 나타낸다.
도 1의 상단을 참조하면, 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 인프라스트럭쳐 BSS(100, 105)(이하, BSS)를 포함할 수 있다. BSS(100, 105)는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 AP(access point, 125) 및 STA1(Station, 100-1)과 같은 AP와 STA의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다. BSS(105)는 하나의 AP(130)에 하나 이상의 결합 가능한 STA(105-1, 105-2)을 포함할 수도 있다.
BSS는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(distribution Service)를 제공하는 AP(125, 130) 및 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(distribution System, DS, 110)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(110)는 여러 BSS(100, 105)를 연결하여 확장된 서비스 셋인 ESS(extended service set, 140)를 구현할 수 있다. ESS(140)는 하나 또는 여러 개의 AP(125, 230)가 분산 시스템(110)을 통해 연결되어 이루어진 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(140)에 포함되는 AP는 동일한 SSID(service set identification)를 가질 수 있다.
포털(portal, 120)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 1의 상단과 같은 BSS에서는 AP(125, 130) 사이의 네트워크 및 AP(125, 130)와 STA(100-1, 105-1, 105-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다. 하지만, AP(125, 130)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것도 가능할 수 있다. AP(125, 130)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, IBSS)라고 정의한다.
도 1의 하단은 IBSS를 나타낸 개념도이다.
도 1의 하단을 참조하면, IBSS는 애드-혹 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서 STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)들은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
STA은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(medium access control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리 계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 기능 매체로서, 광의로는 AP와 비-AP STA(Non-AP Station)을 모두 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
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.
한편 사용자(user)라는 용어는, 다양한 의미로 사용될 수 있으며, 예를 들어, 무선랜 통신에 있어서 상향링크 MU MIMO 및/또는 및 상향링크 OFDMA 전송에 참여하는 STA을 의미하는 것으로도 사용될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
도 2는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도시된 바와 같이, IEEE a/g/n/ac 등의 규격에서는 다양한 형태의 PPDU(PHY protocol data unit)가 사용되었다. 구체적으로, LTF, STF 필드는 트레이닝 신호를 포함하였고, SIG-A, SIG-B 에는 수신 스테이션을 위한 제어정보가 포함되었고, 데이터 필드에는 PSDU에 상응하는 사용자 데이터가 포함되었다.
본 실시예는 PPDU의 데이터 필드를 위해 사용되는 시그널(또는 제어정보 필드)에 관한 개선된 기법을 제안한다. 본 실시예에서 제안하는 시그널은 IEEE 802.11ax 규격에 따른 HE PPDU(high efficiency PPDU) 상에 적용될 수 있다. 즉, 본 실시예에서 개선하는 시그널은 HE PPDU에 포함되는 HE-SIG-A 및/또는 HE-SIG-B일 수 있다. HE-SIG-A 및 HE-SIG-B 각각은 SIG-A, SIG-B로도 표시될 수 있다. 그러나 본 실시예가 제안하는 개선된 시그널이 반드시 HE-SIG-A 및/또는 HE-SIG-B 규격에 제한되는 것은 아니며, 사용자 데이터를 전달하는 무선통신시스템에서 제어정보를 포함하는 다양한 명칭의 제어/데이터 필드에 적용 가능하다.
도 3은 HE PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
본 실시예에서 제안하는 제어정보 필드는 도 3에 도시된 바와 같은 HE PPDU 내에 포함되는 HE-SIG-B일 수 있다. 도 3에 따른 HE PPDU는 다중 사용자를 위한 PPDU의 일례로, HE-SIG-B는 다중 사용자를 위한 경우에만 포함되고, 단일 사용자를 위한 PPDU에는 해당 HE-SIG-B가 생략될 수 있다.
도시된 바와 같이, 다중 사용자(Multiple User; MU)를 위한 HE-PPDU는 L-STF(legacy-short training field), L-LTF(legacy-long training field), L-SIG(legacy-signal), HE-SIG-A(high efficiency-signal A), HE-SIG-B(high efficiency-signal-B), HE-STF(high efficiency-short training field), HE-LTF(high efficiency-long training field), 데이터 필드(또는 MAC 페이로드) 및 PE(Packet Extension) 필드를 포함할 수 있다. 각각의 필드는 도시된 시간 구간(즉, 4 또는 8 ㎲ 등) 동안에 전송될 수 있다.
도 3의 각 필드에 대한 보다 상세한 설명은 후술한다.
도 4는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 서로 다른 개수의 톤(즉, 서브캐리어)에 대응되는 자원유닛(Resource Unit; RU)이 사용되어 HE-PPDU의 일부 필드를 구성할 수 있다. 예를 들어, HE-STF, HE-LTF, 데이터 필드에 대해 도시된 RU 단위로 자원이 할당될 수 있다.
도 4의 최상단에 도시된 바와 같이, 26-유닛(즉, 26개의 톤에 상응하는 유닛)이 배치될 수 있다. 20MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 6개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 20MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 5개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 중심대역, 즉 DC 대역에는 7개의 DC 톤이 삽입되고, DC 대역의 좌우측으로 각 13개의 톤에 상응하는 26-유닛이 존재할 수 있다. 또한, 기타 대역에는 26-유닛, 52-유닛, 106-유닛이 할당될 수 있다. 각 유닛은 수신 스테이션, 즉 사용자를 위해 할당될 수 있다.
한편, 도 4의 RU 배치는 다수의 사용자(MU)를 위한 상황뿐만 아니라, 단일 사용자(SU)를 위한 상황에서도 활용되며, 이 경우에는 도 4의 최하단에 도시된 바와 같이 1개의 242-유닛을 사용하는 것이 가능하며 이 경우에는 3개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
도 4의 일례에서는 다양한 크기의 RU, 즉, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU 등이 제안되었는바, 이러한 RU의 구체적인 크기는 확장 또는 증가할 수 있기 때문에, 본 실시예는 각 RU의 구체적인 크기(즉, 상응하는 톤의 개수)에 제한되지 않는다.
도 5는 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 4의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 5의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 40MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 40MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 484-RU가 사용될 수 있다. 한편, RU의 구체적인 개수가 변경될 수 있다는 점은 도 4의 일례와 동일하다.
도 6은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 4 및 도 5의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 6의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 7개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 80MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 80MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 DC 대역 좌우에 위치하는 각각 13개의 톤을 사용한 26-RU를 사용할 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 996-RU가 사용될 수 있으며 이 경우에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
한편, RU의 구체적인 개수가 변경될 수 있다는 점은 도 4 및 도 5의 일례와 동일하다.
도 7은 HE-PPDU의 또 다른 일례를 나타낸 도면이다.
도시된 도 7의 블록은 도 3의 HE-PPDU 블록을 주파수 측면에서 설명하는 또 다른 일례이다.
도시된 L-STF(700)는 짧은 트레이닝 OFDM 심볼(short training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-STF(700)는 프레임 탐지(frame detection), AGC(automatic gain control), 다이버시티 탐지(diversity detection), 대략적인 주파수/시간 동기화(coarse frequency/time synchronization)을 위해 사용될 수 있다.
L-LTF(710)는 긴 트레이닝 OFDM 심볼(long training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-LTF(710)는 정밀한 주파수/시간 동기화(fine frequency/time synchronization) 및 채널 예측을 위해 사용될 수 있다.
L-SIG(720)는 제어 정보를 송신하기 위해 사용될 수 있다. L-SIG(720)는 데이터 송신률(rate), 데이터 길이(length)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, L-SIG(720)은 반복되어 송신될 수 있다. 즉, L-SIG(720)가 반복되는 포맷(예를 들어, R-LSIG라 칭할 수 있음)으로 구성될 수 있다.
HE-SIG-A(730)는 수신 스테이션에 공통되는 제어정보를 포함할 수 있다.
구체적으로, HE-SIG-A(730)는, 1) DL/UL 지시자, 2) BSS의 식별자인 BSS 칼라(color) 필드, 3) 현행 TXOP 구간의 잔여시간을 지시하는 필드, 4) 20, 40, 80, 160, 80+80 MHz 여부를 지시하는 대역폭 필드, 5) HE-SIG-B에 적용되는 MCS 기법을 지시하는 필드, 6) HE-SIG-B가 MCS 를 위해 듀얼 서브캐리어 모듈레이션(dual subcarrier modulation) 기법으로 모듈레이션되는지에 대한 지시 필드, 7) HE-SIG-B를 위해 사용되는 심볼의 개수를 지시하는 필드, 8) HE-SIG-B가 전 대역에 걸쳐 생성되는지 여부를 지시하는 필드, 9) HE-LTF의 심볼의 개수를 지시하는 필드, 10) HE-LTF의 길이 및 CP 길이를 지시하는 필드, 11) LDPC 코딩을 위해 추가의 OFDM 심볼이 존재하는지를 지시하는 필드, 12) PE(Packet Extension)에 관한 제어정보를 지시하는 필드, 13) HE-SIG-A의 CRC 필드에 대한 정보를 지시하는 필드 등에 관한 정보를 포함할 수 있다. 이러한 HE-SIG-A의 구체적인 필드는 추가되거나 일부가 생략될 수 있다. 또한, HE-SIG-A가 다중사용자(MU) 환경이 아닌 기타 환경에서는 일부 필드가 추가되거나 생략될 수 있다.
또한, HE-SIG-A(730)는 HE-SIG-A1과 HE-SIG-A2의 2개의 파트로 구성될 수 있다. HE-SIG-A에 포함된 HE-SIG-A1과 HE-SIG-A2는 PPDU에 따라 다음과 같은 포맷 구조(필드)로 정의될 수 있다. 먼저, HE SU PPDU의 HE-SIG-A 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019007339-appb-T000001
Figure PCTKR2019007339-appb-I000001
Figure PCTKR2019007339-appb-I000002
Figure PCTKR2019007339-appb-I000003
또한, HE MU PPDU의 HE-SIG-A 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019007339-appb-T000002
Figure PCTKR2019007339-appb-I000004
Figure PCTKR2019007339-appb-I000005
Figure PCTKR2019007339-appb-I000006
또한, HE TB PPDU의 HE-SIG-A 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019007339-appb-T000003
Figure PCTKR2019007339-appb-I000007
Figure PCTKR2019007339-appb-I000008
Figure PCTKR2019007339-appb-I000009
Figure PCTKR2019007339-appb-I000010
HE-SIG-B(740)는 상술한 바와 같이 다중 사용자(MU)를 위한 PPDU인 경우에만 포함될 수 있다. 기본적으로, HE-SIG-A(750) 또는 HE-SIG-B(760)는 적어도 하나의 수신 STA에 대한 자원 할당 정보(또는 가상 자원 할당 정보)를 포함할 수 있다.
도 8은 본 실시예에 따른 HE-SIG-B의 일례를 나타내는 블록도이다.
도시된 바와 같이, HE-SIG-B 필드는 맨 앞부분에 공통 필드를 포함하고, 해당 공통 필드는 그 뒤에 따라오는 필드와 분리하여 인코딩하는 것이 가능하다. 즉, 도 8에 도시된 바와 같이, HE-SIG-B 필드는 공통 제어정보를 포함하는 공통 필드와, 사용자-특정(user-specific) 제어정보를 포함하는 사용자-특정 필드를 포함할 수 있다. 이 경우, 공통 필드는 대응되는 CRC 필드 등을 포함하고 하나의 BCC 블록으로 코딩될 수 있다. 이후에 이어지는 사용자-특정 필드는, 도시된 바와 같이 두 사용자(2 users)를 위한 "사용자-특징 필드" 및 그에 대응되는 CRC 필드 등을 포함하여 하나의 BCC 블록으로 코딩될 수 있다.
MU PPDU 상에서 HE-SIG-B(740)의 이전 필드는 듀플리케이트된 형태로 송신될 수 있다. HE-SIG-B(740)의 경우, 일부의 주파수 대역(예를 들어, 제4 주파수 대역)에서 송신되는 HE-SIG-B(740)은, 해당 주파수 대역(즉, 제4 주파수 대역)의 데이터 필드 및 해당 주파수 대역을 제외한 다른 주파수 대역(예를 들어, 제2 주파수 대역)의 데이터 필드를 위한 제어정보도 포함할 수 있다. 또한, 특정 주파수 대역(예를 들어, 제2 주파수 대역)의 HE-SIG-B(740)은 다른 주파수 대역(예를 들어, 제4 주파수 대역)의 HE-SIG-B(740)을 듀플리케이트한 포맷일 수 있다. 또는 HE-SIG-B(740)는 전체 송신 자원 상에서 인코딩된 형태로 송신될 수 있다. HE-SIG-B(740) 이후의 필드는 PPDU를 수신하는 수신 STA 각각을 위한 개별 정보를 포함할 수 있다.
HE-STF(750)는 MIMO(multiple input multiple output) 환경 또는 OFDMA 환경에서 자동 이득 제어 추정(automatic gain control estimation)을 향상시키기 위하여 사용될 수 있다.
HE-LTF(760)는 MIMO 환경 또는 OFDMA 환경에서 채널을 추정하기 위하여 사용될 수 있다.
HE-STF(750) 및 HE-STF(750) 이후의 필드에 적용되는 FFT/IFFT의 크기와 HE-STF(750) 이전의 필드에 적용되는 FFT/IFFT의 크기는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, HE-STF(750) 및 HE-STF(750) 이후의 필드에 적용되는 FFT/IFFT의 크기는 HE-STF(750) 이전의 필드에 적용되는 IFFT의 크기보다 4배 클 수 있다.
예를 들어, 도 7의 PPDU 상의 L-STF(700), L-LTF(710), L-SIG(720), HE-SIG-A(730), HE-SIG-B(740) 중 적어도 하나의 필드를 제1 필드라 칭하는 경우, 데이터 필드(770), HE-STF(750), HE-LTF(760) 중 적어도 하나를 제2 필드라 칭할 수 있다. 상기 제1 필드는 종래(legacy) 시스템에 관련된 필드를 포함할 수 있고, 상기 제2 필드는 HE 시스템에 관련된 필드를 포함할 수 있다. 이 경우, FFT(fast Fourier transform) 사이즈/IFFT(inverse fast Fourier transform) 사이즈는 기존의 무선랜 시스템에서 사용되던 FFT/IFFT 사이즈의 N배(N은 자연수, 예를 들어, N=1, 2, 4)로 정의될 수 있다. 즉, HE PPDU의 제1 필드에 비해 HE PPDU의 제2 필드에 N(=4)배 사이즈의 FFT/IFFT가 적용될 수 있다. 예를 들어, 20MHz의 대역폭에 대하여 256FFT/IFFT가 적용되고, 40MHz의 대역폭에 대하여 512FFT/IFFT가 적용되고, 80MHz의 대역폭에 대하여 1024FFT/IFFT가 적용되고, 연속 160MHz 또는 불연속 160MHz의 대역폭에 대하여 2048FFT/IFFT가 적용될 수 있다.
달리 표현하면, 서브캐리어 공간/스페이싱(subcarrier spacing)은 기존의 무선랜 시스템에서 사용되던 서브캐리어 공간의 1/N배(N은 자연수, 예를 들어, N=4일 경우, 78.125kHz)의 크기일 수 있다. 즉, HE PPDU의 제1 필드는 종래의 서브캐리어 스페이싱인 312.5kHz 크기의 서브캐리어 스페이싱이 적용될 수 있고, HE PPDU의 제2 필드는 78.125kHz 크기의 서브캐리어 공간이 적용될 수 있다.
또는, 상기 제1 필드의 각 심볼에 적용되는 IDFT/DFT 구간(IDFT/DFT period)은 상기 제2 필드의 각 데이터 심볼에 적용되는 IDFT/DFT 구간에 비해 N(=4)배 짧다고 표현할 수 있다. 즉, HE PPDU의 제1 필드의 각 심볼에 대해 적용되는 IDFT/DFT 길이는 3.2μs이고, HE PPDU의 제2 필드의 각 심볼에 대해 적용되는 IDFT/DFT 길이는 3.2μs *4(= 12.8μs)로 표현할 수 있다. OFDM 심볼의 길이는 IDFT/DFT 길이에 GI(guard interval)의 길이를 더한 값일 수 있다. GI의 길이는 0.4μs, 0.8μs, 1.6μs, 2.4μs, 3.2μs와 같은 다양한 값일 수 있다.
설명의 편의상, 도 7에서는 제1 필드가 사용하는 주파수 대역과 제2 필드가 사용하는 주파수 대역은 정확히 일치하는 것이 표현되어 있지만, 실제로는 서로 완전히 일치하지는 않을 수 있다. 예를 들어, 제1 주파수 대역에 상응하는 제1필드(L-STF, L-LTF, L-SIG, HE-SIG-A, HE-SIG-B)의 주요 대역이 제2 필드(HE-STF, HE-LTF, Data)의 주요 대역과 동일하지만, 각 주파수 대역에서는 그 경계면이 불일치할 수 있다. 도 4 내지 도 6에 도시된 바와 같이 RU를 배치하는 과정에서 다수의 널 서브캐리어, DC톤, 가드 톤 등이 삽입되므로, 정확히 경계면을 맞추는 것이 어려울 수 있기 때문이다.
사용자, 즉 수신스테이션은 HE-SIG-A(730)를 수신하고, HE-SIG-A(730)를 기반으로 하향링크 PPDU의 수신을 지시 받을 수 있다. 이러한 경우, STA은 HE-STF(750) 및 HE-STF(750) 이후 필드부터 변경된 FFT 사이즈를 기반으로 디코딩을 수행할 수 있다. 반대로 STA이 HE-SIG-A(730)를 기반으로 하향링크 PPDU의 수신을 지시받지 못한 경우, STA은 디코딩을 중단하고 NAV(network allocation vector) 설정을 할 수 있다. HE-STF(750)의 CP(cyclic prefix)는 다른 필드의 CP보다 큰 크기를 가질 수 있고, 이러한 CP 구간 동안 STA은 FFT 사이즈를 변화시켜 하향링크 PPDU에 대한 디코딩을 수행할 수 있다.
이하, 본 실시예에서는 AP에서 STA으로 송신되는 데이터(또는 프레임)는 하향링크 데이터(또는 하향링크 프레임), STA에서 AP로 송신되는 데이터(또는 프레임)는 상향링크 데이터(또는 상향링크 프레임)라는 용어로 표현될 수 있다. 또한, AP에서 STA으로의 송신은 하향링크 송신, STA에서 AP로의 송신은 상향링크 송신이라는 용어로 표현할 수 있다.
또한, 햐향링크 송신을 통해 송신되는 PPDU(PHY protocol data unit), 프레임 및 데이터 각각은 하향링크 PPDU, 하향링크 프레임 및 하향링크 데이터라는 용어로 표현될 수 있다. PPDU는 PPDU 헤더와 PSDU(physical layer service data unit)(또는 MPDU(MAC protocol data unit))를 포함하는 데이터 단위일 수 있다. PPDU 헤더는 PHY 헤더와 PHY 프리앰블을 포함할 수 있고, PSDU(또는 MPDU)는 프레임(또는 MAC 계층의 정보 단위)을 포함하거나 프레임을 지시하는 데이터 단위일 수 있다. PHY 헤더는 다른 용어로 PLCP(physical layer convergence protocol) 헤더, PHY 프리앰블은 다른 용어로 PLCP 프리앰블로 표현될 수도 있다.
또한, 상향링크 송신을 통해 송신되는 PPDU, 프레임 및 데이터 각각은 상향링크 PPDU, 상향링크 프레임 및 상향링크 데이터라는 용어로 표현될 수 있다.
본 실시예가 적용되는 무선랜 시스템에서는 SU(single)-OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 송신을 기반으로 전체 대역폭이 하나의 STA으로의 하향링크 송신 및 하나의 STA의 상향링크 송신을 위해 사용되는 것이 가능하다. 또한, 본 실시예가 적용되는 무선랜 시스템에서 AP는 MU MIMO(multiple input multiple output)를 기반으로 DL(downlink) MU(multi-user) 송신을 수행할 수 있고, 이러한 송신은 DL MU MIMO 송신이라는 용어로 표현될 수 있다.
또한, 본 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기반의 송신 방법이 상향링크 송신 및/또는 하향링크 송신을 위해 지원되는 것이 바람직하다. 즉, 사용자에게 서로 다른 주파수 자원에 해당하는 데이터 유닛(예를 들어, RU)을 할당하여 상향링크/하향링크 통신을 수행할 수 있다. 구체적으로 본 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 AP가 OFDMA를 기반으로 DL MU 송신을 수행할 수 있고, 이러한 송신은 DL MU OFDMA 송신이라는 용어로 표현될 수 있다. DL MU OFDMA 송신이 수행되는 경우, AP는 중첩된 시간 자원 상에서 복수의 주파수 자원 각각을 통해 복수의 STA 각각으로 하향링크 데이터(또는 하향링크 프레임, 하향링크 PPDU)를 송신할 수 있다. 복수의 주파수 자원은 복수의 서브밴드(또는 서브채널) 또는 복수의 RU(resource unit)일 수 있다. DL MU OFDMA 송신은 DL MU MIMO 송신과 함께 사용될 수 있다. 예를 들어, DL MU OFDMA 송신을 위해 할당된 특정 서브 밴드(또는 서브 채널) 상에서 복수의 시공간 스트림(space-time stream)(또는 공간적 스트림(spatial stream))을 기반으로 한 DL MU MIMO 송신이 수행될 수 있다.
또한, 본 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 복수의 STA이 동일한 시간 자원 상에서 AP로 데이터를 송신하는 것을 UL MU 송신(uplink multi-user transmission)이 지원될 수 있다. 복수의 STA 각각에 의한 중첩된 시간 자원 상에서의 상향링크 송신은 주파수 도메인(frequency domain) 또는 공간 도메인(spatial domain) 상에서 수행될 수 있다.
복수의 STA 각각에 의한 상향링크 송신이 주파수 도메인 상에서 수행되는 경우, OFDMA를 기반으로 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 주파수 자원이 상향링크 송신 자원으로 할당될 수 있다. 서로 다른 주파수 자원은 서로 다른 서브밴드(또는 서브채널) 또는 서로 다른 RU(resource unit))일 수 있다. 복수의 STA 각각은 할당된 서로 다른 주파수 자원을 통해 AP로 상향링크 데이터를 송신할 수 있다. 이러한 서로 다른 주파수 자원을 통한 송신 방법은 UL MU OFDMA 송신 방법이라는 용어로 표현될 수도 있다.
복수의 STA 각각에 의한 상향링크 송신이 공간 도메인 상에서 수행되는 경우, 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 시공간 스트림(또는 공간적 스트림)이 할당되고 복수의 STA 각각이 서로 다른 시공간 스트림을 통해 상향링크 데이터를 AP로 송신할 수 있다. 이러한 서로 다른 공간적 스트림을 통한 송신 방법은 UL MU MIMO 송신 방법이라는 용어로 표현될 수도 있다.
UL MU OFDMA 송신과 UL MU MIMO 송신은 함께 수행될 수 있다. 예를 들어, UL MU OFDMA 송신을 위해 할당된 특정 서브 밴드(또는 서브 채널) 상에서 복수의 시공간 스트림(또는 공간적 스트림)을 기반으로 한 UL MU MIMO 송신이 수행될 수 있다.
MU OFDMA 송신을 지원하지 않았던 종래의 무선랜 시스템에서 하나의 단말에게 넓은 대역폭(wider bandwidth)(예를 들어, 20MHz 초과 대역폭)을 할당하기 위해 멀티 채널 할당 방법이 사용되었다. 멀티 채널은 하나의 채널 단위를 20MHz라고 할 경우, 복수개의 20MHz 채널을 포함할 수 있다. 멀티 채널 할당 방법에서는 단말에게 넓은 대역폭을 할당하기 위해 프라이머리 채널 규칙(primary channel rule)이 사용되었다. 프라이머리 채널 규칙이 사용되는 경우, 단말로 넓은 대역폭을 할당하기 위한 제약이 존재한다. 구체적으로, 프라이머리 채널 룰에 따르면, 프라이머리 채널에 인접한 세컨더리 채널(secondary channel)이 OBSS(overlapped BSS)에서 사용되어 '비지(busy)' 한 경우, STA은 프라이머리 채널을 제외한 나머지 채널을 사용할 수 없다. 따라서, STA은 프라이머리 채널로만 프레임을 송신할 수 있어 멀티 채널을 통한 프레임의 송신에 대한 제약을 받는다. 즉, 기존의 무선랜 시스템에서 멀티 채널 할당을 위해 사용되던 프라이머리 채널 룰은 OBSS가 적지 않은 현재 무선랜 환경에서 넓은 대역폭을 운용하여 높은 처리량을 얻고자 함에 있어 큰 제약이 될 수 있다.
이러한 문제점을 해결하고자 본 실시예에서는 OFDMA 기술을 지원하는 무선랜 시스템이 개시된다. 즉, 하향링크 및 상향링크 중 적어도 하나에 대해 상술한 OFDMA 기술이 적용 가능하다. 또한 하향링크 및 상향링크 중 적어도 하나에 대해 상술한 MU-MIMO이 기법이 추가적으로 적용 가능하다. OFDMA 기술이 사용되는 경우, 프라이머리 채널 룰에 의한 제한 없이 멀티 채널을 하나의 단말이 아닌 다수의 단말이 동시에 사용할 수 있다. 따라서, 넓은 대역폭 운용이 가능하여 무선 자원의 운용의 효율성이 향상될 수 있다.
상술한 바와 같이, 복수의 STA(예를 들어, non-AP STA) 각각에 의한 상향링크 송신이 주파수 도메인 상에서 수행되는 경우, AP는 OFDMA를 기반으로 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 주파수 자원이 상향링크 송신 자원으로 할당될 수 있다. 또한, 상술한 바와 같이, 서로 다른 주파수 자원은 서로 다른 서브밴드(또는 서브채널) 또는 서로 다른 RU(resource unit))일 수 있다.
복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 주파수 자원은 트리거 프레임(trigger frame)을 통해 지시된다.
도 9는 트리거 프레임의 일례를 나타낸다. 도 9의 트리거 프레임은 상향링크 MU 송신(Uplink Multiple-User transmission)을 위한 자원을 할당하고, AP로부터 송신될 수 있다. 트리거 프레임은 MAC 프레임으로 구성될 수 있으며, PPDU에 포함될 수 있다. 예를 들어, 도 3에 도시된 PPDU를 통해 송신되거나, 도 2에 도시된 레거시 PPDU를 통해 송신되거나 해당 트리거 프레임을 위해 특별히 설계된 PPDU를 통해 송신될 수 있다. 만약, 도 3의 PPDU를 통해 송신되는 경우, 도시된 데이터 필드에 상기 트리거 프레임이 포함될 수 있다.
도 9에 도시된 각각의 필드는 일부 생략될 수 있고, 다른 필드가 추가될 수 있다. 도한 필드 각각의 길이는 도시된 바와 다르게 변화될 수 있다.
도 9의 프레임 컨트롤(frame control) 필드(910)는 MAC 프로토콜의 버전에 관한 정보 정보 및 기타 추가적인 제어 정보가 포함되며, 듀레이션 필드(920)는 NAV 설정을 위한 시간 정보나 단말의 식별자(예를 들어, AID)에 관한 정보가 포함될 수 있다.
또한, RA 필드(930)는 해당 트리거 프레임의 수신 STA의 주소 정보가 포함되며, 필요에 따라 생략될 수 있다. TA 필드(940)는 해당 트리거 프레임을 송신하는 STA(예를 들어, AP)의 주소 정보가 포함되며, 공통 정보(common information) 필드(950)는 해당 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA에게 적용되는 공통 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이를 지시하는 필드나, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 SIG-A 필드(즉, HE-SIG-A 필드)의 내용(content)을 제어하는 정보가 포함될 수 있다. 또한, 공통 제어 정보로서, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 CP의 길이에 관한 정보나 LTF 필드의 길이에 관한 정보가 포함될 수 있다.
또한, 도 9의 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA의 개수에 상응하는 개별 사용자 정보(per user information) 필드(960#1 내지 960#N)를 포함하는 것이 바람직하다. 상기 개별 사용자 정보 필드는, “할당 필드”라 불릴 수도 있다.
또한, 도 9의 트리거 프레임은 패딩 필드(970)와, 프레임 체크 시퀀스 필드(980)을 포함할 수 있다.
도 9에 도시된, 개별 사용자 정보(per user information) 필드(960#1 내지 960#N) 각각은 다시 다수의 서브 필드를 포함하는 것이 바람직하다.
도 10은 공통 정보(common information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다. 도 10의 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도 10의 트리거 타입 필드(1010)는 트리거 프레임 변형(trigger frame variant)과 트리거 프레임 변형의 인코딩을 지시할 수 있다. 트리거 타입 필드(1010)는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019007339-appb-T000004
도 10의 상향링크 대역폭(UL BW) 필드(1020)는 HE 트리거 기반(Trigger based, TB) PPDU의 HE-SIG-A 필드에서 대역폭을 지시한다. UL BW 필드(1020)는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019007339-appb-T000005
도 10의 가드 인터벌(Guard Interval, GI) 및 LTF 타입 필드(1030)은 HE TB PPDU 응답의 GI와 HE-LTF 타입을 지시한다. GI 및 LTF 타입 필드(1030)은 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019007339-appb-T000006
또한, 상기 GI 및 LTF 타입 필드(1030)가 2 또는 3의 값을 가질 때 도 10의 MU-MIMO LTF 모드 필드(1040)은 UL MU-MIMO HE TB PPDU 응답의 LTF 모드를 지시한다. 이때, MU-MIMO LTF 모드 필드(1040)는 다음과 같이 정의될 수 있다.
만약 트리거 프레임이 전체 HE TB PPDU 대역폭을 차지하는 RU를 할당하고 RU가 하나 이상의 STA에 할당된다면, MU-MIMO LTF 모드 필드(1040)는 HE single stream pilot HE-LTF mode 또는 HE masked HE-LTF sequence mode 중 하나로 지시된다.
만약 트리거 프레임이 전체 HE TB PPDU 대역폭을 차지하는 RU를 할당하지 않고 RU가 하나 이상의 STA에 할당되지 않는다면, MU-MIMO LTF 모드 필드(1040)는 HE single stream pilot HE-LTF mode로 지시된다. MU-MIMO LTF 모드 필드(1040)는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019007339-appb-T000007
도 11은 개별 사용자 정보(per user information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다. 도 11의 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도 11의 사용자 식별자(User Identifier) 필드(또는 AID12 필드, 1110)는 개별 사용자 정보(per user information)가 대응되는 STA(즉, 수신 STA)의 식별자를 나타내는 것으로, 식별자의 일례는 AID의 전부 또는 일부가 될 수 있다.
또한, RU 할당(RU Allocation) 필드(1120)가 포함될 수 있다. 즉 사용자 식별자 필드(1110)로 식별된 수신 STA가, 도 9의 트리거 프레임에 대응하여 상향링크 PPDU를 송신하는 경우, RU 할당(RU Allocation) 필드(1120)가 지시한 RU를 통해 해당 상향링크 PPDU를 송신한다. 이 경우, RU 할당(RU Allocation) 필드(1120)에 의해 지시되는 RU는 도 4, 도 5, 도 6에 도시된 RU를 지시하는 것이 바람직하다. 구체적인 RU 할당 필드(1120)의 구성은 후술한다.
도 11의 서브 필드는 (UL FEC) 코딩 타입 필드(1130)를 포함할 수 있다. 코딩 타입 필드(1130)는 도 9의 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향링크 PPDU의 코딩 타입을 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 상향링크 PPDU에 BCC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1130)는 '1'로 설정되고, LDPC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1130)는 '0'으로 설정될 수 있다.
도 11의 서브 필드는 UL MCS 필드(1140)를 포함할 수 있다. MCS 필드(1140)는 도 9의 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향링크 PPDU에 적용되는 MCS 기법을 지시할 수 있다.
또한, 도 11의 서브 필드는 트리거 종속 사용자 정보(Trigger Dependent User info) 필드(1150)를 포함할 수 있다. 도 10의 트리거 타입 필드(1010)가 Basic Trigger variant를 지시하는 경우, 트리거 종속 사용자 정보 필드(1150)는 MPDU MU Spacing Factor 서브필드(2 bits), TID Aggregation Limit 서브필드(3 bits), Reserved 서브필드(1 bit), Preferred AC 서브필드(2 bits)를 포함할 수 있다.
이하 본 명세서는 PPDU에 포함되는 제어 필드를 개선하는 일례를 제안한다. 본 명세서에 의해 개선되는 제어 필드는 상기 PPDU를 해석(interpret)하기 위해 요구되는 제어 정보를 포함하는 제1 제어 필드와 상기 PPDU의 데이터 필드를 복조하기 위한 제어 정보를 포함하는 제2 제어 필드를 포함한다. 상기 제1 및 제2 제어 필드는 다양한 필드가 될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 제어 필드는 도 7에 도시된 HE-SIG-A(730)일 수 있고, 상기 제2 제어 필드는 도 7 및 도 8에 도시된 HE-SIG-B(740)일 수 있다.
이하, 제1 또는 제2 제어 필드를 개선하는 구체적인 일례를 설명한다.
이하의 일례에서는 제1 제어 필드 또는 제2 제어 필드에 삽입되는 제어 식별자를 제안한다. 상기 제어 식별자의 크기는 다양할 수 있으며, 예를 들어 1비트 정보로 구현될 수 있다.
상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)는, 예를 들어 20MHz 송신이 수행되는 경우, 242-RU가 할당되는지 여부를 지시할 수 있다. 도 4 내지 도 6에 도시된 바와 같이 다양한 크기의 RU가 사용될 수 있다. 이러한 RU는 크게 2가지 유형(type)의 RU로 구분될 수 있다. 예를 들어, 도 4 내지 도 6에 도시된 모든 RU는, 26-type의 RU와 242-type의 RU로 구분될 수 있다. 예를 들어, 26-type RU는 26-RU, 52-RU, 106-RU를 포함하고, 242-type RU는 242-RU, 484-RU, 및 그보다 더 큰 RU를 포함할 수 있다.
상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)는 242-type RU가 사용되었음을 지시할 수 있다. 즉, 242-RU가 포함되거나 484-RU나, 996-RU가 포함됨을 지시할 수 있다. 만약 PPDU가 송신되는 송신 주파수 대역이 20MHz 대역인 경우, 242-RU는 송신 주파수 대역(즉, 20MHz) 대역의 전 대역(full bandwidth)에 상응하는 단일(single)의 RU이다. 이에 따라, 상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)는 송신 주파수 대역의 전 대역(full bandwidth)에 상응하는 단일(single)의 RU가 할당되는지 여부를 지시할 수도 있다.
예를 들어, 송신 주파수 대역이 40MHz 대역이라면, 상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)는 송신 주파수 대역의 전 대역(즉, 40MHz 대역)에 상응하는 단일(single)의 RU가 할당되었는지 여부를 지시할 수 있다. 즉, 40MHz의 송신을 위해 484-RU가 할당되었는지 여부를 지시할 수 있다.
예를 들어, 송신 주파수 대역이 80MHz 대역이라면, 상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)는 송신 주파수 대역의 전 대역(즉, 80MHz 대역)에 상응하는 단일(single)의 RU가 할당되었는지 여부를 지시할 수 있다. 즉, 80MHz의 송신을 위해 996-RU가 할당되었는지 여부를 지시할 수 있다.
상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)를 통해 다양한 기술적 효과를 달성할 수 있다.
우선, 상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)를 통해, 송신 주파수 대역의 전 대역에 상응하는 단일의 RU가 할당되는 경우, RU의 할당 정보가 생략되는 것이 가능하다. 즉, 복수 개의 RU가 아니라 송신 주파수 대역의 전 대역에 오직 1개의 RU만이 할당되므로, 굳이 RU의 할당 정보가 생략되는 것이 가능하다.
또한, 전 대역 다중사용자 MIMO(Full Bandwidth MU-MIMO)를 위한 시그널링으로도 활용 가능하다. 예를 들어, 송신 주파수 대역의 전 대역(full bandwidth)에 걸쳐 단일의 RU가 할당되는 경우, 해당 단일의 RU에 다중 사용자를 할당할 수 있다. 즉, 각 사용자에 대한 신호는 시간과 공간적으로는 구별되지 않지만, 기타 기법(예를 들어, 공간 다중화)을 이용하여 동일한 단일의 RU에 여러 사용자를 위한 신호를 다중화할 수 있다. 이에 따라, 상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)는 위와 같은 전 대역 다중사용자 MIMO의 사용 여부를 지시하기 위해서도 사용될 수 있다.
상기 제2 제어 필드(HE-SIG-B, 740)에 포함된 공통 필드는 RU 할당 서브필드를 포함할 수 있다. PPDU 대역폭에 따르면, 상기 공통 필드는 다수의 RU 할당 서브필드를 포함할 수 있다(N개의 RU 할당 서브필드를 포함). 상기 공통 필드의 포맷은 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019007339-appb-T000008
상기 HE-SIG-B의 공통 필드에 포함된 RU 할당 서브필드는 8비트로 구성이 되고, 20MHz PPDU 대역폭에 대해 다음과 같이 지시할 수 있다. 주파수 영역에서 데이더 부분에서 사용될 RU 할당은 RU의 크기와 주파수 영역에서 RU의 배치를 인덱스로 나타낸다. RU 할당에 대한 8비트 RU 할당 서브필드와 RU 별 사용자의 개수에 대한 매핑은 아래와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019007339-appb-T000009
Figure PCTKR2019007339-appb-I000011
Figure PCTKR2019007339-appb-I000012
Figure PCTKR2019007339-appb-I000013
상기 제2 제어 필드(HE-SIG-B, 740)에 포함된 사용자-특정 필드는 사용자 필드(user field), CRC 필드 및 Tail 필드를 포함할 수 있다. 상기 사용자-특정 필드의 포맷은 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019007339-appb-T000010
또한, 상기 HE-SIG-B의 사용자-특정 필드는 다수의 사용자 필드로 구성된다. 다수의 사용자 필드는 상기 HE-SIG-B의 공통 필드 다음에 위치한다. 공통 필드의 RU 할당 서브필드와 사용자-특정 필드의 사용자 필드의 위치는 STA의 데이터를 전송하는데 사용된 RU를 같이 식별한다. 단일 STA으로 지정된 복수의 RU는 사용자-특정 필드에서 허용되지 않는다. 따라서, STA이 자신의 데이터를 디코딩할 수 있게 해주는 시그널링은 하나의 사용자 필드에서만 전달된다.
일례로, RU 할당 서브필드가 01000010의 8비트로 지시되어 하나의 106-톤 RU 다음에 5개의 26-톤 RU가 배열되고, 106-톤 RU에 3개의 사용자 필드가 포함된다는 것을 나타내는 경우를 가정한다. 이때, 106-톤 RU는 3명의 사용자의 다중화를 지원할 수 있다. 사용자-특정 필드에 포함된 8개의 사용자 필드는 6개의 RU에 매핑되고, 첫 번째 3개의 사용자 필드는 첫 번째 106-톤 RU에서 MU-MIMO로 할당되고, 나머지 5개의 사용자 필드는 5개의 26-톤 RU 각각에 할당되는 것을 나타낼 수 있다.
상기 HE-SIG-B의 사용자-특정 필드에 포함된 User field는 다음과 같이 정의될 수 있다. 먼저, non-MU-MIMO 할당에 대한 user field는 다음과 같다.
Figure PCTKR2019007339-appb-T000011
Figure PCTKR2019007339-appb-I000014
MU-MIMO 할당에 대한 user field는 다음과 같다.
Figure PCTKR2019007339-appb-T000012
도 12는 HE TB PPDU의 일례를 도시한 도면이다. 도 12의 PPDU는 도 9의 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향링크 PPDU를 나타낸다. AP로부터 트리거 프레임을 수신한 적어도 하나의 STA은 트리거 프레임의 공통 정보 필드와 개별 사용자 정보 필드를 확인하여 상기 트리거 프레임을 수신한 다른 STA과 동시에 HE TB PPDU를 송신할 수 있다.
도시된 바와 같이, 도 12의 PPDU는 다양한 필드를 포함하고 있으며, 각각의 필드는 도 2, 도 3 및 도 7에 도시된 필드에 대응된다. 한편, 도시된 바와 같이 도 12의 HE TB PPDU(또는 상향링크 PPDU)는 HE-SIG-B 필드는 포함하지 않고 HE-SIG-A 필드만을 포함할 수 있다.
1. CSMA /CA(carrier sense multiple access/collision avoidance)
IEEE 802.11에서 통신은 shared wireless medium에서 이루어지기 때문에 wired channel 환경과는 근본적으로 다른 특징을 가진다. 예를 들어 wired channel 환경에서는 CSMA/CD (carrier sense multiple access/collision detection) 기반으로 통신이 가능했다. 예를 들어 Tx에서 한번 signal이 전송되면 채널 환경이 큰 변화가 없기 때문에 Rx까지 큰 신호 감쇄를 겪지 않고 전송이 된다. 이때 두 개 이상의 signal이 collision이 나면 detection이 가능했다. 이는 Rx단에서 감지된 power가 순간적으로 Tx에서 전송한 power보다 커지기 때문이다. 하지만 wireless channel 환경은 다양한 요소들 (예를 들어 거리에 따라 signal의 감쇄가 크다거나 순간적으로 deep fading을 겪을 수 있다)이 채널에 영향을 주기 때문에 실제로 Rx에서 신호가 제대로 전송이 되었는지 혹은 collision이 있는지 Tx는 정확히 carrier sensing을 할 수가 없다. 그래서 802.11에서는 CSMA/CA(carrier sense multiple access/collision avoidance) mechanism인 DCF(distributed coordination function)을 도입했다. 이는 전송할 데이터가 있는 STA(station)들이 데이터를 전송하기 전에 특정 duration(예를 들어 DIFS: DCF inter-frame space)동안 medium을 sensing 하는 clear channel assessment(CCA)를 수행한다. 이 때 medium이 idle 하다면 STA은 그 medium을 이용해 전송이 가능하다. 그렇지만 medium이 busy일 경우는 이미 여러 STA들이 그 medium을 사용하기 위해 대기하고 있다는 가정하에 DIFS 에 추가적으로 random backoff period 만큼 더 기다린 후에 데이터를 전송할 수 있다. 이 때 random backoff period는 collision을 avoidance 할 수 있게 해 주는데 이는 데이터를 전송하기 위한 여러 STA들이 존재한다고 가정할 때 각 STA은 확률적으로 다른 backoff interval값을 가지게 되어 결국 서로 다른 전송 타임을 가지게 되기 때문이다. 한 STA이 전송을 시작하게 되면 다른 STA들은 그 medium을 사용 할 수 없게 된다.
Random Backoff time과 procedure에 대해 간단히 알아보면 다음과 같다. 특정 Medium이 busy에서 idle로 바뀌면 여러 STA들은 data를 보내기 위해 준비를 시작한다. 이 때 collision을 최소화 시키기 위해 데이터를 전송하고자 하는 STA들은 각각 random backoff count를 선택하고 그 slot time 만큼 기다린다. Random backoff count는 pseudo-random integer 값이며 [0 CW] range에서 uniform distribution한 값 중 하나를 선택하게 된다. CW는 contention window를 의미한다. CW parameter는 초기값으로 CWmin값을 취하지만 전송이 실패를 하게 되면 값을 2배로 늘리게 된다. 예를 들어 전송한 데이터 frame에 대한 ACK response를 받지 못했다면 collision이 난 것으로 간주할 수 있다. CW값이 CWmax값을 가지게 되면 데이터 전송이 성공하기 전까지 CWmax값을 유지하도록 하며 데이다 전송이 성공을 하며 CWmin값으로 reset되게 된다. 이때 CW, CWmin, CWmax은 구현과 동작의 편의를 위해 2n-1을 유지하도록 하는 것이 바람직하다. 한편 random backoff procedure가 시작되면 STA은 [0 CW] range안에서 random backoff count를 선택한 후 backoff slot이 count down 되는 동안 계속 해서 medium을 monitoring 하게 된다. 그 사이 medium이 busy 상태가 되면 count down를 멈추고 있다가 medium이 다시 idle해지면 나머지 backoff slot의 count down를 재개한다.
2. PHY procedure
Wi-Fi에서의 PHY transmit/receive procedure는 세부 packet 구성 방법은 다를 수 있으나, 다음과 같다. 아래와 같다. 편의상 11n과 11ax에 대해서만 예시를 들어보기로 하나, 11g/ac도 비슷한 절차를 따른다.
즉, PHY transmit procedure는 MAC 단에서 MPDU (MAC protocol data unit) 혹은 A-MPDU (Aggregate MPDU)가 오면 PHY 단에서 Single PSDU (PHY service data unit)으로 변환되고 Preamble 및 Tail bits, padding bits (필요하다면)을 삽입하여 전송되고, 이를 PPDU라 한다.
PHY receive procedure는 보통 다음과 같다. Energy detection 및 preamble detection (Wifi version별로 L/HT/VHT/HE-preamble detection)을 하면, PSDU 구성에 대한 정보를 PHY header (L/HT/VHT/HE-SIG)로부터 얻어서 MAC header를 읽고, data를 읽는다.
3. Multi-band(또는 Multi-link) aggregation
무선랜 802.11 시스템에서는 peak throughput의 증가를 위해 기존 11ax 보다 더 넓은 대역을 사용하거나 혹은 더 많은 안테나를 사용하여 증가된 stream의 전송을 고려하고 있다. 또한 다양한 band를 aggregation하여 사용하는 방식 또한 고려하고 있다.
본 명세서에서는 wide bandwidth 및 multi-band (혹은 multi-link) aggregation 등을 고려한 상황에서 HE STAs와 EHT STAs의 data를 하나의 동일한 MU PPDU를 이용하여 동시에 전송하는 방식을 제안한다.
도 13은 5GHz 대역에서 할당된 다수의 채널을 도시한다.
이하에서 “밴드(band)”는 예를 들어 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, 11n 규격에서는 2,4 GHz band 및 5 GHz band 가 지원되었고, 11ax 규격에서는 6 GHz 대역까지도 지원되었다, 예를 들어, 5 GHz band에서는 도 13과 같은 다수의 채널이 정의될 수 있다.
본 명세서의 기술적 특징이 적용되는 무선랜 시스템은 multi-band가 지원될 수 있다. 즉, 송신 STA은 예를 들어, 제1 대역(예를 들어, 5 GHz) 상의 어느 채널(예를 들어, 20/40/80/80+80/160 MHz 등)을 통해 PPDU를 송신하는 동시에, 제2 대역(예를 들어, 6 GHz) 상의 어느 채널(예를 들어, 20/40/80/80+80/160/240/320 MHz 등)을 통해 PPDU를 송신하는 것이 가능하다. (본 명세서에서 240 MHz 채널은 연속하는 240 MHz 채널이거나, 서로 불연속하는 80/160 MHz 채널의 조합일 수 있다. 또한, 320 MHz 채널은 연속하는 320 MHz 채널이거나, 서로 불연속하는 80/160 MHz 채널의 조합일 수 있다. 예를 들어, 본 문서에서 240 MHz 채널은 연속하는 240 MHz 채널이나, 80+80+80 MHz 채널이나, 80+160 MHz 채널을 의미할 수 있다)
또한, 본 문서에서 설명되는 multi-band는 다양한 의미로 해석 가능하다. 예를 들어, 송신 STA은 6 GHz 대역 상의 20/40/80/80+80/160/240/320 MHz 채널 중 어느 하나를 제1 대역으로 설정하고, 6 GHz 대역 상의 또 다른 20/40/80/80+80/160/240/320 MHz 채널 중 어느 하나를 제2 대역으로 설정하고, multi-band 송신(즉, 제1 대역 및 제2 대역을 동시에 지원하는 송신)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 송신 STA은 제1 대역 및 제2 대역을 통해 동시에 PPDU를 송신할 수도 있고, 특정한 시점에 어느 하나의 대역 만을 통해 송신할 수도 있다.
이하에서 설명되는 Primary 20 MHz 및 Secondary 20/40/80/160 MHz 채널 중 적어도 어느 하나는 제1 대역으로 송신될 수 있고, 나머지 채널은 제2 대역으로 송신될 수 있다. 또는 모든 채널이 동일한 하나의 대역으로 송신될 수도 있다.
본 명세서에 “band”라는 용어는 “link”로 대체될 수 있다.
다음은 multi-band aggregation을 위한 제어 시그널링 방법에 대해 설명한다. 상기 제어 시그널링 방법은 FST(Fast Session Transfer) 설정 방식을 차용할 수 있어, 이하에서는 FST 설정 프로토콜에 대해 설명한다.
FST 설정 프로토콜은 4가지 상태와 하나의 상태에서 다음으로 이동하는 방법에 대한 규칙으로 구성된다. 상기 4가지 상태는 Initial, Setup Completed, Transition Done 및 Transition Confirmed이다. Initial 상태에서, FST 세션은 하나 또는 2개의 밴드/채널에서 동작한다. Setup Complete 상태에서, 개시자와 응답자는 현재 동작하는 밴드/채널(들)을 변경할 준비가 된다. FST 세션은 전체 또는 부분적으로 다른 대역/채널로 전달될 수 있다. Transition Done 상태는 LLT(Link Loss Timeout)의 값이 0인 경우 개시자와 응답자가 다른 대역/채널에서 동작할 수 있게 한다. 개시자와 응답자는 모두 Transition Confirmed 상태에 도달하기 위해 새로운 대역/채널에서 성공적으로 통신해야 한다. FST 설정 프로토콜의 상태 전이 다이어그램은 도 14에 도시된다.
도 14는 FST 설정 프로토콜의 4가지 상태를 도시한다.
도 15는 FST 설정 프로토콜의 절차를 도시한다.
도 15는 도 14에 표시된 상태 기계를 구동하는 FST 설정 프로토콜의 절차를 나타낸다. 도 15는 기본 절차의 일례이며 프로토콜의 가능한 모든 용도를 망라하는 것은 아니다. 도 15에서, MLME(MAC Layer Management Entity) 1과 MLME 2는 multi-band 동작을 위한 참조 모델에서 설명된 참조 모델에 따라 multi-band가 가능한 장치의 임의의 두 개의 MLME를 나타낸다. 후술하는 바와 같이 FST 개시자와 FST 응답자가 Setup Completed 상태로 성공적으로 이동할 때까지 FST Setup Request와 FST Setup Response 프레임의 교환은 필요에 따라 반복된다. 도 15는 FST 설정 프로토콜의 절차의 동작을 예시한다.
Initial 상태에서 FST 세션을 설정하고 FST 설정 프로토콜의 Setup Completed 상태로 전달하기 위해, 개시자 및 응답자는 FST Setup Request와 FST Setup Response 프레임을 교환해야 한다. FST 세션은 Setup Completed 상태, Transition Done 상태 또는 Transition Confirmed 상태에서 존재한다. Initial 상태와 Setup Completed 상태에서, 구 대역/채널은 FST 세션이 전달될 주파수 대역/채널을 나타내며, 새로운 대역/채널은 FST 세션이 전달될 주파수 대역채널을 나타낸다. Transition Done 상태에서, 새로운 대역/채널은 FST Ack Request 및 FST Ack Response 프레임이 전송되는 주파수 대역/채널을 나타내고, 구 대역/채널은 FST 세션이 전달되는 주파수 대역/채널을 나타낸다.
응답자는 FST Setup Request를 수락하면 Status Code 필드를 SUCCESS로 설정하고 Status Code를 REJECTED_WITH_SUGGESTED_CHANGES로 설정하여 FST 설치 요청 프레임의 하나 이상의 파라미터가 무효이며 대체 파라미터를 제안해야 한다. 또한, 응답자는 Status Code 필드를 PENDING_ADMITTING_FST_SESSION 또는 PENDING_GAP_IN_BA_WINDOW로 설정하여 FST 설정 요청이 펜딩(pending) 중임을 나타내고, Status Code 필드를 REQUEST_DECLINED로 설정하여 FST Setup Request 프레임을 거부한다.
enabling STA인 응답자는 Status Code를 REJECT_DSE_BAND로 설정하여 DSE 절차가 적용되는 주파수 대역으로의 전환을 요청하는 종속 STA에 의해 초기화되었기 때문에 FST Setup Request 프레임이 거부되었음을 나타낸다. 이때, 응답자가 종속 STA에 대한 enabling STA인 경우, 응답자는 FST Setup Response 프레임에 Timeout Interval 요소를 포함시켜 종속 STA와의 FST 설정을 시작하기 전의 TU 내의 기간을 나타낼 수 있다. Timeout Interval 요소 내 Timeout Interval Type 필드는 4로 설정되어야 한다. 응답자는 개시자와 FST 설정을 개시하기 위해 종속 STA으로부터 수신된 FST Setup Request 프레임 내 파라미터를 사용할 수 있다.
종속 STA이고 가능하지 않은 응답자는 FST Setup Request 프레임의 송신기가 종속 STA의 enabling STA인 경우를 제외하고, DSE 절차의 적용을 받는 주파수 대역으로의 전환을 위해 수신된 모든 FST Setup Request 프레임을 거부해야 한다.
4. 본 발명에 적용 가능한 실시예
도 16은 2.4GHz 대역과 5GHz 대역을 이용한 multi-band aggregation의 일례를 나타낸다.
도 16을 참조하면, AP와 STA이 2.4GHz와 5GHz band를 aggregation하여 data를 송수신할 수 있다. 이러한 multi-band aggregation은 2.4/5GHz 뿐만 아니라 1~7.125GHz 어느 대역에서도 aggregation할 수 있으며, 같은 대역 (예: 5GHz)내에서도 여러 RF를 이용하여 aggregation 할 수 있다. 따라서 multi-band aggregation 또는 같은 대역내의 여러 RF를 사용함으로써 기존 802.11에서 사용하는 대역폭뿐만 아니라 160MHz 이상 (예: 320MHz)의 대역폭을 사용할 수 있는 기회가 생기게 된다.
도 16과 같은 구조에서 기존과 같이 contention을 하기 위해서는 multi-band에 상관없이 정해진 하나의 20MHz Primary channel (Primary 20 or P20)에 대해 backoff를 수행하고, P20에서 전송이 가능한 순간 (backoff count = 0) 그 전 PIFS (or DIFS) 동안의 secondary channel의 IDLE/BUSY 여부를 판단하여 전송 대역폭을 정한다.
하지만, 160MHz 이상의 상당히 넓은 대역폭을 이용할 수 있음에 따라 160MHz secondary channel (Secondary 160), 320MHz secondary channel (Secondary 320) 등의 넓은 대역폭을 가진 secondary channel이 존재할 수 있다. 특히, 밀집 환경에서는 이러한 secondary channel이 BUSY할 가능성이 높기 때문에 이용 가능성이 현저히 낮아진다. 또한, 기존 CCA rule (Primary 20 -> Secondary 20 -> Secondary 40 …에 따라 secondary channel에 대해 CCA를 수행하게 되면 20/40/80/160/320MHz 단위 크기가 아닌 band aggregation 조합 (예: 120MHz(40+80), 240MHz(80+160)등)에서는 기존 rule을 사용할 수 없다.
따라서 본 명세서에서는 위에 기술한 문제점을 해결하기 위하여 band (또는 RF) 별로 primary channel을 두어 contention하는 방법을 제안한다.
5. 제안하는 실시예
도 17은 multi-band aggregation을 수행 시 각 대역(또는 RF)에 프라이머리 채널이 존재하는 일례를 나타낸다.
도 17과 같이 5GHz 대역의 160MHz와 6GHz 대역의 160MHz를 aggregation했을 경우, 각 band에 P20이 존재하며, P20은 각 band (또는 RF)에서 적용된 대역폭 크기(단, 20MHz이상)에 상관없이 존재할 수 있다.
기본적으로 Wi-Fi system에서는 각 Access Category (AC)에 대해서 contention 후 backoff count (BC) 값이 0이 되면 data 전송을 시작한다. 하지만, 여러 개의 Primary channel이 존재하는 경우, 즉 Primary channel이 각 band (or RF)에 존재하는 경우, BC 적용 방법에 따라 새로운 data 전송 방법이 필요하다.
5.1. Primary channel별 backoff count가 존재하는 경우 전송 방법
Primary channel 별로 BC가 존재하는 경우에는 어떤 slot boundary에서 하나 이상의 P20(Primary 20MHz)은 0의 BC 값 (전송 가능한 상태)을 가질 수 있다. 이러한 경우, BC 값이 0이 아닌 P20의 일정 구간 동안 (예: PIFS, AIFS, one slot)의 채널 상태에 따라 해당 P20의 BC 값 조정과 data 전송 방법은 다음과 같다.
A. BC 값이 0이 아닌 P20의 채널 상태가 IDLE인 경우
A1. BC값을 0으로 setting하고 data 전송
A2. BC 값을 유지하고, data 전송
-> A1/A2 방법과 같은 경우 Data 전송 시 아직 BC = 0이 아닌 채널까지 사용하여 신속하게 더 많은 data를 전송하여 band aggregation의 효과를 높일 수 있지만, collision 확률이 올라갈 수 있다. 특히, A1 방법은 기존의 BC를 무시하는 방법이기 때문에 collision 확률이 더 올라갈 수 있다.
A3. BC 값을 감소시키고, data를 전송하지 않음
-> 각 band의 BC가 동시에 0이 될 수 있는 확률이 낮으므로, data를 전송하지 않으면 band aggregation 효과가 상당히 떨어질 수 있다.
B. BC 값이 0이 아닌 P20의 채널 상태가 BUSY인 경우
B1. BC 값만 유지
B2. BC 값을 유지하고, P20에 대해 puncturing을 수행하고, 일정 구간 (예: PIFS, AIFS, one slot) 동안 IDLE한 secondary channel에 대해 data를 전송한다.
-> Primary channel의 채널 상태에 상관없이 secondary channel을 추가적으로 사용하여 더 많은 data를 전송할 수 있지만, primary channel을 puncturing하는 새로운 rule을 추가해야 한다.
위 방법을 기반으로 IDLE인 경우와 BUSY인 경우 총 6가지 조합으로 BC를 조정하고 data를 전송할 수 있다 (즉 A1+B1, A1+B2, A2+B1, A2+B2, A3+B1, A3+B2).
기본적으로 A1과 A2 방법의 경우, 즉 data를 전송할 수 있는 순간이 되면 기존과 같이 secondary channel을 PIFS (or DIFS) 구간 동안 sensing (예: 160MHz (no preamble puncturing): S20->S40->S80) 하여 data 전송 가능 여부를 판단한다. 단, secondary channel의 상태를 보는 시간 간격은 각 band (또는 RF) 별로 다를 수도 있다. 또한, 11ax의 80MHz/160MHz에 대한 Preamble puncturing 방법도 사용할 수 있다.
도 18은 A1 방법에 의한 BC 조정 방법의 일례를 나타낸다.
도 19는 A1+B1 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 18 및 도 19는 2.4GHz 대역의 40MHz, 5GHz 대역의 160MHz, 6GHz 대역의 80MHz 3개의 band를 aggregation 한 경우에 A1+B1 방법에 대한 예시를 보여준다. 먼저, 도 18에서와 같이 6GHz 대역의 P20의 채널 상태가 IDLE로 판단되어 BC = 0일 경우, 5GHz P20은 PIFS 구간 동안 IDLE이기 때문에 BC를 4에서 0으로 설정하며, 5GHz와 6GHz 대역은 전송 가능한 상태가 되었다. 2.4GHz P20은 PIFS 구간 동안 BUSY이기 때문에 BC를 그대로 유지한다. 따라서 도 19에서는 5GHz, 6GHz 대역에서 PIFS 구간 동안 secondary channel을 sensing하는 예시를 보여준다. 5GHz와 같은 경우는 S40까지 IDLE하여 총 80MHz 만큼의 대역폭, 6GHz와 같은 경우는 S40까지 IDLE하여 총 80MHz 만큼의 대역폭을 활용할 수 있다. 따라서 STA는 multi-band aggregation을 통해 160MHz를 활용하여 data를 전송하며 할당 대역(160MHz)으로 (Block) ACK을 수신한다.
도 20은 2개의 RF가 존재하는 경우 A1 방법에 의한 BC 조정 방법의 일례를 나타낸다.
도 21은 2개의 RF가 존재하는 경우 A1+B1 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 20과 도 21은 5GHz 대역의 2 RF (80+80)를 aggregation 한 경우에 A1+B1 방법에 대한 예시를 보여준다. 먼저, 도 20에서와 같이 5GHz RF 2의 P20의 채널 상태가 IDLE로 판단되어 BC = 0일 경우, 5GHz RF 1의 P20은 PIFS 구간 동안 IDLE이기 때문에 BC를 3에서 0으로 setting하며, RF 1과 RF 2는 전송 가능한 상태가 되었다. 따라서 도 21에서는 각 RF에서는 PIFS 구간 동안 secondary channel을 sensing하는 예시를 보여준다. 5GHz RF 1과 같은 경우는 S20까지 IDLE하여 총 40MHz 만큼의 대역폭, 5GHz RF 2와 같은 경우는 S40까지 IDLE하여 총 80MHz 만큼의 대역폭을 활용할 수 있다. 따라서 STA는 multi-band aggregation을 통해 120MHz를 활용하여 data를 전송하며 할당 대역(120MHz)으로 (Block) ACK을 수신한다.
도 22는 2개의 RF가 존재하며 다중 대역인 경우 A1 방법에 의한 BC 조정 방법의 일례를 나타낸다.
도 23은 2개의 RF가 존재하며 다중 대역인 경우 A1+B1 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 22와 도 23은 5GHz 대역의 2 RF (80+80)를 aggregation 한 경우에 A1+B1 방법에 대한 예시를 보여준다. 먼저, 도 22에서와 같이 5GHz RF 2의 P20의 채널 상태가 IDLE로 판단되어 BC = 0일 경우, 5GHz RF 1의 P20은 PIFS 구간 동안 IDLE이기 때문에 BC를 3에서 0으로 setting하고, 6GHz의 P 20 역시 PIFS 구간 동안 IDLE이기 때문에 BC를 5에서 0으로 setting한다. 여기서 5GHz의 RF 1과 RF 2, 그리고 6GHz 대역은 전송 가능한 상태가 되었다. 따라서 도 23에서는 5GHz 각 RF와 6GHz에서 PIFS 구간 동안 secondary channel을 sensing하는 예시를 보여준다. 5GHz RF 1과 같은 경우는 S20까지 IDLE하여 총 40MHz 만큼의 대역폭, 5GHz RF 2와 같은 경우는 S40까지 IDLE하여 총 80MHz 만큼의 대역폭, 6GHz 경우는 S40까지 IDLE하여 총 80MHz만큼의 대역폭을 활용할 수 있다. 따라서 STA는 multi-band aggregation을 통해 200MHz를 활용하여 data를 전송하며 할당 대역(200MHz)으로 (Block) ACK을 수신한다.
도 24는 80MHz 프리앰블 펑처링을 포함하여 A1+B1 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 24는 도 18의 결과를 바탕으로 2.4GHz 대역의 40MHz, 5GHz 대역의 160MHz, 6GHz 대역의 80MHz 3개의 band를 aggregation 한 경우에 80MHz 프리앰블 펑처링(preamble puncturing)을 포함한 A1+B1 방법에 대한 예시를 보여준다. 따라서, 2.4GHz P20은 PIFS 구간 동안 BUSY이기 때문에 BC를 그대로 유지한다. 5GHz와 같은 경우는 S40까지 PIFS 동안 IDLE하여 총 80MHz 만큼의 대역폭, 6GHz와 같은 경우는 S20이 BUSY하지만 preamble puncturing을 통해 IDLE한 S40을 이용할 수 있기 때문에 총 60MHz 만큼의 대역폭을 활용할 수 있다. 따라서 STA는 multi-band aggregation을 통해 140MHz를 활용하여 data를 전송하며 할당 대역(140MHz)으로 (Block) ACK을 수신한다.
도 25는 160MHz 프리앰블 펑처링을 포함하여 A1+B1 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 25는 도 18의 결과를 바탕으로 2.4GHz 대역의 40MHz, 5GHz 대역의 160MHz, 6GHz 대역의 80MHz 3개의 band를 aggregation 한 경우에 160MHz preamble puncturing을 포함한 A1+B1 방법에 대한 예시를 보여준다. 따라서, 2.4GHz P20은 PIFS 구간 동안 BUSY이기 때문에 BC를 그대로 유지한다. 5GHz와 같은 경우는 PIFS동안 S40이 BUSY하지만, S20과 S80이 IDLE하여 preamble puncturing을 통해 총 120MHz만큼의 대역폭을 활용할 수 있다. 6GHz와 같은 경우는 PIFS 동안 S40까지 IDLE하여 총 80MHz 만큼의 대역폭을 활용할 수 있다. 따라서 STA는 multi-band aggregation을 통해 200MHz를 활용하여 data를 전송하며 할당 대역(200MHz)으로 (Block) ACK을 수신한다.
도 26은 A1+B2 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 26은 2.4GHz 대역의 40MHz, 5GHz 대역의 160MHz, 6GHz 대역의 80MHz 3개의 band를 aggregation 한 경우에 A1+B2 방법에 대한 예시를 보여준다. 본 예시는 도 18에서의 결과를 바탕으로 한다. 따라서 2.4GHz의 P20은 PIFS동안 현재 BUSY상태이며, B2 방법에 따라서 2.4GHz의 P20은 puncturing 되므로 secondary channel을 sensing하게 되고, S20이 IDLE하므로 이 secondary channel을 data 전송에 사용할 수 있다. 결국은 2.4GHz의 20MHz 만큼의 대역폭, 5GHz의 80MHz 만큼의 대역폭, 6GHz의 80MHz 만큼의 대역폭을 활용할 수 있다. 따라서 STA는 multi-band aggregation을 통해 180MHz를 활용하여 data를 전송하며 할당 대역(180MHz)으로 (Block) ACK을 수신한다.
도 27은 160MHz 프리앰블 펑처링을 포함하여 A1+B2 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 27은 2.4GHz 대역의 80MHz, 5GHz 대역의 160MHz, 6GHz 대역의 80MHz 3개의 band를 aggregation 한 경우에 160MHz preamble puncturing을 포함한 A1+B2 방법에 대한 예시를 보여준다. 본 예시는 그림 3에서의 결과를 바탕으로 한다. 따라서 2.4GHz의 P20은 PIFS동안 현재 BUSY상태이며, B2 방법에 따라서 2.4GHz의 P20은 puncturing 되므로 secondary channel을 sensing하게 되고, S20이 IDLE하므로 이 secondary channel을 data 전송에 사용할 수 있다. 5GHz에서는 PIFS동안 S40의 각 20MHz가 BUSY와 IDLE하므로 preamble puncturing을 통해 IDLE한 20MHz를 사용할 수 있다. 결국은 2.4GHz의 20MHz 만큼의 대역폭, 5GHz의 140MHz 만큼의 대역폭, 6GHz의80MHz 만큼의 대역폭을 활용할 수 있다. 따라서 STA는 multi-band aggregation을 통해 240MHz를 활용하여 data를 전송하며 할당 대역으로 (Block) ACK을 수신한다.
5.2. 여러 Primary channel에 대해 backoff count가 하나만 존재하는 경우
Primary channel 여러 개 존재하는 것과 상관없이 BC가 공통으로 하나만 유지되는 경우, BC 값이 0이 되면 data를 전송할 수 있다. 이 때 각 P20의 일정 구간 동안 (예: PIFS, AIFS, one slot)의 채널 상태에 따라 각 P20에서의 data 전송 방법은 다음과 같다.
C. 채널 상태가 IDLE인 P20에 대해서만 data 전송
-> IDLE에 대해서만 전송하기 때문에 Collision 확률이 낮지만, P20이 BUSY인 band의 대역폭은 활용하지 못한다.
D. 채널 상태가 BUSY인 P20에 대해서는 puncturing하고, 일정 구간 동안 (예: PIFS, AIFS, one slot) IDLE한 secondary channel에 대해 data를 전송한다.
-> Primary channel에 상관없이 secondary channel을 추가적으로 사용하여 더 많은 data를 전송할 수 있지만, primary channel을 puncturing하는 새로운 rule을 추가해야 한다.
기본적으로, C방법의 경우, 즉 data를 전송할 수 있는 순간이 되면 기존과 같이 secondary channel을 PIFS (or DIFS) 구간 동안 sensing (예: 160MHz (no preamble puncturing): S20->S40->S80) 하여 data 전송 가능 여부를 판단한다. 단, secondary channel의 상태를 보는 시간 간격은 각 band (또는 RF) 별로 다를 수도 있다. 또한, 11ax의 80MHz/160MHz에 대한 Preamble puncturing 방법도 사용할 수 있다.
도 28은 C 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 28은 2.4GHz 대역의 40MHz, 5GHz 대역의 80MHz, 6GHz 대역의 80MHz 3개의 band를 aggregation 한 경우에 공통 BC = 0인 순간, C 전송 방법에 대한 예시를 보여준다. 도 28로부터 BC = 0이 될 때 PIFS 동안 2.4GHz의 P20은 BUSY, 5GHz의 P20은 IDLE, 6GHz의 P20은 IDLE 상태이며, C 전송 방법에 따라 5GHz, 6GHz 대역에서는 PIFS를 이용하여 secondary channel을 sensing하는 예시를 보여준다. 5GHz와 같은 경우는 S40까지 IDLE하여 총 80MHz 만큼의 대역폭, 6GHz와 같은 경우는 S20까지 IDLE하여 총 40MHz 만큼의 대역폭을 활용할 수 있다. 따라서 STA는 multi-band aggregation을 통해 120MHz를 활용하여 data를 전송하며 할당 대역(120MHz)으로 (Block) ACK을 수신한다.
도 29는 2개의 RF가 존재하는 경우 C 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 29는 5GHz 대역의 2개의 RF를 aggregation 한 경우에 공통 BC = 0인 순간, C 전송 방법에 대한 예시를 보여준다. 도 29로부터 BC = 0이 될 때 PIFS동안 5GHz 각 RF의 P20이 모두 IDLE 상태이며, C 전송 방법에 따라 각 RF에서는 PIFS를 이용하여 secondary channel을 sensing하는 예시를 보여준다. 5GHz RF 1과 같은 경우는 S20까지 IDLE하여 총 40MHz 만큼의 대역폭, 5GHz RF 2와 같은 경우는 S20까지 IDLE하여 총 40MHz 만큼의 대역폭을 활용할 수 있다. 따라서 STA는 multi-band aggregation을 통해 80MHz를 활용하여 data를 전송하며 할당 대역(80MHz)으로 (Block) ACK을 수신한다.
도 30은 80MHz 프리앰블 펑처링을 포함하여 C 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 30은 2.4GHz 대역의 40MHz, 5GHz 대역의 80MHz, 6GHz 대역의 80MHz 3개의 band를 aggregation 한 경우에 공통 BC = 0인 순간, 80MHz preamble puncturing을 포함한 C 전송 방법에 대한 예시를 보여준다. 도 30으로부터 BC = 0이 될 때 PIFS동안 2.4GHz의 P20은 BUSY, 5GHz의 P20은 IDLE, 6GHz의 P20은 IDLE 상태이며, C 전송 방법에 따라 5GHz, 6GHz 대역에서는 PIFS를 이용하여 secondary channel을 sensing하는 예시를 보여준다. 5GHz와 같은 경우는 S20이 BUSY하지만, preamble puncturing을 통해 IDLE한 S40을 이용할 수 있기 때문에 총 60MHz 만큼의 대역폭, 6GHz와 같은 경우는 S20까지 IDLE하여 총 40MHz 만큼의 대역폭을 활용할 수 있다. 따라서 STA는 multi-band aggregation을 통해 100MHz를 활용하여 data를 전송하며 할당 대역(100MHz)으로 (Block) ACK을 수신한다.
도 31은 D 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 31은 2.4GHz 대역의 40MHz, 5GHz 대역의 80MHz, 6GHz 대역의 80MHz 3개의 band를 aggregation 한 경우에 공통 BC = 0인 순간, D 전송 방법에 대한 예시를 보여준다. 도 31로부터 BC = 0이 될 때 PIFS 동안 2.4GHz의 P20은 BUSY, 5GHz의 P20은 IDLE, 6GHz의 P20은 IDLE 상태이다. D 방법에 따라서 2.4GHz의 P20은 puncturing 되므로 secondary channel을 sensing하게 되고, PIFS 동안 S20 IDLE하므로 이 secondary channel을 data 전송에 사용할 수 있다. 결국은 2.4GHz의 20MHz 만큼의 대역폭, 5GHz의 80MHz 만큼의 대역폭, 6GHz의 40MHz 만큼의 대역폭을 활용할 수 있다. 따라서 STA는 multi-band aggregation을 통해 140MHz를 활용하여 data를 전송하며 할당 대역(140MHz)으로 (Block) ACK을 수신한다.
도 32는 80MHz 프리앰블 펑처링을 포함하여 D 방법에 의한 데이터를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 32는 2.4GHz 대역의 40MHz, 5GHz 대역의 80MHz, 6GHz 대역의 80MHz 3개의 band를 aggregation 한 경우에 공통 BC = 0인 순간, 80MHz preamble puncturing을 포함한 D 전송 방법에 대한 예시를 보여준다. 도 32로부터 BC = 0이 될 때 PIFS 동안 2.4GHz의 P20은 BUSY, 5GHz의 P20은 IDLE, 6GHz의 P20은 IDLE 상태이다. D 방법에 따라서 2.4GHz의 P20은 puncturing 되므로 secondary channel을 sensing하게 되고, PIFS 동안 S20 IDLE하므로 이 secondary channel을 data 전송에 사용할 수 있다. 5GHz의 경우, S20이 BUSY하지만, preamble puncturing을 통해 IDLE한 S40을 이용할 수 있다. 결국은 2.4GHz의 20MHz 만큼의 대역폭, 5GHz의 60MHz 만큼의 대역폭, 6GHz의40MHz 만큼의 대역폭을 활용할 수 있다. 따라서 STA는 multi-band aggregation을 통해 120MHz를 활용하여 data를 전송하며 할당 대역(120MHz)으로 (Block) ACK을 수신한다.
이하에서는, 도 14 내지 도 32를 참조하여, 상술한 실시예를 설명한다.
도 33은 본 실시예에 따른 송신장치에서 데이터를 전송하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 33의 일례는 차세대 무선랜 시스템이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11ax 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11ax 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
도 33의 일례는 송신장치에서 수행되고, 상기 송신장치는 EHT(Extremely High Throughput) 무선랜 시스템을 지원하는 STA에 대응할 수 있다. 도 33의 수신장치는 AP에 대응할 수 있다.
S3310 단계에서, 송신장치는 제1 내지 제3 대역이 결합된(aggregated) 다중 대역(multi-band)에 대한 설정 정보를 수신한다.
S3320 단계에서, 상기 송신장치는 상기 제1 대역 내지 제3 대역에 대해 채널 센싱(channel sensing)을 수행한다.
S3330 단계에서, 상기 송신장치는 상기 채널 센싱의 결과를 기반으로 상기 데이터를 수신장치로 전송한다.
상기 제1 대역은 제1 프라이머리 채널 및 제1 세컨더리 채널을 포함하고, 상기 제2 대역은 제2 프라이머리 채널 및 제2 세컨더리 채널을 포함하고, 상기 제3 대역은 제3 프라이머리 채널 및 제3 세컨더리 채널을 포함한다.
상기 제1 대역은 2.4GHz 대역이고, 상기 제2 대역은 5GHz 대역이고, 상기 제3 대역은 6GHz 대역일 수 있다.
본 실시예는 다중 대역이 3개의 대역으로 결합되는 경우(triple band)에 대해 서술하고 있으나, 상술한 대역의 구성은 하나의 예시일 뿐, 상기 무선랜 시스템은 다양한 개수의 대역과 채널을 지원할 수 있다. 즉, 본 실시예는 다중 대역이 2개의 대역으로 결합되는 경우와 하나의 대역이 RF로 구분되어 각 RF가 지원하는 대역이 결합되는 경우도 포함할 수 있다.
상기 제1 프라이머리 채널이 비지(busy)하고 제1 BC(Backoff Count) 값이 0이 아닌 경우, 상기 제1 BC 값은 유지된다.
상기 제2 프라이머리 채널이 유휴(idle)하고 제2 BC 값이 0이 아닌 경우, 상기 제2 BC 값이 0으로 설정되고, 상기 제2 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행된다.
상기 제3 프라이머리 채널이 유휴하고 제3 BC 값이 0인 경우, 상기 제3 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행된다.
일례로, 상기 제2 세컨더리 채널이 유휴하고, 상기 제3 세컨더리 채널이 유휴한 경우, 상기 데이터는 상기 제2 및 제3 프라이머리 채널과 상기 제2 및 제3 세컨더리 채널을 통해 전송될 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3 대역에서 유휴한 채널들이 결합되어(aggregated) 상기 데이터가 전송될 수 있다.
다른 예로, 상기 제3 세컨더리 채널은 제1 채널 및 제2 채널을 포함할 수 있다. 이때, 상기 제1 채널은 비지하고 상기 제2 채널을 유휴한 경우, 상기 제1 채널은 펑처링(puncturing)되고, 상기 데이터는 상기 제2 및 제3 프라이머리 채널, 상기 제2 세컨더리 채널 및 상기 제2 채널을 통해 전송될 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3 대역에서 유휴한 채널들이 결합되어(aggregated) 데이터가 전송될 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3 대역에서 펑처링된 채널을 제외한 유휴한 채널들이 결합되어(aggregated) 상기 데이터가 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 상기 제1 프라이머리 채널이 비지하고 상기 제1 BC 값이 0이 아닌 경우, 상기 제1 프라이머리 채널을 펑처링되고, 상기 제1 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행될 수 있다. 상기 제1 세컨더리 채널이 유휴한 경우, 상기 데이터는 상기 제1 세컨더리 채널, 상기 제2 및 제3 프라이머리 채널과 상기 제2 및 제3 세컨더리 채널을 통해 전송될 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3 대역에서 펑처링된 채널을 제외한 유휴한 채널들이 결합되어(aggregated) 상기 데이터가 전송될 수 있다.
상기 채널 센싱은 상기 제1 내지 제3 프라이머리 채널 및 상기 제1 내지 제3 세컨더리 채널에 대해 기설정된 구간 동안 수행될 수 있다. 상기 기설정된 구간은 PIFS(PCF(Point Coordination Function) Inter Frame Space), AIFS(Arbitration Inter Frame Space) 또는 하나의 슬롯(slot)으로 설정될 수 있다.
또 다른 예로, 상기 제2 대역은 제1 RF(Radio Frequency)가 지원하는 제4 대역과 제2 RF가 지원하는 제5 대역이 결합되어 생성될 수 있다. 즉, 동일한 대역에 대해 2개의 RF로 구분하여 각 대역을 결합시킬 수 있다.
상기 제4 대역은 제4 프라이머리 채널 및 제4 세컨더리 채널을 포함하고, 상기 제5 대역은 제5 프라이머리 채널 및 제5 세컨더리 채널을 포함할 수 있다.
상기 제4 프라이머리 채널이 유휴하고 제4 BC 값이 0이 아닌 경우, 상기 제4 BC 값을 0으로 설정하고, 상기 제4 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행될 수 있다. 상기 제5 프라이머리 채널이 유휴하고 제5 BC 값이 0인 경우, 상기 제5 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행될 수 있다.
상기 제4 세컨더리 채널이 유휴하고, 상기 제5 세컨더리 채널이 유휴한 경우, 상기 데이터는 상기 제3 프라이머리 채널, 상기 제3 세컨더리 채널, 상기 제4 및 제5 프라이머리 채널과 상기 제4 및 제5 세컨더리 채널을 통해 전송될 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3 대역에서 유휴한 채널들이 결합되어(aggregated) 상기 데이터가 전송될 수 있다.
마찬가지로, 상기 채널 센싱은 상기 제4 내지 제5 세컨더리 채널에 대해 기설정된 구간 동안 수행될 수 있다. 상기 기설정된 구간은 PIFS(PCF(Point Coordination Function) Inter Frame Space), AIFS(Arbitration Inter Frame Space) 또는 하나의 슬롯(slot)으로 설정될 수 있다.
정리하면, 상기 실시예는 프라이머리 채널 별 BC가 존재하는 경우 채널 센싱 및 데이터 전송 방법에 대해 설명한다.
첫 번째 실시예로, 송신장치는 특정 대역의 프라이머리 채널이 유휴한 상태이나 BC 값이 0이 아닌 경우, BC 값을 0으로 설정하고 데이터를 전송할 수 있다. 상기 제2 프라이머리 채널은 상기 첫 번째 실시예가 적용될 수 있다. BC 값을 바로 0으로 설정하기 때문에 공정성(fairness)의 문제가 발생할 수 있다. 다만, 해당 채널에서 데이터를 바로 전송할 수 있다는 장점이 있다.
두 번째 실시예로, 송신장치는 특정 대역의 프라이머리 채널이 유휴한 상태이나 BC 값이 0이 아닌 경우, BC 값을 유지하고 데이터를 전송할 수 있다. 상기 두 번째 실시예는 상기 제1 내지 제3 프라이머리 채널에 적용되지 않는 실시예로, BC 값이 0이 아님에도 데이터를 전송하여 충돌 확률이 높아질 수 있다.
세 번째 실시예로, 송신장치는 특정 대역의 프라이머리 채널이 비지한 상태이고 BC 값이 0이 아닌 경우, BC 값을 유지하여 데이터를 전송하지 않을 수 있다. 즉, 기존과 같이, 송신장치는 BC 값이 0이 되기 전까지 계속 기다리다가 BC 값이 0일 때 채널이 유휴한 상태이면 데이터를 전송할 수 있다. 상기 제1 프라이머리 채널은 상기 세 번째 실시예가 적용될 수 있다. 또한, 상기 제3 프라이머리 채널도 BC 값이 0이라 바로 데이터를 전송할 수 있는 상태이므로, 상기 세 번째 실시예가 적용된다고 할 수 있다.
네 번째 실시예로, 송신장치는 특정 대역의 프라이머리 채널이 비지한 상태이고 BC 값이 0이 아닌 경우, BC 값을 유지하고 프라이머리 채널에 대해 펑처링을 수행하고 세컨더리 채널에 대해 채널 센싱을 하여 데이터를 전송할 수 있다. 이로써, 프라이머리 채널이 비지하더라도 세컨더리 채널이 유휴하면 해당 대역으로 데이터를 전송하여 대역의 효율성을 높일 수 있다. 상기 제3 세컨더리 채널에 포함된 제1 채널과 제2 채널의 경우 상기 네 번째 실시예가 적용될 수 있다.
상기 제1 BC 값은 상기 제1 프라이머리 채널에 대해 설정된 제1 CW(Contention Window) 내에서 선택될 수 있다. 상기 제2 BC 값은 상기 제2 프라이머리 채널에 대해 설정된 제2 CW 내에서 선택될 수 있다. 상기 제3 BC 값은 상기 제3 프라이머리 채널에 대해 설정된 제3 CW 내에서 선택될 수 있다. 상기 제4 BC 값은 상기 제4 프라이머리 채널에 대해 설정된 제4 CW 내에서 선택될 수 있다. 상기 제5 BC 값은 상기 제5 프라이머리 채널에 대해 설정된 제5 CW 내에서 선택될 수 있다.
상기 송신장치는 상기 데이터에 대한 BA(Block Ack)를 수신할 수 있다. 상기 BA는 상기 데이터가 전송되는 채널과 동일한 채널을 통해 수신될 수 있다.
이하에서는, multi-band aggregation을 위한 시그널링 방식에 대해 설명한다. 본 실시예에서는 다중 대역에 대한 설정 정보를 수신하는 것으로 서술하였고, FST 설정 방식을 차용하여 시그널링이 수행될 수 있다.
상기 송신장치는 다중 대역 설정 요청 프레임을 상기 수신장치로 전송할 수 있다. 상기 송신장치는 다중 대역 설정 응답 프레임을 상기 수신장치로부터 수신할 수 있다.
상기 송신장치는 다중 대역 Ack 요청 프레임을 상기 수신장치로 전송할 수 있다. 상기 송신장치는 다중 대역 Ack 응답 프레임을 상기 수신장치로부터 수신할 수 있다.
상기 송신장치는 제1 SME(Station Management Entity), 제1 MLME(MAC Layer Management Entity) 및 제2 MLME를 포함할 수 있다. 상기 수신장치는 제2 SME, 제3 MLME 및 제4 MLME를 포함할 수 있다.
상기 제1 MLME 및 제3 MLME는 상기 제1 대역을 지원하는 엔티티(entity)이고, 상기 제2 MLME 및 제4 MLME는 상기 제2 대역을 지원하는 엔티티일 수 있다.
상기 다중 대역 설정 요청 프레임 및 상기 다중 대역 설정 응답 프레임은 상기 제1 MLME 및 상기 제3 MLME 간 송수신될 수 있다. 상기 다중 대역 Ack 요청 프레임 및 상기 다중 대역 Ack 응답 프레임은 상기 제2 MLME 및 상기 제4 MLME 간 송수신될 수 있다.
상기 제1 및 제2 SME는 다중 대역 파라미터를 포함하는 프리미티브(primitive)를 생성할 수 있다. 상기 다중 대역 파라미터는 상기 다중 대역에서 지정된 채널 번호, 운영 클래스(operating class) 및 대역 ID(identifier)를 포함할 수 있다. 상기 프리미티브는 상기 제1 내지 제4 MLME에 전달될 수 있다.
상기 다중 대역 설정 방식이 FST 설정 방식을 차용하면 4가지 상태를 포함하고, 하나의 상태에서 다음 상태로 이동하는 방법에 대한 규칙으로 구성된다. 상기 4가지 상태는 Initial, Setup Completed, Transition Done 및 Transition Confirmed이다.
상기 Initial 상태에서, 송신장치와 수신장치는 구(old) 대역/채널에서 통신한다. 이때, 송신장치와 수신장치 간에 상기 FST 설정 요청 프레임 및 상기 FST 설정 응답 프레임이 송수신되면, Setup Complete 상태로 이동하게 되고, 송신장치와 수신장치는 현재 동작하는 대역/채널(들)을 변경할 준비가 된다. FST 세션은 전체 또는 부분적으로 다른 대역/채널로 전달될 수 있다.
상기 FST 설정 요청 프레임에 포함된 LLT의 값이 0인 경우 Setup Complete 상태에서 Transition Done 상태로 이동하게 되고, 송신장치와 수신장치가 다른 대역/채널에서 동작할 수 있게 한다.
송신장치와 수신장치는 모두 Transition Confirmed 상태에 도달하기 위해 새로운 대역/채널에서 성공적으로 통신해야 한다. 이때, 송신장치와 수신장치 간에 상기 FST Ack 요청 프레임 및 상기 FST Ack 응답 프레임이 송수신되면, Transition Confirmed 상태로 이동하게 되고, 송신장치와 수신장치는 새로운 대역/채널에서 완전한 연결을 형성하게 된다.
도 34는 본 실시예에 따른 수신장치에서 데이터를 수신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 34의 일례는 차세대 무선랜 시스템이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11ax 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11ax 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
도 34의 일례는 수신장치에서 수행되고, AP에 대응할 수 있다. 도 34의 송신장치는 EHT(Extremely High Throughput) 무선랜 시스템을 지원하는 STA에 대응할 수 있다.
S3410 단계에서, 수신장치는 제1 내지 제3 대역이 결합된(aggregated) 다중 대역(multi-band)에 대한 설정 정보를 전송한다.
S3420 단계에서, 상기 수신장치는 송신장치로부터 상기 데이터를 수신한다. 이때, 상기 데이터는 상기 제1 대역 내지 제3 대역에 대한 채널 센싱(channel sensing)을 기반으로 전송된다.
상기 제1 대역은 제1 프라이머리 채널 및 제1 세컨더리 채널을 포함하고, 상기 제2 대역은 제2 프라이머리 채널 및 제2 세컨더리 채널을 포함하고, 상기 제3 대역은 제3 프라이머리 채널 및 제3 세컨더리 채널을 포함한다.
상기 제1 대역은 2.4GHz 대역이고, 상기 제2 대역은 5GHz 대역이고, 상기 제3 대역은 6GHz 대역일 수 있다.
본 실시예는 다중 대역이 3개의 대역으로 결합되는 경우(triple band)에 대해 서술하고 있으나, 상술한 대역의 구성은 하나의 예시일 뿐, 상기 무선랜 시스템은 다양한 개수의 대역과 채널을 지원할 수 있다. 즉, 본 실시예는 다중 대역이 2개의 대역으로 결합되는 경우와 하나의 대역이 RF로 구분되어 각 RF가 지원하는 대역이 결합되는 경우도 포함할 수 있다.
상기 제1 프라이머리 채널이 비지(busy)하고 제1 BC(Backoff Count) 값이 0이 아닌 경우, 상기 제1 BC 값은 유지된다.
상기 제2 프라이머리 채널이 유휴(idle)하고 제2 BC 값이 0이 아닌 경우, 상기 제2 BC 값이 0으로 설정되고, 상기 제2 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행된다.
상기 제3 프라이머리 채널이 유휴하고 제3 BC 값이 0인 경우, 상기 제3 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행된다.
일례로, 상기 제2 세컨더리 채널이 유휴하고, 상기 제3 세컨더리 채널이 유휴한 경우, 상기 데이터는 상기 제2 및 제3 프라이머리 채널과 상기 제2 및 제3 세컨더리 채널을 통해 전송될 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3 대역에서 유휴한 채널들이 결합되어(aggregated) 상기 데이터가 전송될 수 있다.
다른 예로, 상기 제3 세컨더리 채널은 제1 채널 및 제2 채널을 포함할 수 있다. 이때, 상기 제1 채널은 비지하고 상기 제2 채널을 유휴한 경우, 상기 제1 채널은 펑처링(puncturing)되고, 상기 데이터는 상기 제2 및 제3 프라이머리 채널, 상기 제2 세컨더리 채널 및 상기 제2 채널을 통해 전송될 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3 대역에서 유휴한 채널들이 결합되어(aggregated) 데이터가 전송될 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3 대역에서 펑처링된 채널을 제외한 유휴한 채널들이 결합되어(aggregated) 상기 데이터가 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 상기 제1 프라이머리 채널이 비지하고 상기 제1 BC 값이 0이 아닌 경우, 상기 제1 프라이머리 채널을 펑처링되고, 상기 제1 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행될 수 있다. 상기 제1 세컨더리 채널이 유휴한 경우, 상기 데이터는 상기 제1 세컨더리 채널, 상기 제2 및 제3 프라이머리 채널과 상기 제2 및 제3 세컨더리 채널을 통해 전송될 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3 대역에서 펑처링된 채널을 제외한 유휴한 채널들이 결합되어(aggregated) 상기 데이터가 전송될 수 있다.
상기 채널 센싱은 상기 제1 내지 제3 프라이머리 채널 및 상기 제1 내지 제3 세컨더리 채널에 대해 기설정된 구간 동안 수행될 수 있다. 상기 기설정된 구간은 PIFS(PCF(Point Coordination Function) Inter Frame Space), AIFS(Arbitration Inter Frame Space) 또는 하나의 슬롯(slot)으로 설정될 수 있다.
또 다른 예로, 상기 제2 대역은 제1 RF(Radio Frequency)가 지원하는 제4 대역과 제2 RF가 지원하는 제5 대역이 결합되어 생성될 수 있다. 즉, 동일한 대역에 대해 2개의 RF로 구분하여 각 대역을 결합시킬 수 있다.
상기 제4 대역은 제4 프라이머리 채널 및 제4 세컨더리 채널을 포함하고, 상기 제5 대역은 제5 프라이머리 채널 및 제5 세컨더리 채널을 포함할 수 있다.
상기 제4 프라이머리 채널이 유휴하고 제4 BC 값이 0이 아닌 경우, 상기 제4 BC 값을 0으로 설정하고, 상기 제4 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행될 수 있다. 상기 제5 프라이머리 채널이 유휴하고 제5 BC 값이 0인 경우, 상기 제5 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행될 수 있다.
상기 제4 세컨더리 채널이 유휴하고, 상기 제5 세컨더리 채널이 유휴한 경우, 상기 데이터는 상기 제3 프라이머리 채널, 상기 제3 세컨더리 채널, 상기 제4 및 제5 프라이머리 채널과 상기 제4 및 제5 세컨더리 채널을 통해 전송될 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3 대역에서 유휴한 채널들이 결합되어(aggregated) 상기 데이터가 전송될 수 있다.
마찬가지로, 상기 채널 센싱은 상기 제4 내지 제5 세컨더리 채널에 대해 기설정된 구간 동안 수행될 수 있다. 상기 기설정된 구간은 PIFS(PCF(Point Coordination Function) Inter Frame Space), AIFS(Arbitration Inter Frame Space) 또는 하나의 슬롯(slot)으로 설정될 수 있다.
정리하면, 상기 실시예는 프라이머리 채널 별 BC가 존재하는 경우 채널 센싱 및 데이터 전송 방법에 대해 설명한다.
첫 번째 실시예로, 송신장치는 특정 대역의 프라이머리 채널이 유휴한 상태이나 BC 값이 0이 아닌 경우, BC 값을 0으로 설정하고 데이터를 전송할 수 있다. 상기 제2 프라이머리 채널은 상기 첫 번째 실시예가 적용될 수 있다. BC 값을 바로 0으로 설정하기 때문에 공정성(fairness)의 문제가 발생할 수 있다. 다만, 해당 채널에서 데이터를 바로 전송할 수 있다는 장점이 있다.
두 번째 실시예로, 송신장치는 특정 대역의 프라이머리 채널이 유휴한 상태이나 BC 값이 0이 아닌 경우, BC 값을 유지하고 데이터를 전송할 수 있다. 상기 두 번째 실시예는 상기 제1 내지 제3 프라이머리 채널에 적용되지 않는 실시예로, BC 값이 0이 아님에도 데이터를 전송하여 충돌 확률이 높아질 수 있다.
세 번째 실시예로, 송신장치는 특정 대역의 프라이머리 채널이 비지한 상태이고 BC 값이 0이 아닌 경우, BC 값을 유지하여 데이터를 전송하지 않을 수 있다. 즉, 기존과 같이, 송신장치는 BC 값이 0이 되기 전까지 계속 기다리다가 BC 값이 0일 때 채널이 유휴한 상태이면 데이터를 전송할 수 있다. 상기 제1 프라이머리 채널은 상기 세 번째 실시예가 적용될 수 있다. 또한, 상기 제3 프라이머리 채널도 BC 값이 0이라 바로 데이터를 전송할 수 있는 상태이므로, 상기 세 번째 실시예가 적용된다고 할 수 있다.
네 번째 실시예로, 송신장치는 특정 대역의 프라이머리 채널이 비지한 상태이고 BC 값이 0이 아닌 경우, BC 값을 유지하고 프라이머리 채널에 대해 펑처링을 수행하고 세컨더리 채널에 대해 채널 센싱을 하여 데이터를 전송할 수 있다. 이로써, 프라이머리 채널이 비지하더라도 세컨더리 채널이 유휴하면 해당 대역으로 데이터를 전송하여 대역의 효율성을 높일 수 있다. 상기 제3 세컨더리 채널에 포함된 제1 채널과 제2 채널의 경우 상기 네 번째 실시예가 적용될 수 있다.
상기 제1 BC 값은 상기 제1 프라이머리 채널에 대해 설정된 제1 CW(Contention Window) 내에서 선택될 수 있다. 상기 제2 BC 값은 상기 제2 프라이머리 채널에 대해 설정된 제2 CW 내에서 선택될 수 있다. 상기 제3 BC 값은 상기 제3 프라이머리 채널에 대해 설정된 제3 CW 내에서 선택될 수 있다. 상기 제4 BC 값은 상기 제4 프라이머리 채널에 대해 설정된 제4 CW 내에서 선택될 수 있다. 상기 제5 BC 값은 상기 제5 프라이머리 채널에 대해 설정된 제5 CW 내에서 선택될 수 있다.
상기 송신장치는 상기 데이터에 대한 BA(Block Ack)를 수신할 수 있다. 상기 BA는 상기 데이터가 전송되는 채널과 동일한 채널을 통해 수신될 수 있다.
이하에서는, multi-band aggregation을 위한 시그널링 방식에 대해 설명한다. 본 실시예에서는 다중 대역에 대한 설정 정보를 수신하는 것으로 서술하였고, FST 설정 방식을 차용하여 시그널링이 수행될 수 있다.
상기 송신장치는 다중 대역 설정 요청 프레임을 상기 수신장치로 전송할 수 있다. 상기 송신장치는 다중 대역 설정 응답 프레임을 상기 수신장치로부터 수신할 수 있다.
상기 송신장치는 다중 대역 Ack 요청 프레임을 상기 수신장치로 전송할 수 있다. 상기 송신장치는 다중 대역 Ack 응답 프레임을 상기 수신장치로부터 수신할 수 있다.
상기 송신장치는 제1 SME(Station Management Entity), 제1 MLME(MAC Layer Management Entity) 및 제2 MLME를 포함할 수 있다. 상기 수신장치는 제2 SME, 제3 MLME 및 제4 MLME를 포함할 수 있다.
상기 제1 MLME 및 제3 MLME는 상기 제1 대역을 지원하는 엔티티(entity)이고, 상기 제2 MLME 및 제4 MLME는 상기 제2 대역을 지원하는 엔티티일 수 있다.
상기 다중 대역 설정 요청 프레임 및 상기 다중 대역 설정 응답 프레임은 상기 제1 MLME 및 상기 제3 MLME 간 송수신될 수 있다. 상기 다중 대역 Ack 요청 프레임 및 상기 다중 대역 Ack 응답 프레임은 상기 제2 MLME 및 상기 제4 MLME 간 송수신될 수 있다.
상기 제1 및 제2 SME는 다중 대역 파라미터를 포함하는 프리미티브(primitive)를 생성할 수 있다. 상기 다중 대역 파라미터는 상기 다중 대역에서 지정된 채널 번호, 운영 클래스(operating class) 및 대역 ID(identifier)를 포함할 수 있다. 상기 프리미티브는 상기 제1 내지 제4 MLME에 전달될 수 있다.
상기 다중 대역 설정 방식이 FST 설정 방식을 차용하면 4가지 상태를 포함하고, 하나의 상태에서 다음 상태로 이동하는 방법에 대한 규칙으로 구성된다. 상기 4가지 상태는 Initial, Setup Completed, Transition Done 및 Transition Confirmed이다.
상기 Initial 상태에서, 송신장치와 수신장치는 구(old) 대역/채널에서 통신한다. 이때, 송신장치와 수신장치 간에 상기 FST 설정 요청 프레임 및 상기 FST 설정 응답 프레임이 송수신되면, Setup Complete 상태로 이동하게 되고, 송신장치와 수신장치는 현재 동작하는 대역/채널(들)을 변경할 준비가 된다. FST 세션은 전체 또는 부분적으로 다른 대역/채널로 전달될 수 있다.
상기 FST 설정 요청 프레임에 포함된 LLT의 값이 0인 경우 Setup Complete 상태에서 Transition Done 상태로 이동하게 되고, 송신장치와 수신장치가 다른 대역/채널에서 동작할 수 있게 한다.
송신장치와 수신장치는 모두 Transition Confirmed 상태에 도달하기 위해 새로운 대역/채널에서 성공적으로 통신해야 한다. 이때, 송신장치와 수신장치 간에 상기 FST Ack 요청 프레임 및 상기 FST Ack 응답 프레임이 송수신되면, Transition Confirmed 상태로 이동하게 되고, 송신장치와 수신장치는 새로운 대역/채널에서 완전한 연결을 형성하게 된다.
6. 장치 구성
도 35는 상술한 바와 같은 방법을 구현하기 위한 장치를 설명하기 위한 도면이다.
도 35의 무선 장치(100)은 상술한 실시예를 구현할 수 있는 송신장치로서, AP STA으로 동작할 수 있다. 도 35의 무선 장치(150)은 상술한 실시예를 구현할 수 있는 수신장치로서, non-AP STA으로 동작할 수 있다.
송신 장치 (100)는 프로세서(110), 메모리(120), 송수신부(130)를 포함할 수 있고, 수신 장치 (150)는 프로세서(160), 메모리(170) 및 송수신부(180)를 포함할 수 있다. 송수신부(130, 180)은 무선 신호를 송신/수신하고, IEEE 802.11/3GPP 등의 물리적 계층에서 실행될 수 있다. 프로세서(110, 160)은 물리 계층 및/또는 MAC 계층에서 실행되고, 송수신부(130, 180)와 연결되어 있다.
프로세서(110, 160) 및/또는 송수신부(130, 180)는 특정 집적 회로(application-specific integrated circuit, ASIC), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 프로세서를 포함할 수 있다. 메모리(120, 170)은 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 유닛을 포함할 수 있다. 일 실시 예가 소프트웨어에 의해 실행될 때, 상기 기술한 방법은 상기 기술된 기능을 수행하는 모듈(예를 들어, 프로세스, 기능)로서 실행될 수 있다. 상기 모듈은 메모리(120, 170)에 저장될 수 있고, 프로세서(110, 160)에 의해 실행될 수 있다. 상기 메모리(120, 170)는 상기 프로세스(110, 160)의 내부 또는 외부에 배치될 수 있고, 잘 알려진 수단으로 상기 프로세스(110, 160)와 연결될 수 있다.
상기 프로세서(110, 160)는 본 명세서에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110, 160)는 전술한 본 실시예에 따른 동작을 수행할 수 있다.
송신 장치의 프로세서(110)의 동작은 구체적으로 다음과 같다. 송신 장치의 프로세서(110)는 다중 대역에 대한 설정 정보를 수신하고, 다중 대역에 대한 채널 센싱을 수행하여 채널 센싱의 결과를 기반으로 데이터를 수신장치로 전송한다.
수신 장치의 프로세서(160)의 동작은 구체적으로 다음과 같다. 수신 장치의 프로세서(160)은 다중 대역에 대한 설정 정보를 전송하고, 다중 대역에 대한 채널 센싱을 기반으로 전송된 데이터를 다중 대역을 통해 수신한다.
도 36은 본 발명의 실시예를 구현하는 보다 상세한 무선장치를 나타낸다. 송신장치 또는 수신장치에 대해 전술한 본 발명이 이 실시예에 적용될 수 있다.
무선장치는 프로세서(610), 전력 관리 모듈(611), 배터리(612), 디스플레이(613), 키패드(614), SIM(subscriber identification module) 카드(615), 메모리(620), 송수신부(630), 하나 이상의 안테나(631), 스피커(640) 및 마이크(641)를 포함한다.
프로세서(610)는 본 명세서에서 설명된 제안된 기능, 절차 및/ 또는 방법을 구현하도록 구성될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(610)에서 구현될 수 있다. 프로세서(610)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서는 AP(application processor)일 수 있다. 프로세서(610)는 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(Modem; modulator and demodulator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 프로세서(610)의 예는 Qualcomm®에 의해 제조된 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에 의해 제조된 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에 의해 제조된 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에 의해 제조된 HELIOTM 시리즈 프로세서, INTEL®에 의해 제조된 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 대응하는 차세대 프로세서일 수 있다.
전력 관리 모듈(611)은 프로세서(610) 및/또는 송수신부(630)에 대한 전력을 관리한다. 배터리(612)는 전력 관리 모듈(611)에 전력을 공급한다. 디스플레이(613)는 프로세서(610)에 의해 처리된 결과를 출력한다. 키패드(614)는 프로세서(610)에 의해 사용될 입력을 수신한다. 키패드(614)는 디스플레이(613) 상에 표시될 수 있다. SIM 카드(615)는 휴대 전화 및 컴퓨터와 같은 휴대 전화 장치에서 가입자를 식별하고 인증하는 데에 사용되는 IMSI(international mobile subscriber identity) 및 그와 관련된 키를 안전하게 저장하기 위하여 사용되는 집적 회로이다. 많은 SIM 카드에 연락처 정보를 저장할 수도 있다.
메모리(620)는 프로세서(610)와 동작 가능하게 결합되고, 프로세서(610)를 동작시키기 위한 다양한 정보를 저장한다. 메모리(620)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현되는 경우, 본 명세서에서 설명된 기술들은 본 명세서에서 설명된 기능을 수행하는 모듈(예컨대, 절차, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(620)에 저장될 수 있고 프로세서(610)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(620)는 프로세서(610) 내부에 구현될 수 있다. 또는, 메모리(620)는 프로세서(610) 외부에 구현될 수 있으며, 기술 분야에서 공지된 다양한 수단을 통해 프로세서(610)에 통신 가능하게 연결될 수 있다.
송수신부(630)는 프로세서(610)와 동작 가능하게 결합되고, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 송수신부(630)는 전송기와 수신기를 포함한다. 송수신부(630)는 무선 주파수 신호를 처리하기 위한 기저 대역 회로를 포함할 수 있다. 송수신부는 무선 신호를 송신 및/또는 수신하도록 하나 이상의 안테나(631)을 제어한다.
스피커(640)는 프로세서(610)에 의해 처리된 소리 관련 결과를 출력한다. 마이크(641)는 프로세서(610)에 의해 사용될 소리 관련 입력을 수신한다.
송신 장치의 경우, 상기 프로세서(610)는 다중 대역에 대한 설정 정보를 수신하고, 다중 대역에 대한 채널 센싱을 수행하여 채널 센싱의 결과를 기반으로 데이터를 수신장치로 전송한다.
수신 장치의 경우, 상기 프로세서(610)는 수신 장치의 프로세서(160)은 다중 대역에 대한 설정 정보를 전송하고, 다중 대역에 대한 채널 센싱을 기반으로 전송된 데이터를 다중 대역을 통해 수신한다.
상기 제1 대역은 제1 프라이머리 채널 및 제1 세컨더리 채널을 포함하고, 상기 제2 대역은 제2 프라이머리 채널 및 제2 세컨더리 채널을 포함하고, 상기 제3 대역은 제3 프라이머리 채널 및 제3 세컨더리 채널을 포함한다.
상기 제1 대역은 2.4GHz 대역이고, 상기 제2 대역은 5GHz 대역이고, 상기 제3 대역은 6GHz 대역일 수 있다.
본 실시예는 다중 대역이 3개의 대역으로 결합되는 경우(triple band)에 대해 서술하고 있으나, 상술한 대역의 구성은 하나의 예시일 뿐, 상기 무선랜 시스템은 다양한 개수의 대역과 채널을 지원할 수 있다. 즉, 본 실시예는 다중 대역이 2개의 대역으로 결합되는 경우와 하나의 대역이 RF로 구분되어 각 RF가 지원하는 대역이 결합되는 경우도 포함할 수 있다.
상기 제1 프라이머리 채널이 비지(busy)하고 제1 BC(Backoff Count) 값이 0이 아닌 경우, 상기 제1 BC 값은 유지된다.
상기 제2 프라이머리 채널이 유휴(idle)하고 제2 BC 값이 0이 아닌 경우, 상기 제2 BC 값이 0으로 설정되고, 상기 제2 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행된다.
상기 제3 프라이머리 채널이 유휴하고 제3 BC 값이 0인 경우, 상기 제3 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행된다.
일례로, 상기 제2 세컨더리 채널이 유휴하고, 상기 제3 세컨더리 채널이 유휴한 경우, 상기 데이터는 상기 제2 및 제3 프라이머리 채널과 상기 제2 및 제3 세컨더리 채널을 통해 전송될 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3 대역에서 유휴한 채널들이 결합되어(aggregated) 상기 데이터가 전송될 수 있다.
다른 예로, 상기 제3 세컨더리 채널은 제1 채널 및 제2 채널을 포함할 수 있다. 이때, 상기 제1 채널은 비지하고 상기 제2 채널을 유휴한 경우, 상기 제1 채널은 펑처링(puncturing)되고, 상기 데이터는 상기 제2 및 제3 프라이머리 채널, 상기 제2 세컨더리 채널 및 상기 제2 채널을 통해 전송될 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3 대역에서 유휴한 채널들이 결합되어(aggregated) 데이터가 전송될 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3 대역에서 펑처링된 채널을 제외한 유휴한 채널들이 결합되어(aggregated) 상기 데이터가 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 상기 제1 프라이머리 채널이 비지하고 상기 제1 BC 값이 0이 아닌 경우, 상기 제1 프라이머리 채널을 펑처링되고, 상기 제1 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행될 수 있다. 상기 제1 세컨더리 채널이 유휴한 경우, 상기 데이터는 상기 제1 세컨더리 채널, 상기 제2 및 제3 프라이머리 채널과 상기 제2 및 제3 세컨더리 채널을 통해 전송될 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3 대역에서 펑처링된 채널을 제외한 유휴한 채널들이 결합되어(aggregated) 상기 데이터가 전송될 수 있다.
상기 채널 센싱은 상기 제1 내지 제3 프라이머리 채널 및 상기 제1 내지 제3 세컨더리 채널에 대해 기설정된 구간 동안 수행될 수 있다. 상기 기설정된 구간은 PIFS(PCF(Point Coordination Function) Inter Frame Space), AIFS(Arbitration Inter Frame Space) 또는 하나의 슬롯(slot)으로 설정될 수 있다.
또 다른 예로, 상기 제2 대역은 제1 RF(Radio Frequency)가 지원하는 제4 대역과 제2 RF가 지원하는 제5 대역이 결합되어 생성될 수 있다. 즉, 동일한 대역에 대해 2개의 RF로 구분하여 각 대역을 결합시킬 수 있다.
상기 제4 대역은 제4 프라이머리 채널 및 제4 세컨더리 채널을 포함하고, 상기 제5 대역은 제5 프라이머리 채널 및 제5 세컨더리 채널을 포함할 수 있다.
상기 제4 프라이머리 채널이 유휴하고 제4 BC 값이 0이 아닌 경우, 상기 제4 BC 값을 0으로 설정하고, 상기 제4 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행될 수 있다. 상기 제5 프라이머리 채널이 유휴하고 제5 BC 값이 0인 경우, 상기 제5 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행될 수 있다.
상기 제4 세컨더리 채널이 유휴하고, 상기 제5 세컨더리 채널이 유휴한 경우, 상기 데이터는 상기 제3 프라이머리 채널, 상기 제3 세컨더리 채널, 상기 제4 및 제5 프라이머리 채널과 상기 제4 및 제5 세컨더리 채널을 통해 전송될 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3 대역에서 유휴한 채널들이 결합되어(aggregated) 상기 데이터가 전송될 수 있다.
마찬가지로, 상기 채널 센싱은 상기 제4 내지 제5 세컨더리 채널에 대해 기설정된 구간 동안 수행될 수 있다. 상기 기설정된 구간은 PIFS(PCF(Point Coordination Function) Inter Frame Space), AIFS(Arbitration Inter Frame Space) 또는 하나의 슬롯(slot)으로 설정될 수 있다.
정리하면, 상기 실시예는 프라이머리 채널 별 BC가 존재하는 경우 채널 센싱 및 데이터 전송 방법에 대해 설명한다.
첫 번째 실시예로, 송신장치는 특정 대역의 프라이머리 채널이 유휴한 상태이나 BC 값이 0이 아닌 경우, BC 값을 0으로 설정하고 데이터를 전송할 수 있다. 상기 제2 프라이머리 채널은 상기 첫 번째 실시예가 적용될 수 있다. BC 값을 바로 0으로 설정하기 때문에 공정성(fairness)의 문제가 발생할 수 있다. 다만, 해당 채널에서 데이터를 바로 전송할 수 있다는 장점이 있다.
두 번째 실시예로, 송신장치는 특정 대역의 프라이머리 채널이 유휴한 상태이나 BC 값이 0이 아닌 경우, BC 값을 유지하고 데이터를 전송할 수 있다. 상기 두 번째 실시예는 상기 제1 내지 제3 프라이머리 채널에 적용되지 않는 실시예로, BC 값이 0이 아님에도 데이터를 전송하여 충돌 확률이 높아질 수 있다.
세 번째 실시예로, 송신장치는 특정 대역의 프라이머리 채널이 비지한 상태이고 BC 값이 0이 아닌 경우, BC 값을 유지하여 데이터를 전송하지 않을 수 있다. 즉, 기존과 같이, 송신장치는 BC 값이 0이 되기 전까지 계속 기다리다가 BC 값이 0일 때 채널이 유휴한 상태이면 데이터를 전송할 수 있다. 상기 제1 프라이머리 채널은 상기 세 번째 실시예가 적용될 수 있다. 또한, 상기 제3 프라이머리 채널도 BC 값이 0이라 바로 데이터를 전송할 수 있는 상태이므로, 상기 세 번째 실시예가 적용된다고 할 수 있다.
네 번째 실시예로, 송신장치는 특정 대역의 프라이머리 채널이 비지한 상태이고 BC 값이 0이 아닌 경우, BC 값을 유지하고 프라이머리 채널에 대해 펑처링을 수행하고 세컨더리 채널에 대해 채널 센싱을 하여 데이터를 전송할 수 있다. 이로써, 프라이머리 채널이 비지하더라도 세컨더리 채널이 유휴하면 해당 대역으로 데이터를 전송하여 대역의 효율성을 높일 수 있다. 상기 제3 세컨더리 채널에 포함된 제1 채널과 제2 채널의 경우 상기 네 번째 실시예가 적용될 수 있다.
상기 제1 BC 값은 상기 제1 프라이머리 채널에 대해 설정된 제1 CW(Contention Window) 내에서 선택될 수 있다. 상기 제2 BC 값은 상기 제2 프라이머리 채널에 대해 설정된 제2 CW 내에서 선택될 수 있다. 상기 제3 BC 값은 상기 제3 프라이머리 채널에 대해 설정된 제3 CW 내에서 선택될 수 있다. 상기 제4 BC 값은 상기 제4 프라이머리 채널에 대해 설정된 제4 CW 내에서 선택될 수 있다. 상기 제5 BC 값은 상기 제5 프라이머리 채널에 대해 설정된 제5 CW 내에서 선택될 수 있다.
상기 송신장치는 상기 데이터에 대한 BA(Block Ack)를 수신할 수 있다. 상기 BA는 상기 데이터가 전송되는 채널과 동일한 채널을 통해 수신될 수 있다.
이하에서는, multi-band aggregation을 위한 시그널링 방식에 대해 설명한다. 본 실시예에서는 다중 대역에 대한 설정 정보를 수신하는 것으로 서술하였고, FST 설정 방식을 차용하여 시그널링이 수행될 수 있다.
상기 송신장치는 다중 대역 설정 요청 프레임을 상기 수신장치로 전송할 수 있다. 상기 송신장치는 다중 대역 설정 응답 프레임을 상기 수신장치로부터 수신할 수 있다.
상기 송신장치는 다중 대역 Ack 요청 프레임을 상기 수신장치로 전송할 수 있다. 상기 송신장치는 다중 대역 Ack 응답 프레임을 상기 수신장치로부터 수신할 수 있다.
상기 송신장치는 제1 SME(Station Management Entity), 제1 MLME(MAC Layer Management Entity) 및 제2 MLME를 포함할 수 있다. 상기 수신장치는 제2 SME, 제3 MLME 및 제4 MLME를 포함할 수 있다.
상기 제1 MLME 및 제3 MLME는 상기 제1 대역을 지원하는 엔티티(entity)이고, 상기 제2 MLME 및 제4 MLME는 상기 제2 대역을 지원하는 엔티티일 수 있다.
상기 다중 대역 설정 요청 프레임 및 상기 다중 대역 설정 응답 프레임은 상기 제1 MLME 및 상기 제3 MLME 간 송수신될 수 있다. 상기 다중 대역 Ack 요청 프레임 및 상기 다중 대역 Ack 응답 프레임은 상기 제2 MLME 및 상기 제4 MLME 간 송수신될 수 있다.
상기 제1 및 제2 SME는 다중 대역 파라미터를 포함하는 프리미티브(primitive)를 생성할 수 있다. 상기 다중 대역 파라미터는 상기 다중 대역에서 지정된 채널 번호, 운영 클래스(operating class) 및 대역 ID(identifier)를 포함할 수 있다. 상기 프리미티브는 상기 제1 내지 제4 MLME에 전달될 수 있다.
상기 다중 대역 설정 방식이 FST 설정 방식을 차용하면 4가지 상태를 포함하고, 하나의 상태에서 다음 상태로 이동하는 방법에 대한 규칙으로 구성된다. 상기 4가지 상태는 Initial, Setup Completed, Transition Done 및 Transition Confirmed이다.
상기 Initial 상태에서, 송신장치와 수신장치는 구(old) 대역/채널에서 통신한다. 이때, 송신장치와 수신장치 간에 상기 FST 설정 요청 프레임 및 상기 FST 설정 응답 프레임이 송수신되면, Setup Complete 상태로 이동하게 되고, 송신장치와 수신장치는 현재 동작하는 대역/채널(들)을 변경할 준비가 된다. FST 세션은 전체 또는 부분적으로 다른 대역/채널로 전달될 수 있다.
상기 FST 설정 요청 프레임에 포함된 LLT의 값이 0인 경우 Setup Complete 상태에서 Transition Done 상태로 이동하게 되고, 송신장치와 수신장치가 다른 대역/채널에서 동작할 수 있게 한다.
송신장치와 수신장치는 모두 Transition Confirmed 상태에 도달하기 위해 새로운 대역/채널에서 성공적으로 통신해야 한다. 이때, 송신장치와 수신장치 간에 상기 FST Ack 요청 프레임 및 상기 FST Ack 응답 프레임이 송수신되면, Transition Confirmed 상태로 이동하게 되고, 송신장치와 수신장치는 새로운 대역/채널에서 완전한 연결을 형성하게 된다.

Claims (20)

  1. 무선랜 시스템에서 데이터를 전송하는 방법에 있어서,
    송신장치가, 제1 내지 제3 대역이 결합된(aggregated) 다중 대역(multi-band)에 대한 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 송신 장치가, 상기 제1 대역 내지 제3 대역에 대해 채널 센싱(channel sensing)을 수행하는 단계; 및
    상기 송신 장치가, 상기 채널 센싱의 결과를 기반으로 상기 데이터를 수신장치로 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 제1 대역은 제1 프라이머리 채널 및 제1 세컨더리 채널을 포함하고,
    상기 제2 대역은 제2 프라이머리 채널 및 제2 세컨더리 채널을 포함하고,
    상기 제3 대역은 제3 프라이머리 채널 및 제3 세컨더리 채널을 포함하고,
    상기 제1 프라이머리 채널이 비지(busy)하고 제1 BC(Backoff Count) 값이 0이 아닌 경우, 상기 제1 BC 값이 유지되고,
    상기 제2 프라이머리 채널이 유휴(idle)하고 제2 BC 값이 0이 아닌 경우, 상기 제2 BC 값이 0으로 설정되고, 상기 제2 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행되고, 및
    상기 제3 프라이머리 채널이 유휴하고 제3 BC 값이 0인 경우, 상기 제3 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행되는
    방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제2 세컨더리 채널이 유휴하고, 상기 제3 세컨더리 채널이 유휴한 경우,
    상기 데이터는 상기 제2 및 제3 프라이머리 채널과 상기 제2 및 제3 세컨더리 채널을 통해 전송되는
    방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제3 세컨더리 채널은 제1 채널 및 제2 채널을 포함하고,
    상기 제1 채널은 비지하고 상기 제2 채널을 유휴한 경우, 상기 제1 채널은 펑처링(puncturing)되고,
    상기 데이터는 상기 제2 및 제3 프라이머리 채널, 상기 제2 세컨더리 채널 및 상기 제2 채널을 통해 전송되는
    방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 프라이머리 채널이 비지하고 상기 제1 BC 값이 0이 아닌 경우, 상기 제1 프라이머리 채널을 펑처링되고, 상기 제1 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행되고,
    상기 제1 세컨더리 채널이 유휴한 경우, 상기 데이터는 상기 제1 세컨더리 채널, 상기 제2 및 제3 프라이머리 채널과 상기 제2 및 제3 세컨더리 채널을 통해 전송되는
    방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 채널 센싱은 상기 제1 내지 제3 프라이머리 채널 및 상기 제1 내지 제3 세컨더리 채널에 대해 기설정된 구간 동안 수행되고,
    상기 기설정된 구간은 PIFS(PCF(Point Coordination Function) Inter Frame Space), AIFS(Arbitration Inter Frame Space) 또는 하나의 슬롯(slot)으로 설정되는
    방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제2 대역은 제1 RF(Radio Frequency)가 지원하는 제4 대역과 제2 RF가 지원하는 제5 대역이 결합되어 생성되고,
    상기 제4 대역은 제4 프라이머리 채널 및 제4 세컨더리 채널을 포함하고,
    상기 제5 대역은 제5 프라이머리 채널 및 제5 세컨더리 채널을 포함하고,
    상기 제4 프라이머리 채널이 유휴하고 제4 BC 값이 0이 아닌 경우, 상기 제4 BC 값을 0으로 설정하고, 상기 제4 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행되고, 및
    상기 제5 프라이머리 채널이 유휴하고 제5 BC 값이 0인 경우, 상기 제5 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행되는
    방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제4 세컨더리 채널이 유휴하고, 상기 제5 세컨더리 채널이 유휴한 경우,
    상기 데이터는 상기 제3 프라이머리 채널, 상기 제3 세컨더리 채널, 상기 제4 및 제5 프라이머리 채널과 상기 제4 및 제5 세컨더리 채널을 통해 전송되는
    방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제1 BC 값은 상기 제1 프라이머리 채널에 대해 설정된 제1 CW(Contention Window) 내에서 선택되고,
    상기 제2 BC 값은 상기 제2 프라이머리 채널에 대해 설정된 제2 CW 내에서 선택되고,
    상기 제3 BC 값은 상기 제3 프라이머리 채널에 대해 설정된 제3 CW 내에서 선택되고,
    상기 제4 BC 값은 상기 제4 프라이머리 채널에 대해 설정된 제4 CW 내에서 선택되고,
    상기 제5 BC 값은 상기 제5 프라이머리 채널에 대해 설정된 제5 CW 내에서 선택되는
    방법.
  9. 제2항에 있어서,
    상기 송신장치가, 상기 데이터에 대한 BA(Block Ack)를 수신하는 단계를 더 포함하되,
    상기 BA는 상기 데이터가 전송되는 채널과 동일한 채널을 통해 수신되는
    방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 다중 대역에 대한 설정 정보를 수신하는 단계는
    상기 송신장치가, 다중 대역 설정 요청 프레임을 상기 수신장치로 전송하는 단계;
    상기 송신장치가, 다중 대역 설정 응답 프레임을 상기 수신장치로부터 수신하는 단계;
    상기 송신장치가, 다중 대역 Ack 요청 프레임을 상기 수신장치로 전송하는 단계; 및
    상기 송신장치가, 다중 대역 Ack 응답 프레임을 상기 수신장치로부터 수신하는 단계를 포함하는
    방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 송신장치는 제1 SME(Station Management Entity), 제1 MLME(MAC Layer Management Entity) 및 제2 MLME를 포함하고,
    상기 수신장치는 제2 SME, 제3 MLME 및 제4 MLME를 포함하고,
    상기 제1 MLME 및 제3 MLME는 상기 제1 대역을 지원하는 엔티티(entity)이고,
    상기 제2 MLME 및 제4 MLME는 상기 제2 대역을 지원하는 엔티티이고,
    상기 다중 대역 설정 요청 프레임 및 상기 다중 대역 설정 응답 프레임은 상기 제1 MLME 및 상기 제3 MLME 간 송수신되고,
    상기 다중 대역 Ack 요청 프레임 및 상기 다중 대역 Ack 응답 프레임은 상기 제2 MLME 및 상기 제4 MLME 간 송수신되고,
    상기 제1 및 제2 SME는 다중 대역 파라미터를 포함하는 프리미티브(primitive)를 생성하고,
    상기 다중 대역 파라미터는 상기 다중 대역에서 지정된 채널 번호, 운영 클래스(operating class) 및 대역 ID(identifier)를 포함하고,
    상기 프리미티브는 상기 제1 내지 제4 MLME에 전달되는
    방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 제1 대역은 2.4GHz 대역이고,
    상기 제2 대역은 5GHz 대역이고,
    상기 제3 대역은 6GHz 대역인
    방법.
  13. 무선랜 시스템에서 데이터를 전송하는 송신장치에 있어서, 상기 송신장치는,
    메모리;
    트랜시버; 및
    상기 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    제1 내지 제3 대역이 결합된(aggregated) 다중 대역(multi-band)에 대한 설정 정보를 수신하고;
    상기 제1 대역 내지 제3 대역에 대해 채널 센싱(channel sensing)을 수행하고; 및
    상기 채널 센싱의 결과를 기반으로 상기 데이터를 수신장치로 전송하되,
    상기 제1 대역은 제1 프라이머리 채널 및 제1 세컨더리 채널을 포함하고,
    상기 제2 대역은 제2 프라이머리 채널 및 제2 세컨더리 채널을 포함하고,
    상기 제3 대역은 제3 프라이머리 채널 및 제3 세컨더리 채널을 포함하고,
    상기 제1 프라이머리 채널이 비지(busy)하고 제1 BC(Backoff Count) 값이 0이 아닌 경우, 상기 제1 BC 값이 유지되고,
    상기 제2 프라이머리 채널이 유휴(idle)하고 제2 BC 값이 0이 아닌 경우, 상기 제2 BC 값이 0으로 설정되고, 상기 제2 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행되고, 및
    상기 제3 프라이머리 채널이 유휴하고 제3 BC 값이 0인 경우, 상기 제3 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행되는
    송신장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제2 세컨더리 채널이 유휴하고, 상기 제3 세컨더리 채널이 유휴한 경우,
    상기 데이터는 상기 제2 및 제3 프라이머리 채널과 상기 제2 및 제3 세컨더리 채널을 통해 전송되는
    송신장치.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 제3 세컨더리 채널은 제1 채널 및 제2 채널을 포함하고,
    상기 제1 채널은 비지하고 상기 제2 채널을 유휴한 경우, 상기 제1 채널은 펑처링(puncturing)되고,
    상기 데이터는 상기 제2 및 제3 프라이머리 채널, 상기 제2 세컨더리 채널 및 상기 제2 채널을 통해 전송되는
    송신장치.
  16. 제13항에 있어서,
    상기 제1 프라이머리 채널이 비지하고 상기 제1 BC 값이 0이 아닌 경우, 상기 제1 프라이머리 채널을 펑처링되고, 상기 제1 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행되고,
    상기 제1 세컨더리 채널이 유휴한 경우, 상기 데이터는 상기 제1 세컨더리 채널, 상기 제2 및 제3 프라이머리 채널과 상기 제2 및 제3 세컨더리 채널을 통해 전송되는
    송신장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 채널 센싱은 상기 제1 내지 제3 프라이머리 채널 및 상기 제1 내지 제3 세컨더리 채널에 대해 기설정된 구간 동안 수행되고,
    상기 기설정된 구간은 PIFS(PCF(Point Coordination Function) Inter Frame Space), AIFS(Arbitration Inter Frame Space) 또는 하나의 슬롯(slot)으로 설정되는
    송신장치.
  18. 제13항에 있어서,
    상기 제2 대역은 제1 RF(Radio Frequency)가 지원하는 제4 대역과 제2 RF가 지원하는 제5 대역이 결합되어 생성되고,
    상기 제4 대역은 제4 프라이머리 채널 및 제4 세컨더리 채널을 포함하고,
    상기 제5 대역은 제5 프라이머리 채널 및 제5 세컨더리 채널을 포함하고,
    상기 제4 프라이머리 채널이 유휴하고 제4 BC 값이 0이 아닌 경우, 상기 제4 BC 값을 0으로 설정하고, 상기 제4 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행되고, 및
    상기 제5 프라이머리 채널이 유휴하고 제5 BC 값이 0인 경우, 상기 제5 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행되는
    송신장치.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 제4 세컨더리 채널이 유휴하고, 상기 제5 세컨더리 채널이 유휴한 경우,
    상기 데이터는 상기 제3 프라이머리 채널, 상기 제3 세컨더리 채널, 상기 제4 및 제5 프라이머리 채널과 상기 제4 및 제5 세컨더리 채널을 통해 전송되는
    송신장치.
  20. 무선랜 시스템에서 데이터를 수신하는 방법에 있어서,
    수신장치가, 제1 내지 제3 대역이 결합된(aggregated) 다중 대역(multi-band)에 대한 설정 정보를 전송하는 단계;
    상기 수신장치가, 송신장치로부터 상기 데이터를 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 데이터는 상기 제1 대역 내지 제3 대역에 대한 채널 센싱(channel sensing)을 기반으로 전송되고,
    상기 제1 대역은 제1 프라이머리 채널 및 제1 세컨더리 채널을 포함하고,
    상기 제2 대역은 제2 프라이머리 채널 및 제2 세컨더리 채널을 포함하고,
    상기 제3 대역은 제3 프라이머리 채널 및 제3 세컨더리 채널을 포함하고,
    상기 제1 프라이머리 채널이 비지(busy)하고 제1 BC(Backoff Count) 값이 0이 아닌 경우, 상기 제1 BC 값이 유지되고,
    상기 제2 프라이머리 채널이 유휴(idle)하고 제2 BC 값이 0이 아닌 경우, 상기 제2 BC 값이 0으로 설정되고, 상기 제2 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행되고, 및
    상기 제3 프라이머리 채널이 유휴하고 제3 BC 값이 0인 경우, 상기 제3 세컨더리 채널에 대해 상기 채널 센싱이 수행되는
    방법.
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