WO2020032664A1 - 복수의 링크를 지원하는 무선랜 시스템에서 복수의 링크를 제어하는 방법 및 장치 - Google Patents

복수의 링크를 지원하는 무선랜 시스템에서 복수의 링크를 제어하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2020032664A1
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김서욱
김정기
류기선
박성진
송태원
최진수
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엘지전자 주식회사
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
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    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present disclosure relates to a technique for controlling at least one link in a WLAN system supporting a plurality of links, and relates to a method and apparatus for setting a network allocation vector (NAV) for at least one link.
  • NAV network allocation vector
  • Wireless network technologies may include various types of wireless local area networks (WLANs). WLANs can be used to interconnect nearby devices together employing widely used networking protocols. The various technical features described herein may be applied to any communication standard, such as WiFi or, more generally, any of the IEEE 802.11 wireless protocol families.
  • WLANs wireless local area networks
  • CSMA / CA Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance
  • a station may set a network allocation vector (NAV) that serves as a timer for reserving medium use.
  • NAV network allocation vector
  • the STA may prevent collision in the channel (or band) through the NAV.
  • an STA (Station) based on the existing IEEE 802.11 standard to use one channel for transmitting one packet or frame. Accordingly, the existing STA does not have to transmit a signal through a plurality of channels within a transmission opportunity (TXOP). Starting with the IEEE 802.11be standard, multi-link may be supported.
  • An example according to the present specification proposes a method and apparatus for setting a NAV in a WLAN system.
  • a signal or PPDU
  • a transmitting STA may not receive a signal simultaneously with transmission through a link other than the link transmitting the signal. Therefore, when a transmitting STA transmits a signal in a basic service set (BSS), NAV setting may be required at another STA in the BSS.
  • BSS basic service set
  • the NAV differs depending on the operation of the STA capable of detecting / detecting the signal of the transmitting STA in the BSS, the operation of the STA not detecting / detecting the signal of the transmitting STA, and the operation of the STA in the overlapping BSS (OBSS). Can be set.
  • a method performed in a wireless local area network (WLAN) system includes: a physical protocol generated by a first STA supporting a first link and a second link for a second STA; Receiving a Data Unit) through the first link, wherein the PPDU is received from a BSS to which the first STA belongs; Setting, by the first STA, a first type NAV for the first link based on the PPDU; And setting, by the first STA, a first type NAV for the second link based on the PPDU.
  • WLAN wireless local area network
  • a receiving STA may set a NAV according to a signal through a multilink transmitted by a transmitting STA.
  • a receiving STA capable of detecting / detecting a signal of the transmitting STA through the first link of the multi-link may set a NAV on the first link.
  • the receiving STA may set the same NAV to the second link that is distinguished from the first link supported by the receiving STA. While the transmitting STA is transmitting a signal through the multi-link, the receiving STA may not transmit a signal to the transmitting STA through the second link since NAV is also set in the second link. Therefore, a collision between a transmission signal and a reception signal may not occur in the transmission STA.
  • a method for setting a NAV in a multi-link transmission situation may enable efficient signal transmission.
  • 1 is a conceptual diagram illustrating a structure of a WLAN.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a general link setup process.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • 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 diagram for explaining an example of a frame structure used in an IEEE 802.11 system.
  • FIG. 9 shows a channel configuration usable in a WLAN system in the 2.4 GHz band.
  • FIG. 10 illustrates a channel configuration usable in a WLAN system in a 5 GHz band.
  • 11 is a diagram illustrating a backoff operation.
  • FIG. 12 shows an example of a channel used / supported / defined within the 2.4 GHz band.
  • FIG. 13 shows an example of a channel used / supported / defined within the 5 GHz band.
  • FIG. 14 shows an example of a channel used / supported / defined within the 6 GHz band.
  • 16 is a view for explaining the technical features of the link used in the multi-link.
  • 17 to 18 are diagrams for describing an example in which a collision occurs in a multi-link operation.
  • 19 shows an example of setting a NAV in an STA according to CASE 1.
  • FIG. 20 is a flowchart for explaining an example of an operation of a transmitting STA according to CASE 1.
  • FIG. 20 is a flowchart for explaining an example of an operation of a transmitting STA according to CASE 1.
  • 21 is a flowchart for explaining an example of an operation of a first STA according to CASE 1;
  • 23 is a flowchart for explaining an example of an operation of a transmitting STA according to CASE 2-1.
  • 24 is a flowchart for explaining an example of an operation of a third STA according to CASE 2-1.
  • 25 shows an example of setting a NAV in an STA according to CASE 2-2.
  • 26 is a flowchart for explaining an example of an operation of a transmitting STA according to CASE 2-2.
  • 27 is a flowchart for explaining an example of an operation of a third STA according to CASE 2-2.
  • 29 is a flowchart for explaining an example of an operation of a transmitting STA according to CASE 2-3.
  • FIG. 30 is a flowchart for explaining an example of an operation of a third STA according to CASE 2-3.
  • 31 illustrates a transmitting STA or a receiving STA to which an example of the present specification is applied.
  • FIG. 32 shows another example of a detailed block diagram of a transceiver.
  • the slash (/) or comma (comma) may mean “and / or”.
  • “” means “and / or B,” and so can mean “only A,” “only B,” or “and B.”).
  • technical features that are separately described in one drawing may be implemented separately or may be simultaneously implemented.
  • control information (signal)
  • signal may be proposed as an example of “control information”.
  • control information ie, signal
  • signal may be proposed as an example of “control information”.
  • the following example of the present specification can be applied to various wireless communication systems.
  • the following example of the present specification may be applied to a wireless local area network (WLAN) system.
  • the present specification may be applied to the IEEE 802.11a / g / n / ac standard or the IEEE 802.11ax standard.
  • the present specification may be applied to the newly proposed EHT standard or the IEEE 802.11be standard.
  • an example of the present specification may be applied to a new WLAN standard that improves the EHT standard or IEEE 802.11be.
  • a hierarchical architecture of a WLAN system includes a physical medium dependent (PMD) sublayer 100, a physical layer convergence procedure (PLCP) sublayer ( 110 and a medium access control (MAC) sublayer 120.
  • PMD physical medium dependent
  • PLCP physical layer convergence procedure
  • MAC medium access control
  • the PMD sublayer 100 may serve as a transmission interface for transmitting and receiving data between a plurality of STAs.
  • the PLCP sublayer 110 is implemented such that the MAC sublayer 120 can operate with a minimum dependency on the PMD sublayer 100.
  • the PMD sublayer 100, the PLCP sublayer 110, and the MAC sublayer 120 may conceptually include management entities, respectively.
  • the management unit of the MAC sublayer 120 is referred to as a MAC Layer Management Entity (MLME) 125.
  • the management unit of the physical layer is referred to as a PHY Layer Management Entity (PLME) 115.
  • MLME MAC Layer Management Entity
  • PLME PHY Layer Management Entity
  • Such management units may provide an interface for performing a layer management operation.
  • the PLME 115 may be connected to the MLME 125 to perform management operations of the PLCP sublayer 110 and the PMD sublayer 100.
  • the MLME 125 may be connected to the PLME 115 to perform a management operation of the MAC sublayer 120.
  • a STA management entity (hereinafter, referred to as 'SME', 150) may exist.
  • the SME 150 may be operated as an independent component in each layer.
  • the PLME 115, the MLME 125, and the SME 150 may transmit and receive information from each other based on primitives.
  • the PLCP sublayer 110 may include a MAC protocol data unit (MAC protocol data unit) received from the MAC sublayer 120 according to an indication of the MAC layer between the MAC sublayer 120 and the PMD sublayer 100.
  • MAC protocol data unit MAC protocol data unit
  • the MPDU is transmitted to the PMD sublayer 100 or the frame coming from the PMD sublayer 100 is transferred to the MAC sublayer 120.
  • the PMD sublayer 100 may be a PLCP lower layer to perform data transmission and reception between a plurality of STAs through a wireless medium.
  • the MPDU delivered by the MAC sublayer 120 is referred to as a physical service data unit (hereinafter referred to as a 'PSDU') in the PLCP sublayer 110.
  • the MPDU is similar to the PSDU. However, when an aggregated MPDU (AMPDU) that aggregates a plurality of MPDUs is delivered, individual MPDUs and PSDUs may be different from each other.
  • AMPDU aggregated MPDU
  • the PLCP sublayer 110 adds an additional field including information required by the transceiver of the physical layer in the process of receiving the PSDU from the MAC sublayer 120 and transmitting the PSDU to the PMD sublayer 100.
  • the added field may be a PLCP preamble, a PLCP header, tail bits required to return a convolutional encoder to a zero state in the PSDU.
  • the PLCP sublayer 110 adds the above-described fields to the PSDU to generate a PHY Protocol Data Unit (PPDU) and transmits it to the receiving station via the PMD sublayer 100, and the receiving station receives the PPDU to receive the PLCP preamble and PLCP. Obtain and restore information necessary for data restoration from the header.
  • PPDU PHY Protocol Data Unit
  • a STA is any functional medium that includes medium access control (MAC) and physical layer interface to a wireless medium that is compliant with the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard. 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
  • a mobile subscriber unit It may also be called various names such as a mobile subscriber unit) or simply a user.
  • FIG. 2 shows an example of a WLAN system.
  • the WLAN system includes at least one access point (AP) and a plurality of STAs associated with the AP (520a / b / c / e / d / f / g / h / i / j / k). ).
  • Multiple STAs in the example of FIG. 2 may perform the functions of an AP and / or non-AP.
  • the plurality of STAs 520a / b / c / e / d / f / g / h / i / j / k of FIG. 2 may be called various names such as a user terminal (UT).
  • the 2 may route / relay communication between the plurality of APs 510a / b, perform control on the plurality of APs, or transmit the plurality of APs 510a / b to the plurality of APs 510a / b. Control of the connected STA may be performed.
  • the AP 510a / b of FIG. 2 is connected to the system controller 530 to communicate with other APs, or other network entities other than the other APs (for example, network entities or Internet servers defined by the 3GPP standard). Communicate with other APs, or other network entities other than the other APs (for example, network entities or Internet servers defined by the 3GPP standard). Communicate with other APs, or other network entities other than the other APs (for example, network entities or Internet servers defined by the 3GPP standard). Communicate with
  • a plurality of STAs shown in FIG. 2 may configure a basic service set (BSS).
  • BSS basic service set
  • the BSSs 100 and 105 are sets of APs and STAs such as APs and STAs that can successfully synchronize and communicate with each other, and do not indicate a specific area.
  • the BSS may include one or more joinable STAs in one AP.
  • the BSS may include at least one STA, an AP providing a distribution service, and a distributed system connecting a plurality of APs.
  • the distributed system may configure an extended service set (ESS), which is an extended service set by connecting multiple BSSs.
  • ESS may be used as a term indicating one network in which one or several APs are connected through a distributed system.
  • APs included in one ESS may have the same service set identification (SSID).
  • the portal may serve as a bridge for connecting the WLAN network (IEEE 802.11) with another network (for example, 802.X).
  • a STA may establish a network and perform communication.
  • a network may be referred to as an Ad-Hoc network or an independent basic service set (BSS).
  • BSS basic service set
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a frequency domain used in a WLAN system.
  • the WLAN system may use at least one channel defined within the 2.4 GHz band.
  • the 2.4 GHz band may be called another name such as the first band.
  • 14 channels may be configured in the 4 GHz band.
  • Each channel may be set to a frequency domain (or bandwidth) of 20 MHz.
  • F0 may represent a center frequency.
  • the center frequency of the channel in the 2.4 GHz band may be configured at intervals of about 5 MHz except for channel 14. Adjacent ones of the fourteen channels may overlap each other.
  • the maximum power level in the allowable frequency channel or the allowable frequency channel may be set differently. For example, channel 13 is not allowed in North America but may be allowed in most countries.
  • FIG. 4 illustrates an example of network discovery / discovery.
  • the STA In order to access the WLAN network, the STA must perform discovery on the network. Such discovery may be performed through a scanning process for a network.
  • the scanning method may be divided into active scanning and passive scanning.
  • an STA performing active scanning may transmit a probe request frame and wait for a response to discover which AP exists in the vicinity while moving channels.
  • the responder may transmit a probe response frame to the STA that transmitted the probe request frame in response to the probe request frame.
  • the responder may be the STA that last transmitted the beacon frame in the BSS of the channel being scanned.
  • the AP since the AP transmits a beacon frame, the AP becomes a responder.
  • the responder may be changed.
  • the STA When the STA transmits a probe request frame through channel 1 and receives a probe response frame through channel 1, the STA stores BSS-related information included in the received probe response frame and stores the next channel (for example, Channel 2) to repeat scanning in the same way.
  • the next channel for example, Channel 2
  • the scanning operation may also be performed by a passive scanning method.
  • An STA performing scanning based on passive scanning may receive a beacon frame while moving channels.
  • a beacon frame is an example of a management frame in IEEE 802.11.
  • the beacon frame may be transmitted periodically.
  • the STA may store BSS related information included in the received beacon frame, move to the next channel, and perform passive scanning on the next channel.
  • an authentication process may be performed after the scanning procedure.
  • the authentication process may include a process in which the STA transmits an authentication request frame to the AP, and in response thereto, the AP transmits an authentication response frame to the STA.
  • An authentication frame used for authentication request / response corresponds to a management frame.
  • the authentication frame includes an authentication algorithm number, an authentication transaction sequence number, a status code, a challenge text, a Robust Security Network, and a finite cyclic group. Group) and the like.
  • the STA may transmit an authentication request frame to the AP.
  • the AP may determine whether to allow authentication for the corresponding STA based on the information included in the received authentication request frame.
  • the AP may provide a result of the authentication process to the STA through an authentication response frame.
  • the successfully authenticated STA may perform an association process.
  • the association process includes a process in which the STA transmits an association request frame to the AP, and in response thereto, the AP transmits an association response frame to the STA.
  • the connection request frame may include information related to various capabilities, beacon listening interval, service set identifier (SSID), supported rates, supported channels, RSN, and mobility domain. It may include information about supported operating classes, TIM Broadcast Indication Map Broadcast request, interworking service capability, and the like.
  • connection response frame may include information related to various capabilities, status codes, association IDs (AIDs), support rates, Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) parameter sets, Received Channel Power Indicators (RCPI), Received Signal to Noise Information, such as an indicator, a mobility domain, a timeout interval (association comeback time), an overlapping BSS scan parameter, a TIM broadcast response, and a QoS map.
  • AIDs association IDs
  • EDCA Enhanced Distributed Channel Access
  • RCPI Received Channel Power Indicators
  • Received Signal to Noise Information such as an indicator, a mobility domain, a timeout interval (association comeback time), an overlapping BSS scan parameter, a TIM broadcast response, and a QoS map.
  • FIG 5 shows an example of a PPDU transmitted and received by an STA of the present specification.
  • FIG. 5 illustrates representative fields of the PPDU, and the order of the fields illustrated in FIG. 5 may be variously changed.
  • the PPDU of FIG. 5 may include a short training field (STF) 510.
  • STF short training field
  • the STF 510 may be embodied as L-STF, HT-STF, VHT-STF, HE-STF, EHT-STF, and the like described later.
  • the STF 510 may be used for frame detection, automatic gain control (AGC), diversity detection, coarse frequency / time synchronization, and the like.
  • AGC automatic gain control
  • the PPDU of FIG. 5 may include a long training field 520.
  • the LTF 520 may be embodied as L-LTF, HT-LTF, VHT-LTF, HE-LTF, EHT-LTF, and the like described later. LTF 520 may be used for fine frequency / time synchronization and channel prediction.
  • the PPDU of FIG. 5 may include an SIG 530.
  • the SIG 530 may be embodied as L-SIG, HT-SIG, VHT-SIG, HE-SIG, EHT-SIG, and the like described later. SIG 530 may include control information for decoding the PPDU.
  • the PPDU of FIG. 5 may include a Data field 540.
  • the data field 540 may include a SERVICE field 541, a physical layer service data unit (PSDU) 542, a PPDU TAIL bit 543, and a padding bit 544.
  • Some bits of the SERVICE field 541 may be used for synchronization of the descrambler at the receiving end.
  • the PSDU 542 may correspond to a MAC Protocol Data Unit (MPDU) defined in the MAC layer and may include data generated / used in an upper layer.
  • the PPDU TAIL bit 543 may be used to return the encoder to zero state.
  • the padding bit 544 may be used to adjust the length of the data field in a predetermined unit.
  • FIG. 6 shows an example of a PPDU according to a conventional WLAN standard.
  • the PPDU shown in sub-a of FIG. 6 is an example of the PPDU used in the IEEE 802.11a / g standard.
  • the PPDU shown in FIG. 6B is an example of a PPDU used in the IEEE 802.11n standard.
  • FIG. 7 shows another example of a PPDU according to a conventional WLAN standard.
  • FIG. 7 shows an example of a PPDU according to the IEEE 802.11ac standard.
  • Common fields shown include conventional L-STF, L-LTF, L-SIG, and also include the VHT-SIG-A field newly proposed in the IEEE 802.11ac standard.
  • the PPDU of FIG. 7 may be used both in a single user (SU) communication in which a signal is transmitted from an AP to one user STA, and in a multi user (MU) communication in which a signal is transmitted from a AP to a plurality of user STAs.
  • SU single user
  • MU multi user
  • the VHT-SIG-A field includes common control information that is commonly applied to all receiving STAs.
  • the Per-User fields shown in FIG. 7 include fields transmitted for at least one User STA when MU communication is performed.
  • the VHT-STF field is a newly proposed STF field in the VHT standard (ie, IEEE 802.11ac), and the VHT-LTF field is an LTF field newly proposed in the VHT standard.
  • the VHT-SIG-B field includes information for decoding the data field and may be configured individually for each receiving STA.
  • the PPDU of FIG. 7 may be transmitted to a plurality of STAs based on a multi-user multiple input (MU-MIMO) scheme. In addition, it may be transmitted to one STA based on the SU-MIMO technique.
  • MU-MIMO multi-user multiple input
  • FIG. 8 is a diagram illustrating another example of the HE-PPDU.
  • the PPDU format according to IEEE 802.11ax is defined by four types.
  • the example of FIG. 8 is an example of an MU-PPDU used for MU communication. However, some of the technical features applied to the field shown in FIG. 8 may be used as is for SU communication or UL-MU communication.
  • the technical features of the HE-PPDU illustrated in FIG. 8 may be applied to the EHT-PPDU to be newly proposed.
  • the technical feature applied to the HE-SIG may be applied to the EHT-SIG
  • the technical feature applied to the HE-STF / LTF may be applied to the EHT-SFT / LTF.
  • the L-STF of FIG. 8 may include a short training orthogonal frequency division multiplexing symbol.
  • L-STF may be used for frame detection, automatic gain control (AGC), diversity detection, and coarse frequency / time synchronization.
  • AGC automatic gain control
  • the L-LTF of FIG. 8 may include a long training orthogonal frequency division multiplexing symbol.
  • L-LTF may be used for fine frequency / time synchronization and channel prediction.
  • the L-SIG of FIG. 8 may be used to transmit control information.
  • the L-SIG may include information about a data rate and a data length.
  • the L-SIG may be repeatedly transmitted. That is, the L-SIG may be configured in a repeating format (for example, may be referred to as R-LSIG).
  • the HE-SIG-A of FIG. 8 may include control information common to the receiving station.
  • the HE-SIG-A includes 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, and 4) 20, 40, and 80 Bandwidth field indicating whether 160, 80 + 80 MHz, 5) field indicating the MCS scheme applied to HE-SIG-B, 6) dual subcarrier modulation for HE-SIG-B for MCS ) Field indicating whether the modulation is performed by the scheme, 7) a field indicating the number of symbols used for the HE-SIG-B, 8) a field indicating whether the HE-SIG-B is generated over the entire band, 9 11) a field indicating the number of symbols of the HE-LTF, 10) a field indicating the length and the CP length of the HE-LTF, 11) a field indicating whether additional OFDM symbols exist for LDPC coding, and 12) a PE (Packet
  • Extension field information indicating a field indicating information about the CRC field of HE-SIG-A.
  • Specific fields of the HE-SIG-A may be added or omitted.
  • some fields may be added or omitted in other environments where the HE-SIG-A is not a multi-user (MU) environment.
  • MU multi-user
  • the HE-SIG-B of FIG. 8 may be included only in case of a PPDU for a multi-user (MU).
  • the HE-SIG-A or the HE-SIG-B may include resource allocation information (or virtual resource allocation information) for at least one receiving STA.
  • the HE-STF of FIG. 8 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 of FIG. 8 may be used to estimate a channel in a MIMO environment or an OFDMA environment.
  • the size of the FFT / IFFT applied to the fields after the HE-STF and the HE-STF of FIG. 8 may be different from the size of the FFT / IFFT applied to the field before the HE-STF.
  • the size of the FFT / IFFT applied to the HE-STF and the field after the HE-STF may be four times larger than the size of the IFFT applied to the field before the HE-STF.
  • a data field, HE At least one of -STF and HE-LTF may be referred to as a second field / part.
  • 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 the first field / part of the HE PPDU, and a subcarrier space of 78.125 kHz may be applied to the second field / part 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.
  • a technical feature in which subcarrier spacings of different sizes are applied to one PPDU may be applied to the EHT-PPDU. That is, subcarrier spacing of 312.5 kHz may be applied to the first part / part of the EHT-PPDU, and subcarrier space of 78.125 kHz may be applied to the second field / part of the EHT PPDU.
  • the first portion / part of the EHT-PPDU may comprise L-LTF, L-STF, L-SIG, EHT-SIG-A, and / or EHT-SIG-B.
  • the second part / part of the EHT-PPDU may include an EHT-STF, an EHT-LTF, and / or a data field. The division of the first part / second part of the EHT-PPDU may be changed.
  • the resource unit may include a plurality of subcarriers (or tones).
  • the resource unit may be used when transmitting signals to a plurality of STAs based on the OFDMA technique.
  • a resource unit may be defined even when transmitting a signal to one STA.
  • Resource units may be used for STFs, LTFs, data fields and the like.
  • an STA may perform channel access according to a plurality of user priorities defined for enhanced distributed channel access (EDCA).
  • EDCA enhanced distributed channel access
  • AC_BK background
  • AC_BE best effort
  • AC_VI video
  • AC_VO voice
  • the STA may receive traffic data (eg, a MAC service data unit (MSDU)) having a preset user priority from an upper layer.
  • traffic data eg, a MAC service data unit (MSDU)
  • MSDU MAC service data unit
  • a differential value may be set for each traffic data.
  • the user priority may be mapped to each access category (AC) in which traffic data is buffered in the manner shown in Table 1 below.
  • the user priority may be understood as a traffic identifier (TID) representing a characteristic of traffic data.
  • TID traffic identifier
  • Table 1 traffic data having a user priority (ie, TID) of '1' or '2' may be buffered into the transmission queue 950 of the AC_BK type.
  • Traffic data having a user priority (ie, TID) of '0' or '3' may be buffered into the transmission queue 940 of the AC_BE type.
  • Traffic data having a user priority (ie, TID) of '4' or '5' may be buffered into the transmission queue 1430 of the AC_VI type.
  • Traffic data having a user priority (ie, TID) of '6' or '7' may be buffered into the transmission queue 920 of the AC_VO type.
  • DIFS distributed coordination function
  • a difference in transmission priority between ACs may be implemented based on the differential EDCA parameter set.
  • the default value of the EDCA parameter set ie AIFS [AC], CWmin [AC], CWmax [AC], TXOP limit [AC]) corresponding to each AC is shown in Table 2 as an example. Specific values of Table 2 may be set differently from the following.
  • the EDCA parameter set for each AC may be set to a default value or included in a beacon frame and transmitted from an access point (AP) to each STA.
  • the EDCA parameter set may include information about channel access parameters (eg, AIFS [AC], CWmin [AC], CWmax [AC]) for each AC.
  • the backoff operation / procedure for EDCA may be performed based on an EDCA parameter set individually set to four ACs included in each STA. Appropriate setting of EDCA parameter values, which define different channel access parameters for each AC, can optimize network performance and increase the transmission effect due to traffic priority.
  • the AP of the WLAN system must perform overall management and adjustment of the EDCA parameters to ensure fair access to all STAs participating in the network.
  • one STA (or AP) 900 may include a virtual mapper 910, a plurality of transmission queues 920 ⁇ 950, and a virtual collision handler 960.
  • the virtual mapper 910 of FIG. 9 may serve to map an MSDU received from a logical link control (LLC) layer to a transmission queue corresponding to each AC according to Table 1 above.
  • LLC logical link control
  • the plurality of transmission queues 920 ⁇ 950 of FIG. 9 may serve as individual EDCA competition entities for wireless medium access within one STA (or AP).
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating a backoff operation / procedure of an EDCA.
  • the plurality of STAs may share a wireless medium based on a contention-based function DCF.
  • the DCF may use CSMA / CA to coordinate collisions between STAs.
  • DIFS is a kind of time length used in the IEEE standard, and the IEEE standard includes various time intervals such as slot time, short inter-frame space (SIFS), PCF inter-frame space (PIFS), DIFS, and arbitration interframe space (AIFS). Use Although the specific value of each time interval can be set in various ways, the length is generally set in order of slot time, SIFS, PIFS, DIFS, and AIFS.
  • the STA determines the size of the contention window (hereinafter referred to as "CW").
  • the backoff operation / procedure may be performed.
  • each STA may set a randomly selected backoff value in the contention window (CW) to the backoff counter.
  • Each STA may perform a backoff operation / procedure for channel access by counting down the backoff window in slot time units.
  • the STA that has selected the shortest backoff window among the plurality of STAs may acquire a transmission opportunity (hereinafter, referred to as 'TXOP'), which is a right to occupy a medium.
  • the remaining STA may stop the countdown operation.
  • the remaining STA may wait until the time interval for the transmission opportunity (TXOP) ends.
  • the remaining STA may resume the suspended countdown operation to occupy the wireless medium.
  • the channel access scheme using DCF has no concept of transmission priority (ie, user priority). That is, when the DCF is used, the quality of service (QoS) of traffic to be transmitted by the STA cannot be guaranteed.
  • transmission priority ie, user priority
  • HCF hybrid coordination function
  • HCCA HCCA controlled channel access
  • EDCA polling-based enhanced distributed channel access
  • the STA performs EDCA for transmission of buffered traffic data to the STA.
  • user priority set for each traffic data may be differentiated into eight levels.
  • Each STA may include output queues of four types (AC_BK, AC_BE, AC_VI, and AC_VO) mapped to user priorities of step 8 of Table 1.
  • IFS such as SIFS, PIFS, DIFS, and the like.
  • the IFS may be determined according to an attribute specified by the physical layer of the STA regardless of the bit rate of the STA.
  • a predetermined value for each physical layer may be fixedly used.
  • AIFS can be set to values corresponding to four types of transmission queues mapped to user priorities, as shown in Table 2.
  • SIFS has the shortest time gap among the above mentioned IFS. Accordingly, the STA occupying the wireless medium can be used when it is necessary to maintain the occupancy of the medium without interference by other STAs in the section in which the frame exchange sequence is performed.
  • the STA accessing the wireless medium using the SIFS may start transmission directly from the SIFS boundary without determining whether the medium is busy.
  • the duration of SIFS for a specific physical (PHY) layer may be defined by the aSIFSTime parameter.
  • the SIFS value is 16 ⁇ s.
  • PIFS may be used to provide the STA with the next highest priority after SIFS.
  • PIFS can be used to obtain priority for accessing a wireless medium.
  • DIFS may be used by an STA to transmit a data frame (MPDU) and a management frame (Mac Protocol Data Unit (MPDU)) based on the DCF. If it is determined that the medium is in an idle state through a carrier sense (CS) mechanism after the received frame and the backoff time expire, the STA may transmit the frame.
  • MPDU data frame
  • MPDU Mac Protocol Data Unit
  • 11 is a diagram illustrating a backoff operation.
  • Each STA 1110, 1120, 1130, 1140, and 1150 may individually select a backoff value for a backoff operation / procedure. Each STA may attempt transmission after waiting for the selected backoff value for a time indicated by a slot time (that is, a backoff window). In addition, each STA may count down the backoff window in slot time units. The countdown operation for channel access to the wireless medium may be performed separately by each STA.
  • the time corresponding to the backoff window may be referred to as a random backoff time (Tb [i]).
  • each STA may individually set the backoff time Tb [i] in the backoff counter of each STA.
  • the backoff time Tb [i] is a pseudo-random integer value and may be calculated based on Equation 1 below.
  • Random (i) of Equation 1 is a function that uses a uniform distribution and generates a random integer between 0 and CW [i].
  • CW [i] may be understood as the contention window selected between the minimum contention window CWmin [i] and the maximum contention window CWmax [i].
  • the minimum contention window CWmin [i] and the maximum contention window CWmax [i] may correspond to the default values CWmin [AC] and CWmax [AC] in Table 2.
  • the STA may set CW [i] to CWmin [i] and select a random integer between 0 and CWmin [i] through Random (i).
  • any integer selected may be referred to as a backoff value.
  • I of Equation 1 may be understood to correspond to any one of AC_VO, AC_VI, AC_BE or AC_BK according to Table 1.
  • SlotTime of Equation 1 may be used to provide sufficient time for the preamble of the transmitting STA to be sufficiently detected by the neighboring STA.
  • Slot Time of Equation 1 may be used to define the aforementioned PIFS and DIFS. As an example. SlotTime may be 9 ⁇ s.
  • the initial backoff time Tb [AC_VO] for the transmission queue of type AC_VO slots the backoff value selected between 0 and CWmin [AC_VO]. It may be a time expressed in units of slot time.
  • the STA increases the backoff time Tb [i] 'based on Equation 2 below. ) Can be calculated.
  • the new contention window CWnew [i] may be calculated based on the previous window CWold [i].
  • the PF value of Equation 2 may be calculated according to the procedure defined in the IEEE 802.11e standard. For example, the PF value of Equation 2 may be set to '2'.
  • the increased backoff time Tb [i] ' is a random time (i.e., backoff value) selected between 0 and the new contention window CWnew [i] in slot time. It can be understood as the time indicated by.
  • the CWmin [i], CWmax [i], AIFS [i], and PF values mentioned in FIG. 11 may be signaled from the AP through a QoS parameter set element, which is a management frame.
  • the CWmin [i], CWmax [i], AIFS [i] and PF values may be preset values by the AP and the STA.
  • a plurality of STAs may attempt data (or frame) transmission.
  • each STA selects the backoff time (Tb [i]) of Equation 1, and then attempts transmission after waiting for the corresponding slot time. can do.
  • each STA may count down the individually selected backoff counter time in slot time units. Each STA may continue to monitor the medium while counting down.
  • the STA may stop counting down and wait. If the wireless medium is monitored in an idle state, the STA can resume counting down.
  • the third STA 1130 may check whether the medium is in an idle state during DIFS. have. Subsequently, when the medium is determined to be idle during DIFS, the third STA 1130 may transmit a frame.
  • a frame may reach the MAC layer of each of the first STA 1110, the second STA 1120, and the fifth STA 1150. If the medium is identified as idle, each STA may wait for DIFS and then count down the individual backoff time selected by each STA.
  • the second STA 1120 selects the smallest backoff time
  • the first STA 1110 selects the largest backoff time.
  • the remaining backoff time of the fifth STA 1150 at the time T1 after completing the backoff operation / procedure for the backoff time selected by the second STA 1120 and starting the frame transmission is determined by the first STA 1110. The case is shorter than the remaining backoff time.
  • the first STA 1110 and the fifth STA 1150 may suspend and wait for a backoff operation / procedure. Subsequently, when the media occupation of the second STA 1120 ends (that is, the medium is idle again), the first STA 1110 and the fifth STA 1150 may wait as much as DIFS.
  • the first STA 1110 and the fifth STA 1150 may resume the backoff operation / procedure based on the remaining remaining backoff time.
  • the fifth STA 1150 performs the backoff operation / procedure before the first STA 1110. You can finish it.
  • a frame for the fourth STA 1140 may reach the MAC layer of the fourth STA 1140.
  • the fourth STA 1140 may wait as much as DIFS. Subsequently, the fourth STA 1140 may count down the backoff time selected by the fourth STA 1140.
  • the remaining backoff time of the fifth STA 1150 may coincide with the backoff time of the fourth STA 1140. In this case, a collision may occur between the fourth STA 1140 and the fifth STA 1150. When a collision occurs between STAs, neither the fourth STA 1140 nor the fifth STA 1150 may receive an ACK, and may fail to transmit data.
  • the fourth STA 1140 and the fifth STA 1150 may separately calculate the new contention window CWnew [i] according to Equation 2 above. Subsequently, the fourth STA 1140 and the fifth STA 1150 may separately perform countdowns for the newly calculated backoff time according to Equation 2 above.
  • the first STA 1110 may wait. Subsequently, when the medium is in an idle state, the first STA 1110 may resume backoff counting after waiting for DIFS. When the remaining backoff time of the first STA 1110 elapses, the first STA 1110 may transmit a frame.
  • the STA (AP and / or non-AP STA) herein may support multilink communication.
  • An STA that supports multi-link communication may simultaneously perform communication through a plurality of links. That is, an STA that supports multi-link communication may perform communication through a plurality of links during a first time interval, and perform communication through only one of the plurality of links during a second time interval.
  • Multi-link communication may mean communication supporting a plurality of links, and the link may include one channel (eg, defined in a 2.4 GHz band, a 5 GHz band, a 6 GHz band, and / or a specific band described below. , 20/40/80/160/240/320 MHz channels).
  • one channel eg, defined in a 2.4 GHz band, a 5 GHz band, a 6 GHz band, and / or a specific band described below. , 20/40/80/160/240/320 MHz channels.
  • FIG. 12 shows an example of a channel used / supported / defined within the 2.4 GHz band.
  • the 2.4 GHz band may be called another name such as the first band (band). Also, the 2.4 GHz band may refer to a frequency region in which a channel having a center frequency adjacent to 2.4 GHz (for example, a channel having a center frequency within 2.4 to 2.5 GHz) is used / supported / defined.
  • the 2.4 GHz band may contain multiple 20 MHz channels.
  • 20 MHz in the 2.4 GHz band may have multiple channel indexes (eg, index 1 through index 14).
  • the center frequency of a 20 MHz channel to which channel index 1 is assigned may be 2.412 GHz
  • the center frequency of a 20 MHz channel to which channel index 2 is assigned may be 2.417 GHz
  • 20 MHz to which channel index N is assigned may be assigned.
  • the center frequency of the channel may be (2.407 + 0.005 * N) GHz.
  • the channel index may be called various names such as channel numbers. Specific values of the channel index and the center frequency may be changed.
  • the illustrated first frequency region 1210 to fourth frequency region 1240 may each include one channel.
  • the first frequency region 1210 may include channel 1 (20 MHz channel having index 1).
  • the center frequency of channel 1 may be set to 2412 MHz.
  • the second frequency region 1220 may include a sixth channel.
  • the center frequency of channel 6 may be set to 2437 MHz.
  • the third frequency region 1230 may include channel 11.
  • the center frequency of the channel 11 may be set to 2462 MHz.
  • the fourth frequency region 1240 may include channel 14. In this case, the center frequency of channel 14 may be set to 2484 MHz.
  • FIG. 13 shows an example of a channel used / supported / defined within the 5 GHz band.
  • the 5 GHz band may be called another name, such as the second band / band.
  • the 5 GHz band may refer to a frequency region in which channels having a center frequency of 5 GHz or more and less than 6 GHz (or less than 5.9 GHz) are used / supported / defined.
  • the 5 GHz band may include a plurality of channels between 4.5 GHz and 5.5 GHz. Specific numerical values shown in FIG. 13 may be changed.
  • the plurality of channels in the 5 GHz band includes UNII (Unlicensed National Information Infrastructure) -1, UNII-2, UNII-3, and ISM.
  • UNII-1 can be called UNII Low.
  • UNII-2 may include frequency domains called UNII Mid and UNII-2Extended.
  • UNII-3 can be called UNII-Upper.
  • a plurality of channels may be set in the 5 GHz band, and the bandwidth of each channel may be variously set to 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, or 160 MHz.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain / range within UNII-1 and UNII-2 may be divided into eight 20 MHz channels.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain / range can be divided into four channels through the 40 MHz frequency domain.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain / range can be divided into two channels through the 80 MHz frequency domain.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain / range may be divided into one channel through a 160 MHz frequency domain.
  • FIG. 14 shows an example of a channel used / supported / defined within the 6 GHz band.
  • the 6 GHz band may be called another name such as the third band / band.
  • the 6 GHz band may refer to a frequency region in which channels having a center frequency of 5.9 GHz or more are used / supported / defined.
  • the specific numerical value shown in FIG. 14 may be changed.
  • the 20 MHz channel of FIG. 14 may be defined from 5.940 GHz.
  • the left-most channel of the 20 MHz channel of FIG. 14 may have an index 1 (or a channel index, a channel number, etc.), and a center frequency may be allocated to 5.945 GHz. That is, the center frequency of the index N channel may be determined as (5.940 + 0.005 * N) GHz.
  • the index (or channel number) of the 20 MHz channel of FIG. 14 is 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217, 221, 225, 229, 233.
  • the index of the 40 MHz channel of FIG. 14 is 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139, 147, 155, 163, 171, 179, 187, 195, 203, 211, 219, 227.
  • two 20 MHz channels may be combined to perform 40 MHz channel bonding.
  • 40/80/160 MHz channel bonding may be performed in an IEEE 802.11ac system.
  • the STA may perform channel bonding on the primary 20 MHz channel (P20 channel) and the secondary 20 MHz channel (S20 channel).
  • a backoff count / counter may be used.
  • the backoff count value is selected as a random value and can be decreased during the backoff interval. In general, when the backoff count value reaches 0, the STA may attempt to access a channel.
  • the STA performing channel bonding determines that the P20 channel is in the idle state during the backoff interval, and the backoff count value for the P20 channel becomes 0, the S20 channel may be used for a certain period of time (for example, a point coordination function). interframe space)) to determine whether the idle state has been maintained. If the S20 channel is in the idle state, the STA may perform bonding on the P20 channel and the S20 channel. That is, the STA may transmit a signal PPDU through a 40 MHz channel (that is, a 40 MHz bonding channel) including a P20 channel and an S20 channel.
  • a 40 MHz channel that is, a 40 MHz bonding channel
  • the primary 20 MHz channel and the secondary 20 MHz channel may configure a 40 MHz channel (primary 40 MHz channel) through channel bonding. That is, the bonded 40 MHz channel may include a primary 20 MHz channel and a secondary 20 MHz channel.
  • Channel bonding may be performed when a channel continuous to the primary channel is in an idle state. That is, the primary 20 MHz channel, the secondary 20 MHz channel, the secondary 40 MHz channel, and the secondary 80 MHz channel may be sequentially bonded. If the secondary 20 MHz channel is determined to be busy, all other secondary channels are idle. Even channel bonding may not be performed. In addition, when the secondary 20 MHz channel is in the idle state and the secondary 40 MHz channel is determined to be in the busy state, channel bonding may be performed only on the primary 20 MHz channel and the secondary 20 MHz channel.
  • the STA (AP and / or non-AP STA) herein may support multilink communication. That is, the STA may simultaneously transmit and receive a signal through the first link and the second link based on the multi link. That is, the multi-link may mean a technique in which one STA simultaneously transmits and receives a signal through a plurality of links. For example, transmitting signals over one link and receiving signals over another link may be included in the multi-link communication.
  • An STA supporting multi-link may use a plurality of links in a first time interval and only one link in a second time interval.
  • 16 is a view for explaining the technical features of the link used in the multi-link.
  • the link used for the multi-link may have at least one of the following technical features. Features related to the link described below are exemplary and additional technical features may be applied.
  • each link used for the multi-link may be included in different bands. That is, when multi-links supporting the first and second links are used, each of the first link and the second link is included in the 2.4 GHz band, the 5 GHz band, or the 6 GHz band, but the first link and the second link May be included in different bands.
  • the first link 1610 and the second link 1620 may be used for the multi link.
  • the first link 1610 of FIG. 16 may be included, for example, in the 5 GHz band.
  • the second link 1620 of FIG. 16 may be included, for example, in the 6 GHz band.
  • Each link used for the multi-link may be included in the same band. For example, if a multilink supporting the first / second / third link is used, all the links are included in the same band, or the first / second link is included in the first band and the third link is the first link. It can be included in two bands.
  • the multi-link may be configured based on different RF modules (eg, IDFT / IFFT blocks). Additionally or alternatively, a plurality of links included in the multi-link may be discontinuous in the frequency domain. That is, a frequency gap may exist in a frequency region corresponding to the first link and a frequency region corresponding to the second link among the plurality of links.
  • RF modules eg, IDFT / IFFT blocks
  • the first link 1610 may include a plurality of channels 1611, 1612, 1613, 1614.
  • the STA may apply existing channel bonding for a plurality of channels 1611, 1612, 1613, and 1614. That is, when multiple channels 1611, 1612, 1613, 1614 are idle for a certain time period (eg, during PIFS), the multiple channels 1611, 1612, 1613, 1614 are connected to one bonding channel. It can be configured, one bonding channel can operate as one link 1610. Alternatively, some of the channels 1611, 1612, 1613, and 1614 (eg, 1611, 1612, and 1614) may operate as one link 1610 through the preamble puncturing scheme newly proposed in the IEEE 802.11ax standard. . The above-described feature may be equally applied to the second link 1620.
  • An upper limit may be set on the number of channels (and / or the maximum bandwidth) included in one link used for the multi-link. For example, as in the example of FIG. 16, up to four channels may configure one link. Additionally or alternatively, the maximum bandwidth of one link may be 160 MHz, 240 MHz, 320 MHz. Additionally or alternatively, one link may include only contiguous channels. Specific values as above may be changed.
  • the procedure of identifying / specifying / determining the link used for the multi-link is related to the aggregation (or channel aggregation) procedure.
  • An STA may aggregate multiple links to perform multilink communication. That is, the STA may perform 1) a first procedure of identifying / specifying / determining a link aggregated for the multi-link and 2) a second procedure of performing multi-link communication through the identified / specified / determined link.
  • the STA may perform the first and second procedures as separate procedures or may simultaneously perform the same procedure through one procedure.
  • the STA may transmit / receive information on a plurality of links configuring the multi link.
  • the AP may identify identification information about a band supported by the multi-link capability and / or a channel supported by the multi-link capability through a beacon, probe response, association response, or other control frame. Identification information can be transmitted.
  • the user STA may identify identification information about the aggregated channels. Can be delivered as
  • the user STA may also identify identification of a band on which multilink capability is supported and / or identification of a channel on which multilink capability is supported through a probe request, association response, or other control frame. Information can be sent. For example, if the user STA can aggregate some channels in the 5 GHz band and some channels in the 6 GHz band, and then perform communication through the aggregated channel, the user STA identifies identification information about the aggregated channels. Can be delivered to.
  • Primary Link can perform various functions. For example, the STA may perform aggregation on another link when the backoff-value of the primary link is 0 (and / or when the primary link is idle during PIFS). Information about the primary link may also be included in the Beacon, Probe Request / Response, and Association Request / Response.
  • the User-STA / AP can identify / determine / acquire bands and / or channels on which multilinks are performed through negotiation procedures that exchange information about their capabilities.
  • the STA may be used for a first candidate band / channel that may be used for the first link through a negotiation procedure, a second candidate band / channel that may be used for the second link, and a third link.
  • a third candidate band / channel can be specified / determined / acquired.
  • the STA may perform a procedure of identifying / specifying / determining a link aggregated for the multi-link. For example, the STA may be based on a backoff-count of the first candidate band / channel, the second candidate band / channel, the third candidate band / channel, and / or a clear channel assessment (CCA) sensing result (whether Busy / Idle). At least two bands / channels may be aggregated. For example, the STA may aggregate the second candidate bands / channels that have maintained the idle state for a specific period (during PIFS) when the backoff count value of the first candidate bands / channels is zero.
  • CCA clear channel assessment
  • the STA determines / specifies a first candidate band / channel as a first link for multi-link, determines / specifies a second candidate band / channel as a second link for multi-link, and the first and second Multi-link communication can be performed over the link.
  • the STA may perform multilink communication through the first and second links. For example, the STA may transmit PPDUs of the same length on both the first and second links. Alternatively, the STA may receive the transmission PPDU on the first link and receive the reception PPDU on the second link during the overlapping time interval. The STA may perform communication through all the aggregated links in a specific time interval, and may use only one link in another time interval.
  • the STA may set a network allocation vector (NAV) for a specific band (or a specific link).
  • NAV may be classified into Intra-BSS NAV and Overlapping BSS (OBSS) NAV.
  • OBSS NAV may be called Basic NAV.
  • Intra-BSS NAV may be set based on Intra-BSS frame (or packet).
  • the frame / packet received by the STA may be divided into an Intra-BSS frame or an OBSS frame.
  • the Intra-BSS frame is a frame received through the Intra-BSS, and may be a frame generated in the BSS to which the STA (that is, the receiving STA) that receives the frame belongs.
  • the OBSS frame (or inter-BSS frame) may be a frame received from a BSS (eg, a peripheral BSS) to which the receiving STA does not belong.
  • the receiving STA may determine whether the received frame is an Intra-BSS frame or an OBSS frame based on a specific field (eg, BSS Color ID included in the HE-SIG-A field) included in the receiving frame.
  • the receiving STA may include a Duration field (eg, a Duration / ID field included in a MAC header) or a TXOP field (eg, TXOP included in an HE-SIG-A) of a frame determined to be an Intra-BSS frame. Field) can be set to Intra-BSS NAV.
  • the receiving STA is based on a duration field (eg, a Duration / ID field included in a MAC header) or a TXOP field (eg, a TXOP field included in HE-SIG-A) of a frame determined to be an OBSS frame.
  • a duration field eg, a Duration / ID field included in a MAC header
  • a TXOP field eg, a TXOP field included in HE-SIG-A
  • Can set OBSS NAV ie Basic NAV
  • a receiving STA that configures two NAVs may use at least one of two NAVs configured for subsequent transmission operations (eg, UL-MU, etc.).
  • the transmitting STA may transmit a signal (or data) by aggregating a link through a backoff procedure for each primary channel of each link during multi-link aggregation.
  • the link transmitted by the transmitting STA may be a link included in all bands supported by the STA, or may be some bands among all bands supported by the transmitting STA.
  • the transmitting STA may aggregate all links, including the primary link.
  • the transmitting STA may transmit a signal (or data) on all the aggregated links.
  • the receiving STA and / or the third party device may operate in the same manner as in the case of not receiving a signal through the multi link in the receiving operation or the NAV setting operation.
  • the transmitting STA aggregates only some links to transmit the first signal (or data)
  • the first signal may collide with the second signal (or data) transmitted by the receiving STA operating on the unaggregated link.
  • a method for setting a NAV when a transmitting STA aggregates only some links in a transmitting STA and transmits a signal may be proposed.
  • 17 to 18 are diagrams for describing an example in which a collision occurs in a multi-link operation.
  • the transmitting STA may support a plurality of frequency bands.
  • the receiving STA may support at least one frequency band of the plurality of frequency bands supported by the transmitting STA.
  • the transmitting STA and the receiving STA may configure one BSS.
  • the transmitting STA may configure a multi link through at least one frequency band of the plurality of frequency bands. That is, the transmitting STA (or AP) may configure at least two links among a plurality of links to configure a multi link.
  • a signal eg, a PPDU
  • at least one STA connected with the transmitting STA may transmit the signal via the unaggregated link.
  • the transmitting STA Since the transmitting STA is transmitting a signal through the multi link, it may not be able to identify the signal received through the unaggregated link. When a signal is transmitted through an unaggregated link, resource transmission may occur because the transmitting STA does not receive the signal. 17 to 18 may be described as a specific example.
  • AP 1 1710, STA 1 1711, STA 2 1712, STA 3 1713, or STA 4 1714 may configure a first BSS.
  • AP 2 1720 or STA 5 1725 may configure a second BSS (or OBSS).
  • AP 1 1710 may support the 2.4 GHz, 5 GHz, and / or 6 GHz bands.
  • the STA 1 1711, the STA 2 1712, the STA 3 1713, or the STA 4 1714 may include an STA that supports at least one band of 2.4 GHz, 5 GHz, or 6 GHz.
  • STA 1 1711 may support 5 GHz and / or 6 GHz band.
  • STA 2 1712 may support the 5 GHz and / or 6 GHz band.
  • STA 3 1713 may support the 2.4 GHz and / or 5 GHz band.
  • STA 4 1714 may support the 2.4 GHz band.
  • AP 21720 may support the 2.4 GHz, 5 GHz, and / or 6 GHz bands.
  • STA 5 1725 may support the 2.4 GHz and / or 5 GHz band.
  • the AP 11710 may support the first link 1810, the second link 1820, and / or the third link 1830.
  • the first link 1810 may be included within the 5 GHz band.
  • the second link 1820 may be included in the 2.4 GHz band.
  • the third link 1830 may be included in the 6 GHz band.
  • the AP 11710 may configure a multi link for transmitting a signal (hereinafter, a downlink (DL) signal) to the STA 1 1711 and the STA 2 1712.
  • the AP 11710 may determine whether a primary channel of the first link 1810, the second link 1820, and / or the third link 1830 is in an idle state.
  • AP 11710 may determine that the primary channel of the second link 1820 is busy.
  • AP 11710 may determine that primary channels of the first link 1810 and the third link 1830 are idle.
  • the AP 11710 may specify the first link 1810 and the third link 1830 as a link aggregated.
  • AP 11710 may transmit a DL signal (eg, DL PPDU) to STA 1 1711 and STA 2 1712 via the aggregated first link 1810 and third link 1830. .
  • a DL signal eg, DL PPDU
  • the STA 1 1713 or the STA 4 1714 are transmitting the DL signal to the STA 1 1711 and the STA 2 1712.
  • a signal transmitted through the second link 1820 hereinafter, an uplink (UL) signal
  • AP 11710 may not receive a UL signal (eg, a UL PPDU) because it is transmitting a DL signal. Since the AP 1 1710 does not receive the UL signal, resources may be wasted. Therefore, a method for reducing such waste of resources may be required.
  • the STA 31713 supporting the 2.4 GHz band or the 5 GHz band may recognize a DL signal transmitted through the first link 1810 of the 5 GHz band.
  • the STA 41714 supporting the 2.4 GHz band may not recognize the DL signal transmitted through the first link 1810 or the third link 1830.
  • STA 51725 which is an OBSS STA from AP 11710, may support a 5 GHz band and thus may recognize a DL signal. Therefore, different solutions may be required depending on the STA.
  • an intra-BSS NAV set in a BSS including an STA and a Basic NAV set in a BSS (or OBSS) not including an STA may be set for each link (or band).
  • the method of setting the NAV in the STA may be described according to three cases.
  • CASE 1 when a third party STA of the same BSS is aware of signal transmission (eg, STA 3 1713 of FIG. 17), a method of NAV setting may be described.
  • CASE 2 when a third party STA of the same BSS does not recognize transmission of a signal (for example, STA 4 1714 of FIG. 17), a method of NAV setting may be described.
  • CASE 3 when the STA is included in the OBSS (eg, STA 5 1725 of FIG. 17), the NAV setting method may be described.
  • a transmitting STA or AP
  • a first STA for clarity and simplicity, the following three cases may be described through a transmitting STA (or AP), a first STA, a second STA, a third STA, and a fourth STA.
  • a “link refers to either channel 20 on either band (eg, any of 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz). / 40/80/160/240/320 MHz channel).
  • the first link may include any one channel on the 5 GHz band.
  • the second link may comprise either channel on the 2.4 GHz band.
  • the third link may comprise any one channel on the 6 GHz band.
  • the transmitting STA may support the first link to the third link.
  • the first STA (eg, STA 3 1713 of FIG. 17) may support the first link and the second link.
  • the second STA eg, STA 2 1712 of FIG. 17
  • the third STA (eg, STA 4 1714 of FIG. 17) may support the second link.
  • the fourth STA (eg, STA 5 1725 of FIG. 17) may support the first link and the second link.
  • the transmitting STA, the first STA, the second STA, and the third STA may configure one BSS.
  • the fourth STA may be included in the OBSS.
  • the transmitting STA may transmit a first signal (eg, PPDU) on the first link and the third link aggregated to the second STA. In this case, operations of the first to fourth STAs for configuring the NAV may be proposed according to each CASE.
  • CASE 1 When a third party STA (eg, the first STA or the third STA) of the same BSS is aware of the first signal (eg, PPDU) transmitted from the transmitting STA.
  • a third party STA eg, the first STA or the third STA
  • the first signal eg, PPDU
  • CASE 1 relates to an operation performed in the third party STA when the third party STA can recognize / detect the first signal. That is, CASE 1 may be related to the operation of the first STA.
  • the third party STA may support multilink (or band).
  • the third party STA may be an STA other than the destination STA of the signal transmitted by the transmitting STA.
  • the third party STA may receive a packet (ie, an Intra-BSS packet) from the BSS to which the STA belongs. Accordingly, the third party STA may acquire an intra-BSS NAV value of the link from which the packet is detected.
  • the third party STA may set the acquired intra-BSS NAV value to be the same as the intra-BSS NAV value where no packet is detected.
  • the first STA may receive the PPDU generated for the second STA from the transmitting STA through the first link.
  • the first STA may obtain information related to the NAV based on the PPDU.
  • the information related to the NAV may include information about the NAV value.
  • the first STA may configure the first type NAV for the first link according to the NAV value.
  • the first type NAV may comprise an intra-BSS NAV.
  • the first STA may set the first type NAV for the second link to the same value as the NAV value.
  • 19 shows an example of setting a NAV in an STA according to CASE 1.
  • the AP 1900 may specify a link to aggregate among the first link 1910 to the third link 1930 to transmit the PPDU 1940 to the second STA 1902.
  • the AP 1900 may include a first link 1910 based on a backoff count (BC) value of the first link 1910 to the third link 1930 and / or a clear channel assessment (CCA) sensing result (whether Busy or idle). )
  • the third link 1930 may be specified as links to be aggregated.
  • the AP 1900 may determine that the CCA sensing result of the first link 1920 is in a busy state and the CCA sensing results of the first link 1910 and the third link 1930 are in an idle state. Accordingly, the AP 1900 may specify the first link 1910 and the third link 1930 as a link to aggregate.
  • the AP 1900 may have a BC value of the primary channel (eg, primary 20 MHz channel) of the first link 1910 and the third link 1930 to be the first value (eg, ⁇ 0 ⁇ ) and / or when the primary channel is Idle during PIFS, aggregation of the first link 1910 and the third link 1930 may be performed.
  • the primary channel eg, primary 20 MHz channel
  • the third link 1930 may be the first value (eg, ⁇ 0 ⁇ ) and / or when the primary channel is Idle during PIFS, aggregation of the first link 1910 and the third link 1930 may be performed.
  • the AP 1900 may transmit the PPDU 1940 over the first link 1910 and the third link 1930 that are aggregated to the second STA 1902.
  • the PPDU may include information for setting a first type NAV for the first link 1910.
  • the first type NAV may comprise Intra-BSS NAV.
  • the first STA 1901 may receive the PPDU 1940 through the first link 1910.
  • the first STA 1901 may confirm that the PPDU 1940 is generated for the second STA 1902.
  • the first STA 1901 may obtain a NAV value for the first link 1910 based on a duration field of a MAC header frame included in the PPDU 1940 or a signal field of a PHY header frame.
  • the signal field of the PHY header frame may include a SIG-A field (eg, HE-SIG-A).
  • the SIG-A field may include a TXOP field.
  • the first STA 1901 may obtain a NAV value for the first link 1910 based on the TXOP field included in the SIG-A field of the PPDU 1940.
  • the first STA 1901 may set a first type NAV for the first link 1910 based on the NAV value.
  • the first STA 1901 may obtain a NAV value for the second link 1920 based on the Duration field of the MAC header frame included in the PPDU 1940 or the signal field of the PHY header frame.
  • the signal field of the PHY header frame may include a SIG-A field (eg, HE-SIG-A).
  • the SIG-A field may include a TXOP field.
  • the first STA 1901 may obtain a NAV value for the second link 1920 based on the TXOP field included in the SIG-A field of the PPDU 1940.
  • the first STA 1901 may set the first type NAV for the second link 1920 based on the NAV value.
  • the first type NAV for the second link 1920 may include an Intra-BSS NAV for the second link 1920.
  • the first STA 1901 may set the first type NAV for the second link 1920 with the same NAV value as the first type NAV for the first link 1910.
  • the first STA 1901 may set the first type NAV for the first link 1910 and then set the first type NAV for the second link 1920 with the same NAV value.
  • An interval length of the first type NAV for the second link 1920 may be set to be equal to the interval length of the first type NAV for the first link 1910.
  • the first STA 1901 sets the first type NAV for the first link 1910 and the first type NAV for the second link 1920, so that the first STA 1901 is set to the first type NAV. May not transmit a signal to the AP 1900 for a while.
  • FIG. 20 is a flowchart for explaining an example of an operation of a transmitting STA according to CASE 1.
  • FIG. 20 is a flowchart for explaining an example of an operation of a transmitting STA according to CASE 1.
  • a transmitting STA may specify a first link and a third link.
  • the transmitting STA may specify a link to aggregate among the first link to the third link to transmit the PPDU to the second STA (eg, the second STA 1902 of FIG. 19).
  • the transmitting STA specifies the first link and the third link based on BC values of the first link and the third link and / or CCA sensing results (Busy / Idle) of the first link and the third link through the backoff procedure. can do.
  • the transmitting STA may aggregate the first link and the third link.
  • the transmitting STA may transmit the PPDU on the first link and the third link.
  • the PPDU may include information about a target STA (ie, a second STA) that is a target of the PPDU transmission.
  • the PPDU may include information about TXOP or NAV.
  • the Duration field of the MAC header frame and / or the Signal field of the PHY header frame included in the PPDU may include information about the NAV.
  • the transmitting STA may transmit the PPDU with the same length on the first link and the third link.
  • the transmitting STA may receive the ACK on the first link and the third link.
  • the transmitting STA may receive an ACK from the target STA (eg, the second STA 1902 of FIG. 19) that is the target of the PPDU transmission in response to the PPDU.
  • the transmitting STA may receive the ACK on the aggregated first link and the third link.
  • 21 is a flowchart for explaining an example of an operation of a first STA according to CASE 1;
  • a first STA (eg, first STA 1901 of FIG. 19) is created for a second STA (eg, second STA 1902 of FIG. 19).
  • the first STA may support the first link and the second link.
  • the PPDU may be transmitted on the aggregated first link and third link.
  • the first STA may receive the PPDU only through the first link of the aggregated first link and the third link.
  • the first STA may confirm that the PPDU is a PPDU transmitted to the second STA.
  • the first link may be received over the first band.
  • the second link may be received on a second band different from the first band.
  • the first STA may configure a first type NAV for the first link based on the PPDU.
  • the PPDU may include information about NAV.
  • the first STA may acquire a NAV value through a Duration field of a MAC header frame included in the PPDU and / or a signal field included in the PPDU.
  • the signal field may include a SIG-A field (eg, HE-SIG-A), and the SIG-A field may include a TXOP field.
  • the first STA may set the first type NAV for the first link using the NAV value.
  • the first type NAV for the first link may include an Intra-BSS NAV for the first link.
  • the first STA may set the first type NAV for the second link based on the PPDU.
  • the first STA may obtain a NAV value for the second link based on a duration field of a MAC header frame or a signal field of a PHY header frame included in the PPDU.
  • the signal field of the PHY header frame may include a SIG-A field (eg, HE-SIG-A).
  • the SIG-A field may include a TXOP field.
  • the first STA may acquire a NAV value for the second link based on the TXOP field included in the SIG-A field of the PPDU.
  • the first STA may configure the first type NAV for the second link based on the NAV value.
  • the first type NAV for the second link may comprise an Intra-BSS NAV for the second link.
  • the first STA may set the first type NAV for the second link with the same NAV value as the first type NAV for the first link.
  • the interval length of the first type NAV for the second link may be set equal to the interval length of the first type NAV for the first link.
  • the first STA sets the first type NAV for the first link and the second type NAV for the second link, thereby distinguishing the STA from the first STA during the period in which the first STA is set to the first type NAV (eg, , AP 1900 of FIG. 19 may not transmit a signal.
  • CASE 2 proposes an operation of a third party STA or a transmitting STA (or AP) when the third party STA can recognize / detect the first signal. That is, CASE 2 may be related to the operation of the third STA.
  • the third party STA cannot recognize a signal (eg, PPDU) transmitted through a link (or band) that it does not support. Therefore, in this case, a hidden band (link) problem may occur.
  • the third STA since the third STA supports the second link, the third STA may not detect / recognize that the transmitting STA transmits the first signal to the second STA via the first link and the third link. Accordingly, the third STA may transmit a signal to the transmitting STA while the transmitting STA transmits the first signal on the first link and the third link. Since the transmitting STA is transmitting the first signal, the transmitting STA may not receive a signal from the third STA. Therefore, a method of recognizing a signal transmitted by the transmitting STA may be required by the third STA. As a method for solving this problem, CASE 2-1, 2-2 and / or 2-3 may be proposed. The following CASE 2-1 to 2-3 can also be applied to CASE 1.
  • the transmitting STA may transmit the CTS-to-self frame before transmitting the first signal (eg, PPDU) on all supporting bands (or links).
  • the transmitting STA may inform other STAs (eg, first to third STAs) that there is a first signal (eg, PPDU) to be transmitted later through the CTS-to-self frame.
  • the CTS-to-self frame includes a link (eg, a first link and a third link) on which a first signal is transmitted after the CTS-to-self frame and a link (eg, a first signal on which a first signal is not transmitted). 2 links) may be included.
  • the CTS-to-self frame may include information related to the NAV set by the third party STA.
  • the transmitting STA may transmit the CTS-to-self frame through all the links supported by the transmitting STA, so that the NAV may be set even by the STA (for example, the fourth STA) supporting only the link on which the first signal is not transmitted. have.
  • the transmitting STA may determine a link on which the first signal is to be transmitted through the backoff procedure. That is, the link to which the first signal is to be transmitted may be a link determined to be idle through CCA or the like, and as a result, may be a link ready to transmit the first signal. Therefore, before transmitting the CTS-to-self frame, the transmitting STA may additionally determine whether a link in which the first signal is not transmitted during the designated time interval is in an idle state.
  • the designated time interval may include, for example, PIFS, AIFS, or one slot.
  • the transmitting STA may effectively allow the third party STA to configure the NAV through the CTS-to-self frame. For example, if there is no hidden node, the transmitting STA may cause all third party STAs to configure NAV. In addition, the transmitting STA may acquire a TXOP by sending a CTS-to-self frame having a relatively short length before transmitting the first signal having a long length by including data.
  • the transmitting STA may confirm that the second link is in an idle state for a designated time period (eg, PIFS).
  • a designated time period eg, PIFS
  • the CTS-to-self frame may be transmitted.
  • the third STA may obtain information regarding the transmission link of the first signal and / or information related to the NAV from the CTS-to-self frame.
  • the third STA may set the first type NAV related to the length of the TXOP interval for communicating with the second STA through the aggregated first link and the third link.
  • the first type NAV may comprise an intra-BSS NAV.
  • the third STA may not transmit a signal through the second link during the configured first type NAV period.
  • the AP 2200 may specify a link to aggregate among the first link 2210 to the third link 2230 to transmit the PPDU 2250 to the second STA 2202.
  • the AP 2200 may use the first link 2210 based on a backoff count (BC) value of the first link 2210 to the second link 2230 and / or a clear channel assessment (CCA) sensing result (whether Busy / Idle).
  • BC backoff count
  • CCA clear channel assessment
  • the third link 2230 may be specified as links to be aggregated.
  • the AP 2200 may determine whether the second link is in an idle state during a designated time interval.
  • the designated time interval may include, for example, PIFS, AIFS, or one slot.
  • the AP 2200 may transmit the CTS-to-self frame 2240 through all links (or bands) supported by the AP 2200. That is, the AP 2200 may transmit the CTS-to-self frame 2240 through the first link 2210 to the third link 2230.
  • the CTS-to-self frame 2240 is shown as one frame, the CTS-to-self frame 2240 may include CTS-to-self frames transmitted independently on the first to third links. .
  • the CTS-to-self frame 2240 may include information about a link (first link 2210 and third link 2230) on which the PPDU 2250 is transmitted and / or information about the NAV.
  • the third STA 2203 supporting the second link 2220 may receive the CTS-to-self frame 2240 through the second link 2220.
  • the third STA 2203 may confirm that the PPDU 2250 to be transmitted later is a PPDU for the second STA 2202 instead of itself.
  • the third STA 2203 may obtain a NAV value based on the Duration / ID field field of the CTS-to-self frame 2240.
  • the third STA 2203 may set the first type NAV for the second link 2220 based on the NAV value.
  • the first type NAV may include an Intra-BSS NAV.
  • 23 is a flowchart for explaining an example of an operation of a transmitting STA according to CASE 2-1.
  • a transmitting STA may specify a first link and a third link.
  • the transmitting STA may specify a link to aggregate among the first link to the third link to transmit the PPDU to the second STA (eg, the second STA 2202 of FIG. 22).
  • the transmitting STA specifies the first link and the third link based on BC values of the first link and the third link and / or CCA sensing results (Busy / Idle) of the first link and the third link through the backoff procedure. can do.
  • the transmitting STA may aggregate the first link and the third link.
  • the transmitting STA may transmit the CTS-to-self frame through all the links supported by the transmitting STA.
  • the transmitting STA may determine whether the second link is in an idle state for a specified time interval before transmitting the CTS-to-self frame.
  • the designated time interval may include, for example, PIFS, AIFS, or one slot.
  • the transmitting STA may transmit the CTS-to-self frame through the first link to the third link when the second link is in an idle state for a specified time interval.
  • the CTS-to-self frame may include information about a target STA (ie, a second STA) that is a target of transmission of a PPDU to be transmitted later.
  • the CTS-to-self frame may include information about links (first link and third link) on which the PPDU is transmitted and / or information about the NAV.
  • the transmitting STA may transmit the PPDU on the first link and the third link.
  • the transmitting STA may transmit the PPDU to the second STA via the aggregated first link and the third link.
  • the transmitting STA may transmit the PPDU with the same length on the first link and the third link.
  • the transmitting STA may receive the ACK through the first link and the third link.
  • the transmitting STA may receive the ACK on the aggregated first link and the third link.
  • the transmitting STA may receive an ACK from the second STA in response to the PPDU.
  • 24 is a flowchart for explaining an example of an operation of a third STA according to CASE 2-1.
  • a third STA may receive a CTS-to-self frame through the first link.
  • the CTS-to-self frame may be transmitted on a link in which a first link and a third link are aggregated.
  • a third STA supporting only the first link may receive the CTS-to-self frame through the first link.
  • the third STA may confirm that the PPDU to be transmitted later is a PPDU transmitted to a second STA (eg, the second STA 2202 of FIG. 22).
  • the third STA may configure the first type NAV for the first link based on the CTS-to-self frame.
  • the CTS-to-self frame may include information about links (first link and third link) on which a PPDU is transmitted and / or information about NAV.
  • the third STA may acquire the NAV value based on the Duration / ID field field of the CTS-to-self frame.
  • the third STA may configure the first type NAV for the first link based on the NAV value.
  • the first type NAV may include an Intra-BSS NAV.
  • the third STA may set the Intra-BSS NAV related to the length of the TXOP interval for communicating with the second STA through the aggregated first link and the third link.
  • the third STA may not transmit a signal through the second link during the configured Intra-BSS NAV period.
  • the transmitting STA may transmit the CTS-to-self frame similarly to CASE 2-1. However, unlike CASE 2-1, the transmitting STA may transmit the first signal through a link for transmitting the first signal (eg, PPDU). At the same time, the transmitting STA may transmit a CTS-to-self frame on a link that does not transmit the first signal. The transmitting STA may transmit another signal (or frame) for each link supported by the transmitting STA.
  • the first signal eg, PPDU
  • the transmitting STA may transmit a CTS-to-self frame on a link that does not transmit the first signal.
  • the transmitting STA may transmit another signal (or frame) for each link supported by the transmitting STA.
  • the transmitting STA may determine a link to transmit the first signal through the backoff procedure. That is, the link for transmitting the first signal may be a link determined to be idle through CCA or the like, and as a result, may be a link ready for first signal transmission. Therefore, before transmitting the CTS-to-self frame, the transmitting STA may determine whether a link in which the first signal is not transmitted during the designated time interval is in an idle state.
  • the designated time interval may include, for example, PIFS, AIFS, or one slot.
  • the CTS-to-self frame may include information related to the NAV set by the third party STA. Information related to the NAV may be included in a Duration / ID field.
  • the transmitting STA transmits the CTS-to-self frame through a link that does not transmit the first signal, thereby allowing the STA to set the NAV even in a STA that supports only the link on which the first signal is not transmitted (for example, the fourth STA). Can be.
  • the transmitting STA may effectively allow the third party STA to configure the NAV through the CTS-to-self frame. For example, if there is no hidden node, the transmitting STA may cause all third party STAs to configure NAV. In addition, the transmitting STA may acquire (or secure) a TXOP by transmitting a CTS-to-self frame having a relatively short length along with the first signal having a long length including data.
  • the transmitting STA determines whether the first link is idle for a specified time period (eg, PIFS). You can check.
  • a specified time period eg, PIFS.
  • the transmitting STA transmits the first signal through the aggregated first link and the third link, and transmits a CTS-to-self frame with the first signal to the second link.
  • the third STA may obtain information about the NAV from the CTS-to-self frame.
  • the third STA may configure intra-BSS NAV for the second link.
  • the third STA may not transmit a signal through the second link during the configured Intra-BSS NAV period.
  • the third STA may set the Intra-BSS NAV related to the length of the TXOP interval for communicating with the second STA through the aggregated first link and the third link.
  • the third STA may not transmit a signal through the first link during the configured Intra-BSS NAV period.
  • 25 shows an example of setting a NAV in an STA according to CASE 2-2.
  • the AP 2500 may specify a link to be aggregated among the first link 2510 to the third link 2530 to transmit the PPDU 2550 to the second STA 2502.
  • the AP 2500 may include the first link 2510 based on a backoff count (BC) value of the first link 2510 to the second link 2530 and / or a clear channel assessment (CCA) sensing result (whether Busy or idle).
  • BC backoff count
  • CCA clear channel assessment
  • the third link 2530 may be specified as links to be aggregated.
  • the AP 2500 may determine whether the second link is in an idle state during a designated time interval.
  • the designated time interval may include, for example, PIFS, AIFS, or one slot.
  • the AP 2500 may transmit the CTS-to-self frame 2540 through the second link 2520.
  • the AP 2500 can transmit the PPDU 2550 over the aggregated first link 2510 and the third link 2530.
  • the third STA 2503 supporting the second link 2520 may receive the CTS-to-self frame 2540 through the second link 2520.
  • the third STA 2503 may confirm that the PPDU 2550 is being transmitted through the first link 2510 and the third link 2530 through the CTS-to-self frame 2540.
  • the third STA 2503 may obtain a NAV value based on the Duration / ID field field of the CTS-to-self frame 2540.
  • the third STA 2503 may set a first type NAV for the second link 2520 based on the NAV value.
  • the first type NAV may include an Intra-BSS NAV.
  • 26 is a flowchart for explaining an example of an operation of a transmitting STA according to CASE 2-2.
  • a transmitting STA may specify a first link and a third link.
  • the transmitting STA may specify a link to aggregate among the first link to the third link to transmit the PPDU to the second STA (eg, the second STA 2502 of FIG. 25).
  • the transmitting STA specifies the first link and the third link based on BC values of the first link and the third link and / or CCA sensing results (Busy / Idle) of the first link and the third link through the backoff procedure. can do.
  • the transmitting STA may aggregate the first link and the third link.
  • the transmitting STA may transmit the PPDU on the first link and the third link, and may transmit the CTS-to-self frame on the second link.
  • the transmitting STA may determine whether the second link is in an idle state for a specified time interval before transmitting the CTS-to-self frame.
  • the designated time interval may include, for example, PIFS, AIFS, or one slot.
  • the transmitting STA may transmit a CTS-to-self frame through the second link when the second link is in an idle state for a specified time interval.
  • the transmitting STA may transmit the PPDU on the aggregated first link and the third link.
  • the transmitting STA may transmit the PPDU with the same length on the first link and the third link.
  • the CTS-to-self frame may include information about links (first link and third link) on which the PPDU is transmitted and / or information about the NAV.
  • the transmitting STA may receive the ACK on the first link and the third link.
  • the transmitting STA may receive the ACK on the aggregated first link and the third link.
  • the transmitting STA may receive an ACK from the second STA in response to the PPDU.
  • 27 is a flowchart for explaining an example of an operation of a third STA according to CASE 2-2.
  • FIG. 27 may be a diagram for describing an operation of a third STA in CASE 2-2.
  • a third STA eg, the third STA 2503 of FIG. 25
  • the CTS-to-self frame may be transmitted on a link in which a first link and a third link are aggregated.
  • a third STA supporting only the first link may receive the CTS-to-self frame through the first link.
  • the third STA may configure the first type NAV for the first link based on the CTS-to-self frame.
  • the CTS-to-self frame may include information about NAV.
  • the third STA may acquire the NAV value based on the Duration / ID field field of the CTS-to-self frame.
  • the third STA may configure the first type NAV for the first link based on the NAV value.
  • the first type NAV may include an Intra-BSS NAV.
  • the third STA may set the Intra-BSS NAV related to the length of the TXOP interval for communicating with the second STA through the aggregated first link and the third link.
  • the third STA may not transmit a signal through the first link during the configured Intra-BSS NAV period.
  • CASE2-3 Method of Using Multi-band (or Multi-link) RTS / CTS Before First Signal Transmission
  • the transmitting STA may transmit an MB RTS (Multi-band RTS) and receive an MB CTS (Multi-band CTS) frame before transmitting the first signal.
  • the transmitting STA may perform protection for the STA that does not recognize / detect the hidden node and the first signal through the MB RTS frame and / or the MB CTS frame.
  • the transmitting STA may acquire the TXOP through the MB RTS frame and / or the MB CTS frame.
  • the MB RTS frame and / or the MB CTS frame may include information about a link on which the first signal is transmitted and a link on which the first signal is not transmitted.
  • An STA (for example, a third STA) that supports only a link for which the first signal is not transmitted may transmit an MB CTS frame in response to the MB RTS frame even if the STA receives the MB RTS frame. Accordingly, an STA supporting only a link on which a first signal is not transmitted may transmit information about a link on which a first signal is transmitted and a link on which a first signal is not transmitted to the hidden STA through the MB CTS frame.
  • the hidden STA may include an STA that has not received an MB RTS frame.
  • the hidden STA may configure an intra-BSS NAV based on an MB CTS frame. Subsequently, the STA supporting only the link on which the first signal is not transmitted may configure the first type NAV based on the MB RTS frame.
  • the first type NAV may include an intra-BSS NAV.
  • the transmitting STA may determine a link to transmit the first signal through the backoff procedure. That is, the link for transmitting the first signal may be a link determined to be idle through CCA or the like, and as a result, may be a link ready for first signal transmission. Therefore, before transmitting the CTS-to-self frame, the transmitting STA may determine whether a link in which the first signal is not transmitted during the designated time interval is in an idle state.
  • the designated time interval may include, for example, PIFS, AIFS, or one slot.
  • the MB RTS frame may also be referred to as an ML RTS (Multi-Link RTS) frame.
  • the MB CTS frame may also be referred to as an ML CTS (Multi-Link CTS) frame.
  • the transmitting STA may confirm that the second link is in an idle state for a specified time period (eg, PIFS).
  • a specified time period eg, PIFS
  • the MB RTS frame may be transmitted.
  • the second STA which is the destination STA of the first signal, may transmit the MB CTS frame to the transmitting STA through the first link and the third link.
  • the third STA may transmit the MB CTS frame through the second link even if the first signal is not a signal for the third STA.
  • the third STA may set the first type NAV related to the length of the TXOP interval for communicating with the second STA through the aggregated first link and the third link.
  • the first type NAV may comprise an intra-BSS NAV.
  • the third STA may not transmit a signal through the second link during the configured first type NAV period.
  • FIG. 28 may show specific examples of CASE 2-3.
  • the AP 2800 may specify a link to aggregate among the first link 2810 to the third link 2830 to transmit a signal (or data) to the second STA 2802.
  • the AP 2800 may use the first link 2810 based on the backoff count (BC) values of the first links 2810 to 3830 230 and / or the clear channel assessment (CCA) sensing result (whether Busy / Idle). )
  • the third link 2830 may be specified as a link to be aggregated.
  • the AP 2800 may determine whether the second link is in an idle state during a designated time interval.
  • the designated time interval may include, for example, PIFS, AIFS, or one slot.
  • the AP 2800 may transmit the MB RTS frame 2840 through all links (or bands) supported by the AP 2800. That is, the AP 2800 may transmit the MB RTS frame 2840 through the first link 2810 to the third link 2830.
  • the MB RTS frame 2840 is shown as one frame, the MB RTS frame 2840 may include MB RTS frames transmitted independently on the first to third links.
  • the MB RTS frame 2840 may include information regarding the link (ie, the first link 2810 and the third link 2830) to which the PPDU 2860 is transmitted and / or information about the NAV.
  • the third STA 2803 supporting the second link 2820 may receive the MB RTS frame 2840 through the second link 2820.
  • the third STA 2803 may confirm that the PPDU 2860 to be transmitted later is a PPDU for the second STA 2802 instead of the self.
  • the third STA 2803 may obtain a NAV value based on the Duration / ID field field of the MB RTS frame 2840.
  • the third STA 2803 may transmit the MB CTS 2850 over the second link 2820 in response to the MB RTS frame 2840 before establishing the NAV for the second link 2820.
  • the third STA 2803 may set a first type NAV for the second link 2820 based on the NAV value.
  • 29 is a flowchart for explaining an example of an operation of a transmitting STA according to CASE 2-3.
  • a transmitting STA may specify a first link and a third link.
  • the transmitting STA may specify a link to aggregate among the first link to the third link to transmit the PPDU to the second STA (eg, the second STA 2802 of FIG. 28).
  • the transmitting STA specifies the first link and the third link based on BC values of the first link and the third link and / or CCA sensing results (Busy / Idle) of the first link and the third link through the backoff procedure. can do.
  • the transmitting STA may aggregate the specified first link and the third link.
  • the transmitting STA may transmit the MB RTS frame through all links supported by the transmitting STA. That is, the transmitting STA may transmit the MB RTS frame through the first link to the third link.
  • the transmitting STA may determine whether the second link is in an idle state for a designated time interval before transmitting the MB RTS frame.
  • the designated time interval may include, for example, PIFS, AIFS, or one slot.
  • the transmitting STA may transmit the MB RTS frame through the first to third links when the second link is in an idle state for a specified time interval.
  • the MB RTS frame may include information about the target STA (ie, the second STA) that is the target of the transmission of the PPDU to be transmitted later.
  • the MB RTS frame may include information about the link (first link and third link) on which the PPDU is transmitted and / or information about the NAV.
  • the transmitting STA may receive the MB CTS frame through all the links supported by the transmitting STA. That is, the transmitting STA may receive the MB CTS frame through the first link to the third link.
  • the MB CTS frame may be a response frame to the MB RTS frame transmitted from the STA included in the same BSS as the transmitting STA. For example, the transmitting STA may receive an MB CTS frame from the STA to which the PPDU is to be transmitted.
  • the transmitting STA may transmit the PPDU on the first link and the third link.
  • the transmitting STA may transmit the PPDU to the second STA via the aggregated first link and the third link.
  • the transmitting STA may transmit the PPDU with the same length on the first link and the third link.
  • the transmitting STA may receive the ACK on the first link and the third link.
  • the transmitting STA may receive the ACK on the aggregated first link and the third link.
  • the transmitting STA may receive an ACK from the second STA in response to the PPDU.
  • FIG. 30 is a flowchart for explaining an example of an operation of a third STA according to CASE 2-3.
  • the third STA may receive an MB RTS frame through the first link.
  • the MB RTS frame may be transmitted on the first to third links.
  • a third STA that supports only the first link may receive the MB RTS frame on the first link.
  • the third STA may then confirm that the PPDU to be transmitted is a signal for the second STA instead of itself.
  • the third STA may then confirm that the PPDU to be transmitted will be transmitted on the first link and the third link.
  • the third STA may transmit an MB CTS frame.
  • the third STA may transmit the MB CTS frame in response to the MB RTS frame.
  • the STA that has not received the MB RTS frame may set a NAV (eg, Intra-BSS NAV) based on the MB CTS frame transmitted from the third STA.
  • a NAV eg, Intra-BSS NAV
  • the third STA may configure the first type NAV for the first link based on the MB RTS frame.
  • the MB RTS frame may include information about the NAV.
  • the third STA may obtain a NAV value based on the Duration / ID field field of the MB RTS frame.
  • the third STA may configure the first type NAV for the first link based on the NAV value.
  • the first type NAV may include an Intra-BSS NAV.
  • the third STA may set the Intra-BSS NAV related to the length of the TXOP interval for communicating with the second STA through the aggregated first link and the third link.
  • the third STA may not transmit a signal through the first link during the configured Intra-BSS NAV period.
  • CASE 3 proposes an operation of the OBSS STA when the OBSS STA can recognize / detect the first signal. That is, CASE 3 may be related to the operation of the fourth STA.
  • the OBSS STA (eg, the fourth STA) may set the second type NAV for the link on which the first signal is transmitted, regardless of whether the first signal is recognized / detected.
  • the second type NAV may comprise a Basic NAV.
  • CASE 2 (2-1 to 2-3) when a CTS-to-self frame or an MB RTS frame is received from a BSS that is distinguished from a BSS to which the OBSS STA belongs, the OBSS STA is connected to a link (where For example, the second type NAV may be set for the first link and the third link).
  • the OBSS STA may not set the second type NAV for the link (eg, the second link) on which the first signal is not transmitted.
  • the OBSS STA may transmit a signal to its BSS for the link on which the first signal is not transmitted.
  • the second type NAV may comprise a Basic NAV.
  • the OBSS STA may obtain information about the link and / or information about the NAV on which the first signal is transmitted through the MB RTS frame or the CTS-to-self frame.
  • the OBSS STA may set the second type NAV for the link on which the first signal is transmitted based on the information on the link on which the first signal is transmitted and / or the information on the NAV.
  • the OBSS STA may not set the second type NAV for the link on which the first signal is not transmitted, based on the information on the link on which the first signal is transmitted and / or the information on the NAV.
  • the OBSS STA may obtain the NAV value from the first signal, not the CTS-to-self frame or the MB RTS frame.
  • the OBSS STA may set the second type NAV for the link on which the first signal is transmitted based on the NAV value. If the OBSS STA does not support the link on which the first signal is transmitted, signal collision may not occur because the OBSS STA belongs to a BSS not related to the link on which the first signal is transmitted. Therefore, the OBSS STA that does not support the link on which the first signal is transmitted may not set the second type NAV.
  • the transmitting STA may transmit the first signal on the first link and the third link.
  • the fourth STA which is an OBSS STA, may receive the first signal through the first link.
  • the fourth STA may confirm that the first signal is not a signal transmitted from its BSS.
  • the fourth STA may obtain a NAV value based on the first signal.
  • the fourth STA may configure a basic NAV for the first link based on the NAV value.
  • the fourth STA may not set the NAV for the second link, which is another link supported by the fourth STA.
  • the transmitting STA may transmit a CTS-to-self frame or an MB RTS frame.
  • the fourth STA which is an OBSS STA, may acquire information about a link on which the first signal is transmitted and / or information about the NAV based on the MB RTS frame or the CTS-to-self frame.
  • the fourth STA may configure Basic NAV for the first link which is the link on which the first signal is transmitted.
  • the fourth STA may not set the Basic NAV for the second link which is a link on which the first signal is not transmitted.
  • FIGS. 22, 25, and 28 again to explain the operation of the OBSS.
  • the fourth STA 2204 supporting the first link 2210 and the second link 2220 may attach the CTS-to-self frame 2240 to the first link 2210 and the second link. Received via 2220.
  • the fourth STA 2204 may be included in a BSS different from the BSS to which the AP 2200 belongs (ie, OBSS).
  • the fourth STA 2204 may, based on the CTS-to-self frame 2240, information about a link (first link 2210 and third link 2230) on which the PPDU 2250 is transmitted and / or a NAV. Get information about That is, the fourth STA 2204 may confirm that the PPDU 2250 is to be transmitted through the first link 2210 and the third link 2230.
  • the fourth STA 2204 may be configured to transmit information about the NAV. Based on this, the second type NAV for the first link 2210 may be set. The second type NAV may include a basic NAV. The fourth STA 2204 may not set the second type NAV for the second link 2220.
  • the fourth STA 2504 supporting the first link 2510 and the second link 2520 may receive the CTS-to-self frame 2540 through the second link 2520. Can be.
  • the fourth STA 2504 may receive the PPDU 2550 over the first link 2510.
  • the fourth STA 2504 may be included in a BSS different from the BSS to which the AP 2500 belongs (ie, an OBSS). Based on the CTS-to-self frame 2540, the fourth STA 2504 may identify information about the link (ie, the first link 2510 and the third link 2530) on which the PPDU 2550 is transmitted. Can be.
  • the fourth STA 2504 may check the information on the link and / or the NAV on which the PPDU 2550 is transmitted, based on the PPDU 2550.
  • the fourth STA 2204 can set the second type NAV for the first link 2510 based on the CTS-to-self frame 2540 and / or the PPDU 2550.
  • the second type NAV may include a basic NAV.
  • the fourth STA 2504 may not set the NAV for the second link 2520.
  • the fourth STA 2804 supporting the first link 2810 and the second link 2820 may attach the MB RTS frame 2840 to the first link 2810 and the second link 2820. Can be received via The fourth STA 2804 may be included in a BSS different from the BSS to which the AP 2800 belongs (ie, an OBSS). Based on the MB RTS frame 2840, the fourth STA 2804 may inform the NAV and / or information about the link (ie, the first link 2810 and the third link 2830) on which the PPDU 2860 is transmitted. You can check the information. That is, the fourth STA 2804 may confirm that the PPDU 2860 is transmitted through the first link 2810 and the third link 2830. The fourth STA 2804 may configure a second type NAV for the first link 2810. The second type NAV may include a basic NAV. The fourth STA 2804 may not set the NAV for the second link 2820.
  • 31 illustrates a transmitting STA or a receiving STA to which an example of the present specification is applied.
  • the STA 3100 may include a processor 3110, a memory 3120, and a transceiver 3130. 31 may be applied to a non-AP STA or an AP STA.
  • the illustrated processor, memory, and transceiver may be implemented as separate chips, or at least two blocks / functions may be implemented through one chip.
  • the illustrated transceiver 3130 performs a signal transmission and reception operation. Specifically, it is possible to transmit and receive IEEE 802.11 packets (for example, IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax / be, etc.).
  • IEEE 802.11 packets for example, IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax / be, etc.
  • the processor 3110 may implement the functions, processes, and / or methods proposed herein.
  • the processor 3110 may receive a signal through the transceiver 3130, process a received signal, generate a transmission signal, and perform control for signal transmission.
  • the processor 3110 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), another chipset, a logic circuit, and a data processing device.
  • the memory 3120 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium, and / or other storage device.
  • the memory 3120 may store a signal (ie, a received signal) received through the transceiver, and store a signal (ie, a transmission signal) to be transmitted through the transceiver. That is, the processor 3110 may acquire the received signal through the memory 3120, and store the signal to be transmitted in the memory 3120.
  • a signal ie, a received signal
  • a signal ie, a transmission signal
  • the transceiver 3200 includes a transmitting part 3201 and a receiving part 3202.
  • the transmission part 3201 includes a discrete fourier transform (DFT) unit 3211, a subcarrier mapper 3212, an IDFT / IFFT unit 3213, a CP insertion unit 3214, and a wireless transmitter 3215.
  • the transmission part 3201 may further include a modulator.
  • the apparatus may further include a scramble unit (not shown), a modulation mapper (not shown), a layer mapper (not shown) and a layer permutator (not shown).
  • the transmitting part 3201 first passes the information through the DFT unit 3211 before mapping a signal to a subcarrier. After subcarrier mapping of a signal spread by the DFT unit 3211 (or precoded with the same meaning) through the subcarrier mapper 3212, the IDFT / IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) unit 3213 is again used. It is a signal on the time base.
  • PAPR peak-to-average power ratio
  • the DFT unit 3211 performs a DFT on the input symbols and outputs complex-valued symbols. For example, when Ntx symbols are input (where Ntx is a natural number), the DFT size is Ntx.
  • the DFT unit 3211 may be called a transform precoder.
  • Subcarrier mapper 3212 maps the complex symbols to each subcarrier in the frequency domain. The complex symbols may be mapped to resource elements corresponding to resource blocks allocated for data transmission.
  • the subcarrier mapper 3212 may be called a resource element mapper.
  • the IDFT / IFFT unit 3213 outputs a baseband signal for data that is a time domain signal by performing IDFT / IFFT on an input symbol.
  • the CP inserting unit 3214 copies a part of the rear part of the baseband signal for data and inserts it into the front part of the baseband signal for data.
  • ISI Inter-symbol interference
  • ICI inter-carrier interference
  • the receiving part 3202 includes a wireless receiver 3221, a CP remover 3222, an FFT unit 3223, an equalizer 3224, and the like.
  • the wireless receiving unit 3221, the CP removing unit 3222, and the FFT unit 3223 of the receiving part 3202 are the wireless transmitting unit 3215, the CP inserting unit 3214, and the IFF unit 3213 at the transmitting end 3201. It performs the reverse function of).
  • the receiving part 3202 may further include a demodulator.
  • the transceiver of FIG. 32 may include a reception window controller (not shown) for extracting a part of a received signal, and a decoding operation processor (not shown) for performing a decoding operation on a signal extracted through the reception window. ) May be included.
  • the technical features of the present specification described above can be applied to various applications or business models.
  • the above-described technical feature may be applied for wireless communication in an apparatus supporting artificial intelligence (AI).
  • AI artificial intelligence
  • Machine learning refers to the field of researching methodologies to define and solve various problems dealt with in the field of artificial intelligence. do.
  • Machine learning is defined as an algorithm that improves the performance of a task through a consistent experience with a task.
  • ANN Artificial Neural Network
  • the artificial neural network may be defined by a connection pattern between neurons of different layers, a learning process of updating model parameters, and an activation function generating an output value.
  • the artificial neural network may include an input layer, an output layer, and optionally one or more hidden layers. Each layer contains one or more neurons, and the artificial neural network may include synapses that connect neurons to neurons. In an artificial neural network, each neuron may output a function value of an active function for input signals, weights, and deflections input through a synapse.
  • the model parameter refers to a parameter determined through learning and includes weights of synaptic connections and deflection of neurons.
  • the hyperparameter means a parameter to be set before learning in the machine learning algorithm, and includes a learning rate, the number of iterations, a mini batch size, an initialization function, and the like.
  • the purpose of learning artificial neural networks can be seen as determining model parameters that minimize the loss function.
  • the loss function can be used as an index for determining an optimal model parameter in the learning process of an artificial neural network.
  • Machine learning can be categorized into supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning.
  • Supervised learning refers to a method of learning artificial neural networks with a given label for training data, and a label indicates a correct answer (or result value) that the artificial neural network must infer when the training data is input to the artificial neural network.
  • Unsupervised learning may refer to a method of training artificial neural networks in a state where a label for training data is not given.
  • Reinforcement learning can mean a learning method that allows an agent defined in an environment to learn to choose an action or sequence of actions that maximizes cumulative reward in each state.
  • Machine learning which is implemented as a deep neural network (DNN) including a plurality of hidden layers among artificial neural networks, is called deep learning (Deep Learning), which is part of machine learning.
  • DNN deep neural network
  • Deep Learning Deep Learning
  • machine learning is used to mean deep learning.
  • a robot can mean a machine that automatically handles or operates a given task by its own ability.
  • a robot having a function of recognizing the environment, judging itself, and performing an operation may be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, household, military, etc. according to the purpose or field of use.
  • the robot may include a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving a robot joint.
  • the movable robot includes a wheel, a brake, a propeller, and the like in the driving unit, and can travel on the ground or fly in the air through the eastern part.
  • Extended reality collectively refers to virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR).
  • VR technology provides real world objects and backgrounds only in CG images
  • AR technology provides virtual CG images on real objects images
  • MR technology mixes and combines virtual objects in the real world.
  • Graphic technology
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows both real and virtual objects.
  • virtual objects are used as complementary objects to real objects, whereas in MR technology, virtual objects and real objects are used in an equivalent nature.
  • HMD Head-Mount Display
  • HUD Head-Up Display
  • mobile phone tablet PC, laptop, desktop, TV, digital signage, etc. It can be called.

Abstract

다양한 실시 예들에 따른 무선랜(Wireless Local Area Network; WLAN) 시스템에서 수행되는 방법은, 제1 및 제2 링크를 지원하는 제1 STA(Station)이, 제2 STA을 위해 생성된 PPDU(Physical Protocol Data Unit)을 상기 제1 링크를 통해 수신하되, 상기 PPDU는 상기 제1 STA이 속한 BSS로부터 수신되는, 단계; 상기 제1 STA이, 상기 PPDU를 기초로, 상기 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정하는 단계; 및 상기 제1 STA이, 상기 PPDU를 기초로, 상기 제2 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

복수의 링크를 지원하는 무선랜 시스템에서 복수의 링크를 제어하는 방법 및 장치
본 명세서는 복수의 링크를 지원하는 무선랜 시스템에서 적어도 하나의 링크를 제어하는 위한 기법에 관한 것으로, 적어도 하나의 링크에 대한 NAV(Network Allocation Vector)를 설정하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선 네트워크 기술들은 다양한 타입들의 WLAN(wireless local area network)들을 포함할 수 있다. WLAN은 광범위하게 사용되는 네트워킹 프로토콜들을 채용하여 인근 디바이스들을 함께 상호 연결시키는데 사용될 수 있다. 본 명세서에서 설명되는 다양한 기술적 특징은, 임의의 통신 표준, 이를테면, WiFi 또는 더 일반적으로, IEEE 802.11 무선 프로토콜 군 중 어느 하나에 적용될 수 있다.
WLAN(wireless local area network)에서, 패킷 간의 충돌을 방지하기 위한 방법이 다양한 방식으로 개선되어왔다. 예를 들어, 종래 규격은, 다양한 방식 중 하나로써 CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance)를 제안했다.
본 명세서는 기존의 규격을 개선하거나, 새로운 통신 표준에서 활용 가능한 기술적 특징을 제안한다. 구체적으로, STA(station)은 매체 사용을 예약하기 위한 타이머 역할을 수행하는 NAV(Network Allocation Vector)를 설정할 수 있다. 또한, STA은 NAV를 통하여 채널(또는 대역)에서 충돌을 방지할 수 있다.
기존의 IEEE 802.11 규격에 기초한 STA(Station)은 하나의 패킷이나 프레임을 송신하기 위해 하나의 채널을 사용하는 것이 일반적이다. 이에 따라 기존의 STA은 TXOP(transmission Opportunity) 내에서 복수의 채널을 통해 신호를 송신할 필요가 없었다. IEEE 802.11be 규격부터는 멀티 링크(multi-link)가 지원될 수 있다.
본 명세서에 따른 일례는, 무선랜 시스템에서 NAV를 설정하기 위한 방법 및 장치를 제안한다. 구체적으로, 적어도 하나의 링크가 집성된 멀티 링크를 통해 신호(또는 PPDU)가 송신되는 경우, 송신 STA은 신호를 송신하는 링크가 아닌 다른 링크를 통해 송신과 동시에 신호를 수신할 수 없다. 따라서, BSS(Basic Service Set) 내에서 송신 STA이 신호를 송신하는 경우, BSS 내의 다른 STA에서 NAV 설정이 요구될 수 있다.
BSS 내에서 송신 STA의 신호를 감지/검출(detect)할 수 있는 STA의 동작, 송신 STA의 신호를 감지/검출하지 못하는 STA의 동작, OBSS(Overlapping BSS) 내의 STA의 동작에 따라, NAV가 상이하게 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 무선랜(Wireless Local Area Network; WLAN) 시스템에서 수행되는 방법은, 제1 및 제2 링크를 지원하는 제1 STA(Station)이, 제2 STA을 위해 생성된 PPDU(Physical Protocol Data Unit)을 상기 제1 링크를 통해 수신하되, 상기 PPDU는 상기 제1 STA이 속한 BSS로부터 수신되는, 단계; 상기 제1 STA이, 상기 PPDU를 기초로, 상기 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정하는 단계; 및 상기 제1 STA이, 상기 PPDU를 기초로, 상기 제2 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정하는 단계를 포함할 수 있다.
본 명세서에 따른 일례에 따르면, 송신 STA에서 송신하는 멀티 링크를 통한 신호에 따라 수신 STA은 NAV를 설정할 수 있다. 송신 STA의 신호를 멀티 링크 중 제1 링크를 통해 감지/검출할 수 있는 수신 STA은, 제1 링크에 NAV를 설정할 수 있다. 수신 STA은 수신 STA에서 지원하는 제1 링크와 구별되는 제2 링크에도 동일한 NAV를 설정할 수 있다. 송신 STA이 멀티 링크를 통한 신호를 송신하는 중, 수신 STA은 제2 링크에도 NAV가 설정되었으므로, 제2 링크를 통해 송신 STA에게 신호를 송신하지 않을 수 있다. 따라서, 송신 STA에서 송신 신호와 수신 신호의 충돌이 발생하지 않을 수 있다. 본 명세서의 일례에 따르면, 멀티 링크 송신 상황에서 NAV를 설정하기 위한 방법은 효율적인 신호 송신을 가능케 할 수 있다.
도 1은 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 2는 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도 3은 IEEE 규격에서 사용되는 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 IEEE 802.11 시스템에서 사용되는 프레임 구조의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 2.4 GHz 대역 내의 무선랜 시스템에서 사용 가능한 채널 구성을 도시한다.
도 10은 5 GHz 대역 내의 무선랜 시스템에서 사용 가능한 채널 구성을 도시한다.
도 11은 백오프 동작을 설명하는 도면이다.
도 12는 2.4 GHz 대역 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
도 13은 5 GHz 대역 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
도 14는 6 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
도 15는 채널 본딩의 일례를 나타낸다.
도 16은 멀티 링크에 사용되는 링크의 기술적 특징을 설명하기 위한 도면이다.
도 17 내지 도 18은 멀티 링크 동작에서 충돌이 나타나는 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 19는 CASE 1에 따른 STA에서 NAV를 설정하는 예를 도시한다.
도 20은 CASE 1에 따른 송신 STA의 동작의 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 21은 CASE 1에 따른 제1 STA의 동작의 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 22는 CASE 2-1에 따른 STA에서 NAV를 설정하는 예를 도시한다.
도 23은 CASE 2-1에 따른 송신 STA의 동작의 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 24는 CASE 2-1에 따른 제3 STA의 동작의 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 25는 CASE 2-2에 따른 STA에서 NAV를 설정하는 예를 도시한다.
도 26은 CASE 2-2에 따른 송신 STA의 동작의 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 27은 CASE 2-2에 따른 제3 STA의 동작의 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 28은 CASE 2-3에 따른 STA에서 NAV를 설정하는 예를 도시한다.
도 29는 CASE 2-3에 따른 송신 STA의 동작의 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 30은 CASE 2-3에 따른 제3 STA의 동작의 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 31은 본 명세서의 일례가 적용되는 송신 STA 또는 수신 STA을 나타낸다.
도 32는 트랜시버의 상세 블록도의 또 다른 일례를 나타낸다.
본 명세서에서 어떤 구성이 특정 요소들을 포함한다는 언급이 있는 경우, 또는 어떤 과정이 특정 단계들을 포함한다는 언급이 있는 경우는, 그 외 다른 요소 또는 다른 단계들이 더 포함될 수 있음을 의미한다. 즉, 본 명세서에서 사용되는 용어들은 특정 실시 형태를 설명하기 위한 것일 뿐이고, 본 명세서의 개념을 한정하기 위한 것이 아니다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 “및/또는(and/or)”를 의미할 수 있다. 예를 들어, “”는 “및/또는 B”를 의미하므로, “오직 A”나 “오직 B”나 “와 B 중 어느 하나”를 의미할 수 있다. 또한, 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 “예를 들어(for example)”를 의미할 수 있다. 구체적으로, “제어 정보(signal)”로 표시된 경우, “제어 정보”의 일례로 “signal”이 제안된 것일 수 있다. 또한, “제어 정보(즉, signal)”로 표시된 경우에도, “제어 정보”의 일례로 “signal”이 제안된 것일 수 있다.
본 명세서의 이하의 일례는 다양한 무선 통신시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 이하의 일례는 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서는 IEEE 802.11a/g/n/ac의 규격이나, IEEE 802.11ax 규격에 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서는 새롭게 제안되는 EHT 규격 또는 IEEE 802.11be 규격에도 적용될 수 있다. 또한 본 명세서의 일례는 EHT 규격 또는 IEEE 802.11be를 개선(enhance)한 새로운 무선랜 규격에도 적용될 수 있다.
이하 본 명세서의 기술적 특징을 설명하기 위해 본 명세서가 적용될 수 있는 무선랜 시스템의 기술적 특징이 설명된다.
도 1은 IEEE 802.11에 의해 지원되는 무선랜 시스템의 계층 아키텍처에 관한 개념도이다. 도 1을 참조하면, 무선랜 시스템의 계층 아키텍처는 물리 매체 종속(Physical Medium Dependent, 이하 'PMD') 부계층(100), 물리 계층 수렴 절차(Physical Layer Convergence Procedure, 이하 'PLCP') 부계층(110) 및 매체 접속 제어(medium access control, 이하 'MAC') 부계층 (sublayer)(120)을 포함할 수 있다.
PMD 부계층(100)은 복수의 STA 사이에서 데이터를 송수신하기 위한 전송 인터페이스 역할을 수행할 수 있다. PLCP 부계층(110)은 MAC 부계층(120)이 PMD 부계층(100)에 최소한의 종속성을 가지고 동작할 수 있도록 구현된다.
PMD 부계층(100), PLCP 부계층(110) 및 MAC 부계층(120)은 개념적으로 관리부(management entity)를 각각 포함할 수 있다. 예를 들어, MAC 부계층(120)의 관리부는 MAC 계층 관리 엔티티(MAC Layer Management Entity, 이하 'MLME', 125)로 언급된다. 물리 계층의 관리부는 PHY 계층 관리 엔티티(PHY Layer Management Entity, 이하 'PLME', 115)로 언급된다.
이러한 관리부들은 계층 관리 동작을 수행하기 위한 인터페이스를 제공할 수 있다. 예를 들어, PLME(115)는 MLME(125)와 연결되어 PLCP 부계층(110) 및 PMD 부계층(100)의 관리 동작(management operation)을 수행할 수 있다. MLME(125)는 PLME(115)와 연결되어 MAC 부계층(120)의 관리 동작(management operation)을 수행할 수 있다.
올바른 MAC 계층 동작이 수행되기 위해서 STA 관리 엔티티(STA management entity, 이하, 'SME', 150)가 존재할 수 있다. SME(150)는 각 계층에 독립적인 구성부로 운용될 수 있다. PLME(115), MLME(125) 및 SME(150)는 프리미티브(primitive)를 기반으로 상호 간에 정보를 송신 및 수신할 수 있다.
각 부계층에서의 동작을 간략하게 설명하면 아래와 같다. 예를 들어, PLCP 부계층(110)은 MAC 부계층(120)과 PMD 부계층(100) 사이에서 MAC 계층의 지시에 따라 MAC 부계층(120)으로부터 받은 MAC 프로토콜 데이터 유닛(MAC Protocol Data Unit, 이하 'MPDU')를 PMD 부계층(100)에 전달하거나, PMD 부계층(100)으로부터 오는 프레임을 MAC 부계층(120)에 전달한다.
PMD 부계층(100)은 PLCP 하위 계층으로서 무선 매체를 통한 복수의 STA 사이에서의 데이터 송신 및 수신을 수행할 수 있다. MAC 부계층(120)이 전달한 MPDU는 PLCP 부계층(110)에서 물리 서비스 데이터 유닛(Physical Service Data Unit, 이하 'PSDU')이라 칭한다. MPDU는 PSDU와 유사하나 복수의 MPDU를 어그리게이션(aggregation)한 AMPDU(aggregated MPDU)가 전달된 경우, 개개의 MPDU와 PSDU는 서로 상이할 수 있다.
PLCP 부계층(110)은 PSDU를 MAC 부계층(120)으로부터 받아 PMD 부계층(100)으로 전달하는 과정에서 물리 계층의 송수신기에 의해 필요한 정보를 포함하는 부가필드를 덧붙인다. 이때 부가되는 필드는 PSDU에 PLCP 프리앰블(preamble), PLCP 헤더(header), 컨볼루션 인코더를 영상태(zero state)로 되돌리는데 필요한 꼬리 비트(Tail Bits) 등이 될 수 있다
PLCP 부계층(110)에서는 PSDU에 상술한 필드를 부가하여 PPDU(PHY Protocol Data Unit)를 생성하여 PMD 부계층(100)을 거쳐 수신 스테이션으로 전송하고, 수신 스테이션은 PPDU를 수신하여 PLCP 프리앰블 및 PLCP 헤더로부터 데이터 복원에 필요한 정보를 얻어 복원한다.
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.
도 2는 무선랜 시스템의 일례를 나타낸다.
도시된 바와 같이 무선랜 시스템은 적어도 하나의 AP(access point)와 해당 AP에 연결(associate)된 다수의 STA(520a/b/c/e/d/f/g/h/i/j/k)을 포함한다. 도 2의 일례의 다수의 STA은 AP 및/또는 non-AP의 기능을 수행할 수 있다. 도 2의 다수의 STA(520a/b/c/e/d/f/g/h/i/j/k)은 UT(User Terminal) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 또한 도 2의 적어도 하나의 STA(520f)은 복수의 AP(510a/b) 사이의 통신을 라우팅/릴레이 하거나, 복수의 AP에 대한 제어를 수행하거나, 복수의 복수의 AP(510a/b)에 연결되는 STA에 대한 제어를 수행할 수 있다.
또한 도 2의 AP(510a/b)는 시스템 제어장치(530)에 연결되어 다른 AP와 통신하거나, 다른 AP가 아닌 다른 네트워크 엔터티(예를 들어, 3GPP 규격에 의해 정의되는 네트워크 개체 또는 인터넷 서버)와 통신할 수 있다.
도 2에 도시된 다수의 STA들은 BSS(basic service set)를 구성할 수 있다.
BSS(100, 105)는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 AP 및 STA과 같은 AP와 STA의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다. BSS는 하나의 AP에 하나 이상의 결합 가능한 STA을 포함할 수도 있다.
BSS는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(distribution Service)를 제공하는 AP 및 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템을 포함할 수 있다.
분산 시스템은 여러 BSS를 연결하여 확장된 서비스 셋인 ESS(extended service set)를 구성할 수 있다. ESS는 하나 또는 여러 개의 AP가 분산 시스템을 통해 연결되어 이루어진 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS에 포함되는 AP는 동일한 SSID(service set identification)를 가질 수 있다.
포털은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
AP가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행할 수 있다. 이러한 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, IBSS)라 부를 수 있다.
도 3은 무선랜 시스템에 사용되는 주파수 영역을 나타내는 도면이다.
무선랜 시스템은 2.4 GHz 대역 내에서 정의되는 적어도 하나의 채널을 사용할 수 있다. 2.4 GHz 대역은 제1 대역 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다.
도 3에 도시된 바와 같이, 4 GHz 대역에는 14개의 채널이 구성될 수 있다. 각각의 채널은 20 MHz의 주파수 영역(또는 대역폭)으로 설정될 수 있다. F0는 중심 주파수(center frequency)를 나타낼 수 있다. 2.4 GHz 대역 내의 채널의 중심 주파수는 14번 채널을 제외하고 약 5 MHz 간격으로 구성될 수 있다. 상기 14개의 채널들 중 인접한 채널은 서로 오버랩(overlap)될 수 있다. 각 국가별로 허용 주파수 채널 또는 허용 주파수 채널 내에서 최대 전력 레벨은 다르게 설정될 수 있다. 예를 들어, 13번 채널은 북아메리카에서는 허용되지 않으나, 대부분의 국가에서는 허용되는 채널일 수 있다.
도 3의 일례에 도시된 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
도 4는 네트워크 디스커버리/발견에 관한 일례를 나타낸다.
STA은 무선랜 네트워크에 액세스하기 위해서는 네트워크에 대한 Discovery를 수행해야 한다. 이러한 Discovery는 네트워크에 대한 스캐닝 과정을 통해 수행될 수 있다. 스캐닝 방식은 능동적 스캐닝(active scanning)과 수동적 스캐닝(passive scanning)으로 구분될 수 있다.
도 4와 같이, 능동적 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 주변에 어떤 AP가 존재하는지 탐색하기 위해 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 전송하고 이에 대한 응답을 기다릴 수 있다. 응답자(responder)는 프로브 요청 프레임을 전송한 STA에게 프로브 요청 프레임에 대한 응답으로 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 전송할 수 있다. 응답자는 스캐닝되고 있는 채널의 BSS에서 마지막으로 비콘 프레임(beacon frame)을 전송한 STA일 수 있다. BSS에서는 AP가 비콘 프레임을 전송하므로 AP가 응답자가 되며, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송하므로 응답자는 변경될 수 있다.
STA이 1번 채널을 통해 프로브 요청 프레임을 전송하고 1번 채널을 통해 프로브 응답 프레임을 수신하는 경우, STA은 수신한 프로브 응답 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고, 다음 채널(예를 들어, 2번 채널)로 이동하여 동일한 방법으로 스캐닝을 반복할 수 있다.
도 4에 도시된 바와 같이, 스캐닝 동작은 수동적 스캐닝 방식으로도 수행될 수 있다. 수동적 스캐닝을 기초로 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 비콘 프레임을 수신할 수 있다.
비콘 프레임은 IEEE 802.11에서 관리 프레임(management frame) 의 일례이다. 비콘 프레임은 주기적으로 전송될 수 있다. 비콘 프레임을 수신한 STA은, 수신한 비콘 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널로 이동하고, 다음 채널에서 수동적 스캐닝을 수행할 수 있다.
도 4에는 도시되지 않았지만, 도 4의 스캐닝 절차 이후에 다수의 절차가 수행될 수 있다.
예를 들어, 스캐닝 절차 이후 인증 과정이 수행될 수 있다. 인증 과정은, STA이 인증 요청 프레임(authentication request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 인증 응답 프레임(authentication response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함할 수 있다. 인증 요청/응답에 사용되는 인증 프레임(authentication frame)은 관리 프레임에 해당한다.
인증 프레임은 인증 알고리즘 번호(authentication algorithm number), 인증 트랜잭션 시퀀스 번호(authentication transaction sequence number), 상태 코드(status code), 검문 텍스트(challenge text), RSN(Robust Security Network), 유한 순환 그룹(Finite Cyclic Group) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
STA은 인증 요청 프레임을 AP에게 전송할 수 있다. AP는 수신된 인증 요청 프레임에 포함된 정보에 기초하여, 해당 STA에 대한 인증을 허용할지 여부를 결정할 수 있다. AP는 인증 처리의 결과를 인증 응답 프레임을 통하여 STA에게 제공할 수 있다.
성공적으로 인증된 STA은 연결(Association) 과정을 수행할 수 있다. 연결 과정은 STA이 연결 요청 프레임(association request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 연결 응답 프레임(association response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함한다. 예를 들어, 연결 요청 프레임은 다양한 능력(capability)에 관련된 정보, 비콘 청취 간격(listen interval), SSID(service set identifier), 지원 레이트(supported rates), 지원 채널(supported channels), RSN, 이동성 도메인, 지원 오퍼레이팅 클래스(supported operating classes), TIM 방송 요청(Traffic Indication Map Broadcast request), 상호동작(interworking) 서비스 능력 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 연결 응답 프레임은 다양한 능력에 관련된 정보, 상태 코드, AID(Association ID), 지원 레이트, EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라미터 세트, RCPI(Received Channel Power Indicator), RSNI(Received Signal to Noise Indicator), 이동성 도메인, 타임아웃 간격(연관 컴백 시간(association comeback time)), 중첩(overlapping) BSS 스캔 파라미터, TIM 방송 응답, QoS 맵 등의 정보를 포함할 수 있다.
도 5는 본 명세서의 STA이 송수신하는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 5의 일례는 PPDU의 대표적인 필드를 도시한 것으로, 도 5에 도시된 필드들의 순서는 다양하게 변경될 수 있다.
도 5의 PPDU는 STF(short training field, 510)를 포함할 수 있다.
STF(510)는 후술하는 L-STF, HT-STF, VHT-STF, HE-STF, EHT-STF 등으로 구체화될 수 있다. STF(510)는 프레임 탐지(frame detection), AGC(automatic gain control), 다이버시티 탐지(diversity detection), 대략적인 주파수/시간 동기화(coarse frequency/time synchronization) 등을 위해 사용될 수 있다.
도 5의 PPDU는 LTF(Long training field, 520)를 포함할 수 있다.
LTF(520)는 후술하는 L-LTF, HT-LTF, VHT-LTF, HE-LTF, EHT-LTF 등으로 구체화될 수 있다. LTF(520)는 정밀한 주파수/시간 동기화(fine frequency/time synchronization) 및 채널 예측을 위해 사용될 수 있다.
도 5의 PPDU는 SIG(530)를 포함할 수 있다.
SIG(530)는 후술하는 L-SIG, HT- SIG, VHT- SIG, HE- SIG, EHT- SIG 등으로 구체화될 수 있다. SIG(530)는 PPDU를 디코딩하기 위한 제어 정보를 포함할 수 있다.
도 5의 PPDU는 Data 필드(540)를 포함할 수 있다.
데이터 필드(540)는 SERVICE 필드(541), PSDU(Physical layer Service Data Unit, 542), PPDU TAIL 비트(543), 패딩 비트(544)를 포함할 수 있다. SERVICE 필드(541)의 일부 비트는 수신단에서의 디스크램블러의 동기화를 위해 사용될 수 있다. PSDU(542)는 MAC 계층에서 정의되는 MPDU(MAC Protocol Data Unit)에 대응하며, 상위 계층에서 생성/이용되는 데이터를 포함할 수 있다. PPDU TAIL 비트(543)는 인코더를 0 상태로 리턴하기 위해서 이용될 수 있다. 패딩 비트(544)는 데이터 필드의 길이를 소정의 단위로 맞추기 위해서 이용될 수 있다.
도 6은 종래 무선랜 표준에 따른 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 6의 부도면(a)에 도시된 PPDU는 IEEE 802.11a/g 규격에서 사용되는 PPDU의 일례이다.
도 6의 부도면(b)에 도시된 PPDU는 IEEE 802.11n 규격에서 사용되는 PPDU의 일례이다.
도 7은 종래 무선랜 표준에 따른 PPDU의 또 다른 일례를 나타낸다.
도 7의 일례는 IEEE 802.11ac 규격에 따른 PPDU의 일례를 나타낸다. 도시된 Common Fields는 종래의 L-STF, L-LTF, L-SIG를 포함하고, 또한 IEEE 802.11ac 규격에서 새롭게 제시된 VHT-SIG-A 필드를 포함한다. 도 7의 PPDU는 AP에서 하나의 User STA으로 신호가 송신되는 SU(Single User) 통신과, AP에서 복수의 User STA으로 신호가 송신되는 MU(Multi User) 통신에서 모두 사용될 수 있다. MU 통신이 수행되는 경우, VHT-SIG-A 필드는 모든 수신 STA에게 공통으로 적용되는 공통 제어정보를 포함한다.
도 7에 도시된 Per-User fields는 MU 통신이 수행되는 경우, 적어도 어느 하나의 User STA을 위해 송신되는 필드를 포함한다. VHT-STF 필드는 VHT 규격(즉, IEEE 802.11ac)에서 새롭게 제안된 STF 필드이고, VHT-LTF 필드는 VHT 규격에서 새롭게 제안된 LTF 필드이다. VHT-SIG-B 필드는 데이터 필드를 디코딩하기 위한 정보를 포함하고, 수신 STA마다 개별적으로 구성될 수 있다.
도 7의 PPDU는 MU-MIMO(multi-user multiple input, multiple output) 기법을 기초로 다수의 STA에게 송신될 수 있다. 또한, SU-MIMO 기법을 기초로 하나의 STA에게 송신될 수 있다.
도 8은 HE-PPDU의 또 다른 일례를 나타낸 도면이다.
도 8의 일례는 IEEE 802.11ax 또는 HE(high efficiency) 무선랜 시스템에 적용될 수 있다. IEEE 802.11ax에 따른 PPDU 포맷은 4가지로 정의되는데 도 8의 일례는 MU 통신에 사용되는 MU-PPDU의 일례이다. 그러나 도 8에 도시된 필드에 적용된 기술적 특징 중 일부는 SU 통신이나 UL-MU 통신에도 그대로 사용될 수 있다.
도 8에 도시된 HE-PPDU의 기술적 특징은 새롭게 제안될 EHT-PPDU에도 적용될 수 있다. 예를 들어, HE-SIG에 적용된 기술적 특징은 EHT-SIG에도 적용될 수 있고, HE-STF/LTF에 적용된 기술적 특징은 EHT-SFT/LTF에도 적용될 수 있다.
도 8의 L-STF는 짧은 트레이닝 OFDM 심볼(short training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-STF는 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.
도 8의 L-LTF는 긴 트레이닝 OFDM 심볼(long training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-LTF는 정밀한 주파수/시간 동기화(fine frequency/time synchronization) 및 채널 예측을 위해 사용될 수 있다.
도 8의 L-SIG는 제어 정보를 전송하기 위해 사용될 수 있다. L-SIG는 데이터 전송률(rate), 데이터 길이(length)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, L-SIG은 반복되어 전송될 수 있다. 즉, L-SIG가 반복되는 포맷(예를 들어, R-LSIG라 칭할 수 있음)으로 구성될 수 있다.
도 8의 HE-SIG-A는 수신 스테이션에 공통되는 제어 정보를 포함할 수 있다.
구체적으로, HE-SIG-A는, 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 MCS를 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 제어 정보를 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.
도 8의 HE-SIG-B는 상술한 바와 같이 다중 사용자(MU)를 위한 PPDU인 경우에만 포함될 수 있다. 기본적으로, HE-SIG-A 또는 HE-SIG-B는 적어도 하나의 수신 STA에 대한 자원 할당 정보(또는 가상 자원 할당 정보)를 포함할 수 있다.
도 8의 HE-STF는 MIMO(multiple input multiple output) 환경 또는 OFDMA 환경에서 자동 이득 제어 추정(automatic gain control estimation)을 향상시키기 위하여 사용될 수 있다.
도 8의 HE-LTF는 MIMO 환경 또는 OFDMA 환경에서 채널을 추정하기 위하여 사용될 수 있다.
도 8의 HE-STF 및 HE-STF 이후의 필드에 적용되는 FFT/IFFT의 크기와 HE-STF 이전의 필드에 적용되는 FFT/IFFT의 크기는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, HE-STF 및 HE-STF 이후의 필드에 적용되는 FFT/IFFT의 크기는 HE-STF 이전의 필드에 적용되는 IFFT의 크기보다 4배 클 수 있다.
예를 들어, 도 8의 PPDU 상의 L-STF, L-LTF, L-SIG, HE-SIG-A, HE-SIG-B 중 적어도 하나의 필드를 제1 필드/파트라 칭하는 경우, 데이터 필드, HE-STF, HE-LTF 중 적어도 하나를 제2 필드/파트라 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 필드/파트는 종래의 서브캐리어 스페이싱인 312.5kHz 크기의 서브캐리어 스페이싱이 적용될 수 있고, HE PPDU의 제2 필드/파트는 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.
위와 같이 서로 다른 크기의 서브캐리어 스페이싱이 하나의 PPDU에 적용되는 기술적 특징은 EHT-PPDU에도 그대로 적용될 수 있다. 즉, EHT-PPDU의 제1 부분/파트에는 312.5kHz 크기의 서브캐리어 스페이싱이 적용될 수 있고, EHT PPDU의 제2 필드/파트는 78.125kHz 크기의 서브캐리어 공간이 적용될 수 있다. EHT-PPDU의 제1 부분/파트는 L-LTF, L-STF, L-SIG, EHT-SIG-A, 및/또는 EHT-SIG-B를 포함할 수 있다. 또한, EHT-PPDU의 제2 부분/파트는 EHT-STF, EHT-LTF, 및/또는 데이터 필드를 포함할 수 있다. 이러한 EHT-PPDU의 제1 부분/제2 부분의 구분은 변경될 수 있다.
이하, PPDU에서 사용되는 자원유닛(RU)을 설명한다. 자원유닛은 복수 개의 서브캐리어(또는 톤)을 포함할 수 있다. 자원유닛은 OFDMA 기법을 기초로 다수의 STA에게 신호를 송신하는 경우 사용될 수 있다. 또한 하나의 STA에게 신호를 송신하는 경우에도 자원유닛이 정의될 수 있다. 자원유닛은 STF, LTF, 데이터 필드 등을 위해 사용될 수 있다.
도 9는 EDCA 기반의 채널 액세스 방법을 보여주는 도면이다. 무선랜 시스템에서 STA은 EDCA(enhanced distributed channel access)를 위해 정의된 복수의 사용자 우선 순위(user priority)에 따라 채널 액세스를 수행할 수 있다.
구체적으로, 복수의 사용자 우선 순위에 기반한 QoS(quality of service) 데이터 프레임의 전송을 위해, 4개의 액세스 카테고리(access category; AC)(AC_BK(background), AC_BE(best effort), AC_VI(video), AC_VO(voice))가 정의될 수 있다.
STA은 상위 계층으로부터 미리 설정된 사용자 우선순위를 갖는 트래픽 데이터(예로, MSDU(MAC service data unit))를 수신할 수 있다.
예를 들어, STA에 의해 송신될 MAC 프레임의 전송 순서를 결정하기 위해, 사용자 우선 순위에는 각 트래픽 데이터마다 차등된(differential) 값이 설정될 수 있다. 사용자 우선순위는 트래픽 데이터가 버퍼되는 각 액세스 카테고리(AC)와 하기의 표 1과 같은 방식으로 매핑될 수 있다.
Figure PCTKR2019010043-appb-T000001
본 명세서에서, 사용자 우선 순위는 트래픽 데이터의 특성을 나타내는 트래픽 식별자(Traffic identifier, 이하 'TID')로 이해될 수 있다. 표 1을 참고하면, 사용자 우선 순위(즉, TID)가 '1' 또는 '2'인 트래픽 데이터는 AC_BK 타입의 전송 큐(950)로 버퍼될 수 있다. 사용자 우선 순위(즉, TID)가 '0' 또는 '3'인 트래픽 데이터는 AC_BE 타입의 전송 큐(940)로 버퍼될 수 있다. 사용자 우선 순위(즉, TID)가 '4' 또는 '5'인 트래픽 데이터는 AC_VI 타입의 전송 큐(1430)로 버퍼될 수 있다. 사용자 우선 순위(즉, TID)가 '6' 또는 '7'인 트래픽 데이터는 AC_VO 타입의 전송 큐(920)로 버퍼될 수 있다.
기존 DCF(distributed coordination function)를 기반으로 한 백오프 동작/절차를 위한 파라미터인 DIFS(DCF interframe space), CWmin, CWmax 대신하여, EDCA를 수행하는 STA의 백오프 동작/절차를 위해 EDCA 파라미터 집합인 AIFS(arbitration interframe space)[AC], CWmin[AC], CWmax[AC] 및 TXOP limit[AC]가 사용될 수 있다.
차등된 EDCA 파라미터 집합을 기반으로 AC간 전송 우선 순위의 차이가 구현될 수 있다. 각 AC에 상응하는 EDCA 파라미터 집합(즉, AIFS[AC], CWmin[AC], CWmax[AC], TXOP limit[AC])의 디폴트(default) 값은 예시적으로 하기 표 2와 같다. 표 2의 구체적인 값은 하기와 다르게 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2019010043-appb-T000002
각 AC를 위한 EDCA 파라미터 집합은 디폴트(default) 값으로 설정되거나 비콘 프레임에 포함되어 AP(access point)로부터 각 STA으로 전달될 수 있다. AIFS[AC]와 CWmin[AC]의 값이 작을수록 높은 우선순위를 가지며, 이에 따라 채널접근 지연이 짧아져 주어진 트래픽 환경에서 보다 많은 대역을 사용할 수 있게 된다. EDCA 파라미터 집합은 각 AC를 위한 채널 액세스 파라미터(예를 들어, AIFS [AC], CWmin[AC], CWmax[AC])에 대한 정보를 포함할 수 있다. EDCA를 위한 백오프 동작/절차는 각 STA에 포함된 4개의 AC에 개별적으로 설정된 EDCA 파라미터 집합을 기반으로 수행될 수 있다. 각 AC별 서로 다른 채널 액세스 파라미터를 정의한 EDCA 파라미터 값의 적절한 설정은 네트워크 성능을 최적화하는 동시에 트래픽의 우선 순위에 의한 전송 효과를 증가시킬 수 있다.
따라서, 무선랜 시스템의 AP는 네트워크에 참여한 모든 STA에 공평한 매체 접근 보장을 위해 EDCA 파라미터에 대한 전체적인 관리와 조정 기능을 수행해야 한다.
도 9를 참조하면, 하나의 STA(또는 AP, 900)은 가상 맵퍼(910), 복수의 전송 큐(920~950) 및 가상 충돌 처리기(960)를 포함할 수 있다. 도 9의 가상 맵퍼(910)는 LLC(logical link control) 계층으로부터 수신된 MSDU를 위 표 1에 따라 각 AC에 상응하는 전송 큐에 맵핑하는 역할을 수행할 수 있다.
도 9의 복수의 전송 큐(920~950)는 하나의 STA(또는 AP) 내에서 무선 매체 액세스를 위해 개별적인 EDCA 경쟁 개체로서 역할을 수행할 수 있다.
도 10은 EDCA의 백오프 동작/절차를 나타내는 개념도이다.
복수의 STA은 경쟁 기반 함수인 DCF를 기반으로 무선 매체(wireless medium)를 공유할 수 있다. DCF는 STA 간의 충돌을 조정하기 위해 CSMA/CA를 사용할 수 있다.
DCF를 이용한 채널 액세스 기법은 DIFS(DCF inter frame space) 동안 매체가 사용되지 않는다면(즉, 채널이 idle 상태), STA은 내부적으로 결정된 MPDU를 전송할 수 있다. DIFS는 IEEE 규격에서 사용되는 시간 길이의 일종이며, IEEE 규격은 슬롯타임, SIFS(Short Inter-frame Space), PIFS(PCF Inter-frame Space), DIFS, AIFS(arbitration interframe space) 등의 다양한 시간 구간을 사용한다. 각각의 시간 구간의 구체적인 값은 다양하게 설정 가능하지만, 일반적으로 슬롯타임, SIFS, PIFS, DIFS, AIFS 순으로 길이가 길어지게 설정된다.
STA의 반송파 감지 메커니즘(carrier sensing mechanism)에 의해 무선 매체가 다른 STA에 의해 사용된다고 판단되면(즉, 채널이 busy 상태), STA은 경쟁 윈도우(contention window, 이하 'CW')의 사이즈를 결정하고 백오프 동작/절차를 수행할 수 있다.
백오프 동작/절차를 수행하기 위해, 각 STA은 경쟁윈도우(CW) 내에서 임의로 선택된 백오프 값을 백오프 카운터에 설정할 수 있다.
각 STA은 백오프 윈도우를 슬롯 타임 단위로 카운트 다운(count-down)함으로써 채널 액세스를 위한 백오프 동작/절차를 수행할 수 있다. 복수의 STA에서 상대적으로 가장 짧은 백오프 윈도우를 선택한 STA은 매체를 점유할 수 있는 권한인 전송기회(transmission Opportunity, 이하 'TXOP')를 획득할 수 있다.
전송기회(TXOP)를 위한 시간 구간 동안, 나머지 STA은 카운트다운 동작을 중지할 수 있다. 나머지 STA은 전송기회(TXOP)를 위한 시간 구간이 종료될 때까지 대기할 수 있다. 전송기회(TXOP)를 위한 시간 구간이 종료된 후, 나머지 STA은 무선 매체를 점유하기 위해, 중지된 카운트다운 동작을 재개(resume)할 수 있다.
이러한 DCF에 기반한 전송 방법에 따르면, 복수의 STA이 동시에 프레임을 전송할 때 발생할 수 있는 충돌 현상이 방지될 수 있다. 다만, DCF를 이용한 채널 액세스 기법은 전송 우선 순위(즉, 사용자 우선순위)에 대한 개념이 없다. 즉, DCF가 사용될 때, STA에서 전송하고자 하는 트래픽(traffic)의 QoS(quality of service)가 보장될 수 없다.
이러한 문제점을 해결하기 위해 802.11e에서 새로운 조정 함수(coordination function)인 하이브리드 조정 함수(hybrid coordination function, 이하 'HCF')를 정의하였다. 새롭게 정의된 HCF는 기존 DCF의 채널 액세스 성능보다 향상된 성능을 갖는다. HCF는 QoS 향상 목적으로 두 가지 채널 액세스 기법인 폴링 기법의 HCCA(HCF controlled channel access) 및 경쟁 기반의 EDCA(enhanced distributed channel access)을 함께 이용할 수 있다.
도 10을 참조하면, STA은 STA에 버퍼된 트래픽 데이터의 전송을 위해 EDCA를 수행한다고 가정한다. 표 1를 참조하면, 각 트래픽 데이터에 설정된 사용자 우선순위는 8 단계로 차등(differentiate)될 수 있다.
각 STA은 표 1의 8 단계의 사용자 우선순위와 맵핑된 4가지 타입(AC_BK, AC_BE, AC_VI, AC_VO)의 출력 큐를 포함할 수 있다.
SIFS, PIFS, DIFS 등의 IFS에 대해 추가로 설명하면 이하와 같다.
IFS는 STA의 비트율(bit rate)과 무관하게 STA의 물리 계층에 의해 특정된 속성에 따라 결정될 수 있다. 인터프레임간격(IFS) 중 AIFS를 제외한 나머지는 각 물리 계층 별로 기설정된 값을 고정적으로 사용할 수 있다.
AIFS는 표 2를 통해 보여지는 것과 같이 사용자 우선순위와 맵핑된 4가지 타입의 전송 큐에 상응하는 값으로 설정될 수 있다.
SIFS는 위에 언급된 IFS 중에서 가장 짧은 시간 갭(time gap)을 갖는다. 이에 따라, 무선 매체를 점유하고 있는 STA이 프레임 교환 시퀀스(frame exchange sequence)가 수행되는 구간에서 다른 STA에 의한 방해 없이 매체의 점유를 유지할 필요가 있을 때 사용될 수 있다.
즉, 프레임 교환 시퀀스 내 전송 간 가장 작은 갭을 사용함으로써, 진행 중인 프레임 교환 시퀀스가 완료되는데 우선권이 부여될 수 있다. 또한, SIFS 를 이용하여 무선 매체에 액세스하는 STA은 매체가 비지(Busy) 상태인지 여부를 판단하지 않고 SIFS 바운더리(boundary)에서 바로 전송을 시작할 수 있다.
특정 물리(PHY) 계층을 위한 SIFS의 듀레이션은 aSIFSTime parameter에 의해 정의될 수 있다. 예를 들어, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 및 IEEE 802.11ac 규격의 물리 계층(PHY)에서 SIFS 값은 16μs이다.
PIFS는 SIFS 다음으로 높은 우선순위를 STA에 제공하기 위해 이용될 수 있다. 즉, PIFS는 무선 매체를 액세스하기 위한 우선권을 획득하기 위해 사용될 수 있다.
DIFS는 DCF를 기반으로 데이터 프레임(MPDU) 및 관리 프레임(Mac Protocol Data Unit; MPDU)을 전송하는 STA에 의해 사용될 수 있다. 수신된 프레임 및 백오프 타임이 만료된 이후 CS(carrier sense) 메커니즘을 통해 매체가 아이들(idle) 상태라고 결정되면, STA은 프레임을 전송할 수 있다.
도 11은 백오프 동작을 설명하는 도면이다.
각 STA(1110, 1120, 1130, 1140, 1150)은 백오프 동작/절차를 위한 백오프 값을 개별적으로 선택할 수 있다. 그리고, 각 STA은 선택된 백오프 값을 슬롯 타임(slot time) 단위로 나타낸 시간(즉, 백오프 윈도우)만큼 대기한 후에 전송을 시도할 수 있다. 또한, 각 STA은 백오프 윈도우를 슬롯 타임 단위로 카운트다운할 수 있다. 무선 매체에 대한 채널 액세스를 위한 카운트다운(countdown) 동작은 각 STA에 의해 개별적으로 수행될 수 있다.
백오프 윈도우에 상응하는 시간은 백오프 시간(random backoff time, Tb[i])으로 언급될 수 있다. 다시 말해, 각 STA은 각 STA의 백오프 카운터에 백오프 시간(Tb[i])을 개별적으로 설정할 수 있다.
구체적으로, 백오프 시간(Tb[i])은 의사-임의 정수(pseudo-random integer) 값이며, 하기 수식 1을 기반으로 연산될 수 있다.
[수식 1]
Tb[i]=Random(i)*SlotTime
수식 1의 Random(i)는 균등분포(uniform distribution)를 사용하며 0과 CW[i] 사이의 임의의 정수를 발생하는 함수이다. CW[i]는 최소 경쟁 윈도우 (CWmin[i])와 최대 경쟁 윈도우 (CWmax[i]) 사이에서 선택된 경쟁 윈도우로 이해될 수 있다. 최소 경쟁 윈도우 (CWmin[i]) 및 최대 경쟁 윈도우 (CWmax[i])는 표 2의 디폴트 값인 CWmin[AC] 및 CWmax[AC]에 대응할 수 있다.
초기 채널 액세스에서, STA은 CW[i]를 CWmin[i]으로 두고, Random(i)를 통해 0과 CWmin[i] 사이에서 임의의 정수를 선택할 수 있다. 본 실시 예에서, 선택된 임의의 정수는 백오프 값으로 언급될 수 있다.
i는 트래픽 데이터의 사용자 우선순위로 이해될 수 있다. 수식 1의 i는 표 1에 따라 AC_VO, AC_VI, AC_BE 또는 AC_BK 중 어느 하나에 대응하는 것으로 이해될 수 있다.
수식 1의 슬롯타임(SlotTime)은 전송 STA의 프리앰블(preamble)이 이웃 STA에 의해 충분히 탐지될 수 있도록 충분한 시간을 제공하기 위해 사용될 수 있다. 수식 1의 슬롯타임(SlotTime)은 앞서 언급된 PIFS와 DIFS를 정의하기 위해 이용될 수 있다. 일 예로. 슬롯타임(SlotTime)은 9 μs일 수 있다.
예를 들어, 사용자 우선순위(i)가 '7'인 경우, AC_VO 타입의 전송 큐를 위한 초기의 백오프 시간(Tb[AC_VO])은 0과 CWmin[AC_VO] 사이에서 선택된 백오프 값을 슬롯타임(SlotTime)의 단위로 표현된 시간일 수 있다.
백오프 동작/절차에 따라 STA간 충돌이 발생한 경우(또는, 송신된 프레임에 대한 ACK 프레임을 수신하지 못한 경우), STA은 하기의 수식 2를 기반으로 증가된 백오프 시간(Tb[i]')을 연산할 수 있다.
[수식 2]
CWnew[i]=((CWold[i]+1)*PF)-1
수식 2를 참조하면, 새로운 경쟁 윈도우(CWnew[i])는 이전 윈도우 (CWold[i])를 기반으로 연산될 수 있다. 수식 2의 PF 값은 IEEE 802.11e 표준에 정의된 절차에 따라 계산될 수 있다. 일 예로, 수식 2의 PF 값은 '2'로 설정될 수 있다.
본 실시 예에서, 증가된 백오프 시간(Tb[i]')은 0과 새로운 경쟁 윈도우(CWnew[i]) 사이에서 선택된 임의의 정수(즉, 백오프 값)를 슬롯 타임(slot time) 단위로 나타낸 시간으로 이해될 수 있다.
도 11에서 언급된 CWmin[i], CWmax[i], AIFS[i] 및 PF 값은 관리 프레임(management frame)인 QoS 파라미터 집합 요소(QoS parameter set element)를 통해 AP로부터 시그널링될 수 있다. CWmin[i], CWmax[i], AIFS[i] 및 PF 값은 AP 및 STA에 의해 미리 설정된 값일 수 있다.
도 11을 참조하면, 특정 매체가 점유(occupy 또는 busy) 상태에서 아이들(idle) 상태로 변경되면, 복수의 STA은 데이터(또는 프레임) 전송을 시도할 수 있다. 이 때, STA 간 충돌을 최소화하기 위한 방안으로, 각 STA은 수식 1의 백오프 시간(backoff time, Tb[i])을 선택하고 그에 해당하는 슬롯 시간(slot time)만큼 대기한 후에 전송을 시도할 수 있다.
백오프 동작/절차가 개시되면, 각 STA은 개별적으로 선택된 백오프 카운터 시간을 슬롯타임 단위로 카운트 다운할 수 있다. 각 STA은 카운트 다운하는 동안 계속적으로 매체를 모니터링할 수 있다.
만일 무선 매체가 점유 상태로 모니터링되면, STA은 카운트 다운을 중단하고 대기할 수 있다. 만일 무선 매체가 아이들(idle) 상태로 모니터링되면, STA은 카운트 다운을 재개할 수 있다.
도 11을 참조하면, 제3 STA(1130)을 위한 프레임이 제3 STA(1130)의 MAC 계층에 도달하면, 제3 STA(1130)은 DIFS 동안 매체가 아이들(Idle) 상태인지 여부를 확인할 수 있다. 이어, 매체가 DIFS 동안 아이들 상태로 판단되면, 제3 STA(1130)은 프레임을 전송할 수 있다.
제3 STA(1130)로부터 프레임이 전송되는 동안, 나머지 STA은 매체의 점유 상태를 확인하고, 프레임의 전송 구간 동안 대기할 수 있다. 제1 STA(1110), 제2 STA(1120) 및 제5 STA(1150) 각각의 MAC 계층에 프레임이 도달할 수 있다. 매체가 아이들 상태로 확인되면, 각 STA은 DIFS만큼 대기한 후 각 STA에 의해 선택된 개별적인 백오프 시간을 카운트 다운할 수 있다.
도 11을 참조하면, 제2 STA(1120)이 가장 작은 백오프 시간을 선택하고, 제1 STA(1110)이 가장 큰 백오프 시간을 선택한 경우를 보여준다. 제2 STA(1120)에 의해 선택된 백오프 시간에 대한 백오프 동작/절차를 마치고 프레임 전송을 시작하는 시점(T1)에서 제5 STA(1150)의 잔여 백오프 시간은 제1 STA(1110)의 잔여 백오프 시간보다 짧은 경우를 나타낸다.
제2 STA(1120)에 의해 매체가 점유될 때, 제1 STA(1110) 및 제5 STA(1150)는 백오프 동작/절차를 중지(suspend)하고 대기할 수 있다. 이어, 제2 STA(1120)의 매체 점유가 종료(즉, 매체가 다시 아이들(idle) 상태)되면, 제1 STA(1110) 및 제5 STA(1150)은 DIFS만큼 대기할 수 있다.
이어, 제1 STA(1110) 및 제5 STA(1150)은 중지된 잔여 백오프 시간을 기반으로 백오프 동작/절차를 재개(resume)할 수 있다. 이 경우 제5 STA(1150)의 잔여 백오프 시간이 제1 STA(1110)의 잔여 백오프 시간보다 짧으므로, 제5 STA(1150)은 제1 STA(1110)보다 먼저 백오프 동작/절차를 완료할 수 있다.
한편, 도 11을 참고하면, 제2 STA(1120)에 의해 매체가 점유될 때, 제4 STA(1140)을 위한 프레임이 제4 STA(1140)의 MAC 계층에 도달할 수 있다. 매체가 아이들(idle) 상태가 되면, 제4 STA(1140)은 DIFS 만큼 대기할 수 있다. 이어, 제4 STA(1140)은 제4 STA(1140)에 의해 선택된 백오프 시간을 카운트 다운할 수 있다.
도 11을 참고하면, 제5 STA(1150)의 잔여 백오프 시간이 제4 STA(1140)의 백오프 시간과 우연히 일치할 수 있다. 이 경우 제4 STA(1140)과 제5 STA(1150) 간에 충돌이 발생할 수 있다. STA 간 충돌이 발생하면, 제4 STA(1140)과 제5 STA(1150)은 모두 ACK을 수신하지 못하며, 데이터 전송에 실패할 수 있다.
이에 따라, 제4 STA(1140) 및 제5 STA(1150)은 위 수식 2에 따라 새로운 경쟁 윈도우(CWnew[i])를 개별적으로 연산할 수 있다. 이어, 제4 STA(1140) 및 제5 STA(1150)은 위 수식 2에 따라 새롭게 연산한 백오프 시간에 대한 카운트 다운을 개별적으로 수행할 수 있다.
한편, 제4 STA(1140)과 제5 STA(1150)의 전송으로 인해 매체가 점유 상태일 때, 제1 STA(1110)은 대기할 수 있다. 이어, 매체가 아이들(idle) 상태가 되면, 제1 STA(1110)은 DIFS 만큼 대기한 후 백오프 카운팅을 재개할 수 있다. 제1 STA(1110)의 잔여 백오프 시간이 경과하면, 제1 STA(1110)은 프레임을 전송할 수 있다.
본 명세서의 STA(AP 및/또는 non-AP STA)은 멀티 링크 통신을 지원할 수 있다. 멀티 링크 통신을 지원하는 STA은 복수의 링크를 통해 동시에 통신을 수행할 수 있다. 즉, 멀티 링크 통신을 지원하는 STA은 제1 시간 구간 동안 복수의 링크를 통해 통신을 수행할 수 있고, 제2 시간 구간 동안 복수의 링크 중 어느 하나만을 통해 통신을 수행할 수 있다.
멀티 링크 통신은 복수의 링크를 지원하는 통신을 의미할 수 있고, 링크는 이하에서 설명하는 2.4 GHz 밴드, 5 GHz 밴드, 6 GHz 밴드, 및/또는 특정 밴드에서 정의되는 하나의 채널(예를 들어, 20/40/80/160/240/320 MHz 채널)을 포함할 수 있다. 이하, 다양한 밴드 및 채널에 대해 설명한다.
도 12는 2.4 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 나타낸다.
2.4 GHz 밴드는 제1 밴드(대역) 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 또한, 2.4 GHz 밴드는 중심주파수가 2.4 GHz에 인접한 채널(예를 들어, 중심주파수가 2.4 내지 2.5 GHz 내에 위치하는 채널)들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다.
2.4 GHz 밴드에는 다수의 20 MHz 채널이 포함될 수 있다. 2.4 GHz 밴드 내의 20 MHz은 다수의 채널 인덱스(예를 들어, 인덱스 1 내지 인덱스 14)를 가질 수 있다. 예를 들어, 채널 인덱스 1이 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 2.412 GHz일 수 있고, 채널 인덱스 2가 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 2.417 GHz일 수 있고, 채널 인덱스 N이 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 (2.407 + 0.005*N) GHz일 수 있다. 채널 인덱스는 채널 번호 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 채널 인덱스 및 중심주파수의 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
도 12는 2.4 GHz 밴드 내의 4개의 채널을 예시적으로 나타낸다. 도시된 제1 주파수 영역(1210) 내지 제4 주파수 영역(1240)은 각각 하나의 채널을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 주파수 영역(1210)은 1번 채널(1번 인덱스를 가지는 20 MHz 채널)을 포함할 수 있다. 이때 1번 채널의 중심 주파수는 2412 MHz로 설정될 수 있다. 제2 주파수 영역(1220)은 6번 채널을 포함할 수 있다. 이때 6번 채널의 중심 주파수는 2437 MHz로 설정될 수 있다. 제3 주파수 영역(1230)은 11번 채널을 포함할 수 있다. 이때 채널 11의 중심 주파수는 2462 MHz로 설정될 수 있다. 제4 주파수 영역(1240)은 14번 채널을 포함할 수 있다. 이때 채널 14의 중심 주파수는 2484 MHz로 설정될 수 있다.
도 13은 5 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
5 GHz 밴드는 제2 밴드/대역 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 5 GHz 밴드는 중심주파수가 5 GHz 이상 6 GHz 미만 (또는 5.9 GHz 미만)인 채널들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다. 또는 5 GHz 밴드는 4.5 GHz에서 5.5 GHz 사이에서 복수개의 채널을 포함할 수 있다. 도 13에 도시된 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
5 GHz 밴드 내의 복수의 채널들은 UNII(Unlicensed National Information Infrastructure)-1, UNII-2, UNII-3, ISM을 포함한다. UNII-1은 UNII Low로 불릴 수 있다. UNII-2는 UNII Mid와 UNII-2Extended로 불리는 주파수 영역을 포함할 수 있다. UNII-3은 UNII-Upper로 불릴 수 있다.
5 GHz 밴드 내에는 복수의 채널들이 설정될 수 있고, 각 채널의 대역폭은 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz 또는 160 MHz 등으로 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, UNII-1 및 UNII-2 내의 5170 MHz 내지 5330MHz 주파수 영역/범위는 8개의 20 MHz 채널로 구분될 수 있다. 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 40 MHz 주파수 영역을 통하여 4개의 채널로 구분될 수 있다. 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 80 MHz 주파수 영역을 통하여 2개의 채널로 구분될 수 있다. 또는, 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 160 MHz 주파수 영역을 통하여 1개의 채널로 구분될 수 있다.
도 14는 6 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
6 GHz 밴드는 제3 밴드/대역 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 6 GHz 밴드는 중심주파수가 5.9 GHz 이상인 채널들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다. 도 14에 도시된 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
예를 들어, 도 14의 20 MHz 채널은 5.940 GHz부터 정의될 수 있다. 구체적으로 도 14의 20 MHz 채널 중 최-좌측 채널은 1번 인덱스(또는, 채널 인덱스, 채널 번호 등)를 가질 수 있고, 중심주파수는 5.945 GHz가 할당될 수 있다. 즉, 인덱스 N번 채널의 중심주파수는 (5.940 + 0.005*N) GHz로 결정될 수 있다.
이에 따라, 도 14의 20 MHz 채널의 인덱스(또는 채널 번호)는, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217, 221, 225, 229, 233일 수 있다. 또한, 상술한 (5.940 + 0.005*N) GHz 규칙에 따라 도 14의 40 MHz 채널의 인덱스는 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139, 147, 155, 163, 171, 179, 187, 195, 203, 211, 219, 227일 수 있다.
도 14의 일례에는 20, 40, 80, 160 MHz 채널이 도시되지만, 추가적으로 240 MHz 채널이나 320 MHz 채널이 추가될 수 있다.
이하 종래의 채널 본딩의 개념이 설명된다.
예를 들어, IEEE 802.11n 시스템에서는 2개의 20MHz 채널이 결합되어 40 MHz 채널 본딩이 수행될 수 있다. 또한, IEEE 802.11ac 시스템에서는 40/80/160 MHz 채널 본딩이 수행될 수 있다.
예를 들어, STA은 Primary 20 MHz 채널(P20 채널) 및 Secondary 20 MHz 채널(S20 채널)에 대한 채널 본딩을 수행할 수 있다. 채널 본딩 과정에서는 백오프 카운트/카운터가 사용될 수 있다. 백오프 카운트 값은 랜덤 값으로 선택되고 백오프 인터벌 동안 감소될 수 있다. 일반적으로 백오프 카운트 값이 0이 되면 STA은 채널에 대한 접속을 시도할 수 있다.
채널 본딩을 수행하는 STA은, 백오프 인터벌 동안 P20 채널이 Idle 상태로 판단되어 P20 채널에 대한 백오프 카운트 값이 0이 되는 시점에, S20 채널이 일정 기간(예를 들어, PIFS(point coordination function interframe space)) 동안 Idle 상태를 유지해온 것인지를 판단한다. 만약 S20 채널이 Idle 상태라면 STA은 P20 채널과 S20 채널에 대한 본딩을 수행할 수 있다. 즉, STA은 P20 채널 및 S20 채널을 포함하는 40 MHz 채널(즉, 40MHz 본딩 채널)을 통해 신호(PPDU)를 송신할 수 있다.
도 15는 채널 본딩의 일례를 나타낸다.
도 15에 도시된 바와 같이 Primary 20 MHz 채널 및 Secondary 20 MHz 채널은 채널 본딩을 통해 40 MHz 채널(Primary 40 MHz 채널)을 구성할 수 있다. 즉, 본딩된 40 MHz 채널은 Primary 20 MHz 채널 및 Secondary 20 MHz 채널을 포함할 수 있다.
채널 본딩은 Primary 채널에 연속하는 채널이 Idle 상태인 경우에 수행될 수 있다. 즉, Primary 20 MHz 채널, Secondary 20 MHz 채널, Secondary 40 MHz 채널, Secondary 80 MHz 채널은 순차적으로 본딩될 수 있는데, 만약 Secondary 20 MHz 채널이 Busy 상태로 판단되면, 다른 Secondary 채널이 모두 Idle 상태 인 경우라도 채널 본딩이 수행되지 않을 수 있다. 또한, Secondary 20 MHz 채널이 Idle 상태이고 Secondary 40 MHz 채널이 Busy 상태로 판단되는 경우, Primary 20 MHz 채널 및 Secondary 20 MHz 채널에 대해서만 채널 본딩이 수행될 수 있다.
이하 멀티 링크 및 집성(aggregation)에 대한 기술적 특징이 설명된다.
본 명세서의 STA(AP 및/또는 non-AP STA)은 멀티 링크 통신을 지원할 수 있다. 즉, STA은, 멀티 링크를 기초로, 제1 링크 및 제2 링크를 통해 동시에 신호를 송수신할 수 있다. 즉 멀티 링크는 하나의 STA이 복수의 링크를 통해 동시에 신호를 송수신하는 기법을 의미할 수 있다. 예를 들어, 어느 하나의 링크를 통해 신호를 송신하고, 다른 링크를 통해 신호를 수신하는 것도 멀티 링크 통신에 포함될 수 있다. 멀티 링크를 지원하는 STA은 제1 시간 구간에는 복수의 링크를 사용하고, 제2 시간 구간에는 하나의 링크만을 사용할 수 있다.
도 16은 멀티 링크에 사용되는 링크의 기술적 특징을 설명하기 위한 도면이다.
멀티 링크에 사용되는 링크는 다음과 같은 기술적 특징 중 적어도 하나를 가질 수 있다. 이하에서 설명하는 링크에 관한 특징은 예시적인 것으로 추가적인 기술적 특징이 적용 가능하다.
예를 들어, 멀티 링크에 사용되는 각 링크는 서로 다른 밴드 내에 포함될 수 있다. 즉, 제1 및 제2 링크를 지원하는 멀티 링크가 사용되는 경우, 제1 링크 및 제2 링크 각각은 2.4 GHz 밴드, 5 GHz 밴드, 또는 6 GHz 밴드 내에 포함되지만, 제1 링크 및 제2 링크는 서로 다른 밴드에 포함될 수 있다.
도 16을 참조하면, 제1 링크(1610) 및 제2 링크(1620)가 멀티 링크를 위해 사용될 수 있다. 도 16의 제1 링크(1610)는 예를 들어, 5 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다. 도 16의 제2 링크(1620)는 예를 들어, 6 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다.
멀티 링크에 사용되는 각 링크는 동일한 밴드 내에 포함될 수도 있다. 예를 들어, 제1/제2/제3 링크를 지원하는 멀티 링크가 사용되는 경우, 모든 링크가 동일한 밴드 내에 포함되거나, 제1/제2 링크는 제1 밴드에 포함되고 제3 링크는 제2 밴드에 포함될 수 있다.
멀티 링크는 서로 다른 RF 모듈(예를 들어 IDFT/IFFT 블록)을 기초로 구성될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로 멀티 링크에 포함되는 복수의 링크는 주파수 영역에서 불연속할 수 있다. 즉, 복수의 링크 중 제1 링크에 상응하는 주파수 영역과 제2 링크에 상응하는 주파수 영역에는 주파수 갭(gap)이 존재할 수 있다.
도 16에 도시된 바와 같이, 제1 링크(1610)는 다수의 채널(1611, 1612, 1613, 1614)을 포함할 수 있다. STA은 다수의 채널(1611, 1612, 1613, 1614)에 대해 기존의 채널 본딩을 적용할 수 있다. 즉, 다수의 채널(1611, 1612, 1613, 1614)이 특정 시간 구간 동안(예를 들어, PIFS 동안) Idle 상태인 경우, 다수의 채널(1611, 1612, 1613, 1614)은 하나의 본딩 채널로 구성될 수 있고, 하나의 본딩 채널은 하나의 링크(1610)로 동작할 수 있다. 또는 IEEE 802.11ax 표준에서 새롭게 제시된 Preamble puncturing 기법을 통해 다수의 채널(1611, 1612, 1613, 1614) 중에서 일부(예를 들어, 1611, 1612, 1614)가 하나의 링크(1610)로 동작할 수 있다. 상술한 특징은 제2 링크(1620)에도 동일하게 적용될 수 있다.
멀티 링크에 사용되는 하나의 링크에 포함되는 채널의 개수(및/또는 최대 대역폭)에는 상한이 정해질 수 있다. 예를 들어, 도 16의 일례처럼 최대 4개의 채널이 하나의 링크를 구성할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 하나의 링크의 최대 대역폭은 160 MHz, 240 MHz, 320 MHz 일 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 하나의 링크는 연속하는 채널 만을 포함할 수 있다. 위와 같은 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
멀티 링크에 사용되는 링크를 식별/특정/결정하는 절차는 집성(또는 채널 집성) 절차에 관련된다. STA은 다수의 링크를 집성하여 멀티 링크 통신을 수행할 수 있다. 즉, STA은 1) 멀티 링크를 위해 집성되는 링크를 식별/특정/결정하는 제1 절차 및 2) 식별/특정/결정된 링크를 통해 멀티 링크 통신을 수행하는 제2 절차를 수행할 수 있다. STA은 제1 및 제2 절차를 별도의 절차로 수행할 수 있고, 하나의 절차를 통해 동시에 수행할 수도 있다.
이하 제1 절차에 대한 기술적 특징이 설명된다.
STA은 멀티 링크를 구성하는 복수의 링크에 대한 정보를 송/수신할 수 있다. 예를 들어, AP는 Beacon이나 Probe Response, Association Response, 기타 제어 프레임을 통해 멀티 링크의 능력(capability)이 지원되는 밴드에 관한 식별정보 및/또는 멀티 링크의 능력(capability)이 지원되는 채널에 관한 식별정보를 송신할 수 있다. 예를 들어, AP가 5 GHz 밴드 내의 일부 채널과 및 6 GHz 밴드 내의 일부 채널을 집성한 뒤, 집성된 채널을 통해 통신을 수행할 수 있는 경우, 집성될 수 있는 채널에 관한 식별정보를 User STA으로 전달할 수 있다.
예를 들어, User STA도 Probe Request, Association Response, 기타 제어 프레임을 통해 멀티 링크의 능력(capability)이 지원되는 밴드에 관한 식별정보 및/또는 멀티 링크의 능력(capability)이 지원되는 채널에 관한 식별정보를 송신할 수 있다. 예를 들어, User STA이 5 GHz 밴드 내의 일부 채널과 및 6 GHz 밴드 내의 일부 채널을 집성 한 뒤, 집성된 채널을 통해 통신을 수행할 수 있는 경우, 집성될 수 있는 채널에 관한 식별정보를 AP로 전달할 수 있다.
멀티 링크를 구성하는 복수의 링크 중 어느 하나의 링크가 Primary Link로 동작할 수 있다. Primary Link는 다양한 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, STA은 Primary Link의 백오프-값이 0인 경우(및/또는 Primary Link가 PIFS 동안 Idle 상태인 경우)에 다른 Link에 대해 집성을 수행할 수 있다. 이러한 Primary Link에 관한 정보 역시 Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response에 포함될 수 있다.
User-STA/AP는 각자의 능력에 관한 정보를 교환하는 negotiation 절차를 통해 멀티 링크가 수행되는 밴드 및/또는 채널을 특정/결정/획득할 수 있다.
예를 들어, STA은 negotiation 절차를 통해 제1 링크를 위해 사용될 수 있는 제1 후보(candidate) 밴드/채널, 제2 링크를 위해 사용될 수 있는 제2 후보 밴드/채널, 제3 링크를 위해 사용될 수 있는 제3 후보 밴드/채널을 특정/결정/획득할 수 있다.
이후 STA은 멀티 링크를 위해 집성되는 링크를 식별/특정/결정하는 절차를 수행할 수 있다. 예를 들어, STA은 제1 후보 밴드/채널, 제2 후보 밴드/채널, 제3 후보 밴드/채널의 백오프-카운트 및/또는 CCA(clear channel assessment) 센싱 결과(Busy/Idle 여부)를 기초로, 적어도 2개의 밴드/채널을 집성할 수 있다. 예를 들어, STA은 제1 후보 밴드/채널의 백오프 카운트 값이 0인 시점에서, 특정 구간 동안(PIFS 동안) Idle 상태를 유지해온 제2 후보 밴드/채널을 집성할 수 있다. 즉, STA은 제1 후보 밴드/채널을 멀티 링크를 위한 제1 링크로 결정/특정하고, 제2 후보 밴드/채널을 멀티 링크를 위한 제2 링크로 결정/특정하고, 상기 제1 및 제2 링크를 통해 멀티 링크 통신을 수행할 수 있다.
이하 제2 절차에 대한 기술적 특징이 설명된다.
예를 들어, STA이 상기 제1 및 제2 링크를 집성하기로 결정하는 경우, STA은 제1 및 제2 링크를 통해 멀티 링크 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, STA은 제1 및 제2 링크 모두를 통해 동일한 길이의 PPDU를 송신할 수 있다. 또는 STA은 제1 링크를 통해 송신 PPDU를 수신하고, 중첩되는 시간 구간 동안 제2 링크를 통해 수신 PPDU를 수신할 수 있다. STA은 특정 시간 구간에서는 집성된 모든 링크를 통해 통신을 수행하고, 다른 시간 구간에는 어느 하나의 링크만을 사용할 수 있다.
이하의 일례에서 STA은 특정 밴드(또는 특정 링크)에 대한 NAV(Network Allocation Vector)를 설정할 수 있다. NAV는 Intra-BSS NAV 및 OBSS(Overlapping BSS) NAV로 구분될 수 있다. OBSS NAV는 Basic NAV로 불릴 수 있다.
Intra-BSS NAV는 Intra-BSS 프레임(또는 패킷)을 기초로 설정될 수 있다. STA이 수신하는 프레임/패킷은 Intra-BSS 프레임 또는 OBSS 프레임으로 구분될 수 있다. Intra-BSS 프레임은 Intra-BSS를 통해 수신되는 프레임으로, 해당 프레임을 수신한 STA(즉, 수신 STA)이 속하는 BSS 내에서 생성된 프레임일 수 있다. 이와 달리 OBSS 프레임(또는 inter-BSS 프레임)은 수신 STA이 속하지 않는 BSS(예를 들어, 주변 BSS)로부터 수신되는 프레임일 수 있다.
수신 STA은 수신 프레임에 포함되는 특정 필드(예를 들어, HE-SIG-A 필드에 포함된 BSS Color ID 등)을 기초로 수신한 프레임이 Intra-BSS 프레임인지 OBSS 프레임인지를 판단할 수 있다. 예를 들어, 수신 STA은 Intra-BSS 프레임으로 판단된 프레임의 Duration 필드(예를 들어, MAC 헤더에 포함되는 Duration/ID 필드) 또는 TXOP 필드(예를 들어, HE-SIG-A에 포함되는 TXOP 필드)를 기초로 Intra-BSS NAV를 설정할 수 있다. 또한, 수신 STA은 OBSS 프레임으로 판단된 프레임의 Duration 필드(예를 들어, MAC 헤더에 포함되는 Duration/ID 필드) 또는 TXOP 필드(예를 들어, HE-SIG-A에 포함되는 TXOP 필드)를 기초로 OBSS NAV(즉, Basic NAV)를 설정할 수 있다
2개의 NAV를 설정하는 수신 STA은, 이후의 송신 동작(예를 들어, UL-MU 등)을 위해 설정된 2개의 NAV 중 적어도 하나를 사용할 수 있다.
이하 본 명세서는, STA에서 송신 STA으로부터 수신된 신호에 기초하여, NAV(Network Allocation Vector)를 설정하기 위한 일례를 제안한다. 구체적으로, 송신 STA은 멀티 링크 집성(Multi Link Aggregation) 시 각 링크의 프라이머리 채널 별로 Backoff procedure를 통해 링크를 집성하여 신호(또는 데이터)를 송신할 수 있다. 이 때, 송신 STA에서 송신되는 링크는 STA이 지원하는 모든 밴드에 포함된 링크가 될 수도 있고, 송신 STA이 지원하는 모든 밴드 중 일부 밴드일 수도 있다. 송신 STA은 프라이머리 링크를 포함하여 모든 링크를 집성할 수 있다. 송신 STA은 상기 집성된 모든 링크를 통해 신호(또는 데이터)를 송신할 수 있다. 이 경우, 수신 STA 및/또는 third party device는 수신 동작 또는 NAV 설정 동작에 있어서 멀티 링크를 통한 신호를 수신하지 않은 경우와 동일하게 동작할 수 있다. 다만, 송신 STA에서 일부 링크만 집성하여 제1 신호(또는 데이터)를 송신하는 경우, 상기 제1 신호는 집성되지 않은 링크에서 동작하는 수신 STA에서 송신하는 제2 신호(또는 데이터)와 충돌이 발생할 수 있다. 이하에서는, 수신 STA 에서 송신 STA에서 일부 링크만 집성하여 신호를 송신하는 경우 NAV를 설정하는 방법이 제안될 수 있다.
도 17 내지 도 18은 멀티 링크 동작에서 충돌이 나타나는 예를 설명하기 위한 도면이다.
송신 STA(또는 AP)는 복수의 주파수 밴드를 지원할 수 있다. 수신 STA은 송신 STA이 지원하는 복수의 주파수 밴드 중 적어도 하나의 주파수 밴드를 지원할 수 있다. 송신 STA 및 수신 STA은 하나의 BSS를 구성할 수 있다. 송신 STA은 복수의 주파수 밴드 중 적어도 하나의 주파수 밴드를 통해 멀티 링크를 구성할 수 있다. 즉, 송신 STA(또는 AP)는 복수의 링크 중 적어도 두 개의 링크를 집성하여 멀티 링크를 구성할 수 있다. 송신 STA에서 상기 멀티 링크를 통해 신호(예를 들어, PPDU)를 송신하는 중, 송신 STA과 연결된 적어도 하나의 STA은 집성되지 않은 링크를 통해 신호를 송신할 수 있다. 송신 STA은 멀티 링크를 통해 신호를 송신하고 있으므로, 집성되지 않은 링크를 통해 수신된 신호를 식별하지 못할 수 있다. 집성되지 않은 링크를 통해 신호가 송신되는 경우, 송신 STA에서 상기 신호를 수신하지 못하여 자원 낭비가 발생할 수 있다. 이하 도 17 내지 18에서 상술한 문제점이 구체적인 예시로서 설명될 수 있다.
도 17 내지 도 18을 참조하면, AP 1(1710), STA 1(1711), STA 2(1712), STA 3(1713) 또는 STA 4(1714)는 제1 BSS를 구성할 수 있다. AP 2(1720) 또는 STA 5(1725)는 제2 BSS(또는 OBSS)를 구성할 수 있다. 예를 들어, AP 1(1710)은 2.4 GHz, 5 GHz 및/또는 6 GHz 밴드를 지원할 수 있다. STA 1(1711), STA 2(1712), STA 3(1713) 또는 STA 4(1714)는 2.4 GHz, 5 GHz 또는 6 GHz 중 적어도 하나의 밴드를 지원하는 STA을 포함할 수 있다. 일 예로, STA 1(1711)은 5 GHz 및/또는 6 GHz 밴드를 지원할 수 있다. STA 2(1712)는 5 GHz 및/또는 6 GHz 밴드를 지원할 수 있다. STA 3(1713)은 2.4 GHz 및/또는 5 GHz 밴드를 지원할 수 있다. STA 4(1714)는 2.4 GHz 밴드를 지원할 수 있다. AP 2(1720)는 2.4 GHz, 5 GHz 및/또는 6 GHz 밴드를 지원할 수 있다. STA 5(1725)는 2.4 GHz 및/또는 5 GHz 밴드를 지원할 수 있다.
AP 1(1710)는 제1 링크(1810), 제2 링크(1820) 및/또는 제3 링크(1830)을 지원할 수 있다. 예를 들어, 제1 링크(1810)가 5 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다. 제2 링크(1820)가 2.4 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다. 제3 링크(1830)가 6 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다.
AP 1(1710)은 STA 1(1711) 및 STA 2(1712)에게 신호(이하, 다운 링크(down link, DL) 신호)를 송신하기 위한 멀티 링크를 구성할 수 있다. AP 1(1710)는 제1 링크(1810), 제2 링크(1820), 및/또는 제3 링크(1830)의 프라이머리(primary) 채널이 idle 상태인지 여부를 판단할 수 있다. AP 1(1710)은 제2 링크(1820)의 프라이머리 채널이 busy 상태임을 판단할 수 있다. AP 1(1710)은 제1 링크(1810) 및 제3 링크(1830)의 프라이머리 채널이 idle 상태임을 판단할 수 있다. AP 1(1710)은 제1 링크(1810) 및 제3 링크(1830)를 집성(aggregate)되는 링크로써 특정할 수 있다. AP 1(1710)은 집성된 제1 링크(1810) 및 제3 링크(1830)을 통해 STA 1(1711) 및 STA 2(1712)에게 DL 신호(예를 들어, DL PPDU)를 송신할 수 있다. 이 때, AP 1(1710)은, 송신 및 수신이 동시에 가능하지 않으므로 상기 DL 신호를 STA 1(1711) 및 STA 2(1712)에게 송신하는 중, STA 3(1713) 또는 STA 4(1714)에서 제2 링크(1820)을 통해 송신하는 신호(이하 업 링크(up link, UL) 신호)를 수신하지 못할 수 있다. AP 1(1710)은 DL 신호를 송신 중이기 때문에 UL 신호(예를 들어, UL PPDU)를 수신하지 못할 수 있다. AP 1(1710)에서 UL 신호를 수신하지 못하므로, 자원이 낭비될 수 있다. 따라서, 이러한 자원 낭비를 줄이기 위한 방법이 요구될 수 있다.
2.4 GHz 밴드 또는 5 GHz 밴드를 지원하는 STA 3(1713)은 5 GHz 대역의 제1 링크(1810)를 통해 송신되는 DL 신호를 인지할 수 있다. 다만, 2.4 GHz 밴드를 지원하는 STA 4(1714)는 제1 링크(1810) 또는 제3 링크(1830)을 통해 송신되는 DL 신호를 인지하지 못할 수 있다. 또한, AP 1(1710)으로부터 OBSS STA인 STA 5(1725)는 5 GHz 밴드를 지원하므로 DL 신호를 인지할 수 있다. 따라서, STA에 따라서 상이한 해결 방안이 요구될 수 있다. 참고적으로, STA이 포함된 BSS에서 설정되는 intra-BSS NAV 및 STA이 포함되지 않는 BSS(또는 OBSS)에서 설정되는 Basic NAV가 각 링크(또는 밴드) 별로 설정될 수 있다.
이하에서는 STA에 따라서 상기 문제점을 해결하기 위한 본 명세서가 제안하는 기술적 특징이 설명된다.
STA에서 NAV를 설정하는 방법이 3가지 case에 따라 설명될 수 있다. CASE 1에서, 동일한 BSS의 third party STA이 신호의 전송을 인지하고 있는 경우(예를 들어, 도 17의 STA 3(1713)) NAV 설정 방법이 설명될 수 있다. CASE 2에서, 동일한 BSS의 third party STA이 신호의 전송을 인지하지 못하는 경우(예를 들어, 도 17의 STA 4(1714)) NAV 설정 방법이 설명될 수 있다. CASE 3에서, OBSS에 포함된 STA인 경우(예를 들어, 도 17의 STA 5(1725)) NAV 설정 방법이 설명될 수 있다.
명확하고 간결한 설명을 위해, 이하의 3가지 case가 송신 STA(또는 AP), 제1 STA, 제2 STA, 제3 STA 및 제4 STA를 통해 설명될 수 있다.
이하의 일례에서, “링크(예를 들어, 제1/2/3 링크)”는 어느 하나의 밴드(예를 들어, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 중 어느 하나) 상의 어느 하나의 채널(20/40/80/160/240/320 MHz 채널)을 포함할 수 있다. 일 예로, 제1 링크는 5 GHz 밴드 상의 어느 하나의 채널을 포함할 수 있다. 제2 링크는 2.4 GHz 밴드 상의 어느 하나의 채널을 포함할 수 있다. 제3 링크는 6 GHz 밴드 상의 어느 하나의 채널을 포함할 수 있다.
송신 STA(예를 들어, 도 17의 AP 1(1710))은 제1 링크 내지 제3 링크를 지원할 수 있다. 제1 STA(예를 들어, 도 17의 STA 3(1713))은 제1 링크 및 제2 링크를 지원할 수 있다. 제2 STA(예를 들어, 도 17의 STA 2(1712))은 제1 링크 및 제3 링크를 지원할 수 있다. 제3 STA(예를 들어, 도 17의 STA 4(1714))은 제2 링크를 지원할 수 있다. 제4 STA(예를 들어, 도 17의 STA 5(1725))은 제1 링크 및 제2 링크를 지원할 수 있다. 송신 STA, 제1 STA, 제2 STA 및 제3 STA는 하나의 BSS를 구성할 수 있다. 제4 STA가 OBSS에 포함될 수 있다. 송신 STA은 제2 STA에게 집성된 제1 링크 및 제3 링크를 통해 제1 신호(예를 들어, PPDU)를 송신할 수 있다. 이 경우, NAV를 설정하기 위한 제1 STA 내지 제4 STA의 동작이 각각의 CASE에 따라 제안될 수 있다.
- CASE 1: 동일한 BSS의 third party STA(예를 들어, 제1 STA 또는 제3 STA)이 송신 STA에서 송신된 제1 신호(예를 들어, PPDU)를 인지하고 있는 경우
CASE 1은 third party STA이 제1 신호를 인지/검출할 수 있는 경우, third party STA에서 수행되는 동작에 관련된다. 즉, CASE 1은 제1 STA의 동작과 관련될 수 있다. Third party STA는 멀티 링크(또는 밴드)를 지원할 수 있다. Third party STA은 송신 STA이 송신하는 신호의 목적 STA이 아닌 STA일 수 있다. Third party STA은 해당 STA이 속한 BSS로부터 패킷(즉, Intra-BSS 패킷)을 수신할 수 있다. 이에 따라, Third party STA은 상기 패킷이 검출(detecting)되는 링크의 intra-BSS NAV 값을 획득할 수 있다. 또한, third party STA은 획득한 intra-BSS NAV 값을 패킷이 검출 되지 않은 intra-BSS NAV 값과 동일하게 설정할 수 있다.
예를 들어, 제1 STA은 송신 STA으로부터 제2 STA을 위해 생성된 PPDU를 제1 링크를 통해 수신할 수 있다. 제1 STA은 상기 PPDU를 기초로 NAV와 관련된 정보를 획득할 수 있다. NAV와 관련된 정보는 NAV 값에 대한 정보를 포함할 수 있다. 제1 STA은 상기 NAV 값에 따라 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다. 제1 타입 NAV는 intra-BSS NAV를 포함할 수 있다. 제1 STA은 상기 NAV 값과 동일한 값으로 제2 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다.
도 19는 CASE 1에 따른 STA에서 NAV를 설정하는 예를 도시한다.
도 19는 CASE 1의 구체적인 예시를 나타낼 수 있다. 도 19를 참조하면, AP(1900)는 제2 STA(1902)에게 PPDU(1940)를 송신하기 위해 제1 링크(1910) 내지 제3 링크(1930) 중 집성할 링크를 특정할 수 있다. AP(1900)는 제1 링크(1910) 내지 제3 링크(1930)의 BC(Backoff Count) 값 및/또는 CCA(Clear Channel Assessment) 센싱 결과(Busy/Idle 여부)를 기초로 제1 링크(1910) 및 제3 링크(1930)을 집성할 링크로 특정할 수 있다.
예를 들어, AP(1900)는 제1 링크(1920)의 CCA 센싱 결과가 Busy 상태이고, 제1 링크(1910) 및 제3 링크(1930)의 CCA 센싱 결과가 Idle 상태로 판단할 수 있다. 이에 따라, AP(1900)은 제1 링크(1910) 및 제3 링크(1930)을 집성할 링크로 특정할 수 있다.
다른 예를 들어, AP(1900)는 제1 링크(1910) 및 제3 링크(1930)의 프라이머리 채널(예를 들어, 프라이머리 20 MHz 채널)의 BC 값이 제1 값(예를 들어, {0})인 경우 및/또는 프라이머리 채널이 PIFS 동안 Idle인 경우에 제1 링크(1910) 및 제3 링크(1930)의 집성을 수행할 수 있다.
AP(1900)는 제2 STA(1902)에게 집성된 제1 링크(1910) 및 제3 링크(1930)를 통해 PPDU(1940)를 송신할 수 있다. 상기 PPDU는 제1 링크(1910)를 위한 제1 타입 NAV를 설정하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 제1 타입 NAV는 Intra-BSS NAV를 포함할 수 있다.
제1 STA(1901)은 제1 링크(1910) 및 제2 링크(1920)를 지원하므로, 제1 링크(1910)를 통해 PPDU(1940)를 수신할 수 있다. 제1 STA(1901)은 상기 PPDU(1940)가 제2 STA(1902)를 위해 생성됨을 확인할 수 있다. 제1 STA(1901)은 상기 PPDU(1940)에 포함된 MAC 헤더 프레임의 Duration 필드 또는 PHY 헤더 프레임의 시그널 필드를 기초로, 제1 링크(1910)를 위한 NAV 값을 획득할 수 있다. 예를 들어, 상기 PHY 헤더 프레임의 시그널 필드는 SIG-A 필드(예를 들어, HE-SIG-A)를 포함할 수 있다. 상기 SIG-A 필드는 TXOP 필드를 포함할 수 있다. 일 예로, 제1 STA(1901)은 PPDU(1940)의 SIG-A 필드에 포함된 TXOP 필드에 기초하여, 제1 링크(1910)를 위한 NAV 값을 획득할 수 있다. 제1 STA(1901)은 NAV 값에 기초하여, 제1 링크(1910)를 위한 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다.
제1 STA(1901)은 상기 PPDU(1940)에 포함된 MAC 헤더 프레임의 Duration 필드 또는 PHY 헤더 프레임의 시그널 필드를 기초로, 제2 링크(1920)를 위한 NAV 값을 획득할 수 있다. 예를 들어, 상기 PHY 헤더 프레임의 시그널 필드는 SIG-A 필드(예를 들어, HE-SIG-A)를 포함할 수 있다. 상기 SIG-A 필드는 TXOP 필드를 포함할 수 있다. 일 예로, 제1 STA(1901)은 PPDU(1940)의 SIG-A 필드에 포함된 TXOP 필드에 기초하여, 제2 링크(1920)를 위한 NAV 값을 획득할 수 있다. 제1 STA(1901)은 NAV 값에 기초하여, 제2 링크(1920)를 위한 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다. 제2 링크(1920)를 위한 제1 타입 NAV는 제2 링크(1920)를 위한 Intra-BSS NAV를 포함할 수 있다.
제1 STA(1901)은 제1 링크(1910)를 위한 제1 타입 NAV와 동일한 NAV 값으로 제2 링크(1920)를 위한 제1 타입 NAV를 설정할 수도 있다. 구체적으로, 제1 STA(1901)은 제1 링크(1910)를 위한 제1 타입 NAV를 설정한 뒤, 동일한 NAV 값으로, 제2 링크(1920)를 위한 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다. 제2 링크(1920)를 위한 제1 타입 NAV의 구간 길이가 제1 링크(1910)를 위한 제1 타입 NAV의 구간 길이와 동일하게 설정될 수 있다.
제1 STA(1901)은 제1 링크(1910)를 위한 제1 타입 NAV 및 제2 링크(1920)를 위한 제1 타입 NAV를 설정함으로써, 제1 STA(1901)이 제1 타입 NAV로 설정된 구간 동안 AP(1900)에게 신호를 송신하지 않을 수 있다.
도 20은 CASE 1에 따른 송신 STA의 동작의 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 20을 참조하면, S2010 단계에서, 송신 STA(예를 들어, 도 19의 AP(1900))은 제1 링크 및 제3 링크를 특정할 수 있다. 구체적으로, 송신 STA은 제2 STA(예를 들어, 도 19의 제2 STA(1902))에게 PPDU를 송신하기 위해 제1 링크 내지 제3 링크 중 집성할 링크를 특정할 수 있다. 송신 STA은 Backoff procedure를 통해 제1 링크 및 제3 링크의 BC 값 및/또는 제1 링크 및 제3 링크의 CCA 센싱 결과(Busy/Idle 여부)에 기초하여, 제1 링크 및 제3 링크를 특정할 수 있다. 송신 STA은 제1 링크 및 제3 링크를 집성할 수 있다.
S2020 단계에서, 송신 STA은 제1 링크 및 제3 링크를 통해 PPDU를 송신할 수 있다. 상기 PPDU는 PPDU의 송신의 대상이 되는 목적 STA(즉, 제2 STA)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 PPDU는 TXOP 또는 NAV에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, PPDU에 포함된 MAC 헤더 프레임의 Duration 필드 및/또는 PHY 헤더 프레임의 시그널 필드는 NAV에 관한 정보를 포함할 수 있다. 송신 STA은 PPDU를 제1 링크 및 제3 링크에서 동일한 길이로 송신할 수 있다.
S2030 단계에서, 송신 STA은 제1 링크 및 제3 링크를 통해 ACK을 수신할 수 있다. 송신 STA은 PPDU에 대한 응답으로 PPDU의 송신의 대상이 되는 목적 STA(예를 들어, 도 19의 제2 STA(1902))으로부터 ACK을 수신할 수 있다. 송신 STA은 집성된 제1 링크 및 제3 링크를 통해 ACK을 수신할 수 있다.
도 21은 CASE 1에 따른 제1 STA의 동작의 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 21을 참조하면, S2110 단계에서, 제1 STA(예를 들어, 도 19의 제1 STA(1901))은 제2 STA(예를 들어, 도 19의 제2 STA(1902))을 위해 생성된 PPDU를 제1 링크를 통해 수신할 수 있다. 제1 STA은 제1 링크 및 제2 링크를 지원할 수 있다. 상기 PPDU가 집성된 제1 링크 및 제3 링크 통해 송신될 수 있다. 제1 STA은 집성된 제1 링크 및 제3 링크 중 제1 링크를 통하여만 상기 PPDU를 수신할 수 있다. 제1 STA은 상기 PPDU가 제2 STA에게 송신되는 PPDU임을 확인할 수 있다. 제1 링크는 제1 밴드를 통해 수신될 수 있다. 제2 링크는 상기 제1 밴드와 상이한 제2 밴드를 통해 수신될 수 있다.
S2120 단계에서, 제1 STA은 상기 PPDU를 기초로, 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다. 상기 PPDU는 NAV에 관한 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로, 제1 STA은 상기 PPDU에 포함된 MAC 헤더 프레임의 Duration 필드 및/또는 상기 PPDU에 포함된 시그널 필드를 통해 NAV 값을 획득할 수 있다. 예를 들어, 상기 시그널 필드는 SIG-A 필드(예를 들어, HE-SIG-A)를 포함할 수 있고, 상기 SIG-A 필드는 TXOP 필드를 포함할 수 있다. 제1 STA은 상기 NAV 값으로 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다. 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV는 제1 링크를 위한 Intra-BSS NAV를 포함할 수 있다.
S2130 단계에서, 제1 STA은 상기 PPDU를 기초로, 제2 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다. 예를 들어, 제1 STA은 상기 PPDU에 포함된 MAC 헤더 프레임의 Duration 필드 또는 PHY 헤더 프레임의 시그널 필드를 기초로, 제2 링크를 위한 NAV 값을 획득할 수 있다. 예를 들어, 상기 PHY 헤더 프레임의 시그널 필드는 SIG-A 필드(예를 들어, HE-SIG-A)를 포함할 수 있다. 상기 SIG-A 필드는 TXOP 필드를 포함할 수 있다. 일 예로, 제1 STA은 PPDU의 SIG-A 필드에 포함된 TXOP 필드에 기초하여, 제2 링크를 위한 NAV 값을 획득할 수 있다. 제1 STA은 NAV 값에 기초하여, 제2 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다. 제2 링크를 위한 제1 타입 NAV는 제2 링크를 위한 Intra-BSS NAV를 포함할 수 있다.
제1 STA은 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV와 동일한 NAV 값으로 제2 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정할 수도 있다. 제2 링크를 위한 제1 타입 NAV의 구간 길이가 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV의 구간 길이와 동일하게 설정될 수 있다.
제1 STA은 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV, 제2 링크를 위한 제2 타입 NAV를 설정함으로써, 제1 STA이 제1 타입 NAV로 설정된 구간 동안 제1 STA과 구별되는 STA(예를 들어, 도 19의 AP(1900))에게 신호를 송신하지 않을 수 있다.
- CASE 2: 동일한 BSS의 third party STA가 송신 STA에서 송신된 제1 신호(예를 들어, PPDU)를 인지하지 못하는 경우
CASE 2는 third party STA이 제1 신호를 인지/검출할 수 있는 경우, third party STA 또는 송신 STA(또는 AP)의 동작을 제안한다. 즉, CASE 2는 제3 STA의 동작과 관련될 수 있다. Third party STA은 자신이 지원하지 않는 링크(또는 밴드)를 통해 송신된 신호(예를 들어, PPDU)를 인지할 수 없다. 따라서, 이러한 경우 Hidden band(link) problem이 발생할 수 있다.
예를 들어, 제3 STA은 제2 링크를 지원하므로, 제3 STA이 송신 STA이 제2 STA에게 제1 링크 및 제3 링크를 통해 제1 신호를 송신하는 것을 검출/인지하지 못할 수 있다. 따라서, 제3 STA은 송신 STA이 제1 링크 및 제3 링크를 통해 제1 신호를 송신하는 중 송신 STA에게 신호를 송신할 수 있다. 송신 STA은 제1 신호를 송신하는 중이므로, 제3 STA으로부터의 신호를 수신하지 못할 수 있다. 따라서, 제3 STA이 송신 STA이 송신하는 신호를 인지하는 방안이 요구될 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위한 방법으로 CASE 2-1, 2-2 및/또는 2-3이 제안될 수 있다. 하기의 CASE 2-1 내지 2-3이 CASE 1에도 적용될 수 있다.
- CASE 2-1: 송신 STA에서 제1 신호 전송 전 먼저 CTS-to-self 프레임을 송신하는 방법
송신 STA은 지원하는 모든 밴드(또는 링크)를 통해 CTS-to-self 프레임을 제1 신호(예를 들어, PPDU) 송신 전에 송신할 수 있다. 송신 STA은 CTS-to-self 프레임을 통해 이후 송신할 제1 신호(예를 들어, PPDU)가 있음을 다른 STA(예를 들어, 제1 STA 내지 제3 STA)에게 알려줄 수 있다. CTS-to-self 프레임은 CTS-to-self 프레임 이후에 제1 신호가 송신되는 링크(예를 들어, 제1 링크 및 제3 링크)와 제1 신호가 송신되지 않는 링크(예를 들어, 제2 링크)를 구별하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 또한 CTS-to-self 프레임은 third party STA이 설정할 NAV와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 상기 NAV와 관련된 정보가 Duration/ID field에 포함될 수 있다. 송신 STA은 CTS-to-self 프레임을 송신 STA에서 지원 가능한 모든 링크를 통해 송신함으로써, 제1 신호가 송신되지 않는 링크만을 지원하는 STA(예를 들어, 제4 STA)에서도 NAV를 설정하도록 할 수 있다.
송신 STA은 Backoff procedure를 통해 제1 신호가 송신될 링크를 결정할 수 있다. 즉, 제1 신호가 송신될 링크는, CCA 등을 통해 idle 상태로 판단된 링크일 수 있고, 결과적으로 제1 신호 송신이 준비된 상태의 링크일 수 있다. 따라서, 송신 STA은 CTS-to-self 프레임을 송신하기 전, 지정된 시간 구간 동안 제1 신호가 송신되지 않는 링크가 아이들(idle) 상태인지 여부를 추가적으로 판단할 수 있다. 상기 지정된 시간 구간은 예를 들어, PIFS, AIFS, 또는 one slot 등을 포함할 수 있다.
송신 STA은 CTS-to-self 프레임을 통해 효과적으로 third party STA이 NAV를 설정하도록 할 수 있다. 예를 들어, 송신 STA은 Hidden node가 없는 경우, third party STA이 모두 NAV를 설정하도록 할 수 있다. 또한 송신 STA은 데이터가 포함되어 길이가 긴 제1 신호를 송신하기 전에 상대적으로 짧은 길이의 CTS-to-self 프레임을 보내 TXOP를 획득할 수 있다.
예를 들어, 송신 STA이 제1 신호를 송신하기 전, 송신 STA은, 제2 링크가 지정된 시간 구간(예를 들어, PIFS) 동안 아이들(idle) 상태임을 확인할 수 있다. 송신 STA에서 지원되는 모든 링크(또는 밴드)를 통해 제1 신호를 송신하기 전, CTS-to-self 프레임을 송신할 수 있다. 제3 STA은 상기 CTS-to-self 프레임으로부터 제1 신호의 송신 링크에 관한 정보 및/또는 NAV와 관련된 정보를 획득할 수 있다. 제3 STA은 송신 STA이 집성된 제1 링크 및 제3 링크를 통해 제2 STA과 통신하기 위한 TXOP 구간의 길이와 관계된 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다. 제1 타입 NAV는 intra-BSS NAV를 포함할 수 있다. 제3 STA은 설정된 제1 타입 NAV 구간 동안 제2 링크를 통해 신호를 송신하지 않을 수 있다.
도 22는 CASE 2-1에 따른 STA에서 NAV를 설정하는 예를 도시한다.
도 22는 CASE 2-1의 구체적인 예시를 나타낼 수 있다. 도 22를 참조하면, AP(2200)는 제2 STA(2202)에게 PPDU(2250)를 송신하기 위해 제1 링크(2210) 내지 제3 링크(2230) 중 집성할 링크를 특정할 수 있다. AP(2200)는 제1 링크(2210) 내지 제3 링크(2230)의 BC(Backoff Count) 값 및/또는 CCA(Clear Channel Assessment) 센싱 결과(Busy/Idle 여부)를 기초로 제1 링크(2210) 및 제3 링크(2230)을 집성할 링크로 특정할 수 있다.
AP(2200)는 지정된 시간 구간 동안 제2 링크가 아이들(idle) 상태인지 여부를 판단할 수 있다. 상기 지정된 시간 구간은 예를 들어, PIFS, AIFS, 또는 one slot 등을 포함할 수 있다. 지정된 시간 구간 동안 제2 링크가 아이들 상태인 경우, AP(2200)는 AP(2200)에서 지원 가능한 모든 링크(또는 밴드)를 통해 CTS-to-self 프레임(2240)을 송신할 수 있다. 즉, AP(2200)는 제1 링크(2210) 내지 제3 링크(2230)을 통해 CTS-to-self 프레임(2240)을 송신할 수 있다. CTS-to-self 프레임(2240)은 하나의 프레임으로 도시되었으나, CTS-to-self 프레임(2240)은 제1 링크 내지 제3 링크에서 독립적으로 송신되는 CTS-to-self 프레임들을 포함할 수도 있다. CTS-to-self 프레임(2240)은 PPDU(2250)가 송신되는 링크(제1 링크(2210) 및 제3 링크(2230))에 관한 정보 및/또는 NAV에 관한 정보를 포함할 수 있다.
제2 링크(2220)를 지원하는 제3 STA(2203)은 CTS-to-self 프레임(2240)을 제2 링크(2220)를 통해 수신할 수 있다. 제3 STA(2203)은 이후 송신될 PPDU(2250)가 자신이 아닌 제2 STA(2202)을 위한 PPDU임을 확인할 수 있다. 제3 STA(2203)은 CTS-to-self 프레임(2240)의 Duration/ID field 필드에 기초하여, NAV 값을 획득할 수 있다. 제3 STA(2203)은 상기 NAV 값에 기초하여, 제2 링크(2220)을 위한 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다. 상기 제1 타입 NAV는 Intra-BSS NAV를 포함할 수 있다.
제4 STA(2204)의 동작에 관련된 기술적 특징은 이하에서 별도로 설명한다.
도 23은 CASE 2-1에 따른 송신 STA의 동작의 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 23을 참조하면, S2310 단계에서, 송신 STA(예를 들어, 도 22의 AP(2200))은 제1 링크 및 제3 링크를 특정할 수 있다. 구체적으로, 송신 STA은 제2 STA(예를 들어, 도 22의 제2 STA(2202))에게 PPDU를 송신하기 위해 제1 링크 내지 제3 링크 중 집성할 링크를 특정할 수 있다. 송신 STA은 Backoff procedure를 통해 제1 링크 및 제3 링크의 BC 값 및/또는 제1 링크 및 제3 링크의 CCA 센싱 결과(Busy/Idle 여부)에 기초하여, 제1 링크 및 제3 링크를 특정할 수 있다. 송신 STA은 제1 링크 및 제3 링크를 집성할 수 있다.
S2320 단계에서, 송신 STA은 송신 STA에서 지원하는 모든 링크를 통해 CTS-to-self 프레임을 송신할 수 있다. 송신 STA은 CTS-to-self 프레임을 송신하기 전, 지정된 시간 구간 동안 제2 링크가 아이들(idle) 상태인지 여부를 판단할 수 있다. 상기 지정된 시간 구간은 예를 들어, PIFS, AIFS, 또는 one slot 등을 포함할 수 있다. 송신 STA은 제2 링크가 지정된 시간 구간 동안 아이들(idle) 상태인 경우, 제1 링크 내지 제3 링크를 통해 CTS-to-self 프레임을 송신할 수 있다. CTS-to-self 프레임은 이후 송신되는 PPDU의 송신의 대상이 되는 목적 STA(즉, 제2 STA)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, CTS-to-self 프레임은 PPDU가 송신되는 링크(제1 링크 및 제3 링크)에 관한 정보 및/또는 NAV에 관한 정보를 포함할 수 있다.
S2330 단계에서, 송신 STA은 제1 링크 및 제3 링크를 통해 PPDU를 송신할 수 있다. 송신 STA은 집성된 제1 링크 및 제3 링크를 통해 제2 STA에게 PPDU를 송신할 수 있다. 송신 STA은 PPDU를 제1 링크 및 제3 링크에서 동일한 길이로 송신할 수 있다.
S2340 단계에서, 송신 STA은 제1 링크 및 제3 링크를 통해 ACK을 수신할 수 있다. 송신 STA은 집성된 제1 링크 및 제3 링크를 통해 ACK을 수신할 수 있다. 송신 STA은 PPDU에 대한 응답으로, 제2 STA으로부터 ACK을 수신할 수 있다.
도 24는 CASE 2-1에 따른 제3 STA의 동작의 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 24를 참조하면, S2410 단계에서, 제3 STA(예를 들어, 도 22의 제3 STA(2203))은 CTS-to-self 프레임을 제1 링크를 통해 수신할 수 있다. 상기 CTS-to-self 프레임이 제1 링크 및 제3 링크가 집성된 링크를 통해 송신될 수 있다. 제1 링크만을 지원하는 제3 STA은 상기 CTS-to-self 프레임을 제1 링크를 통해 수신할 수 있다. 제3 STA은 이후 송신될 PPDU가 제2 STA(예를 들어, 도 22의 제2 STA(2202))에게 송신되는 PPDU임을 확인할 수 있다.
S2420 단계에서, 제3 STA은 CTS-to-self 프레임을 기초로 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다. 상기 CTS-to-self 프레임은 PPDU가 송신되는 링크(제1 링크 및 제3 링크)에 관한 정보 및/또는 NAV에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제3 STA은 CTS-to-self 프레임의 Duration/ID field 필드에 기초하여, NAV 값을 획득할 수 있다. 제3 STA은 상기 NAV 값에 기초하여, 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다. 상기 제1 타입 NAV는 Intra-BSS NAV를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제3 STA은 송신 STA이 집성된 제1 링크 및 제3 링크를 통해 제2 STA과 통신하기 위한 TXOP 구간의 길이와 관계된 Intra-BSS NAV를 설정할 수 있다. 제3 STA은 설정된 Intra-BSS NAV 구간 동안 제2 링크를 통해 신호를 송신하지 않을 수 있다.
-CASE 2-2: 송신 STA에서 제1 신호와 함께 CTS-to-self 프레임을 송신하는 방법
송신 STA은 CASE 2-1과 유사하게 CTS-to-self 프레임을 송신할 수 있다. 다만, CASE 2-1과 상이하게, 송신 STA은 제1 신호(예를 들어, PPDU)를 송신하기 위한 링크를 통해 제1 신호를 송신할 수 있다. 동일한 시점에서, 송신 STA은 제1 신호를 송신하지 않는 링크를 통해, CTS-to-self 프레임을 송신할 수 있다. 송신 STA은 송신 STA에서 지원하는 링크 별로 다른 신호(또는 프레임)을 전송할 수 있다.
송신 STA은 Backoff procedure를 통해 제1 신호를 송신할 링크를 결정할 수 있다. 즉, 제1 신호를 송신할 링크는 CCA 등을 통해 idle 상태로 판단된 링크일 수 있고, 결과적으로 제1 신호 송신이 준비된 상태의 링크일 수 있다. 따라서, 송신 STA은 CTS-to-self 프레임을 송신하기 전, 지정된 시간 구간 동안 제1 신호가 송신되지 않는 링크가 아이들(idle) 상태인지 여부를 판단할 수 있다. 상기 지정된 시간 구간은 예를 들어, PIFS, AIFS, 또는 one slot 등을 포함할 수 있다.
CTS-to-self 프레임은 third party STA이 설정할 NAV와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 상기 NAV와 관련된 정보가 Duration/ID field에 포함될 수 있다. 송신 STA은 CTS-to-self 프레임을 제1 신호를 송신하지 않는 링크를 통해 송신함으로써, 제1 신호가 송신되지 않는 링크만을 지원하는 STA(예를 들어, 제4 STA)에서도 NAV를 설정하도록 할 수 있다.
송신 STA은 CTS-to-self 프레임을 통해 효과적으로 third party STA이 NAV를 설정하도록 할 수 있다. 예를 들어, 송신 STA은 Hidden node가 없는 경우, third party STA이 모두 NAV를 설정하도록 할 수 있다. 또한 송신 STA은 데이터가 포함되어 길이가 긴 제1 신호와 함께 상대적으로 짧은 길이의 CTS-to-self 프레임을 송신함으로써 TXOP를 획득(또는 확보)할 수 있다.
예를 들어, 송신 STA이 제1 링크 및 제3 링크를 통해 제1 신호를 송신할 때, 송신 STA은 제1 링크가 지정된 시간 구간(예를 들어, PIFS) 동안 아이들(idle) 상태인지 여부를 확인할 수 있다. 제1 링크가 지정된 시간 구간 동안 아이들 상태인 경우, 송신 STA은 제1 신호를 집성된 제1 링크 및 제3 링크를 통해 송신하고, 제1 신호와 함께 CTS-to-self 프레임을 제2 링크를 통해 송신할 수 있다. 제3 STA은 CTS-to-self 프레임으로부터 NAV에 관한 정보를 획득할 수 있다. 제3 STA은 제2 링크를 위한 intra-BSS NAV를 설정할 수 있다. 제3 STA은 설정된 Intra-BSS NAV 구간 동안 제2 링크를 통해 신호를 송신하지 않을 수 있다. 예를 들어, 제3 STA은 송신 STA이 집성된 제1 링크 및 제3 링크를 통해 제2 STA과 통신하기 위한 TXOP 구간의 길이와 관계된 Intra-BSS NAV를 설정할 수 있다. 제3 STA은 설정된 Intra-BSS NAV 구간 동안 제1 링크를 통해 신호를 송신하지 않을 수 있다.
도 25는 CASE 2-2에 따른 STA에서 NAV를 설정하는 예를 도시한다.
도 25는 CASE 2-2의 구체적인 예시를 나타낼 수 있다. 도 25를 참조하면, AP(2500)는 제2 STA(2502)에게 PPDU(2550)를 송신하기 위해 제1 링크(2510) 내지 제3 링크(2530) 중 집성할 링크를 특정할 수 있다. AP(2500)는 제1 링크(2510) 내지 제3 링크(2530)의 BC(Backoff Count) 값 및/또는 CCA(Clear Channel Assessment) 센싱 결과(Busy/Idle 여부)를 기초로 제1 링크(2510) 및 제3 링크(2530)을 집성할 링크로 특정할 수 있다.
AP(2500)는 지정된 시간 구간 동안 제2 링크가 아이들(idle) 상태인지 여부를 판단할 수 있다. 상기 지정된 시간 구간은 예를 들어, PIFS, AIFS, 또는 one slot 등을 포함할 수 있다. AP(2500)는 지정된 시간 구간 동안 제2 링크가 아이들 상태인 경우, AP(2500)는 제2 링크(2520)를 통해 CTS-to-self 프레임(2540)을 송신할 수 있다. 동시에, AP(2500)는 집성된 제1 링크(2510) 및 제3 링크(2530)를 통해 PPDU(2550)을 송신할 수 있다.
제2 링크(2520)를 지원하는 제3 STA(2503)은 CTS-to-self 프레임(2540)을 제2 링크(2520)를 통해 수신할 수 있다. 제3 STA(2503)은 CTS-to-self 프레임(2540)을 통해 PPDU(2550)가 제1 링크(2510) 및 제3 링크(2530)을 통해 송신되고 있음을 확인할 수 있다. 제3 STA(2503)은 CTS-to-self 프레임(2540)의 Duration/ID field 필드에 기초하여, NAV 값을 획득할 수 있다. 제3 STA(2503)은 상기 NAV 값에 기초하여, 제2 링크(2520)을 위한 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다. 상기 제1 타입 NAV는 Intra-BSS NAV를 포함할 수 있다.
제4 STA(2504)의 동작에 관련된 기술적 특징은 이하에서 별도로 설명한다.
도 26은 CASE 2-2에 따른 송신 STA의 동작의 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 26을 참조하면, S2610 단계에서, 송신 STA(예를 들어, 도 25의 AP(2500))은 제1 링크 및 제3 링크를 특정할 수 있다. 구체적으로, 송신 STA은 제2 STA(예를 들어, 도 25의 제2 STA(2502))에게 PPDU를 송신하기 위해 제1 링크 내지 제3 링크 중 집성할 링크를 특정할 수 있다. 송신 STA은 Backoff procedure를 통해 제1 링크 및 제3 링크의 BC 값 및/또는 제1 링크 및 제3 링크의 CCA 센싱 결과(Busy/Idle 여부)에 기초하여, 제1 링크 및 제3 링크를 특정할 수 있다. 송신 STA은 제1 링크 및 제3 링크를 집성할 수 있다.
S2620 단계에서, 송신 STA은 제1 링크 및 제3 링크를 통해 PPDU를 송신하고, 제2 링크를 통해 CTS-to-self 프레임을 송신할 수 있다. 송신 STA은 CTS-to-self 프레임을 송신하기 전, 지정된 시간 구간 동안 제2 링크가 아이들(idle) 상태인지 여부를 판단할 수 있다. 상기 지정된 시간 구간은 예를 들어, PIFS, AIFS, 또는 one slot 등을 포함할 수 있다. 송신 STA은 제2 링크가 지정된 시간 구간 동안 아이들(idle) 상태인 경우, 제2 링크를 통해 CTS-to-self 프레임을 송신할 수 있다. 또한, 송신 STA은 집성된 제1 링크 및 제3 링크를 통해 PPDU를 송신할 수 있다. 송신 STA은 PPDU를 제1 링크 및 제3 링크에서 동일한 길이로 송신할 수 있다. CTS-to-self 프레임은 PPDU가 송신되는 링크(제1 링크 및 제3 링크)에 관한 정보 및/또는 NAV에 관한 정보를 포함할 수 있다.
S2630 단계에서, 송신 STA은 제1 링크 및 제3 링크를 통해 ACK을 수신할 수 있다. 송신 STA은 집성된 제1 링크 및 제3 링크를 통해 ACK을 수신할 수 있다. 송신 STA은 PPDU에 대한 응답으로, 제2 STA으로부터 ACK을 수신할 수 있다.
도 27은 CASE 2-2에 따른 제3 STA의 동작의 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 27은 CASE 2-2에서 제3 STA의 동작을 설명하기 위한 도면일 수 있다. 도 27을 참조하면, S2710 단계에서, 제3 STA(예를 들어, 도 25의 제3 STA(2503))은 CTS-to-self 프레임을 제1 링크를 통해 수신할 수 있다. 상기 CTS-to-self 프레임이 제1 링크 및 제3 링크가 집성된 링크를 통해 송신될 수 있다. 제1 링크만을 지원하는 제3 STA은 상기 CTS-to-self 프레임을 제1 링크를 통해 수신할 수 있다.
S2720 단계에서, 제3 STA은 CTS-to-self 프레임을 기초로 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다. 상기 CTS-to-self 프레임은 NAV에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제3 STA은 CTS-to-self 프레임의 Duration/ID field 필드에 기초하여, NAV 값을 획득할 수 있다. 제3 STA은 상기 NAV 값에 기초하여, 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다. 상기 제1 타입 NAV는 Intra-BSS NAV를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제3 STA은 송신 STA이 집성된 제1 링크 및 제3 링크를 통해 제2 STA과 통신하기 위한 TXOP 구간의 길이와 관계된 Intra-BSS NAV를 설정할 수 있다. 제3 STA은 설정된 Intra-BSS NAV 구간 동안 제1 링크를 통해 신호를 송신하지 않을 수 있다.
- CASE2-3: 제1 신호 전송 전 Multi-band(또는 Multi-link) RTS/CTS를 이용하는 방법
송신 STA은 제1 신호 송신 전, MB RTS(Multi-band RTS)를 송신하고, MB CTS(Multi-band CTS) 프레임을 수신할 수 있다. 송신 STA은 MB RTS 프레임 및/또는 MB CTS 프레임을 통해 hidden node 및 제1 신호를 인지/검출하지 못하는 STA에 대한 protection을 수행할 수 있다. 또한 송신 STA은, MB RTS 프레임 및/또는 MB CTS 프레임을 통해 TXOP를 획득할 수 있다. MB RTS 프레임 및/또는 MB CTS 프레임은 제1 신호가 송신되는 링크와 제1 신호가 송신되지 않는 링크에 대한 정보를 포함할 수 있다. 제1 신호가 송신되지 않는 링크만을 지원하는 STA(예를 들어, 제3 STA)은 MB RTS 프레임을 수신하더라도, MB RTS 프레임에 대한 응답으로 MB CTS 프레임을 송신할 수 있다. 따라서, 제1 신호가 송신되지 않는 링크만을 지원하는 STA은 상기 MB CTS 프레임을 통해 hidden STA에게 제1 신호가 송신되는 링크와 제1 신호가 송신되지 않는 링크에 대한 정보를 송신할 수 있다. 상기 hidden STA은 MB RTS 프레임을 수신하지 못한 STA을 포함할 수 있다. 상기 hidden STA은 MB CTS 프레임에 기초하여, intra-BSS NAV를 설정할 수 있다. 이후, 제1 신호가 송신되지 않는 링크만을 지원하는 STA은 MB RTS 프레임에 기초하여 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다. 상기 제1 타입 NAV는 intra-BSS NAV를 포함할 수 있다.
송신 STA은 Backoff procedure를 통해 제1 신호를 송신할 링크를 결정할 수 있다. 즉, 제1 신호를 송신할 링크는 CCA 등을 통해 idle 상태로 판단된 링크일 수 있고, 결과적으로 제1 신호 송신이 준비된 상태의 링크일 수 있다. 따라서, 송신 STA은 CTS-to-self 프레임을 송신하기 전, 지정된 시간 구간 동안 제1 신호가 송신되지 않는 링크가 아이들(idle) 상태인지 여부를 판단할 수 있다. 상기 지정된 시간 구간은 예를 들어, PIFS, AIFS, 또는 one slot 등을 포함할 수 있다.
MB RTS 프레임은 ML RTS(Multi-Link RTS) 프레임으로도 불릴 수 있다. MB CTS 프레임은 ML CTS(Multi-Link CTS) 프레임으로도 불릴 수 있다.
예를 들어, 송신 STA은 제1 링크 및 제3 링크를 통해 제1 신호를 송신하기 전, 제2 링크가 지정된 시간 구간(예를 들어, PIFS) 동안 아이들(idle) 상태임을 확인할 수 있다. 송신 STA에서 지원되는 모든 링크(또는 밴드)를 통해 제1 신호를 송신하기 전, MB RTS 프레임을 송신할 수 있다. 제1 신호의 목적 STA인 제2 STA은 송신 STA에게 제1 링크 및 제3 링크를 통해 MB CTS 프레임을 송신할 수 있다. 제3 STA은 제1 신호가 제3 STA을 위한 신호가 아닌 경우라도, MB CTS 프레임을 제2 링크를 통해 송신할 수 있다. 제3 STA은 송신 STA이 집성된 제1 링크 및 제3 링크를 통해 제2 STA과 통신하기 위한 TXOP 구간의 길이와 관계된 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다. 제1 타입 NAV는 intra-BSS NAV를 포함할 수 있다. 제3 STA은 설정된 제1 타입 NAV 구간 동안 제2 링크를 통해 신호를 송신하지 않을 수 있다.
도 28은 CASE 2-3에 따른 STA에서 NAV를 설정하는 예를 도시한다.
도 28은 CASE 2-3의 구체적인 예시를 나타낼 수 있다. 도 28을 참조하면, AP(2800)는 제2 STA(2802)에게 신호(또는 데이터)를 송신하기 위해 제1 링크(2810) 내지 제3 링크(2830) 중 집성할 링크를 특정할 수 있다. AP(2800)는 제1 링크(2810) 내지 제3 링크(2830)의 BC(Backoff Count) 값 및/또는 CCA(Clear Channel Assessment) 센싱 결과(Busy/Idle 여부)를 기초로 제1 링크(2810) 및 제3 링크(2830)을 집성할 링크로 특정할 수 있다.
AP(2800)는 지정된 시간 구간 동안 제2 링크가 아이들(idle) 상태인지 여부를 판단할 수 있다. 상기 지정된 시간 구간은 예를 들어, PIFS, AIFS, 또는 one slot 등을 포함할 수 있다. 지정된 시간 구간 동안 제2 링크가 아이들 상태인 경우, AP(2800)는 AP(2800)에서 지원 가능한 모든 링크(또는 밴드)를 통해 MB RTS 프레임(2840)을 송신할 수 있다. 즉, AP(2800)는 제1 링크(2810) 내지 제3 링크(2830)을 통해 MB RTS 프레임(2840)을 송신할 수 있다. MB RTS 프레임(2840)은 하나의 프레임으로 도시되었으나, MB RTS 프레임(2840)은 제1 링크 내지 제3 링크에서 독립적으로 송신되는 MB RTS 프레임들을 포함할 수도 있다. MB RTS 프레임(2840)은 PPDU(2860)가 송신되는 링크(즉, 제1 링크(2810) 및 제3 링크(2830))에 관한 정보 및/또는 NAV에 관한 정보를 포함할 수 있다.
제2 링크(2820)를 지원하는 제3 STA(2803)은 MB RTS 프레임(2840)을 제2 링크(2820)를 통해 수신할 수 있다. 제3 STA(2803)은 이후 송신될 PPDU(2860)가 자신이 아닌 제2 STA(2802)을 위한 PPDU임을 확인할 수 있다. 제3 STA(2803)은 MB RTS 프레임(2840)의 Duration/ID field 필드에 기초하여, NAV 값을 획득할 수 있다. 제3 STA(2803)은 제2 링크(2820)를 위한 NAV를 설정하기 전, MB RTS 프레임(2840)에 대한 응답으로 제2 링크(2820)를 통해 MB CTS(2850)를 송신할 수 있다. 제3 STA(2803)은 상기 NAV 값에 기초하여, 제2 링크(2820)을 위한 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다.
제4 STA(2804)의 동작에 관련된 기술적 특징은 이하에서 별도로 설명한다.
도 29는 CASE 2-3에 따른 송신 STA의 동작의 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 29를 참조하면, S2910 단계에서, 송신 STA(예를 들어, 도 28의 AP(2800))은 제1 링크 및 제3 링크를 특정할 수 있다. 구체적으로, 송신 STA은 제2 STA(예를 들어, 도 28의 제2 STA(2802))에게 PPDU를 송신하기 위해 제1 링크 내지 제3 링크 중 집성할 링크를 특정할 수 있다. 송신 STA은 Backoff procedure를 통해 제1 링크 및 제3 링크의 BC 값 및/또는 제1 링크 및 제3 링크의 CCA 센싱 결과(Busy/Idle 여부)에 기초하여, 제1 링크 및 제3 링크를 특정할 수 있다. 송신 STA은 특정된 제1 링크 및 제3 링크를 집성할 수 있다.
S2920 단계에서, 송신 STA은 송신 STA에서 지원하는 모든 링크를 통해 MB RTS 프레임을 송신할 수 있다. 즉, 송신 STA은 제1 링크 내지 제3 링크를 통해 MB RTS 프레임을 송신할 수 있다. 송신 STA은 MB RTS 프레임을 송신하기 전, 지정된 시간 구간 동안 제2 링크가 아이들(idle) 상태인지 여부를 판단할 수 있다. 상기 지정된 시간 구간은 예를 들어, PIFS, AIFS, 또는 one slot 등을 포함할 수 있다. 송신 STA은 제2 링크가 지정된 시간 구간 동안 아이들(idle) 상태인 경우, 제1 링크 내지 제3 링크를 통해 MB RTS 프레임을 송신할 수 있다. MB RTS 프레임은 이후 송신되는 PPDU의 송신의 대상이 되는 목적 STA(즉, 제2 STA)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, MB RTS 프레임은 PPDU가 송신되는 링크(제1 링크 및 제3 링크)에 관한 정보 및/또는 NAV에 관한 정보를 포함할 수 있다.
S2930 단계에서, 송신 STA은 송신 STA에서 지원하는 모든 링크를 통해 MB CTS 프레임을 수신할 수 있다. 즉, 송신 STA은 제1 링크 내지 제3 링크를 통해 MB CTS 프레임을 수신할 수 있다. 상기 MB CTS 프레임은 송신 STA과 동일 BSS에 포함된 STA으로부터 송신된 MB RTS 프레임에 대한 응답 프레임일 수 있다. 예를 들어, 송신 STA은 PPDU가 송신될 STA으로부터 MB CTS 프레임을 수신할 수 있다.
S2940 단계에서, 송신 STA은 제1 링크 및 제3 링크를 통해 PPDU를 송신할 수 있다. 송신 STA은 집성된 제1 링크 및 제3 링크를 통해 제2 STA에게 PPDU를 송신할 수 있다. 송신 STA은 PPDU를 제1 링크 및 제3 링크에서 동일한 길이로 송신할 수 있다.
S2950 단계에서, 송신 STA은 제1 링크 및 제3 링크를 통해 ACK을 수신할 수 있다. 송신 STA은 집성된 제1 링크 및 제3 링크를 통해 ACK을 수신할 수 있다. 송신 STA은 PPDU에 대한 응답으로, 제2 STA으로부터 ACK을 수신할 수 있다.
도 30은 CASE 2-3에 따른 제3 STA의 동작의 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 30을 참조하면, S3010 단계에서, 제3 STA은 MB RTS 프레임을 제1 링크를 통해 수신할 수 있다. 상기 MB RTS 프레임이 제1 링크 내지 제3 링크를 통해 송신될 수 있다. 제1 링크만을 지원하는 제3 STA은 상기 MB RTS 프레임을 제1 링크를 통해 수신할 수 있다. 제3 STA은 이후 송신될 PPDU가 자신이 아닌 제2 STA을 위한 신호임을 확인할 수 있다. 제3 STA은 이후 송신될 PPDU가 제1 링크 및 제3 링크를 통해 송신될 것임을 확인할 수 있다.
S3020 단계에서, 제3 STA은 MB CTS 프레임을 송신할 수 있다. 제3 STA은 MB RTS 프레임에 대한 응답으로, MB CTS 프레임을 송신할 수 있다. MB RTS 프레임을 수신하지 못한 STA은 제3 STA으로부터 송신된 MB CTS 프레임에 기초하여 NAV(예를 들어, Intra-BSS NAV)를 설정할 수 있다.
S3030 단계에서, 제3 STA은 MB RTS 프레임을 기초로 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다. 상기 MB RTS 프레임은 NAV에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제3 STA은 MB RTS 프레임의 Duration/ID field 필드에 기초하여, NAV 값을 획득할 수 있다. 제3 STA은 상기 NAV 값에 기초하여, 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정할 수 있다. 상기 제1 타입 NAV는 Intra-BSS NAV를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제3 STA은 송신 STA이 집성된 제1 링크 및 제3 링크를 통해 제2 STA과 통신하기 위한 TXOP 구간의 길이와 관계된 Intra-BSS NAV를 설정할 수 있다. 제3 STA은 설정된 Intra-BSS NAV 구간 동안 제1 링크를 통해 신호를 송신하지 않을 수 있다.
- CASE 3: OBSS STA인 경우 Basic NAV를 설정하는 방법
CASE 3은 OBSS STA이 제1 신호를 인지/검출할 수 있는 경우, OBSS STA의 동작을 제안한다. 즉, CASE 3은 제4 STA의 동작과 관련될 수 있다. OBSS STA(예를 들어, 제4 STA)은 제1 신호 인지(recognition)/검출(detection) 여부와 관계없이, 제1 신호가 송신되는 링크에 대하여 제2 타입 NAV를 설정할 수 있다. 제2 타입 NAV는 Basic NAV를 포함할 수 있다. CASE 2(2-1 내지 2-3)와 같이, OBSS STA이 속한 BSS와 구별되는 BSS로부터 CTS-to-self 프레임 또는 MB RTS 프레임이 수신되는 경우, OBSS STA은 제1 신호가 송신되는 링크(예를 들어, 제1 링크 및 제3 링크)에 대하여 제2 타입 NAV를 설정할 수 있다. 다만, OBSS STA은 제1 신호가 송신되지 않는 링크(예를 들어, 제2 링크)에 대해서는 제2 타입 NAV를 설정하지 않을 수 있다. 제1 신호가 송신되지 않는 링크에 대하여 제2 타입 NAV를 설정하지 않음으로써, OBSS STA은 제1 신호가 송신되지 않는 링크에 대해서는 자신의 BSS에게 신호를 송신할 수 있다. 제2 타입 NAV는 Basic NAV를 포함할 수 있다.
OBSS STA은 MB RTS 프레임 또는 CTS-to-self 프레임을 통해 제1 신호가 송신되는 링크에 관한 정보 및/또는 NAV에 관한 정보를 획득할 수 있다. OBSS STA은 제1 신호가 송신되는 링크에 관한 정보 및/또는 NAV에 관한 정보에 기초하여, 제1 신호가 송신되는 링크에 대하여 제2 타입 NAV를 설정할 수 있다. OBSS STA은 제1 신호가 송신되는 링크에 관한 정보 및/또는 NAV에 관한 정보에 기초하여, 제1 신호가 송신되지 않는 링크에 대하여 제2 타입 NAV를 설정하지 않을 수 있다.
또한, CASE 1과 같이, OBSS STA은 CTS-to-self 프레임 또는 MB RTS 프레임이 아닌, 제1 신호로부터 NAV 값을 획득할 수도 있다. OBSS STA은 상기 NAV 값에 기초하여 제1 신호가 송신되는 링크에 대하여 제2 타입 NAV를 설정할 수도 있다. 만약 OBSS STA이 제1 신호가 송신되는 링크를 지원하지 않는 경우에는, 제1 신호가 송신되는 링크와는 관계 없는 BSS에 속하므로 신호간 충돌이 발생하지 않을 수 있다. 따라서, 제1 신호가 송신되는 링크를 지원하지 않는 OBSS STA은 제2 타입 NAV를 설정하지 않을 수 있다.
예를 들어, CASE 1에 따르면, 송신 STA은 제1 신호를 제1 링크 및 제3 링크를 통해 송신할 수 있다. OBSS STA인 제4 STA은 제1 링크를 통해 제1 신호를 수신할 수 있다. 제4 STA은 상기 제1 신호가 자신의 BSS로부터 송신된 신호가 아님을 확인할 수 있다. 제4 STA은 상기 제1 신호에 기초하여, NAV 값을 획득할 수 있다. 제4 STA은 상기 NAV 값에 기초하여, 제1 링크에 대하여 Basic NAV를 설정할 수 있다. 제4 STA은 제4 STA에서 지원하는 다른 링크인 제2 링크는 NAV를 설정하지 않을 수 있다.
다른 예를 들어, CASE 2(2-1 내지 2-3)에 따르면, 송신 STA은 CTS-to-self 프레임 또는 MB RTS 프레임을 송신할 수 있다. OBSS STA인 제4 STA은 MB RTS 프레임 또는 CTS-to-self 프레임에 기초하여, 제1 신호가 송신되는 링크에 관한 정보 및/또는 NAV에 관한 정보를 획득할 수 있다. 제4 STA은 제1 신호가 송신되는 링크인 제1 링크에 대하여 Basic NAV를 설정할 수 있다. 제4 STA은 제1 신호가 송신되지 않는 링크인 제2 링크에 대하여 Basic NAV를 설정하지 않을 수 있다.
이하에서는 OBSS의 동작을 설명하기 위해 앞선 도 22, 도 25, 및 도 28이 다시 참조될 수 있다.
도 22를 다시 참조하면, 제1 링크(2210) 및 제2 링크(2220)를 지원하는 제4 STA(2204)은 CTS-to-self 프레임(2240)을 제1 링크(2210) 및 제2 링크(2220)를 통해 수신할 수 있다. 제4 STA(2204)은 AP(2200)가 속한 BSS와 다른 BSS(즉, OBSS)에 포함될 수 있다. 제4 STA(2204)은 CTS-to-self 프레임(2240)에 기초하여, PPDU(2250)가 송신되는 링크(제1 링크(2210) 및 제3 링크(2230))에 관한 정보 및/또는 NAV에 관한 정보를 확인할 수 있다. 즉, 제4 STA(2204)은 PPDU(2250)가 제1 링크(2210) 및 제3 링크(2230)을 통해 송신될 것을 확인할 수 있다 제4 STA(2204)은 NAV에 관한 정보에 관한 정보에 기초하여, 제1 링크(2210)를 위한 제2 타입 NAV를 설정할 수 있다. 상기 제2 타입 NAV는 Basic NAV를 포함할 수 있다. 제4 STA(2204)은 제2 링크(2220)에 대하여는 제2 타입 NAV를 설정하지 않을 수 있다.
도 25를 다시 참조하면, 제1 링크(2510) 및 제2 링크(2520)를 지원하는 제4 STA(2504)은 CTS-to-self 프레임(2540)을 제2 링크(2520)를 통해 수신할 수 있다. 제4 STA(2504)은 PPDU(2550)를 제1 링크(2510)를 통해 수신할 수 있다. 제4 STA(2504)은 AP(2500)가 속한 BSS와 다른 BSS(즉, OBSS)에 포함될 수 있다. 제4 STA(2504)은 CTS-to-self 프레임(2540)에 기초하여, PPDU(2550)가 송신되는 링크(즉, 제1 링크(2510) 및 제3 링크(2530))에 관한 정보를 확인할 수 있다. 또한, 제4 STA(2504)은 PPDU(2550)에 기초하여, PPDU(2550)가 송신되는 링크 및/또는 NAV에 관한 정보를 확인할 수 있다. 제4 STA(2204)은 CTS-to-self 프레임(2540) 및/또는 PPDU(2550)에 기초하여, 제1 링크(2510)를 위한 제2 타입 NAV를 설정할 수 있다. 상기 제2 타입 NAV는 Basic NAV를 포함할 수 있다. 제4 STA(2504)은 제2 링크(2520)에 대하여는 NAV를 설정하지 않을 수 있다.
도 28을 다시 참조하면, 제1 링크(2810) 및 제2 링크(2820)를 지원하는 제4 STA(2804)은 MB RTS 프레임(2840)을 제1 링크(2810) 및 제2 링크(2820)를 통해 수신할 수 있다. 제4 STA(2804)은 AP(2800)가 속한 BSS와 다른 BSS(즉, OBSS)에 포함될 수 있다. 제4 STA(2804)은 MB RTS 프레임(2840)에 기초하여, PPDU(2860)가 송신되는 링크(즉, 제1 링크(2810) 및 제3 링크(2830))에 관한 정보 및/또는 NAV에 관한 정보를 확인할 수 있다. 즉, 제4 STA(2804)은 PPDU(2860)가 제1 링크(2810) 및 제3 링크(2830)을 통해 송신됨을 확인할 수 있다. 제4 STA(2804)은 제1 링크(2810)를 위한 제2 타입 NAV를 설정할 수 있다. 상기 제2 타입 NAV는 Basic NAV를 포함할 수 있다. 제4 STA(2804)은 제2 링크(2820)에 대하여는 NAV를 설정하지 않을 수 있다.
도 31은 본 명세서의 일례가 적용되는 송신 STA 또는 수신 STA을 나타낸다.
도 31을 참조하면, STA(3100)은 프로세서(3110), 메모리(3120) 및 트랜시버(3130)를 포함할 수 있다. 도 31의 특징은 non-AP STA 또는 AP STA에 적용될 수 있다. 도시된 프로세서, 메모리 및 트랜시버는 각각 별도의 칩으로 구현되거나, 적어도 둘 이상의 블록/기능이 하나의 칩을 통해 구현될 수 있다.
도시된 트랜시버(3130)는 신호의 송수신 동작을 수행한다. 구체적으로, IEEE 802.11 패킷(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 등)을 송수신할 수 있다.
상기 프로세서(3110)는 본 명세서에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 구체적으로 상기 프로세서(3110)는, 트랜시버(3130)를 통해 신호를 수신하고, 수신 신호를 처리하고, 송신 신호를 생성하고, 신호 송신을 위한 제어를 수행할 수 있다.
이러한 프로세서(3110)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로, 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리(3120)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다.
메모리(3120)는 트랜시버를 통해 수신된 신호(즉, 수신 신호)를 저장할 수 있고, 트랜시버를 통해 송신될 신호(즉, 송신 신호)를 저장할 수 있다. 즉, 프로세서(3110)는 수신된 신호를 메모리(3120)를 통해 획득할 수 있고, 송신될 신호를 메모리(3120)에 저장할 수 있다.
도 32는 트랜시버의 상세 블록도의 또 다른 일례를 나타낸다. 도 32의 일부 또는 모든 블록은 프로세서(3110)에 포함될 수 있다. 도 32를 참조하면, 트랜시버(3200)는 송신 파트(3201)와 수신 파트(3202)를 포함한다. 상기 송신 파트(3201)는 DFT(Discrete Fourier Transform)부(3211), 부반송파 맵퍼(3212), IDFT/IFFT부(3213) 및 CP 삽입부(3214), 무선 송신부(3215)를 포함한다. 상기 송신 파트(3201)는 변조기(modulator)를 더 포함할 수 있다. 또한, 예컨대 스크램블 유닛(미도시; scramble unit), 모듈레이션 맵퍼(미도시; modulation mapper), 레이어 맵퍼(미도시; layer mapper) 및 레이어 퍼뮤테이터(미도시; layer permutator)를 더 포함할 수 있으며, 이는 상기 DFT부(3211)에 앞서 배치될 수 있다. 즉, PAPR(peak-to-average power ratio)의 증가를 방지하기 위해서, 상기 송신 파트(3201)는 부반송파에 신호를 매핑하기 이전에 먼저 정보를 DFT부(3211)를 거치도록 한다. DFT부(3211)에 의해 확산(spreading)(또는 동일한 의미로 프리코딩) 된 신호를 부반송파 매퍼(3212)를 통해 부반송파 매핑을 한 뒤에 다시 IDFT/IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)부(3213)를 거쳐 시간축 상의 신호로 만들어준다.
DFT부(3211)는 입력되는 심벌들에 DFT를 수행하여 복소수 심벌들(complex-valued symbol)을 출력한다. 예를 들어, Ntx 심벌들이 입력되면(단, Ntx는 자연수), DFT 크기(size)는 Ntx이다. DFT부(3211)는 변환 프리코더(transform precoder)라 불릴 수 있다. 부반송파 맵퍼(3212)는 상기 복소수 심벌들을 주파수 영역의 각 부반송파에 맵핑시킨다. 상기 복소수 심벌들은 데이터 전송을 위해 할당된 자원 블록에 대응하는 자원 요소들에 맵핑될 수 있다. 부반송파 맵퍼(3212)는 자원 맵퍼(resource Element mapper)라 불릴 수 있다. IDFT/IFFT부(3213)는 입력되는 심벌에 대해 IDFT/IFFT를 수행하여 시간 영역 신호인 데이터를 위한 기본 대역(baseband) 신호를 출력한다. CP 삽입부(3214)는 데이터를 위한 기본 대역 신호의 뒷부분 일부를 복사하여 데이터를 위한 기본 대역 신호의 앞부분에 삽입한다. CP 삽입을 통해 ISI(Inter-Symbol Interference), ICI(Inter-Carrier Interference)가 방지되어 다중 경로 채널에서도 직교성이 유지될 수 있다.
다른 한편, 수신 파트(3202)는 무선 수신부(3221), CP 제거부(3222), FFT부(3223), 그리고 등화부(3224) 등을 포함한다. 상기 수신 파트(3202)의 무선 수신부(3221), CP 제거부(3222), FFT부(3223)는 상기 송신단(3201)에서의 무선 송신부(3215), CP 삽입부(3214), IFF부(3213)의 역기능을 수행한다. 상기 수신 파트(3202)는 복조기(demodulator)를 더 포함할 수 있다.
도 32의 트랜시버는 도시된 블록 이외에도, 수신 신호의 일부를 추출하는 수신 윈도우 제어부(미도시)를 포함할 수 있고, 수신 윈도우를 통해 추출된 신호에 대해 디코딩 연산을 수행하는 디코딩 연산 처리부(미도시)를 포함할 수 있다.
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 응용예(application)나 비즈니스 모델에 적용 가능하다. 예를 들어, 인공 지능(Artificial Intelligence: AI)을 지원하는 장치에서의 무선 통신을 위해 상술한 기술적 특징이 적용될 수 있다.
인공 지능은 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
인공 신경망(Artificial Neural Network; ANN)은 머신 러닝에서 사용되는 모델로써, 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)들로 구성되는, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 의미할 수 있다. 인공 신경망은 다른 레이어의 뉴런들 사이의 연결 패턴, 모델 파라미터를 갱신하는 학습 과정, 출력값을 생성하는 활성화 함수(Activation Function)에 의해 정의될 수 있다.
인공 신경망은 입력층(Input Layer), 출력층(Output Layer), 그리고 선택적으로 하나 이상의 은닉층(Hidden Layer)를 포함할 수 있다. 각 층은 하나 이상의 뉴런을 포함하고, 인공 신경망은 뉴런과 뉴런을 연결하는 시냅스를 포함할 수 있다. 인공 신경망에서 각 뉴런은 시냅스를 통해 입력되는 입력 신호들, 가중치, 편향에 대한 활성 함수의 함숫값을 출력할 수 있다.
모델 파라미터는 학습을 통해 결정되는 파라미터를 의미하며, 시냅스 연결의 가중치와 뉴런의 편향 등이 포함된다. 그리고, 하이퍼파라미터는 머신 러닝 알고리즘에서 학습 전에 설정되어야 하는 파라미터를 의미하며, 학습률(Learning Rate), 반복 횟수, 미니 배치 크기, 초기화 함수 등이 포함된다.
인공 신경망의 학습의 목적은 손실 함수를 최소화하는 모델 파라미터를 결정하는 것으로 볼 수 있다. 손실 함수는 인공 신경망의 학습 과정에서 최적의 모델 파라미터를 결정하기 위한 지표로 이용될 수 있다.
머신 러닝은 학습 방식에 따라 지도 학습(Supervised Learning), 비지도 학습(Unsupervised Learning), 강화 학습(Reinforcement Learning)으로 분류할 수 있다.
지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블(label)이 주어진 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미하며, 레이블이란 학습 데이터가 인공 신경망에 입력되는 경우 인공 신경망이 추론해 내야 하는 정답(또는 결과 값)을 의미할 수 있다. 비지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블이 주어지지 않는 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미할 수 있다. 강화 학습은 어떤 환경 안에서 정의된 에이전트가 각 상태에서 누적 보상을 최대화하는 행동 혹은 행동 순서를 선택하도록 학습시키는 학습 방법을 의미할 수 있다.
인공 신경망 중에서 복수의 은닉층을 포함하는 심층 신경망(DNN: Deep Neural Network)으로 구현되는 머신 러닝을 딥 러닝(심층 학습, Deep Learning)이라 부르기도 하며, 딥 러닝은 머신 러닝의 일부이다. 이하에서, 머신 러닝은 딥 러닝을 포함하는 의미로 사용된다.
또한 상술한 기술적 특징은 로봇의 무선 통신에 적용될 수 있다.
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다.
로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다. 로봇은 액츄에이터 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구 동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
또한 상술한 기술적 특징은 확장 현실을 지원하는 장치에 적용될 수 있다.
확장 현실은 가상 현실(VR: Virtual Reality), 증강 현실(AR: Augmented Reality), 혼합 현실(MR: Mixed Reality)을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체들을 섞고 결합시켜서 제공하는 컴퓨터 그래픽 기술이다.
MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
XR 기술은 HMD(Head-Mount Display), HUD(Head-Up Display), 휴대폰, 태블릿 PC, 랩탑, 데스크탑, TV, 디지털 사이니지 등에 적용될 수 있고, XR 기술이 적용된 장치를 XR 장치(XR Device)라 칭할 수 있다.

Claims (14)

  1. 무선랜(Wireless Local Area Network; WLAN) 시스템에서 수행되는 방법에 있어서,
    제1 및 제2 링크를 지원하는 제1 STA(Station)이, 제2 STA을 위해 생성된 PPDU(Physical Protocol Data Unit)을 상기 제1 링크를 통해 수신하되, 상기 PPDU는 상기 제1 STA이 속한 BSS로부터 수신되는, 단계;
    상기 제1 STA이, 상기 PPDU를 기초로, 상기 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정하는 단계; 및
    상기 제1 STA이, 상기 PPDU를 기초로, 상기 제2 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정하는 단계
    를 포함하는
    방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV는 상기 제1 링크를 위한 Intra-BSS NAV이고,
    상기 제2 링크를 위한 제1 타입 NAV는 상기 제2 링크를 위한 Intra-BSS NAV인
    방법.
  3. 상기 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV의 NAV 값은 상기 제2 링크를 위한 제1 타입 NAV의 NAV 값과 동일하게 설정되는
    방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV 및 상기 제2 링크를 위한 제1 타입 NAV는, 상기 PPDU에 포함된 MAC 헤더 프레임의 Duration 필드 또는 상기 PPDU에 포함되는 시그널 필드를 기초로 설정되는
    방법.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 STA은, 상기 제1 링크를 위한 제2 타입 NAV를 설정할 수 있고, 상기 제1 링크를 위한 제2 타입 NAV는 OBSS를 위한 Basic NAV이고,
    상기 제1 STA은, 상기 제2 링크를 위한 제2 타입 NAV를 설정할 수 있고, 상기 제2 링크를 위한 제2 타입 NAV는 OBSS를 위한 Basic NAV인
    방법.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 링크는 제1 밴드를 통해 수신되고,
    상기 제2 링크는 상기 제1 밴드와 상이한 제2 밴드를 통해 수신되고,
    상기 제1 밴드 또는 상기 제2 밴드는 2.4 GHz 밴드, 5 GHz 밴드, 및/또는 6 GHz 밴드 중 하나인
    방법.
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 STA이, 상기 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신하기 전, 상기 PPDU에 관한 정보를 포함하는 패킷을 수신하되, 상기 PPDU에 관한 정보는 상기 PPDU가 송신되는 상기 제1 링크 및 제3 링크에 관한 정보를 포함하는
    방법.
  8. 제1 및 제2 링크를 지원하는 제1 STA(Station)에 있어서, 상기 제1 STA은,
    무선 신호를 송수신하는 송수신기; 및
    상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    제2 STA을 위해 생성된 PPDU(Physical Protocol Data Unit)을 상기 제1 링크를 통해 수신하되, 상기 PPDU는 상기 제1 STA이 속한 BSS로부터 수신되고,
    상기 PPDU를 기초로, 상기 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정하고,
    상기 PPDU를 기초로, 상기 제2 링크를 위한 제1 타입 NAV를 설정하도록 설정된
    제1 STA.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV는 상기 제1 링크를 위한 Intra-BSS NAV이고,
    상기 제2 링크를 위한 제1 타입 NAV는 상기 제2 링크를 위한 Intra-BSS NAV인
    제1 STA.
  10. 제8 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV의 NAV 값을 상기 제2 링크를 위한 제1 타입 NAV의 NAV 값과 동일하게 설정하도록 설정되는
    제1 STA.
  11. 제8 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제1 링크를 위한 제1 타입 NAV 및 상기 제2 링크를 위한 제1 타입 NAV를, 상기 PPDU에 포함된 MAC 헤더 프레임의 Duration 필드 또는 상기 PPDU에 포함되는 시그널 필드를 기초로 설정하도록 설정되는
    제1 STA.
  12. 제8 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제1 링크를 위한 제2 타입 NAV를 설정하도록 설정되고,
    상기 제2 링크를 위한 제2 타입 NAV를 설정하도록 설정되고,
    상기 제1 링크를 위한 제2 타입 NAV는 OBSS를 위한 Basic NAV이고,
    상기 제2 링크를 위한 제2 타입 NAV는 OBSS를 위한 Basic NAV인
    제1 STA.
  13. 제8 항에 있어서,
    상기 제1 링크는 제1 밴드를 통해 수신되고,
    상기 제2 링크는 상기 제1 밴드와 상이한 제2 밴드를 통해 수신되고,
    상기 제1 밴드 또는 상기 제2 밴드는 2.4 GHz 밴드, 5 GHz 밴드, 및/또는 6 GHz 밴드 중 하나인
    제1 STA.
  14. 제8 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신하기 전, 상기 PPDU에 관한 정보를 포함하는 패킷을 수신하도록 설정되고,
    상기 PPDU에 관한 정보는 상기 PPDU가 송신되는 상기 제1 링크 및 제3 링크에 관한 정보를 포함하는
    제1 STA.
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