WO2020075930A1 - 무선랜 시스템에서 통신하기 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말 - Google Patents

무선랜 시스템에서 통신하기 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말 Download PDF

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WO2020075930A1
WO2020075930A1 PCT/KR2019/003420 KR2019003420W WO2020075930A1 WO 2020075930 A1 WO2020075930 A1 WO 2020075930A1 KR 2019003420 W KR2019003420 W KR 2019003420W WO 2020075930 A1 WO2020075930 A1 WO 2020075930A1
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WO
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wireless terminal
wur
identification information
frame
module
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PCT/KR2019/003420
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English (en)
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김정기
김서욱
송태원
최진수
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엘지전자 주식회사
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Publication date
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    • H04W52/0261Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level
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    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present specification relates to wireless communication, and more particularly, to a method for communicating in a wireless LAN system and a wireless terminal using the same.
  • next generation wireless local area network Discussions are being conducted for the next generation wireless local area network (WLAN).
  • WLAN next-generation wireless local area network
  • IEEE Institute of electronic and electronics engineers
  • PHY physical
  • MAC medium access control
  • the goal is to improve performance in real indoor and outdoor environments, such as increasing through put, 3) environments where interference sources exist, dense heterogeneous network environments, and environments with high user loads.
  • next generation WLAN The environment mainly considered in the next generation WLAN is a dense environment with many access points (APs) and stations (STAs), and improvements in spectrum efficiency and area throughput are discussed in this dense environment.
  • APs access points
  • STAs stations
  • improvements in spectrum efficiency and area throughput are discussed in this dense environment.
  • next-generation WLAN it is interested not only in the indoor environment, but also in improving the practical performance in an outdoor environment that is not much considered in the existing WLAN.
  • next-generation WLAN there is great interest in scenarios such as wireless office, smart-home, stadium, hot spot, building / apartment, and corresponding scenario Based on this, discussions on improving system performance in a dense environment with many APs and STAs are underway.
  • a wake-up radio which wakes up the device only when data transmission is required, may be considered so as to maintain optimal device performance while extending the battery life of devices and sensors on the IoT network.
  • the purpose of this specification is to provide a method for communicating in a wireless LAN system with improved performance in terms of power saving and a wireless terminal using the same.
  • a method for communicating in a wireless LAN system performed by a first wireless terminal includes: receiving a wake-up radio (WUR) mode request frame from a second wireless terminal; After receiving the WUR mode request frame, the first identification information for the second radio terminal is allocated, but the first identification information is the first value associated with the TXID of the first radio terminal and the second value associated with the AID of the second radio terminal Set based on the sum of the steps, step; Determining whether the first identification information matches one or more second identification information previously allocated; Reassigning a randomly selected value among a plurality of predetermined candidate values as the first identification information based on the determination that the first identification information matches one or more second identification information; And transmitting the WUR mode response frame including the reassigned first identification information to the second wireless terminal.
  • WUR wake-up radio
  • a method for communicating in a wireless LAN system having improved performance in terms of power saving and a wireless terminal using the same can be provided.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram showing the structure of a wireless LAN system.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating an authentication and association procedure after scanning of the AP and the STA.
  • FIG. 4 shows an internal block diagram of a wireless terminal receiving a wake-up packet.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a method for a wireless terminal to receive a wake-up packet and a data packet.
  • FIG. 6 shows an example of the WUR PPDU format.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an FDMA-based WUR PPDU having a 40 MHz channel bandwidth.
  • FIG. 9 is a view showing a pulse design process according to the OOK technique.
  • FIG. 10 is a view showing a basic operation for the WUR STA.
  • FIG. 11 is a diagram showing a MAC frame structure for a WUR frame according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing the structure of a frame control field of a WUR frame according to an embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing a procedure for allocating a WUR ID in a wireless LAN system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method for communicating in a wireless LAN system according to an exemplary embodiment from an AP perspective.
  • 15 is a flowchart illustrating a method for communicating in a wireless LAN system according to an exemplary embodiment from a STA perspective.
  • 16 is a block diagram showing a wireless device to which the present embodiment can be applied.
  • 1 is a conceptual diagram showing the structure of a wireless LAN system.
  • 1 (A) shows the structure of an infrastructure network of IEEE (institute of electrical and electronic engineers) 802.11.
  • the wireless LAN system 10 of FIG. 1A may include at least one basic service set (hereinafter, 'BSS', 100, 105).
  • BSS is a set of access points (hereinafter referred to as 'AP') and stations (hereinafter referred to as 'STA') that can successfully communicate with each other through synchronization, and does not indicate a specific area.
  • the first BSS 100 may include a first AP 110 and a first STA 100-1.
  • the second BSS 105 may include a second AP 130 and one or more STAs 105-1 and 105-2.
  • the infrastructure BSS may include at least one STA, an AP (110, 130) providing a distributed service (Distribution Service), and a distributed system (Distribution System, DS, 120) connecting multiple APs. have.
  • the distributed system 120 may connect a plurality of BSSs 100 and 105 to implement an extended service set (hereinafter referred to as 'ESS') which is an extended service set.
  • 'ESS' an extended service set
  • the ESS 140 may be used as a term indicating one network in which at least one AP 110 or 130 is connected through the distributed system 120. At least one AP included in one ESS 140 may have the same service set identification (hereinafter 'SSID').
  • the portal 150 may serve as a bridge that performs a connection between a WLAN network (IEEE 802.11) and another network (eg, 802.X).
  • IEEE 802.11 IEEE 802.11
  • another network eg, 802.X
  • FIG. 1B is a conceptual diagram illustrating an independent BSS.
  • the wireless LAN system 15 of FIG. 1B performs communication by establishing a network between STAs without APs 110 and 130, unlike FIG. 1A. It may be possible.
  • a network that establishes a network between STAs without APs 110 and 130 to perform communication is defined as an ad-hoc network or an independent basic service set (BSS).
  • BSS basic service set
  • the IBSS 15 is a BSS operating in an ad-hoc mode. Since IBSS does not include an AP, there is no centralized management entity performing central management functions. Accordingly, in the IBSS 15, STAs 150-1, 150-2, 150-3, 155-4, and 155-5 are managed in a distributed manner.
  • All STAs of IBSS may be made of mobile STAs, and access to a distributed system is not allowed. All STAs of IBSS form a self-contained network.
  • the STA referred to in this specification includes a medium access control (hereinafter referred to as 'MAC') and a physical layer interface to a wireless medium in accordance with the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard.
  • 'MAC' medium access control
  • IEEE 802.11 Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.11 standard
  • STAs referred to herein are mobile terminals, wireless devices, wireless transmit / receive units (WTRUs), user equipment (UEs), and mobile stations (MSs). , It may also be called various names such as a mobile subscriber unit or simply a user.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • PDU protocol data units As shown, various types of PDU protocol data units (PPDUs) have been used in standards such as IEEE a / g / n / ac. Specifically, the LTF and STF fields included training signals, and SIG-A and SIG-B included control information for the receiving station, and data fields included user data corresponding to PSDU.
  • PPDUs PDU protocol data units
  • the signal mentioned in this embodiment can be applied on a high efficiency PPDU (HE PPDU) according to the IEEE 802.11ax standard.
  • the signal referred to in this specification may be HE-SIG-A and / or HE-SIG-B included in the HE PPDU.
  • each of HE-SIG-A and HE-SIG-B may also be marked as SIG-A, SIG-B.
  • the signals referred to in this specification are not necessarily limited to the HE-SIG-A and / or HE-SIG-B standards, and control / data fields of various names including control information in a wireless communication system for transmitting user data It is applicable to.
  • the HE PPDU of FIG. 2 is an example of a PPDU for multiple users, HE-SIG-B is included only for multiple users, and the corresponding HE-SIG-B may be omitted in the PPDU for a single user.
  • HE-PPDU for multiple users is a legacy-short training field (L-STF), legacy-long training field (L-LTF), legacy-signal (L-SIG), High efficiency-signal A (HE-SIG-A), high efficiency-signal-B (HE-SIG-B), high efficiency-short training field (HE-STF), high efficiency-long training field (HE-LTF) , Data field (or MAC payload) and PE (Packet Extension) field.
  • L-STF legacy-short training field
  • L-LTF legacy-long training field
  • L-SIG legacy-signal
  • HE-SIG-A High efficiency-signal A
  • HE-SIG-B high efficiency-short training field
  • HE-LTF high efficiency-long training field
  • PE Packet Extension
  • the PPDU used in the IEEE standard is mainly described as a PPDU structure transmitted on a channel bandwidth of 20 MHz.
  • the PPDU structure transmitted on a wider bandwidth (for example, 40 MHz, 80 MHz) than the channel bandwidth of 20 MHz may be a structure in which linear scaling is applied to the PPDU structure used in the channel bandwidth of 20 MHz.
  • the PPDU structure used in the IEEE standard is generated based on 64 Fast Fourier Tranforms (FFTs), and a cyclic prefix portion (CP) may be 1/4.
  • FFTs Fast Fourier Tranforms
  • CP cyclic prefix portion
  • the length of the effective symbol period (or FFT period) may be 3.2us
  • the CP length of 0.8us may be 0.8us
  • the symbol duration may be 4us (3.2us + 0.8us) plus the effective symbol period and the CP length.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating an authentication and association procedure after scanning of the AP and the STA.
  • the non-AP STA may perform an authentication and association procedure with one of a plurality of APs that has completed a scanning procedure through passive / active scanning.
  • authentication and association procedures may be performed through 2-way handshaking.
  • FIG. 3 (A) is a conceptual diagram showing an authentication and association procedure after passive scanning
  • FIG. 3 (B) is a conceptual diagram showing an authentication and association procedure after active scanning.
  • the authentication and association procedure can be performed regardless of whether an active scanning method or passive scanning is used.
  • AP 300, 350
  • the authentication request frame authentication request frame, 310
  • authentication response frame authentication response frame
  • association request frame association request frame
  • 330 and the association response frame 340
  • the authentication procedure may be performed by transmitting the authentication request frame 310 from the non-AP STAs 305 and 355 to the APs 300 and 350.
  • the APs 300 and 350 may transmit the authentication response frame 320 to the non-AP STAs 305 and 355 in response to the authentication request frame 310.
  • the authentication frame format is disclosed in IEEE 802.11 section 8.3.3.11.
  • the association procedure may be performed by transmitting the association request frame 330 from the non-AP STAs 305 and 355 to the APs 300 and 305.
  • the APs 300 and 350 may transmit the combined response frame 440 to the non-AP STAs 305 and 355 in response to the combined request frame 330.
  • the association request frame 330 may include information on the capability of non-AP STAs 305 and 355.
  • the APs 300 and 350 may determine whether to support the non-AP STAs 305 and 355 based on the information on the performance of the non-AP STAs 305 and 355 included in the association request frame 430. You can.
  • the APs 300 and 350 accept and accept the combination request frame 330 in the combined response frame 340, and their support. Capability information may be included and transmitted to non-AP STAs 305 and 355.
  • the association frame format is disclosed in IEEE 802.11 section 8.3.3.5/8.3.3.6.
  • normal data transmission and reception procedures may be performed between the AP and the STA.
  • FIG. 4 shows an internal block diagram of a wireless terminal receiving a wake-up packet.
  • the wireless LAN system 400 may include a first wireless terminal 410 and a second wireless terminal 420.
  • the first wireless terminal 410 is a WUR module including a main radio module 411 associated with a main radio (ie, an 802.11 radio) and a low-power wake-up radio receiver (LP WUR) ( 412).
  • the main radio module may be referred to as a primary component radio (hereinafter, 'PCR') module.
  • the main radio module 411 may include a plurality of circuits supporting Wi-Fi, Bluetooth® radio (hereinafter, BT radio) and Bluetooth® Low Energy radio (hereinafter, BLE radio).
  • BT radio Bluetooth® radio
  • BLE radio Bluetooth® Low Energy radio
  • the first wireless terminal 410 may control the main radio module 411 to an awake state or a doze state.
  • the first radio terminal 410 is based on the main radio module 411 based on an 802.11 frame (eg, an 802.11 type PPDU).
  • an 802.11 frame eg, an 802.11 type PPDU.
  • the 802.11-based frame may be a 20-MHz non-HT PPDU.
  • the first wireless terminal 410 transmits an 802.11-based frame (eg, an 802.11 type PPDU) based on the main radio module 411. Or, it cannot receive 802.11-based frames.
  • an 802.11-based frame eg, an 802.11 type PPDU
  • the WUR module 412 according to the wake-up packet (hereinafter referred to as 'WUP') is the main radio module 411 Until waking up to the awake state, the first wireless terminal 400 cannot receive a frame (eg, 802.11 type PPDU) transmitted by the second wireless terminal 420 (eg, AP).
  • a frame eg, 802.11 type PPDU
  • WUR PPDU and WUR frame may be understood as the same concept.
  • the WUR MAC frame used to wake the WUR module 412 in the turn-off state is included in the WUR PPDU
  • the corresponding WUR PPDU is a wake-up packet (hereinafter '' WUP ').
  • a WUR frame having a WUR Wake-up type for waking the WUR module 412 in a turn-off state to a turn-on state may be referred to as a wake-up packet (WUP).
  • WUP wake-up packet
  • the first wireless terminal 410 may control the WUR module 412 in a turn-off state or a turn-on state.
  • the first wireless terminal 410 including the WUR module 412 in a turn-on state is a specific type of frame (ie, WUR) transmitted only by the second wireless terminal 420 (eg, AP) PPDU) can be received (or demodulated) only.
  • WUR a specific type of frame
  • a specific type of frame ie, WUR PPDU
  • WUR PPDU may be a frame (eg, a wake-up packet) modulated by an on-off keying (OOK) modulation method described later with reference to FIG. 5.
  • OOK on-off keying
  • the first wireless terminal 410 including the WUR module 412 in a turn-off state is a specific type of frame (ie, WUR PPDU) transmitted by the second wireless terminal 420 (eg, AP). ) Cannot be received (or demodulated).
  • the first wireless terminal 410 may operate the main radio module (ie, PCR module, 411) and WUR module 412, respectively.
  • the first radio terminal 410 may have a main radio module 411 in a doze state according to a communication environment. It can be controlled to alternate between the awake state.
  • the first wireless terminal 410 performs the WUR module 412 according to the state of the main radio module 411 and the duty cycle schedule for the previously negotiated WUR module.
  • the turn-on state and the turn-off state can be controlled to go back and forth.
  • the wakeup packet modulated according to the OOK technique may be received based on the WUR module 412 in a turn-on state.
  • the wakeup packet cannot be received based on the WUR module 412 in the turn-off state.
  • the first wireless terminal 410 in the WUR mode is the first wireless terminal 410 and the second wireless terminal 420 for the WUR module 412 During the duty cycle schedule negotiated between, the WUR module 412 must be controlled to be in a turn-on state.
  • the first wireless terminal 410 in the WUR mode may control the WUR module 412 to be in a turn-off state (may).
  • the wireless terminal in the WUR mode is a wireless terminal having a negotiation state (negotiation status) between the AP and the WUR STA that causes the WUR module to go between the turn-on state and the turn-off state when the main radio module is in the doze state.
  • the first wireless terminal 410 in the WUR mode may receive a wakeup packet (WUP) based on the WUR module 412 in a turn-on state.
  • WUP wakeup packet
  • the first wireless terminal 410 in the WUR mode may control the WUR module 412 to wake the main radio module 411. .
  • the first wireless terminal 410 is a legacy frame (eg, 802.11) from another wireless terminal 420 (eg, AP) based on the main radio module 411 or the WUR module 412 in an awake state. Based PPDU).
  • a legacy frame eg, 802.11
  • another wireless terminal 420 eg, AP
  • the WUR module 412 may be a receiver for transitioning the main radio module 411 in the doze state to the awake state. That is, the WUR module 412 may not include a transmitter.
  • the first radio terminal 410 may operate the WUR module 412 in a turn-on state during a duration in which the main radio module 411 is in a doze state.
  • the first radio terminal 410 when a wake-up packet is received based on the WUR module 412 in a turn-on state, the first radio terminal 410 causes the main radio module 411 in the doze state to transition to the awake state. Can be controlled.
  • the low power wake-up receiver (LP WUR) included in the WUR module 412 aims to target power consumption of less than 1 mW in an activated state.
  • low-power wake-up receivers can use a narrow bandwidth of less than 5 MHz.
  • power consumption by the low power wake-up receiver may be less than 1 Mw.
  • the target transmission range of the low power wake-up receiver may be implemented in the same manner as the target transmission range of the existing 802.11.
  • the second wireless terminal 420 may transmit user data based on the main radio (ie, 802.11).
  • the second wireless terminal 420 may transmit a wakeup packet (WUP) for the WUR module 412.
  • WUP wakeup packet
  • the block diagram of the illustrated WUR STA in FIG. 4 is only an example, and unlike the illustrated in FIG. 4, the WUR module 412 may be a component embedded in the main radio module 411.
  • a wireless terminal includes a main radio module and a WUR module
  • the corresponding wireless terminal may be referred to as a WUR STA.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a method for a wireless terminal to receive a wake-up packet and a data packet.
  • the wireless LAN system 500 may include a first wireless terminal 510 corresponding to a receiving terminal and a second wireless terminal 520 corresponding to a transmitting terminal. have.
  • the basic operation of the first wireless terminal 510 of FIG. 5 may be understood through description of the first wireless terminal 410 of FIG. 4.
  • the basic operation of the second wireless terminal 520 of FIG. 5 may be understood through the description of the second wireless terminal 420 of FIG. 4.
  • a wake-up packet 521 may be received by the WUR module 512 in a turn-on state (eg, ON state).
  • a turn-on state eg, ON state
  • the WUR module 512 doses the wake-up signal 523 to the main radio module 511 to correctly receive the data packet 522 to be received after the wake-up packet 521 (that is, the OFF state). Can be delivered to the main radio module 511.
  • the wake-up signal 523 may be implemented based on an internal primitive of the first wireless terminal 510.
  • the first wireless terminal 510 sets the main radio module 511 to the awake state (That is, it can be controlled to transition to the ON state).
  • the first radio terminal 510 is included in the main radio module 511
  • a plurality of circuits (not shown) supporting Wi-Fi, BT radio, and BLE radio may be activated entirely or only partially.
  • actual data included in the wake-up packet 521 may be directly transferred to a memory block (not shown) of the receiving terminal even if the main radio module 511 is in a doze state (ie, an OFF state).
  • the receiving terminal can activate only the MAC processor of the main radio module 511. That is, the receiving terminal may keep the PHY module of the main radio module 511 in an inactive state.
  • the wakeup packet 521 of FIG. 5 will be described in more detail through the drawings described below.
  • the second wireless terminal 520 may be set to transmit the wakeup packet 521 to the first wireless terminal 510.
  • the second wireless terminal 520 wakes up with the first wireless terminal 510 coupled with itself.
  • the up packet 521 can be transmitted.
  • the wake-up packet 521 may include information (eg, WUR ID) for identifying the first wireless terminal 510.
  • the wake-up packet 521 may include information (eg, group ID) for identifying a group of a plurality of wireless terminals including the first wireless terminal 510.
  • information eg, group ID
  • the wake-up packet 521 may include a plurality of identification information in the frame body field.
  • one of the plurality of identification information for identifying the first wireless terminal 510 may be included.
  • FIG. 6 shows an example of the WUR PPDU format.
  • WUR (Wake-Up Radio) PPDU 600 may include a legacy preamble (610) defined in the existing IEEE 802.11 standard.
  • the legacy preamble 610 may be understood as a 20 MHz non-HT preamble.
  • the WUR PPDU 600 includes a BPSK-mark symbol field 615, a synchronization (hereinafter, 'Sync') field 617, and a WUR-data field 620 carrying a payload after the legacy preamble 610. It can contain.
  • the WUR-data field 620 may be modulated by a simple modulation scheme (eg, an On-Off Keying (OOK) modulation scheme). That is, the WUR-data field 620 may receive the receiving terminal. For payloads.
  • a simple modulation scheme eg, an On-Off Keying (OOK) modulation scheme
  • the legacy preamble 610 may be provided for coexistence with a legacy STA.
  • the L-SIG field for protecting a packet may be used in the legacy preamble 610 for coexistence.
  • the 802.11 STA can detect the beginning of the packet.
  • the STA may detect the end portion of the 802.11 packet through the L-SIG field in the legacy preamble 610.
  • the legacy preamble 610 may be understood as a field for a third party legacy STA (STA not including LP-WUR). In other words, the legacy preamble 610 may not be decoded by LP-WUR.
  • a modulated BPSK-mark symbol field 615 may be added after the L-SIG of FIG. 6.
  • the BPSK-mark symbol field 615 may include one symbol having a length of 4us modulated according to BPSK (Binary Phase Shift Keying) technique.
  • the BPSK-mark symbol field 615 may have a 20 MHz bandwidth as a legacy part.
  • the WUR PPDU 600 includes a narrow band portion corresponding to the Sync field 617 and the WUR-data field 620. You can.
  • the sync field 617 may be configured based on a plurality of predefined sequences for distinguishing two data rates defined for the WUR-data field 620.
  • the sync field 617 may be modulated according to the OOK technique.
  • the duration of the sync field 617 may be determined based on the data rate of the WUR-data field 620.
  • the duration of the sync field 617 may be 64 ⁇ s.
  • the duration of the sync field 617 may be 128 ⁇ s.
  • the WUR STA has a data rate applied to the WUR-data field 620 based on a result of detection of the Sync field 617, a first data rate for LDR (62.5 kbps), or It can be seen whether the second data rate for HDR (250 kbps).
  • the WUR-data field 620 may be modulated according to the OOK technique.
  • the WUR-data field 620 may be configured based on a first data rate for LDR (62.5 kbps) or a second data rate for HDR (250 kbps).
  • the WUR-data field 620 may be encoded based on Manchester codes as shown in Tables 1 and 2 below.
  • the ON / OFF symbol according to the OOK technique of the WUR-data field 620 may be configured to have a length of 2 ⁇ .
  • a mapping relationship between an ON / OFF symbol included in the WUR-data field 620 and an information bit to be finally obtained by the receiving terminal may be as shown in Table 1 below.
  • an ON symbol having a length of 2 ⁇ and an OFF symbol having a length of 2 ⁇ included in the WUR-data field 620 may be interpreted as information bit '0'. Also, an OFF symbol having a length of 2 ⁇ and an ON symbol having a length of 2 ⁇ included in the WUR-data field 620 may be interpreted as information bit '1'.
  • the ON / OFF symbol according to the OOK technique of the WUR-data field 620 may be configured to have a length of 4 ⁇ .
  • a mapping relationship between ON / OFF symbols included in the WUR-data field 620 and information bits to be finally obtained by the receiving terminal may be as shown in Table 2 below.
  • the ON symbol having 4 ⁇ length repeated twice and the OFF symbol having 4 ⁇ length included in the WUR-data field 620 may be interpreted as information bit '0'.
  • the OFF symbol having 4 ⁇ length repeated twice and the ON symbol having 4 ⁇ length included in the WUR-data field 620 may be interpreted as information bit '1'.
  • the second wireless terminal (eg, 520) may be configured to generate and / or transmit wakeup packets 521 and 600.
  • the first wireless terminal (eg, 510) may be configured to process the received wakeup packet 521.
  • the wake-up packet 700 may include legacy preambles (802.11 preambles, 710) and modulated payloads (722, 724) based on an On-Off Keying (OOK) technique. That is, the wakeup packet WUP according to the present embodiment may be understood as a form in which a legacy preamble and a new LP-WUR signal waveform coexist.
  • legacy preambles (802.11 preambles, 710)
  • modulated payloads (722, 724) based on an On-Off Keying (OOK) technique.
  • OOK On-Off Keying
  • the OOK technique may not be applied to the legacy preamble 710 of FIG. 7.
  • payloads 722 and 724 may be modulated according to the OOK technique.
  • the wake-up preamble 722 included in the payloads 722 and 724 may be modulated according to other modulation techniques.
  • the legacy preamble 710 is transmitted based on a channel band of 20 MHz to which 64 FFT is applied.
  • the payloads 722 and 724 may be transmitted based on a channel band of about 4.06 MHz.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a frequency division multiplexing access (FDMA) -based WUR PPDU having a 40 MHz channel bandwidth.
  • FDMA frequency division multiplexing access
  • a 40 MHz preamble can be obtained by duplicate a 20 MHz preamble including L-STF, L-LTF, L-SIG, and BPSK-mark fields.
  • the duplexed 20MHz preamble may be understood as the legacy preamble 610 of FIG. 6 for a third party legacy STA (eg, STA not including LP-WUR).
  • a third party legacy STA eg, STA not including LP-WUR.
  • Sync fields may be applied to each 20 MHz channel according to the data rate of the WUR-data field.
  • one 4 MHz WUR signal located in the center of the 20 MHz subchannel may be transmitted following the 20 MHz preamble.
  • the transmission of the WUR PPDU on each 20 MHz sub-channel may be configured to have the same transmission duration using a padding field.
  • the FDMA-based WUR PPDU may be configured to have 80 MHz channel bandwidth.
  • FIG. 9 is a view showing a pulse design process according to the OOK technique.
  • the wireless terminal may use an existing 802.11 orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) transmission apparatus to generate a pulse according to the OOK technique.
  • the existing 802.11 OFDM transmission apparatus can generate a sequence having 64 bits by applying a 64-point IFFT.
  • the wireless terminal according to the present embodiment may transmit a payload of a wakeup packet (WUP) modulated according to the OOK technique.
  • WUP wakeup packet
  • the payload according to the present embodiment (eg, 620 of FIG. 6) may be configured based on an on-signal and an off-signal.
  • the OOK technique may be applied for an on-signal included in the payload of the wakeup packet WUP (eg, 620 in FIG. 6).
  • the on signal may be a signal having an actual power value.
  • the on signal included in the payload is N2 among N1 subcarriers (N1 is a natural number) corresponding to the channel band of the wakeup packet WUP Can be obtained by performing IFFT on a dog (N2 is a natural number) subcarriers. Also, a predetermined sequence may be applied to N2 subcarriers.
  • the channel band of the wakeup packet WUP may be 20 MHz.
  • N1 subcarriers may be 64 subcarriers, and N2 subcarriers may be 13 consecutive subcarriers (921 in FIG. 9).
  • the subcarrier interval applied to the wakeup packet WUP may be 312.5 kHz.
  • the OOK technique may be applied to an off-signal included in the payload of the wakeup packet WUP (eg, 620 in FIG. 6).
  • the off signal may be a signal that does not have an actual power value. That is, the off signal may not be considered in the configuration of the wakeup packet WUP.
  • the ON signal included in the payload of the wake-up packet WUP (620 in FIG. 6) is determined as a 1-bit ON signal (ie, '1') by the WUR module (eg, 512 in FIG. 5) ( That is, demodulation).
  • the off signal included in the payload may be determined (ie, demodulated) as a 1-bit off signal (ie, '0') by the WUR module (eg, 512 in FIG. 5).
  • a specific sequence may be preset for the subcarrier set 921 of FIG. 9.
  • the preset sequence may be a 13-bit sequence.
  • a coefficient corresponding to the DC subcarrier is '0', and the remaining coefficients can be set to '1' or '-1'.
  • the subcarrier set 921 may correspond to subcarriers having subcarrier indices '-6' to '+6'.
  • a coefficient corresponding to a subcarrier whose subcarrier indexes are '-6' to '-1' among 13-bit sequences may be set to '1' or '-1'.
  • coefficients corresponding to subcarriers having subcarrier indices '1' to '6' may be set to '1' or '-1'.
  • a subcarrier with a subcarrier index of '0' in a 13-bit sequence may be null.
  • the coefficients of all subcarriers (subcarrier indexes '-32' to '-7' and subcarrier indexes '+7' to '+31') except for the subcarrier set 921 are all set to '0'. You can.
  • the subcarrier set 921 corresponding to 13 consecutive subcarriers may be set to have a channel bandwidth of about 4.06 MHz. That is, power of the signal may be concentrated in 4.06 MHz among the 20 MHz band for the wake-up packet (WUP).
  • WUP wake-up packet
  • signal to noise ratio may be increased by concentrating power in a specific band, and power consumption for conversion in the AC / DC converter of the receiving device may be reduced. It has the advantage of being able to. Since the sampling frequency band is reduced to 4.06 MHz, power consumption by the wireless terminal can be reduced.
  • the OFDM transmission device of 802.11 is N2 (eg, 64 consecutive) sub-carriers of N1 (eg, 64) subcarriers corresponding to a channel band (eg, 20 MHz band) of a wake-up packet.
  • the carrier may perform IFFT (eg, 64-point IFFT).
  • a predetermined sequence may be applied to N2 subcarriers. Accordingly, one on signal may be generated in the time domain. One bit information corresponding to one on signal may be transmitted through one symbol.
  • a symbol having a length of 3.2 us corresponding to the subcarrier set 921 may be generated.
  • a CP Cyclic Prefix, 0.8us
  • one symbol having a total length of 4us This can be generated.
  • the 802.11 OFDM transmission device may not transmit the off signal at all.
  • the first wireless terminal (eg, 510 of FIG. 5) including the WUR module (eg, 512 of FIG. 5) receives packets based on an envelope detector that extracts the envelope of the received signal. Can be demodulated.
  • the WUR module (eg, 512 in FIG. 5) according to the present embodiment may compare the power level of the received signal obtained through the envelope of the received signal with a preset threshold level.
  • the WUR module (eg, 512 in FIG. 5) may determine the received signal as a 1-bit ON signal (ie, '1'). If the power level of the received signal is lower than the threshold level, the WUR module (eg, 512 in FIG. 5) may determine the received signal as a 1-bit OFF signal (ie, '0').
  • each signal having a length of K in the 20 MHz band (eg, K is a natural number) can be transmitted based on consecutive K subcarriers among 64 subcarriers for the 20 MHz band.
  • K may correspond to the number of subcarriers used to transmit the signal.
  • K may correspond to the bandwidth of the pulse according to the OOK technique.
  • all coefficients of the remaining subcarriers except K subcarriers may be set to '0'.
  • K subcarriers may be used for a 1-bit off signal corresponding to '0' (hereinafter, information 0) and a 1-bit on signal corresponding to '1' (hereinafter, information 1).
  • the same K subcarriers may be used for a 1-bit off signal corresponding to '0' (hereinafter, information 0) and a 1-bit on signal corresponding to '1' (hereinafter, information 1).
  • the same K subcarriers may be used for a 1-bit off signal corresponding to '0' (hereinafter, information 0) and a 1-bit on signal corresponding to '1' (hereinafter, information 1).
  • the same K subcarriers may be used for a 1-bit off signal corresponding to '0' (hereinafter, information 0) and a 1-bit on signal corresponding to '1' (hereinafter, information 1).
  • the same K subcarriers may be used for a 1-bit off signal corresponding to '0' (hereinafter
  • information 1 and information 0 may have the following values.
  • the alpha is a power normalization factor, and may be, for example, 1 / sqrt (K).
  • FIG. 10 is a view showing a basic operation for the WUR STA.
  • the AP 1000 may correspond to the second wireless terminal 520 of FIG. 5.
  • the horizontal axis of the AP 1000 of FIG. 10 may indicate time ta.
  • the vertical axis of the AP 1000 of FIG. 10 may be associated with the presence of a packet (or frame) to be transmitted by the AP 1000.
  • the WUR STA 1010 may correspond to the first wireless terminal 510 of FIG. 5.
  • the WUR STA 1010 may include a main radio module (PCR # m, 1011) and a WUR module (PCR # m, 1012).
  • the main radio module 1011 of FIG. 10 may correspond to the main radio module 511 of FIG. 5.
  • the main radio module 1011 may support both a reception operation for receiving an 802.11-based packet from the AP 1000 and a transmission operation for transmitting an 802.11-based packet to the AP 1000.
  • the 802.11-based packet may be a packet modulated according to the OFDM technique.
  • the horizontal axis of the main radio module 1011 may indicate time tm.
  • the arrow displayed at the bottom of the horizontal axis of the main radio module 1011 may be associated with a power state (eg, an ON state or an OFF state) of the main radio module 1011.
  • the vertical axis of the main radio module 1011 may be associated with the presence of a packet to be transmitted based on the main radio module 1011.
  • the WUR module 1012 of FIG. 10 may correspond to the WUR module 512 of FIG. 5. Specifically, the WUR module 1012 may support only a reception operation for a packet modulated according to an ON-OFF Keying (OOK) technique from the AP 1000.
  • OOK ON-OFF Keying
  • the horizontal axis of the WUR module 1012 may indicate time tw.
  • an arrow displayed at the bottom of the horizontal axis of the WUR module 1012 may be associated with a power state (eg, an ON state or an OFF state) of the WUR module 1012.
  • the WUR STA 1010 of FIG. 10 may be understood as an associated wireless terminal by performing an association procedure with the AP 1000.
  • the WUR STA 1010 of FIG. 10 may be understood as a wireless terminal operating based on the PS mode. Accordingly, the WUR STA 1010 may control the main radio module 1011 to be in a doze state or an awake state.
  • the WUR STA 1010 may be understood as a wireless terminal operating based on the WUR mode. Accordingly, the WUR STA 1010 may control the WUR module 1012 to be in a turn-off state or a turn-on state.
  • the AP 1000 of FIG. 10 may correspond to the second wireless terminal 520 of FIG. 5.
  • the horizontal axis of the AP 1000 of FIG. 10 may represent time (ta).
  • the vertical axis of the AP 1000 of FIG. 10 may be associated with the presence of a packet (or frame) to be transmitted by the AP 1000.
  • the WUR STA 1010 may correspond to the first wireless terminal 510 of FIG. 5.
  • the WUR STA 1010 may include a main radio module (PCR # m, 1011) and a WUR module (WUR # m, 1012).
  • the main radio module 1011 of FIG. 10 may correspond to the main radio module 511 of FIG. 5.
  • the main radio module 1011 may support both a reception operation for receiving an 802.11-based packet from the AP 1000 and a transmission operation for transmitting an 802.11-based packet to the AP 1000.
  • the 802.11-based packet may be a packet modulated according to the OFDM technique.
  • the horizontal axis of the main radio module 1011 may represent time (tm).
  • the arrow displayed at the bottom of the horizontal axis of the main radio module 1011 may be associated with a power state (eg, an ON state or an OFF state) of the main radio module 1011.
  • the vertical axis of the main radio module 1011 may be associated with the presence of a packet to be transmitted based on the main radio module 1011.
  • the WUR module 1012 of FIG. 10 may correspond to the WUR module 512 of FIG. 5.
  • the WUR module 1012 may support a reception operation for a packet modulated according to the OOK technique from the AP 1000.
  • the horizontal axis of the WUR module 1012 may represent time (tw).
  • an arrow displayed at the bottom of the horizontal axis of the WUR module 1012 may be associated with a power state (eg, an ON state or an OFF state) of the WUR module 1012.
  • the WUR STA 1010 may control the main radio module 1011 to be in the doze state (ie, OFF state). In addition, the WUR STA 1010 may control the WUR module 1012 to be in a turn-on state (ie, an ON state).
  • the AP 1000 may transmit a wakeup packet WUP to the WUR STA 1010 based on contention.
  • the WUR STA 1010 may receive a wake-up packet WUP based on the WUR module 1012 in a turn-on state (ie, ON state).
  • the wake-up packet WUP may be understood based on the description mentioned through FIGS. 5 to 7 above.
  • a wake-up signal (eg, 523 in FIG. 5) for waking the main radio module 511 according to the wake-up packet WUP received in the WUR module 1012 It can be delivered to the main radio module 511.
  • the time required for the main radio module 511 to transition from the doze state to the awake state according to a wake-up signal is a turn-on delay (hereinafter referred to as 'TOD'). ').
  • the main radio module 511 may be in an awake state.
  • the WUR STA 1010 may control the main radio module 1011 to be in an awake state (ie, ON state).
  • the WUR STA 1010 may control the WUR module 1012 to be in a turn-off state (ie, OFF state).
  • the WUR STA 1010 transmits a PS-poll (PS-poll) frame to the AP 1000 based on the main radio module 1011 in the awake state (ie, the ON state). I can send it.
  • PS-poll PS-poll
  • the PS-poll frame may be a frame for notifying that the WUR STA 1010 can receive a data packet for the WUR STA 1010 existing in the AP 1000 based on the main radio module 1011.
  • the PS-poll frame may be a frame that is transmitted based on competition with other wireless terminals (not shown).
  • the AP 1000 may transmit the first ACK frame ACK # 1 to the WUR STA 1010 in response to the PS-poll frame.
  • the AP 1000 may transmit a data packet for the WUR STA 1010 to the WUR STA 1010.
  • the data packet Data for the WUR STA 1010 may be received based on the main radio module 1011 in an awake state (ie, ON state).
  • the WUR STA 1010 may transmit the second ACK frame ACK # 2 for notifying the successful reception of the data packet Data for the WUR STA 1010 to the AP 1000.
  • FIG. 11 is a diagram showing a MAC frame structure for a WUR frame according to an embodiment of the present invention.
  • a WUR-data field included in a WUR PPDU according to an embodiment may follow the MAC frame structure 1100 of FIG. 11.
  • the MAC frame structure 1100 for the WUR frame of FIG. 11 may include a plurality of fields 1110-1150.
  • the frame control field 1110 is configured based on 8-bit information (B0-B7), and will be described in more detail with reference to FIG. 12 described below.
  • the ID field 1120 may be configured based on 12-bit information (B8-B19). For example, when the wake-up packet is individually addressed, the ID field 1120 includes identification information (WUR identifier, hereinafter 'WUR ID') for one wireless terminal receiving a wake-up packet to which the unicast technique is applied. Can be set.
  • WUR identifier hereinafter 'WUR ID'
  • the WUR ID included in the wake-up packet to which the unicast technique is applied may be used to identify the WUR STA for which an immediate response is intended.
  • a group ID (hereinafter referred to as GID) for a plurality of wireless terminals receiving a wake-up packet to which a multicast technique is applied may be set in the ID field 1120. .
  • identification information (transmitter ID, hereinafter, TXID) of a wireless terminal transmitting a wake-up packet to which a broadcast technique is applied may be set in the ID field 1120.
  • '0' may be set in the ID field 1120 to signal that a plurality of WUR IDs are included in the frame body field (ie, 1140 of FIG. 11) of the wake-up packet.
  • the Type Dependent Control field 1130 may be represented by 12-bit information (B20-B31).
  • the Type Dependent Control field 1130 may include information related to BSS update.
  • the frame body field 1140 may have a variable length.
  • the frame body field 1140 may include a WUR ID for each of a plurality of wireless terminals.
  • a frame body field 1140 may not be included in a WUR frame having a fixed-length.
  • a frame body field 1140 may be included in a WUR frame having a variable-length.
  • a WUR frame having a fixed length may be referred to as a fixed-length (FL) WUR frame.
  • the FL WUR frame may not include a frame body field.
  • a WUR frame having a variable length may be referred to as a variable-length (VL) WUR frame.
  • VL WUR frame may include a variable length frame body field.
  • the frame check sequence (FCS) field 1150 may include CRC information having a length of 16 bits.
  • FIG. 12 is a diagram showing the structure of a frame control field of a WUR frame according to an embodiment.
  • the frame control field 1200 (eg, 1110 of FIG. 11) of the WUR frame according to the present embodiment may include a plurality of fields 1210 to 1250.
  • the Type field 1210 may include information shown in Table 3 below based on the 3-bit length.
  • the WUR beacon frame may be understood as an FL WUR frame that does not include a frame body field (eg, 1140 in FIG. 11).
  • WUR Wake-up frame including one WUR ID i.e., wake-up packet
  • WUR Wake-up frame including one GID i.e., wake-up packet
  • WUR Wake- including TXID i.e., wake-up packet
  • Each up frame ie, wake-up packet
  • the WUR Wake-up frame (ie, wake-up packet) including a plurality of WUR IDs may be understood as a VL WUR frame including a frame body field (eg, 1140 in FIG. 11).
  • the VL WUR frame includes information on the length of the frame body field (eg, 1140 in FIG. 11), but the FL WUR frame does not include information on the length of the frame body field (eg, 1140 in FIG. 11).
  • the WUR Wake-up frame ie, wake-up packet
  • the Type field 1210 information for differentiating the VL WUR frame and the FL WUR frame is the WUR frame. It is not separately included in the frame control field 1200.
  • the Length Present field 1220 may include information on whether a length subfield for a VL WUR frame is included in the subsequent field 1230.
  • the Length Present field 1220 may be configured to have a 1 bit length.
  • the Length / Mist field 1230 may include a length subfield according to the Length Present field 1220.
  • the Length / Mist field 1230 includes information regarding the length of the frame body field (eg, 1140 in FIG. 11). can do.
  • the Length / Mist field 1230 may be reserved.
  • other information may be included in the Length / Mist field 1230.
  • the Protected field 1240 may include information for indicating whether information delivered as a wake-up packet is processed by a Message Integrity Check (MIC) algorithm.
  • MIC Message Integrity Check
  • the positions of the plurality of fields illustrated in FIG. 12 are only exemplary, and the present specification is not limited thereto.
  • the location of the Length Present field 1220 may be changed from the location of the Protected field 1240.
  • FIG. 13 is a diagram showing a procedure for allocating a WUR ID in a wireless LAN system according to an embodiment of the present invention.
  • the first wireless terminal 1310 of FIG. 13 corresponds to an AP (eg, 520 of FIG. 5), and the second wireless terminal 1320 is a WUR STA (eg, 510 of FIG. 5) ).
  • the identification information used uniquely for the first wireless terminal 1310 in one BSS of FIG. 13 may be referred to as a transmitter identifier (TXID).
  • TXID transmitter identifier
  • the second wireless terminal 1320 of FIG. 13 includes a PCR module (for example, 511 of FIG. 5) for performing communication with an AP based on a 20 MHz bandwidth and a WUR module for receiving a wakeup packet modulated according to the OOK technique ( For example, 512 of FIG. 5 may be included.
  • a PCR module for example, 511 of FIG. 5
  • WUR module for receiving a wakeup packet modulated according to the OOK technique
  • the second wireless terminal 1320 of FIG. 13 in the initial state may be assumed to be a wireless terminal unassociated with the first wireless terminal 1310 that is an AP.
  • step S1310 for combining with the AP, the second wireless terminal 1320 of FIG. 13 may transmit a combination request frame to the first wireless terminal 1310.
  • association request frame of FIG. 13 corresponds to the association request frame 330 of FIG. 3.
  • the combination request frame of FIG. 13 may be transmitted through the 20 MHz band based on the PCR module (eg, 511 of FIG. 5) included in the second wireless terminal 1320.
  • the association request frame of FIG. 13 may include information about WUR capabilities of the second wireless terminal 1320.
  • the second wireless terminal 1320 of FIG. 13 may receive the combined response frame from the first wireless terminal 1310 in response to the combined request frame.
  • the combined response frame of FIG. 13 corresponds to the combined response frame 340 of FIG. 3.
  • the combined response frame of FIG. 13 may be received through the 20 MHz band based on the PCR module (eg, 511 of FIG. 5).
  • the combined response frame of FIG. 13 may include information regarding the WUR capability determined by the first wireless terminal 1310 for the second wireless terminal 1320.
  • the combined response frame of FIG. 13 may include information associated with an association identifier (AID) assigned by the first wireless terminal 1310 to identify the second wireless terminal 1320.
  • AID association identifier
  • the second wireless terminal 1320 of FIG. 13 may transmit a WUR mode request frame requesting an operation according to the WUR mode to the first wireless terminal 1310.
  • the WUR mode request frame of FIG. 13 may be transmitted through the 20 MHz band based on the PCR module (eg, 511 of FIG. 5).
  • the first wireless terminal 1310 may allocate a WUR ID for the second wireless terminal 1320.
  • the WUR ID may be used to uniquely identify the second wireless terminal 1320.
  • the second wireless terminal 1320 of FIG. 13 may receive a WUR mode response frame from the first wireless terminal 1310 that approves an operation according to the WUR mode.
  • the WUR mode response frame may include information associated with the WUR ID assigned by the first wireless terminal 1310.
  • the second wireless terminal 1320 may acquire its own identification information WUR ID to be used in the WUR mode through the received WUR mode response frame.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method for communicating in a wireless LAN system according to an exemplary embodiment from an AP perspective.
  • the first wireless terminal referred to in FIG. 14 may be understood as an access point (AP).
  • the second wireless terminal (eg, 1320 in FIG. 13) referred to in FIG. 14 is a combined WUR STA by performing an association procedure (eg, S1310, S1320) with an AP first wireless terminal (eg, 1310 in FIG. 13). Can be understood.
  • the second wireless terminal referred to in FIG. 14 is a WUR (for receiving a primary connectivity radio (PCR) module (eg, 511 in FIG. 5) and a wake-up packet modulated by the OOK technique.
  • WUR for receiving a primary connectivity radio (PCR) module (eg, 511 in FIG. 5) and a wake-up packet modulated by the OOK technique.
  • Wake-Up Radio eg, 512 in FIG. 5
  • the second wireless terminal referred to in FIG. 14 (eg, 510 in FIG. 5) turns on its WUR module (eg, 512 in FIG. 5) to receive a wake-up packet to be received from the first wireless terminal. It can be controlled in a state.
  • the AP can allocate the WUR ID for the WUR STA in two ways.
  • the AP may set a randomly selected value from an ID space composed of a plurality of bit information as a WUR ID.
  • a group ID ie, GID
  • GID group ID of a plurality of WUR STAs may be selected from a specific set of reserved values in the same ID space.
  • the AP sets the value of the AID for uniquely identifying the second wireless terminal 1320 in the BSS and the TXID for uniquely identifying the first wireless terminal 1310 in the BSS as a WUR ID. You can.
  • the first wireless terminal may receive a WUR mode request frame for requesting an operation according to the WUR mode from the second wireless terminal.
  • the first wireless terminal may allocate first identification information (ie, WUR ID) for the second wireless terminal.
  • the first identification information (that is, WUR ID) is based on the sum of the first value associated with the TXID of the first wireless terminal and the second value associated with the AID of the second wireless terminal. It can be assumed to be set.
  • the first wireless terminal may determine whether the first identification information (that is, WUR ID) matches one or more second identification information previously allocated.
  • the pre-allocated one or more second identification information may include one or more group IDs (ie, GIDs).
  • the procedure may be skipped to step S1450. If it is determined that the first identification information matches one or more pre-allocated second identification information (eg, GIDs), the procedure proceeds to step S1440.
  • second identification information eg, GIDs
  • the first wireless terminal may reallocate a randomly selected value among a plurality of predetermined candidate values as first identification information.
  • a plurality of predetermined candidate values are excluded from a first value associated with a TXID and a third value associated with a pre-assigned group identifier (GID) among a plurality of values in an ID space consisting of a plurality of bits. It can be values.
  • GID pre-assigned group identifier
  • the predetermined plurality of candidate values may be the remaining values in which information related to a WUR ID already allocated (or used) for another wireless terminal and information related to a nontransmitter ID are further excluded among a plurality of values in the ID space.
  • the nontransmitter ID may be understood as information for a broadcast WUR wake-up frame addressed to all WUR terminals combined based on the nontransmitted BSSID.
  • values (WUR IDs) allocated to uniquely identify another second wireless terminal among a plurality of values of the ID space may be further excluded.
  • the first wireless terminal may transmit a WUR mode response frame to the second wireless terminal to approve the operation according to the WUR mode in response to the WUR mode request frame.
  • the WUR mode response frame may include the first identification information (ie, WUR ID) reassigned in step S1440.
  • the WUR mode request frame and the WUR mode response frame of FIG. 14 may be frames transmitted based on a 20 MHz band.
  • a method for communicating in a wireless LAN system with improved performance may be provided by preventing a case where information pre-allocated in a WUR ID and an ID space allocated for a WUR STA collide.
  • 15 is a flowchart illustrating a method for communicating in a wireless LAN system according to an exemplary embodiment from a STA perspective.
  • the second wireless terminal may transmit a WUR mode request frame to the first wireless terminal.
  • the second wireless terminal in response to the WUR mode request frame, may receive the WUR mode response frame from the first wireless terminal.
  • the second wireless terminal may obtain first identification information (that is, WUR ID) for the second wireless terminal operating in the WUR mode based on the received WUR mode response frame.
  • first identification information that is, WUR ID
  • the first identification information (ie, WUR ID) for the second wireless terminal may be a value obtained by adding the first value associated with the TXID of the first wireless terminal and the second value associated with the AID of the second wireless terminal.
  • the first identification information (ie, WUR ID) for the second wireless terminal is a value corresponding to a TXID, '0', a value corresponding to one or more GIDs included in the GID list, and other ID spaces. It may be a value other than the value corresponding to the WUR ID assigned for the wireless terminal.
  • the second wireless terminal may operate in the WUR mode until a wake-up packet including its first identification information (ie, WUR ID) is received from the first wireless terminal.
  • WUR ID first identification information
  • the second wireless terminal may control its WUR module to be in a turn-on state.
  • the first wireless terminal is the second wireless
  • the assigned AID for the terminal can be changed.
  • the AID assigned to the WUR STA may be changed using a re-association procedure.
  • an AID may be included in a re-association response frame and transmitted to a WUR STA.
  • Information on the changed AID may be transmitted to the WUR STA through a management frame (eg, association response) or action frame other than the recombination response frame.
  • a management frame eg, association response
  • action frame other than the recombination response frame.
  • a frame for reallocating AID may be newly defined.
  • Information on the changed AID may be included in the newly defined frame.
  • the frame for changing the AID may be a control frame, a management frame, or an action frame.
  • the AID can be reassigned to the WUR STA using the AID assignment procedure defined in 802.11 11ah.
  • 16 is a block diagram showing a wireless device to which the present embodiment can be applied.
  • the wireless device is an STA that can implement the above-described embodiment and can operate as an AP or a non-AP STA. Further, the wireless device may correspond to the above-described user or a transmission device that transmits a signal to the user.
  • the wireless device of FIG. 16 includes a processor 1610, a memory 1620, and a transceiver 1630 as shown.
  • the illustrated processor 1610, memory 1620, and transceiver 1630 may be implemented as separate chips, or at least two or more blocks / functions may be implemented through one chip.
  • Transceiver is a device including a transmitter (transmitter) and a receiver (receiver), when a specific operation is performed, only one of the transmitter and receiver operations, or both transmitter and receiver operations can be performed have.
  • the transceiver 1630 may include one or more antennas that transmit and / or receive wireless signals.
  • the transceiver 1630 may include an amplifier for amplifying a received signal and / or a transmitted signal and a bandpass filter for transmitting on a specific frequency band.
  • the processor 1610 may implement functions, processes, and / or methods proposed herein.
  • the processor 1610 may perform an operation according to the present embodiment described above. That is, the processor 1610 may perform the operations disclosed in the embodiments of FIGS. 1 to 15.
  • the processor 1610 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), other chipsets, logic circuits, data processing devices, and / or converters that convert baseband signals and radio signals to each other.
  • the memory 1620 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory cards, storage media, and / or other storage devices.

Abstract

본 실시 예에 따른 제1 무선 단말에 의해 수행되는 무선랜 시스템에서 통신하기 위한 방법은, WUR(Wake-Up Radio) 모드 요청 프레임을 제2 무선 단말로부터 수신하는 단계; WUR 모드 요청 프레임의 수신 이후, 제2 무선 단말을 위한 제1 식별 정보를 할당하되, 제1 식별 정보는 제1 무선 단말의 TXID와 연관된 제1 값과 제2 무선 단말의 AID와 연관된 제2 값을 합한 값을 기반으로 설정되는, 단계; 제1 식별 정보가 기 할당된 하나 이상의 제2 식별 정보와 일치하는지 여부를 판단하는 단계; 제1 식별 정보가 하나 이상의 제2 식별 정보와 일치한다고 판단됨을 기반으로, 미리 결정된 복수의 후보 값 중에서 랜덤하게 선택된 값을 제1 식별 정보로 재할당하는 단계; 및 재할당된 제1 식별 정보를 포함하는 WUR 모드 응답 프레임을 제2 무선 단말로 송신하는 단계를 포함한다.

Description

무선랜 시스템에서 통신하기 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말
본 명세서는 무선 통신에 관한 것으로, 더 상세하게는 무선랜 시스템에서 통신하기 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말에 관한 것이다.
차세대 WLAN(wireless local area network)를 위한 논의가 진행되고 있다. 차세대 WLAN에서는 1) 2.4GHz 및 5GHz 대역에서 IEEE(institute of electronic and electronics engineers) 802.11 PHY(physical) 계층과 MAC(medium access control) 계층의 향상, 2) 스펙트럼 효율성(spectrum efficiency)과 영역 쓰루풋(area through put)을 높이는 것, 3) 간섭 소스가 존재하는 환경, 밀집한 이종 네트워크(heterogeneous network) 환경 및 높은 사용자 부하가 존재하는 환경과 같은 실제 실내 환경 및 실외 환경에서 성능을 향상 시키는 것을 목표로 한다.
차세대 WLAN에서 주로 고려되는 환경은 AP(access point)와 STA(station)이 많은 밀집 환경이며, 이러한 밀집 환경에서 스펙트럼 효율(spectrum efficiency)과 공간 송신률(area throughput)에 대한 개선이 논의된다. 또한, 차세대 WLAN에서는 실내 환경뿐만 아니라, 기존 WLAN에서 많이 고려되지 않던 실외 환경에서의 실질적 성능 개선에 관심을 가진다.
구체적으로, 차세대 WLAN에서는 무선 오피스(wireless office), 스마트 홈(smart-home), 스타디움(stadium), 핫스팟(Hot spot), 빌딩/아파트(building/apartment)와 같은 시나리오에 관심이 크며, 해당 시나리오 기반으로 AP와 STA이 많은 밀집 환경에서의 시스템 성능 향상에 대한 논의가 진행되고 있다.
나아가, 사물 인터넷 네트워크 상 기기 및 센서의 배터리 수명을 확장하면서도 최적의 디바이스 성능을 유지할 수 있도록, 데이터 전송이 필요한 경우에만 디바이스를 깨우는 방식인 WUR(Wake-up Radio)가 고려될 수 있다.
본 명세서의 목적은 파워 세이빙 관점에서 향상된 성능으로 무선랜 시스템에서 통신하기 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말을 제공하는데 있다.
본 실시 예에 따른 제1 무선 단말에 의해 수행되는 무선랜 시스템에서 통신하기 위한 방법은, WUR(Wake-Up Radio) 모드 요청 프레임을 제2 무선 단말로부터 수신하는 단계; WUR 모드 요청 프레임의 수신 이후, 제2 무선 단말을 위한 제1 식별 정보를 할당하되, 제1 식별 정보는 제1 무선 단말의 TXID와 연관된 제1 값과 제2 무선 단말의 AID와 연관된 제2 값을 합한 값을 기반으로 설정되는, 단계; 제1 식별 정보가 기 할당된 하나 이상의 제2 식별 정보와 일치하는지 여부를 판단하는 단계; 제1 식별 정보가 하나 이상의 제2 식별 정보와 일치한다고 판단됨을 기반으로, 미리 결정된 복수의 후보 값 중에서 랜덤하게 선택된 값을 제1 식별 정보로 재할당하는 단계; 및 재할당된 제1 식별 정보를 포함하는 WUR 모드 응답 프레임을 제2 무선 단말로 송신하는 단계를 포함한다.
본 일 실시 예에 따르면, 파워 세이빙 관점에서 향상된 성능을 갖는 무선랜 시스템에서 통신하기 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말이 제공될 수 있다.
도 1은 무선랜 시스템의 구조를 보여주는 개념도이다.
도 2는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 3은 AP와 STA의 스캐닝 후 인증 및 결합 절차를 나타낸 개념도이다.
도 4는 웨이크업 패킷을 수신하는 무선 단말의 내부 블록도를 보여준다.
도 5는 무선 단말이 웨이크업 패킷 및 데이터 패킷을 수신하는 방법을 보여주는 개념도이다.
도 6은 WUR PPDU 포맷의 일 예를 보여준다.
도 7은 웨이크업 패킷의 신호 파형을 나타낸다.
도 8은 40MHz 채널 대역폭을 갖는 FDMA 기반의 WUR PPDU를 보여주는 도면이다.
도 9는 OOK 기법에 따른 펄스의 설계 과정을 보여주는 도면이다.
도 10은 WUR STA을 위한 기본적인 동작을 보여주는 도면이다.
도 11은 본 일 실시 예에 따른 WUR 프레임을 위한 MAC 프레임 구조를 보여주는 도면이다.
도 12는 본 일 실시 예에 따른 WUR 프레임의 프레임 컨트롤 필드의 구조를 보여주는 도면이다.
도 13은 본 일 실시 예에 따라 무선랜 시스템에서 WUR ID를 할당하는 절차를 보여주는 도면이다.
도 14는 본 일 실시 예에 따라 무선랜 시스템에서 통신하기 위한 방법을 AP 관점에서 보여주는 순서도이다.
도 15는 본 일 실시 예에 따라 무선랜 시스템에서 통신하기 위한 방법을 STA 관점에서 보여주는 순서도이다.
도 16은 본 실시 예가 적용될 수 있는 무선 장치를 나타내는 블록도이다.
전술한 특성 및 이하 상세한 설명은 모두 본 명세서의 설명 및 이해를 돕기 위한 예시적인 사항이다. 즉, 본 명세서는 이와 같은 실시 예에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수 있다. 다음 실시 형태들은 단지 본 명세서를 완전히 개시하기 위한 예시이며, 본 명세서가 속하는 기술 분야의 통상의 기술자들에게 본 명세서를 전달하기 위한 설명이다. 따라서, 본 명세서의 구성 요소들을 구현하기 위한 방법이 여럿 있는 경우에는, 이들 방법 중 특정한 것 또는 이와 동일성 있는 것 가운데 어떠한 것으로든 본 명세서의 구현이 가능함을 분명히 할 필요가 있다.
본 명세서에서 어떤 구성이 특정 요소들을 포함한다는 언급이 있는 경우, 또는 어떤 과정이 특정 단계들을 포함한다는 언급이 있는 경우는, 그 외 다른 요소 또는 다른 단계들이 더 포함될 수 있음을 의미한다. 즉, 본 명세서에서 사용되는 용어들은 특정 실시 형태를 설명하기 위한 것일 뿐이고, 본 명세서의 개념을 한정하기 위한 것이 아니다. 나아가, 발명의 이해를 돕기 위해 설명한 예시들은 그것의 상보적인 실시 예도 포함한다.
본 명세서에서 사용되는 용어들은 본 명세서가 속하는 기술 분야의 통상의 기술자들이 일반으로 이해하는 의미를 갖는다. 보편적으로 사용되는 용어들은 본 명세서의 맥락에 따라 일관적인 의미로 해석되어야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 용어들은, 그 의미가 명확히 정의된 경우가 아니라면, 지나치게 이상적이거나 형식적인 의미로 해석되지 않아야 한다. 이하 첨부된 도면을 통하여 본 명세서의 실시 예가 설명된다.
도 1은 무선랜 시스템의 구조를 보여주는 개념도이다. 도 1의 (A)는 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 네트워크(infrastructure network)의 구조를 나타낸다.
도 1의 (A)를 참조하면, 도 1의 (A)의 무선랜 시스템(10)은 적어도 하나의 기본 서비스 세트(Basic Service Set, 이하 'BSS', 100, 105)를 포함할 수 있다. BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 액세스 포인트(access point, 이하 'AP') 및 스테이션(station, 이하 'STA')의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다.
예를 들어, 제1 BSS(100)는 제 1 AP(110) 및 하나의 제1 STA(100-1)을 포함할 수 있다. 제2 BSS(105)는 제2 AP(130) 및 하나 이상의 STA들(105-1, 105-2)을 포함할 수 있다.
인프라스트럭쳐 BSS(100, 105)는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(Distribution Service)를 제공하는 AP(110, 130) 그리고 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(Distribution System, DS, 120)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(120)은 복수의 BSS(100, 105)를 연결하여 확장된 서비스 세트인 확장 서비스 세트(140, extended service set, 이하, 'ESS')를 구현할 수 있다. ESS(140)는 적어도 하나의 AP(110, 130)가 분산 시스템(120)을 통해 연결된 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(140)에 포함되는 적어도 하나의 AP는 동일한 서비스 세트 식별자(service set identification, 이하 'SSID')를 가질 수 있다.
포탈(portal, 150)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 1의 (A)와 같은 구조의 무선랜에서 AP(110, 130) 사이의 네트워크 및 AP(110, 130)와 STA(100-1, 105-1, 105-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다.
도 1의 (B)는 독립 BSS를 나타낸 개념도이다. 도 1의 (B)를 참조하면, 도 1의 (B)의 무선랜 시스템(15)은 도 1의 (A)와 달리 AP(110, 130)가 없이도 STA 사이에서 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것이 가능할 수 있다. AP(110, 130)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, 이하 'IBSS')라고 정의한다.
도 1의 (B)를 참조하면, IBSS(15)는 애드-혹(ad-hoc) 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 따라서, IBSS(15)에서, STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)들이 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다.
IBSS의 모든 STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)은 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않는다. IBSS의 모든 STA은 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
본 명세서에서 언급되는 STA은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(Medium Access Control, 이하 'MAC')와 무선 매체에 대한 물리계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 기능 매체로서, 광의로는 AP와 비-AP STA(Non-AP Station)을 모두 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 언급되는 STA은 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 또는 단순히 유저(user) 등의 다양한 명칭으로도 불릴 수 있다.
도 2는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도시된 바와 같이, IEEE a/g/n/ac 등의 규격에서는 다양한 형태의 PPDU(PHY protocol data unit)가 사용되었다. 구체적으로, LTF, STF 필드는 트레이닝 신호를 포함하였고, SIG-A, SIG-B 에는 수신 스테이션을 위한 제어정보가 포함되었고, 데이터 필드에는 PSDU에 상응하는 사용자 데이터가 포함되었다.
본 실시 예에서 언급되는 시그널은 IEEE 802.11ax 규격에 따른 HE PPDU(high efficiency PPDU) 상에 적용될 수 있다. 본 명세서에서 언급되는 시그널은 HE PPDU에 포함되는 HE-SIG-A 및/또는 HE-SIG-B일 수 있다.
예를 들어, HE-SIG-A 및 HE-SIG-B 각각은 SIG-A, SIG-B로도 표시될 수 있다. 그러나 본 명세서에서 언급되는 시그널이 반드시 HE-SIG-A 및/또는 HE-SIG-B 규격에 제한되는 것은 아니며, 사용자 데이터를 전달하는 무선통신시스템에서 제어정보를 포함하는 다양한 명칭의 제어/데이터 필드에 적용 가능하다.
또한, 도 2의 HE PPDU는 다중 사용자를 위한 PPDU의 일례로, HE-SIG-B는 다중 사용자를 위한 경우에만 포함되고, 단일 사용자를 위한 PPDU에는 해당 HE-SIG-B가 생략될 수 있다.
도시된 바와 같이, 다중 사용자(Multiple User; MU)를 위한 HE-PPDU는 L-STF(legacy-short training field), L-LTF(legacy-long training field), L-SIG(legacy-signal), HE-SIG-A(high efficiency-signal A), HE-SIG-B(high efficiency-signal-B), HE-STF(high efficiency-short training field), HE-LTF(high efficiency-long training field), 데이터 필드(또는 MAC 페이로드) 및 PE(Packet Extension) 필드를 포함할 수 있다. 각각의 필드는 도시된 시간 구간(즉, 4 또는 8 ㎲ 등) 동안에 송신될 수 있다.
IEEE 규격에서 사용되는 PPDU는 주로20MHz의 채널 대역폭 상에서 송신되는 PPDU 구조로 설명된다. 20MHz의 채널 대역폭보다 넓은 대역폭(예를 들어, 40MHz, 80MHz) 상에서 송신되는 PPDU 구조는 20MHz의 채널 대역폭에서 사용되는 PPDU 구조에 대한 선형적인 스케일링을 적용한 구조일 수 있다.
IEEE 규격에서 사용되는 PPDU 구조는 64 FFT(Fast Fourier Tranform)를 기반으로 생성되고, CP 부분(cyclic prefix portion)은 1/4일 수 있다. 이러한 경우, 유효 심볼 구간(또는 FFT 구간)의 길이가 3.2us, CP 길이가 0.8us, 심볼 듀레이션은 유효 심볼 구간 및 CP 길이를 더한 4us(3.2us+0.8us)일 수 있다.
도 3은 AP와 STA의 스캐닝 후 인증 및 결합 절차를 나타낸 개념도이다.
도 3을 참조하면, non-AP STA은 패시브/액티브 스캐닝을 통해 스캐닝 절차를 완료한 복수의 AP 중 하나의 AP와 인증 및 결합 절차를 수행할 수 있다. 예를 들어, 인증(authentication) 및 결합(association) 절차는 2-방향 핸드쉐이킹(2-way handshaking)을 통해 수행될 수 있다.
도 3의 (A)는 패시브 스캐닝 후 인증 및 결합 절차를 나타낸 개념도이고, 도 3의 (B)는 액티브 스캐닝 후 인증 및 결합 절차를 나타낸 개념도이다.
인증 및 결합 절차는 액티브 스캐닝 방법 또는 패시브 스캐닝을 사용하였는지 여부와 관계 없이 수행될 수 있다. 예를 들어, AP(300, 350)가 non-AP STA(305, 355)와 인증 요청 프레임(authentication request frame, 310), 인증 응답 프레임(authentication response frame, 320), 결합 요청 프레임(association request frame, 330) 및 결합 응답 프레임(association response frame, 340)을 교환함으로써, 인증 및 결합 절차가 수행될 수 있다.
구체적으로, 인증 절차는 non-AP STA(305, 355)에서 인증 요청 프레임(310)을 AP(300, 350)로 전송함으로써 수행될 수 있다. AP(300, 350)는 인증 요청 프레임(310)에 대한 응답으로 인증 응답 프레임(320)을 non-AP STA(305, 355)으로 전송할 수 있다. 인증 프레임 포맷(authentication frame format)에 대해서는 IEEE 802.11 8.3.3.11 절에 개시되어 있다.
구체적으로, 결합 절차는 non-AP STA(305, 355)에서 결합 요청 프레임(330)을 AP(300, 305)로 전송함으로써 수행될 수 있다. AP(300, 350)는 결합 요청 프레임(330)에 대한 응답으로 결합 응답 프레임(440)을 non-AP STA(305, 355)으로 전송할 수 있다.
결합 요청 프레임(330)은 non-AP STA(305, 355)의 성능(capability)에 관한 정보를 포함할 수 있다. AP(300, 350)는 결합 요청 프레임(430)에 포함된 non-AP STA(305, 355)의 성능에 관한 정보를 기반으로 non-AP STA(305, 355)에 대한 지원 가능 여부를 판단할 수 있다.
일 예로, non-AP STA(305, 355)에 대한 지원이 가능한 경우, AP(300, 350)는 결합 응답 프레임(340)에 결합 요청 프레임(330)에 대한 수락 여부와 그 이유, 자신이 지원 가능한 성능 정보(capability information)을 담아서 non-AP STA(305, 355)에 전송할 수 있다. 결합 프레임 포맷(association frame format)에 대해서는 IEEE 802.11 8.3.3.5/8.3.3.6 절에 개시되어 있다.
도 3에 언급된 결합 절차까지 수행되면, AP와 STA 사이에 정상적인 데이터의 송신 및 수신 절차가 수행될 수 있다.
도 4는 웨이크업 패킷을 수신하는 무선 단말의 내부 블록도를 보여준다.
도 4를 참조하면, 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템(400)은 제1 무선 단말(410) 및 제2 무선 단말(420)을 포함할 수 있다.
제1 무선 단말(410)은 메인 라디오(즉, 802.11 라디오)와 연관된 메인 라디오 모듈(411) 및 저전력 웨이크업 라디오 수신기(Low-Power Wake-Up Radio, 'LP WUR')를 포함하는 WUR 모듈(412)을 포함할 수 있다. 본 명세서에서, 메인 라디오 모듈은 Primary Component Radio (이하, 'PCR') 모듈로 언급될 수 있다.
예를 들어, 메인 라디오 모듈(411)은 Wi-Fi, Bluetooth®라디오(이하, BT 라디오) 및 Bluetooth®Low Energy 라디오(이하, BLE 라디오)를 지원하는 복수의 회로를 포함할 수 있다.
본 명세서에서, 제1 무선 단말(410)은 메인 라디오 모듈(411)을 어웨이크(awake) 상태 또는 도즈(doze) 상태로 제어할 수 있다.
예를 들어, 메인 라디오 모듈(411)이 어웨이크(awake) 상태에 있을 때, 제1 무선 단말(410)은 메인 라디오 모듈(411)을 기반으로 802.11 기반의 프레임(예로, 802.11 타입의 PPDU)을 송신하거나 802.11 기반의 프레임을 수신할 수 있다. 일 예로, 802.11 기반의 프레임은 20MHz 대역의 non-HT PPDU일 수 있다.
다른 예로, 메인 라디오 모듈(411)이 도즈(doze) 상태에 있을 때, 제1 무선 단말(410)은 메인 라디오 모듈(411)을 기반으로 802.11 기반의 프레임(예로, 802.11 타입의 PPDU)을 송신하거나 802.11 기반의 프레임을 수신할 수 없다.
즉, 메인 라디오 모듈(411)이 도즈 상태(즉, OFF 상태)에 있을 때, 웨이크업 패킷(Wake-Up Packet, 이하, 'WUP')에 따라 WUR 모듈(412)이 메인 라디오 모듈(411)을 어웨이크 상태로 깨우기 전까지, 제1 무선 단말(400)은 제2 무선 단말(420, 예로, AP)에 의해 송신되는 프레임(예로, 802.11 타입의 PPDU)을 수신할 수 없다.
본 명세서에서, WUR PPDU와 WUR 프레임은 같은 개념으로 이해될 수 있다.
본 명세서에서, 턴-오프 상태에 있는 WUR 모듈(412)을 턴-온 상태로 깨우기 위해 이용되는 WUR MAC 프레임이 WUR PPDU에 포함될 때, 해당 WUR PPDU는 웨이크업 패킷(Wake-Up Packet, 이하 'WUP')으로 언급될 수 있다.
본 명세서에서, 턴-오프 상태에 있는 WUR 모듈(412)을 턴-온 상태로 깨우기 위한 WUR Wake-up 타입을 갖는 WUR 프레임은 웨이크업 패킷(WUP)으로 언급될 수 있다.
본 명세서에서, 제1 무선 단말(410)은 WUR 모듈(412)을 턴-오프 상태 또는 턴-온 상태로 제어할 수 있다.
예를 들어, 턴-온 상태에 있는 WUR 모듈(412)을 포함하는 제1 무선 단말(410)은 오직 제2 무선 단말(420, 예로, AP)에 의해 송신되는 특정한 타입의 프레임(즉, WUR PPDU)만을 수신(또는 복조)할 수 있다.
이 경우, 특정한 타입의 프레임(즉, WUR PPDU)은 도 5를 통해 후술되는 온-오프 키잉(On-Off Keying; OOK) 변조 방식에 의해 변조된 프레임(예를 들어, 웨이크업 패킷)일 수 있다.
예를 들어, 턴-오프 상태에 있는 WUR 모듈(412)을 포함하는 제1 무선 단말(410)은 제2 무선 단말(420, 예로, AP)에 의해 송신되는 특정한 타입의 프레임(즉, WUR PPDU)을 수신(또는 복조)할 수 없다.
본 명세서에서, 제1 무선 단말(410)은 메인 라디오 모듈(즉, PCR 모듈, 411)과 WUR 모듈(412)을 각각 운용할 수 있다.
예를 들어, 메인 라디오 모듈(411)이 파워 세이브 모드(Power Save mode, 이하, PS 모드)에 있을 때, 제1 무선 단말(410)은 통신 환경에 따라 메인 라디오 모듈(411)이 도즈 상태와 어웨이크 상태를 오가도록(alternate) 제어할 수 있다.
예를 들어, WUR 모듈(412)이 WUR 모드에 있을 때, 제1 무선 단말(410)은 메인 라디오 모듈(411)의 상태 및 미리 협의된 WUR 모듈을 위한 듀티 사이클 스케줄에 따라 WUR 모듈(412)이 턴-온 상태와 턴-오프 상태를 오가도록 제어할 수 있다.
여기서, OOK 기법에 따라 변조된 웨이크업 패킷은 턴-온 상태에 있는 WUR 모듈(412)을 기반으로 수신될 수 있다. 다시 말해, 웨이크업 패킷은 턴-오프 상태에 있는 WUR 모듈(412)을 기반으로 수신될 수 없다.
구체적으로, 메인 라디오 모듈(411)이 도즈 상태에 있을 때, WUR 모드에 있는 제1 무선 단말(410)은 WUR 모듈(412)을 위해 제1 무선 단말(410)과 제2 무선 단말(420) 사이에서 협의된(agreed) 듀티 사이클 스케줄 동안에 WUR 모듈(412)이 턴-온 상태에 있도록 제어해야(shall) 한다.
또한, 메인 라디오 모듈(411)이 어웨이크 상태에 있을 때, WUR 모드에 있는 제1 무선 단말(410)은 WUR 모듈(412)이 턴-오프 상태에 있도록 제어할 수(may) 한다.
즉, WUR 모드에 있는 무선 단말은 메인 라디오 모듈이 도즈 상태에 있을 때 WUR 모듈이 턴-온 상태와 턴-오프 상태를 오가도록 하는 AP 및 WUR STA 사이의 협상 상태(negotiation status)를 갖는 무선 단말로 이해될 수 있다.
예를 들어, WUR 모드에 있는 제1 무선 단말(410)은 턴-온 상태에 있는 WUR 모듈(412)을 기반으로 웨이크업 패킷(WUP)을 수신할 수 있다. 또한, 웨이크업 패킷(WUP)이 WUR 모듈(412)에 수신될 때, WUR 모드에 있는 제1 무선 단말(410)은 WUR 모듈(412)이 메인 라디오 모듈(411)을 깨우도록 제어할 수 있다.
본 명세서에서, 무선 단말에 포함된 특정 모듈의 ON 상태를 나타내기 위해, 어웨이크 상태와 턴-온 상태에 대한 용어는 혼용될 수 있다. 같은 맥락에서, 무선 단말에 포함된 특정 모듈의 OFF 상태를 나타내기 위해, 도즈 상태와 턴-오프 상태에 대한 용어는 혼용될 수 있다.
본 실시 예에 따른 제1 무선 단말(410)은 어웨이크 상태에 있는 메인 라디오 모듈(411) 또는 WUR 모듈(412)을 기반으로 다른 무선 단말(420, 예로, AP)로부터 레거시 프레임(예로, 802.11 기반의 PPDU)을 수신할 수 있다.
WUR 모듈(412)은 도즈 상태에 있는 메인 라디오 모듈(411)을 어웨이크 상태로 천이시키기 위한 수신기일 수 있다. 즉, WUR 모듈(412)은 송신기를 포함하지 않을 수 있다.
제1 무선 단말(410)은 메인 라디오 모듈(411)이 도즈 상태에 있는 듀레이션 동안 WUR 모듈(412)을 턴-온 상태로 동작시킬 수 있다.
예를 들어, 웨이크업 패킷이 턴-온 상태에 있는 WUR 모듈(412)을 기반으로 수신되면, 제1 무선 단말(410)은 도즈 상태에 있는 메인 라디오 모듈(411)이 어웨이크 상태로 천이하도록 제어할 수 있다.
참고로, WUR 모듈(412)에 포함된 저전력 웨이크업 수신기(LP WUR)은 활성화 상태에서 1mW 미만의 타겟 전력 소비를 목표로 한다. 또한, 저전력 웨이크업 수신기는 5MHz 미만의 좁은 대역폭을 사용할 수 있다.
또한, 저전력 웨이크업 수신기에 의한 전력 소비는 1Mw 미만일 수 있다. 또한, 저전력 웨이크업 수신기의 타겟 송신 범위(target transmission range)는 기존 802.11의 타겟 송신 범위와 동일하게 구현될 수 있다.
본 실시 예에 따른 제2 무선 단말(420)은 메인 라디오(즉, 802.11)를 기반으로 사용자 데이터(user data)를 송신할 수 있다. 제2 무선 단말(420)은 WUR 모듈(412)을 위한 웨이크업 패킷(WUP)을 송신할 수 있다.
도 4의 도시된 WUR STA의 블록도는 일 예일 뿐이며, 도 4에 도시된 바와 달리 WUR 모듈(412)은 메인 라디오 모듈(411)에 임베디드되는 구성일 수도 있다.
본 명세서에서, 무선 단말이 메인 라디오 모듈과 WUR 모듈을 포함할 때, 해당 무선 단말은 WUR STA로 언급될 수 있음은 이해될 것이다.
도 5는 무선 단말이 웨이크업 패킷 및 데이터 패킷을 수신하는 방법을 보여주는 개념도이다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템(500)은 수신 단말에 상응하는 제1 무선 단말(510) 및 송신 단말에 상응하는 제2 무선 단말(520)을 포함할 수 있다.
도 5의 제1 무선 단말(510)의 기본적인 동작은 도 4의 제1 무선 단말(410)에 대한 설명을 통해 이해될 수 있다. 또한, 도 5의 제2 무선 단말(520)의 기본적인 동작은 도 4의 제2 무선 단말(420)에 대한 설명을 통해 이해될 수 있다.
도 5를 참조하면, 턴-온 상태(예로, ON 상태)에 있는 WUR 모듈(512)에 웨이크업 패킷(521)이 수신될 수 있다.
이 경우, WUR 모듈(512)은 메인 라디오 모듈(511)이 웨이크업 패킷(521) 이후 수신될 데이터 패킷(522)을 정확하게 수신하기 위해 웨이크업 신호(523)를 도즈 상태(즉, OFF 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(511)로 전달할 수 있다.
예를 들어, 웨이크업 신호(523)는 제1 무선 단말(510)의 내부의(internal) 프리미티브(primitive)를 기반으로 구현될 수 있다.
예를 들어, 도즈 상태(즉, OFF 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(511)에 웨이크업 신호(523)가 수신되면, 제1 무선 단말(510)은 메인 라디오 모듈(511)을 어웨이크 상태(즉, ON 상태)로 천이하도록 제어할 수 있다.
예를 들어, 메인 라디오 모듈(511)이 도즈 상태(즉, OFF 상태 에서 어웨이크 상태(즉, ON 상태)로 천이될 때, 제1 무선 단말(510)은 메인 라디오 모듈(511)에 포함된 Wi-Fi, BT 라디오 및 BLE 라디오를 지원하는 복수의 회로(미도시)를 전부 활성화시키거나 일부만을 활성화시킬 수 있다.
다른 예로, 웨이크업 패킷(521)에 포함된 실제 데이터는 메인 라디오 모듈(511)이 도즈 상태(즉, OFF 상태)이더라도 수신 단말의 메모리 블록(미도시)으로 직접 전달될 수 있다.
또 다른 예로, 웨이크업 패킷(521)에 IEEE 802.11 MAC 프레임이 포함된 경우, 수신 단말은 메인 라디오 모듈(511)의 MAC 프로세서만 활성화시킬 수 있다. 즉, 수신 단말은 메인 라디오 모듈(511)의 PHY 모듈을 비활성화 상태로 유지시킬 수 있다. 도 5의 웨이크업 패킷(521)에 대하여는 후술되는 도면을 통해 더 상세하게 설명된다.
제2 무선 단말(520)은 제1 무선 단말(510)로 웨이크업 패킷(521)을 송신하도록 설정될 수 있다.
도 5를 참조하면, 메인 라디오 모듈(511)을 통해(via) 제1 무선 단말(510)을 위한 개별적으로 어드레스된 프레임(individually addressed frame(s))이 이용 가능함(available)을 지시하기 위하여(즉, 제1 무선 단말을 위해 제 2 무선 단말에 의해 버퍼된 individually addressed frame(s)의 존재를 알리기 위하여), 제2 무선 단말(520)은 자신과 결합된 제1 무선 단말(510)로 웨이크업 패킷(521)을 송신할 수 있다.
예를 들어, 웨이크업 패킷(521)은 제1 무선 단말(510)을 식별하기 위한 정보(예로, WUR ID)를 포함할 수 있다.
다른 예로, 웨이크업 패킷(521)은 제1 무선 단말(510)을 포함하는 복수의 무선 단말의 그룹을 식별하기 위한 정보(예로, group ID)를 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 웨이크업 패킷(521)은 프레임 바디 필드 내에 복수의 식별 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 복수의 식별 정보 중 제1 무선 단말(510)을 식별하기 위한 하나가 포함될 수 있다.
도 6은 WUR PPDU 포맷의 일 예를 보여준다.
도 1 내지 도 6을 참조하면, WUR(Wake-Up Radio) PPDU(600)는 기존의 IEEE 802.11 표준에서 정의된 레거시 프리앰블(610, legacy preamble)을 포함할 수 있다. 본 명세서에서, 레거시 프리앰블(610)은 20MHz non-HT 프리앰블로 이해될 수 있다.
또한, WUR PPDU(600)는 레거시 프리앰블(610) 뒤에 BPSK-mark 심볼 필드(615), 동기(Synchronization, 이하 'Sync') 필드(617) 및 페이로드를 운반하는 WUR-데이터 필드(620)를 포함할 수 있다.
WUR-데이터 필드(620)는 간단한 변조 방식(예로, 온오프 키잉(On-Off Keying; OOK) 변조 방식에 의해 변조(modulate)될 수 있다. 즉, WUR-데이터 필드(620)는 수신 단말을 위한 페이로드를 포함할 수 있다.
레거시 프리앰블(610)은 레거시 STA과의 공존(coexistence)을 위해 제공될 수 있다. 공존을 위한 레거시 프리앰블(610)에는 패킷을 보호하기 위한 L-SIG 필드가 사용될 수 있다.
예를 들어, 레거시 프리앰블(610) 내 L-STF 필드를 통해 802.11 STA은 패킷의 시작 부분을 검출할 수 있다. 레거시 프리앰블(610) 내 L-SIG 필드를 통해 STA은 802.11 패킷의 종료 부분을 검출 수 있다.
레거시 프리앰블(610)은 써드 파티(third party) 레거시 STA(LP-WUR을 포함하지 않은 STA)을 위한 필드로 이해될 수 있다. 다시 말해, 레거시 프리앰블(610)은 LP-WUR에 의해 복호되지 않을 수 있다.
802.11n 단말의 잘못된 알람(false alarm)을 줄이기 위해, 도 6의 L-SIG 다음에 변조된 BPSK-mark 심볼 필드(615)가 추가될 수 있다.
예를 들어, BPSK-mark 심볼 필드(615)는 BPSK(Binary Phase Shift Keying) 기법에 따라 변조된 4us의 길이를 갖는 하나의 심볼을 포함할 수 있다. BPSK-mark 심볼 필드(615)는 레거시 파트와 같이 20MHz 대역폭을 가질 수 있다.
레거시 프리앰블(610)과 20MHz BPSK-mark 심볼(615)에 이어, WUR PPDU(600)는 Sync 필드(617) 및 WUR-데이터 필드(620)에 상응하는 좁은 대역 부분(narrow band portion)을 포함할 수 있다.
Sync 필드(617)는 WUR-데이터 필드(620)를 위해 정의된 두 개의 데이터 속도(data rate)를 구별하기 위한 미리 정의된 복수의 시퀀스를 기반으로 구성될 수 있다.
Sync 필드(617)는 OOK 기법에 따라 변조될 수 있다. Sync 필드(617)의 듀레이션은 WUR-데이터 필드(620)의 데이터 속도를 기반으로 결정될 수 있다.
예를 들어, WUR-데이터 필드(620)에 적용되는 데이터 속도가 HDR(high data rate, 250kbps)일 때, Sync 필드(617)의 듀레이션은 64μs일 수 있다. WUR-데이터 필드(620)에 적용되는 데이터 속도가 LDR(low data rate, 62.5kbps)일 때, Sync 필드(617)의 듀레이션은 128μs일 수 있다.
즉, WUR STA은 Sync 필드(617)의 탐지(detection)에 따른 결과를 기반으로 WUR-데이터 필드(620)에 적용되는 데이터 속도(data rate)가 LDR을 위한 제1 데이터 속도(62.5kbps) 또는 HDR을 위한 제2 데이터 속도(250kbps)인지를 알 수 있다.
WUR-데이터 필드(620)는 OOK 기법에 따라 변조될 수 있다. WUR-데이터 필드(620)는 LDR을 위한 제1 데이터 속도(62.5kbps) 또는 HDR을 위한 제2 데이터 속도(250kbps)를 기반으로 구성될 수 있다.
WUR-데이터 필드(620)는 하기 표 1 및 표 2와 같이 맨체스터 코드(Manchester code)를 기반으로 부호화될 수 있다.
예를 들어, WUR-데이터 필드(620)에 HDR이 적용될 때, WUR-데이터 필드(620)의 OOK 기법에 따른 ON/OFF 심볼은 2μ 길이를 갖도록 구성될 수 있다. 이 경우, WUR-데이터 필드(620)에 포함된 ON/OFF 심볼과 수신 단말에 의해 최종적으로 획득될 정보 비트(information bit) 사이의 맵핑 관계는 하기 표 1과 같을 수 있다.
Figure PCTKR2019003420-appb-T000001
표 1을 참조하면, WUR-데이터 필드(620)에 포함된 2μ 길이를 갖는 ON 심볼 및 2μ 길이를 갖는 OFF 심볼은 정보 비트 '0'으로 해석될 수 있다. 또한, WUR-데이터 필드(620)에 포함된 2μ 길이를 갖는 OFF 심볼 및 2μ 길이를 갖는 ON 심볼은 정보 비트 '1'로 해석될 수 있다.
예를 들어, WUR-데이터 필드(620)에 LDR이 적용될 때, WUR-데이터 필드(620)의 OOK 기법에 따른 ON/OFF 심볼은 4μ 길이를 갖도록 구성될 수 있다. 이 경우, WUR-데이터 필드(620)에 포함된 ON/OFF 심볼과 수신 단말에 의해 최종적으로 획득될 정보 비트 사이의 맵핑 관계는 하기 표 2과 같을 수 있다.
Figure PCTKR2019003420-appb-T000002
표 2를 참조하면, WUR-데이터 필드(620)에 포함된 2번 반복되는 4μ 길이를 갖는 ON 심볼 및 4μ 길이를 갖는 OFF 심볼은 정보 비트 '0'으로 해석될 수 있다. 또한, WUR-데이터 필드(620)에 포함된 2번 반복되는 4μ 길이를 갖는 OFF 심볼 및 4μ 길이를 갖는 ON 심볼은 정보 비트 '1'로 해석될 수 있다.
도 1 내지 도 6을 참조하면, 제2 무선 단말(예로, 520)는 웨이크업 패킷(521, 600)을 생성 및/또는 송신하도록 구성될 수 있다. 제1 무선 단말(예로, 510)은 수신된 웨이크업 패킷(521)을 처리(process)하도록 구성될 수 있다.
도 7은 웨이크업 패킷의 신호 파형을 나타낸다.
도 7을 참조하면, 웨이크업 패킷(700)은 레거시 프리앰블(802.11 프리앰블, 710) 및 On-Off Keying(OOK) 기법을 기반으로 변조된 페이로드(722, 724)를 포함할 수 있다. 즉, 본 실시 예에 따른 웨이크업 패킷(WUP)은 레가시 프리앰블과 새로운 LP-WUR 신호 파형이 공존하는 형태로 이해될 수 있다.
도 7의 레거시 프리앰블(710)은 OOK 기법이 적용되지 않을 수 있다. 앞서 언급한 바와 같이, 페이로드(722, 724)는 OOK 기법에 따라 변조(modulate)될 수 있다. 다만, 페이로드(722, 724)에 포함된 웨이크업 프리앰블(722)은 다른 변조 기법에 따라 변조될 수도 있다.
일 예로, 레거시 프리앰블(710)이 64 FFT가 적용되는 20MHz의 채널 대역을 기반으로 송신된다고 가정할 수 있다. 이 경우, 페이로드(722, 724)는 약 4.06MHz의 채널 대역을 기반으로 송신될 수 있다.
도 8은 40MHz 채널 대역폭을 갖는 FDMA(Frequency Division Multiplexing Access) 기반의 WUR PPDU를 보여주는 도면이다.
도 8을 참조하면, 40MHz 프리앰블은 L-STF, L-LTF, L-SIG 및 BPSK-mark 필드를 포함하는 20MHz 프리앰블을 듀플리케이트(duplicate)하여 획득될 수 있다.
예를 들어, 듀플리케이트되는 20MHz 프리앰블은 써드 파티(third party) 레거시 STA(예로, LP-WUR을 포함하지 않은 STA)을 위한 도 6의 레거시 프리앰블(610)로 이해될 수 있다.
40MHz 채널 대역폭을 갖는 FDMA 기반의 WUR PPDU를 위해, WUR-데이터 필드의 데이터 속도(data rate)에 따라 각 20MHz 채널에 다른 Sync 필드가 적용될 수 있다.
도 8을 참조하면, 듀플리케이트된 20MHz 프리앰블을 갖는 각 20MHz 서브 채널에서, 20MHz 서브 채널 중앙에 위치한 하나의 4MHz WUR 신호는 20MHz 프리앰블에 뒤이어 전송될 수 있다.
FDMA 전송에서, 각 20MHz 서브 채널 상에서 WUR PPDU의 전송은 패딩(padding) 필드을 이용하여 동일한 전송 듀레이션을 갖도록 구성될 수 있다.
도 8은 예시적으로 40MHz 채널 대역폭을 갖는 FDMA 기반의 WUR PPDU가 도시되나, 본 명세서가 이에 한정되는 것은 아님은 이해될 것이다. 즉, FDMA 기반의 WUR PPDU는 80MHz 채널 대역폭을 갖도록 구성될 수도 있다.
도 9는 OOK 기법에 따른 펄스의 설계 과정을 보여주는 도면이다.
본 실시 예에 따른 무선 단말은 OOK 기법에 따른 펄스를 생성하기 위해 기존 802.11의 OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) 송신장치를 사용할 수 있다. 기존 802.11의 OFDM 송신장치는 64-point IFFT를 적용하여 64개의 비트를 갖는 시퀀스를 생성할 수 있다.
도 1 내지 도 9를 참조하면, 본 실시 예에 따른 무선 단말은 OOK 기법에 따라 변조된 웨이크업 패킷(WUP)의 페이로드를 송신할 수 있다. 본 실시 예에 따른 페이로드(예로, 도 6의 620)는 온 신호(ON-signal) 및 오프 신호(OFF-signal)를 기반으로 구성될 수 있다.
웨이크업 패킷(WUP)의 페이로드(예로, 도 6의 620)에 포함된 온 신호(ON-signal)를 위해 OOK 기법이 적용될 수 있다. 이 경우, 온 신호는 실제 전력 값을 가지는 신호일 수 있다.
주파수 영역 그래프(920)를 참조하면, 페이로드(예로, 도 6의 620)에 포함된 온 신호는 웨이크업 패킷(WUP)의 채널 대역에 상응하는 N1개(N1은 자연수)의 서브캐리어 중 N2개(N2는 자연수)의 서브캐리어에 대하여 IFFT를 수행하여 획득될 수 있다. 또한, N2개의 서브캐리어에는 기설정된 시퀀스가 적용될 수 있다.
예를 들어, 웨이크업 패킷(WUP)의 채널 대역은 20MHz일 수 있다. N1개의 서브캐리어는 64개의 서브캐리어이고, N2개의 서브캐리어는 연속하는 13개의 서브캐리어(도 9의 921)일 수 있다. 웨이크업 패킷(WUP)에 적용되는 서브캐리어 간격은 312.5kHz일 수 있다.
웨이크업 패킷(WUP)의 페이로드(예로, 도 6의 620)에 포함된 오프 신호(OFF-signal)를 위해 OOK 기법이 적용될 수 있다. 오프 신호는 실제 전력 값을 가지지 않는 신호일 수 있다. 즉, 오프 신호는 웨이크업 패킷(WUP)의 구성에서 고려되지 않을 수 있다.
웨이크업 패킷(WUP)의 페이로드(도 6의 620)에 포함된 온 신호는 WUR 모듈(예로, 도 5의 512)에 의해 1비트 온(ON) 신호(즉, '1')로 판단(즉, 복조)될 수 있다. 마찬가지로, 페이로드에 포함된 오프 신호는 WUR 모듈(예로, 도 5의 512)에 의해 1비트 오프 신호(즉, '0')로 판단(즉, 복조)될 수 있다.
도 9의 서브캐리어 집합(921)을 위해 특정 시퀀스가 기설정될 수 있다. 이 경우, 기설정된 시퀀스는 13비트 시퀀스일 수 있다. 일 예로, 13비트 시퀀스 중 DC 서브캐리어에 상응하는 계수는 '0'이고, 나머지 계수는 '1' 또는 '-1'로 설정될 수 있다.
주파수 영역 그래프(920)를 참조하면, 서브캐리어 집합(921)은 서브캐리어 인덱스가 '-6'부터 '+6'인 서브캐리어에 상응할 수 있다.
예를 들어, 13비트 시퀀스 중 서브캐리어 인덱스가 '-6'부터 '-1'인 서브캐리어에 상응하는 계수는 '1' 또는 '-1'로 설정될 수 있다. 13비트 시퀀스 중 서브캐리어 인덱스가 '1'부터 '6'인 서브캐리어에 상응하는 계수는 '1' 또는 '-1'로 설정될 수 있다.
예를 들어, 13비트 시퀀스 중 서브캐리어 인덱스가 '0'인 서브캐리어는 널링(null)될 수 있다. 서브캐리어 집합(921)을 제외한 나머지 서브캐리어(서브캐리어 인덱스 '-32'부터 '-7'까지 및 서브캐리어 인덱스 '+7'부터 '+31'까지)의 계수는 전부 '0'으로 설정될 수 있다.
연속하는 13개의 서브캐리어에 상응하는 서브캐리어 집합(921)은 약 4.06MHz의 채널 대역폭을 갖도록 설정될 수 있다. 즉, 웨이크업 패킷(WUP)을 위한 20MHz 대역 중 4.06MHz에 신호에 의한 전력이 집중될 수 있다.
본 실시 예에 따라 OOK 기법에 따른 펄스를 이용하면, 특정 대역에 전력이 집중됨으로써 SNR(Signal to Noise Ratio)이 커질 수 있고, 수신장치의 AC/DC 컨버터에서 변환을 위한 전력의 소모가 적어질 수 있다는 장점이 있다. 샘플링 주파수 대역이 4.06MHz로 감소되므로, 무선 단말에 의한 전력 소모가 줄어들 수 있다.
본 실시 예에 다른 802.11의 OFDM 송신장치는 웨이크업 패킷의 채널 대역(예로, 20MHz 대역)에 상응하는 N1개(예로, 64개)의 서브캐리어 중 N2개(예로, 연속하는 13개)의 서브캐리어에 대하여 IFFT(예로, 64-point IFFT)를 수행할 수 있다.
이 경우, N2개의 서브캐리어에는 기설정된 시퀀스가 적용될 수 있다. 이에 따라, 시간 영역에서 하나의 온 신호가 생성될 수 있다. 하나의 온 신호에 상응하는 1비트 정보는 하나의 심벌을 통해 전달될 수 있다.
예를 들어, 64-point IFFT가 수행될 때, 서브캐리어 집합(921)에 상응하는 3.2us 길이를 갖는 심벌이 생성될 수 있다. 또한, 서브캐리어 집합(921)에 상응하는 3.2us 길이를 갖는 심벌에 CP(Cyclic Prefix, 0.8us)가 추가되면, 도 9의 시간 영역 그래프(910)와 같이, 총 4us 길이를 갖는 하나의 심벌이 생성될 수 있다.
또한, 802.11의 OFDM 송신장치는 오프 신호를 아예 송신하지 않을 수 있다.
본 실시 예에 따르면, WUR 모듈(예로, 도 5의 512)을 포함하는 제1 무선 단말(예로, 도 5의 510)은 수신 신호의 포락선을 추출하는 포락선 검출기(envelope detector)를 기반으로 수신 패킷을 복조(demodulate)할 수 있다.
예를 들어, 본 실시 예에 따른 WUR 모듈(예로, 도 5의 512)은 수신 신호의 포락선을 통해 획득된 수신 신호의 전력 레벨과 미리 설정된 임계 레벨을 비교할 수 있다.
만일 수신 신호의 전력 레벨이 임계 레벨보다 높다면, WUR 모듈(예로, 도 5의 512)은 수신 신호를 1비트 온(ON) 신호(즉, '1')로 판단할 수 있다. 만일 수신 신호의 전력 레벨이 임계 레벨보다 낮다면, WUR 모듈(예로, 도 5의 512)은 수신 신호를 1비트 오프(OFF) 신호(즉, '0')로 판단할 수 있다.
도 9의 내용을 일반화시키면, 20MHz 대역에서 길이가 K(예로, K는 자연수)인 각 신호는 20MHz 대역을 위한 64개의 서브캐리어 중 연속하는 K개의 서브캐리어를 기반으로 송신될 수 있다. 예를 들어, K는 신호를 송신하기 위해 사용되는 서브캐리어의 개수와 상응할 수 있다. 또한, K는 OOK 기법에 따른 펄스의 대역폭과 상응할 수 있다.
64개의 서브캐리어 중 K개의 서브캐리어를 제외한 나머지 서브캐리어의 계수(coefficient)는 모두 '0'으로 설정될 수 있다.
구체적으로, '0'에 상응하는 1비트 오프 신호(이하, 정보 0) 및 '1'에 상응하는 1비트 온(ON) 신호(이하, 정보 1)를 위해, 동일한 K개의 서브캐리어가 사용될 수 있다. 예를 들어, 사용되는 K개의 서브캐리어를 위한 인덱스는 33-floor(K/2): 33+ceil(K/2)-1로 표현될 수 있다.
이때, 정보 1과 정보 0은 다음의 값을 가질 수 있다.
- 정보 0 = zeros(1,K)
- 정보 1 = alpha*ones(1,K)
상기 alpha는 전력 정규화 요소(power normalization factor)이고, 예를 들어, 1/sqrt(K)가 될 수 있다.
도 10은 WUR STA을 위한 기본적인 동작을 보여주는 도면이다.
도 10을 참조하면, AP(1000)는 도 5의 제2 무선 단말(520)과 상응할 수 있다. 도 10의 AP(1000)의 가로축은 시간(ta)를 지시할 수 있다. 도 10의 AP(1000)의 세로축은 AP(1000)에 의해 송신될 패킷(또는 프레임)의 존재와 연관될 수 있다.
WUR STA(1010)은 도 5의 제1 무선 단말(510)과 상응할 수 있다. WUR STA(1010)은 메인 라디오 모듈(PCR#m, 1011) 및 WUR 모듈(PCR#m, 1012)을 포함할 수 있다. 도 10의 메인 라디오 모듈(1011)은 도 5의 메인 라디오 모듈(511)과 상응할 수 있다.
구체적으로, 메인 라디오 모듈(1011)은 AP(1000)로부터 802.11 기반의 패킷을 수신하기 위한 수신 동작 및 AP(1000)로 802.11 기반의 패킷을 송신하기 위한 송신 동작을 모두 지원할 수 있다. 일 예로, 802.11 기반의 패킷은 OFDM 기법에 따라 변조된 패킷일 수 있다.
메인 라디오 모듈(1011)의 가로축은 시간(tm)을 지시할 수 있다. 메인 라디오 모듈(1011)의 가로축의 하단에 표시된 화살표는 메인 라디오 모듈(1011)의 전력 상태(예로, ON 상태 또는 OFF 상태)와 연관될 수 있다. 메인 라디오 모듈(1011)의 세로축은 메인 라디오 모듈(1011)을 기반으로 송신될 패킷의 존재와 연관될 수 있다.
도 10의 WUR 모듈(1012)은 도 5의 WUR 모듈(512)과 상응할 수 있다. 구체적으로, WUR 모듈(1012)은 AP(1000)로부터 OOK(ON-OFF Keying) 기법에 따라 변조된 패킷을 위한 수신 동작만을 지원할 수 있다.
WUR 모듈(1012)의 가로축은 시간(tw)을 지시할 수 있다. 또한, WUR 모듈(1012)의 가로축의 하단에 표시된 화살표는 WUR 모듈(1012)의 전력 상태(예로, ON 상태 또는 OFF 상태)와 연관될 수 있다.
도 10의 WUR STA(1010)은 AP(1000)와 결합 절차를 수행하여 결합된(associate) 무선 단말로 이해될 수 있다.
도 10의 WUR STA(1010)은 PS 모드를 기반으로 동작하는 무선 단말로 이해될 수 있다. 이에 따라, WUR STA(1010)은 메인 라디오 모듈(1011)을 도즈 상태 또는 어웨이크 상태에 있도록 제어할 수 있다.
또한, WUR STA(1010)은 WUR 모드를 기반으로 동작하는 무선 단말로 이해될 수 있다. 이에 따라, WUR STA(1010)은 WUR 모듈(1012)을 턴-오프 상태 또는 턴-온 상태에 있도록 제어할 수 있다.
도 5 및 도 10을 참조하면, 도 10의 AP(1000)는 도 5의 제2 무선 단말(520)과 상응할 수 있다. 도 10의 AP(1000)의 가로축은 시간(ta)를 나타낼 수 있다. 도 10의 AP(1000)의 세로축은 AP(1000)에 의해 송신될 패킷(또는 프레임)의 존재와 연관될 수 있다.
WUR STA(1010)은 도 5의 제1 무선 단말(510)과 상응할 수 있다. WUR STA(1010)은 메인 라디오 모듈(PCR#m, 1011) 및 WUR 모듈(WUR#m, 1012)을 포함할 수 있다. 도 10의 메인 라디오 모듈(1011)은 도 5의 메인 라디오 모듈(511)과 상응할 수 있다.
구체적으로, 메인 라디오 모듈(1011)은 AP(1000)로부터 802.11 기반의 패킷을 수신하기 위한 수신 동작 및 AP(1000)로 802.11 기반의 패킷을 송신하기 위한 송신 동작을 모두 지원할 수 있다. 일 예로, 802.11 기반의 패킷은 OFDM 기법에 따라 변조된 패킷일 수 있다.
메인 라디오 모듈(1011)의 가로축은 시간(tm)을 나타낼 수 있다. 메인 라디오 모듈(1011)의 가로축의 하단에 표시된 화살표는 메인 라디오 모듈(1011)의 전력 상태(예로, ON 상태 또는 OFF 상태)와 연관될 수 있다.
메인 라디오 모듈(1011)의 세로축은 메인 라디오 모듈(1011)을 기반으로 송신될 패킷의 존재와 연관될 수 있다. 도 10의 WUR 모듈(1012)은 도 5의 WUR 모듈(512)과 상응할 수 있다. 구체적으로, WUR 모듈(1012)은 AP(1000)로부터 OOK 기법에 따라 변조된 패킷을 위한 수신 동작을 지원할 수 있다.
WUR 모듈(1012)의 가로축은 시간(tw)을 나타낼 수 있다. 또한, WUR 모듈(1012)의 가로축의 하단에 표시된 화살표는 WUR 모듈(1012)의 전력 상태(예로, ON 상태 또는 OFF 상태)와 연관될 수 있다.
도 10의 웨이크업 구간(TW~T1)에서, WUR STA(1010)은 메인 라디오 모듈(1011)이 도즈 상태(즉, OFF 상태)에 있도록 제어할 수 있다. 또한, WUR STA(1010)은 WUR 모듈(1012)이 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있도록 제어할 수 있다.
WUR STA(1010)을 위한 데이터 패킷이 AP(1000) 내에 존재할 때, AP(1000)는 경쟁 기반으로 웨이크업 패킷(WUP)을 WUR STA(1010)로 송신할 수 있다.
이 경우, WUR STA(1010)은 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있는 WUR 모듈(1012)을 기반으로 웨이크업 패킷(WUP)을 수신할 수 있다. 여기서, 웨이크업 패킷(WUP)은 앞선 도 5 내지 도 7을 통해 언급된 설명을 기반으로 이해될 수 있다.
도 10의 제1 구간(T1~T2)에서, WUR 모듈(1012)에 수신된 웨이크업 패킷(WUP)에 따라 메인 라디오 모듈(511)을 깨우기 위한 웨이크업 신호(예로, 도 5의 523)가 메인 라디오 모듈(511)에 전달될 수 있다.
본 명세서에서, 웨이크업 신호(예로, 도 5의 523)에 따라 메인 라디오 모듈(511)이 도즈 상태에서 어웨이크 상태로 천이하는데 소요되는 시간은 턴-온 딜레이(Turn-On Delay, 이하 'TOD')로 언급될 수 있다.
도 10을 참조하면, 턴-온 딜레이(TOD)가 경과하면, 메인 라디오 모듈(511)은 어웨이크 상태에 있을 수 있다.
예를 들어, 턴-온 딜레이(TOD)가 경과하면, WUR STA(1010)은 메인 라디오 모듈(1011)이 어웨이크 상태(즉, ON 상태)에 있도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 웨이크업 구간(TW~T1)이 경과하면, WUR STA(1010)은 WUR 모듈(1012)이 턴-오프 상태(즉, OFF 상태)에 있도록 제어할 수 있다.
이어, WUR STA(1010)은 어웨이크 상태(즉, ON 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(1011)을 기반으로 PS-폴(Power Save Poll, 이하 'PS-poll') 프레임을 AP(1000)로 송신할 수 있다.
여기서, PS-poll 프레임은 WUR STA(1010)이 메인 라디오 모듈(1011)을 기반으로 AP(1000) 내에 존재하는 WUR STA(1010)을 위한 데이터 패킷을 수신할 수 있음을 알리기 위한 프레임일 수 있다. 또한, PS-poll 프레임은 다른 무선 단말(미도시)과 경쟁 기반으로 송신되는 프레임일 수 있다.
이어, AP(1000)는 PS-poll 프레임에 대한 응답으로 제1 ACK 프레임(ACK#1)을 WUR STA(1010)로 송신할 수 있다.
이어, AP(1000)는 WUR STA(1010)을 위한 데이터 패킷을 WUR STA(1010)로 송신할 수 있다. 이 경우, WUR STA(1010)을 위한 데이터 패킷(Data)은 어웨이크 상태(즉, ON 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(1011)을 기반으로 수신될 수 있다.
이어, WUR STA(1010)은 WUR STA(1010)을 위한 데이터 패킷(Data)의 성공적인 수신을 알리기 위한 제2 ACK 프레임(ACK#2)을 AP(1000)로 송신할 수 있다.
도 11은 본 일 실시 예에 따른 WUR 프레임을 위한 MAC 프레임 구조를 보여주는 도면이다.
도 1 내지 도 11을 참조하면, 본 일 실시 예에 따른 WUR PPDU에 포함된 WUR-데이터 필드(예로, 도 6의 620)는 도 11의 MAC 프레임 구조(1100)를 따를 수 있다.
도 11의 WUR 프레임을 위한 MAC 프레임 구조(1100)는 복수의 필드(1110~1150)를 포함할 수 있다.
프레임 컨트롤 필드(1110)는 8비트 정보(B0-B7)를 기반으로 구성되며, 후술되는 도 12를 참조하여 더 상세하게 설명된다.
ID 필드(1120)는 12비트 정보(B8-B19)를 기반으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 웨이크업 패킷이 개별적으로 어드레스될 때, ID 필드(1120)에는 유니캐스트 기법이 적용된 웨이크업 패킷을 수신하는 하나의 무선 단말을 위한 식별 정보(WUR identifier, 이하 'WUR ID')가 설정될 수 있다.
구체적으로, 유니캐스트 기법이 적용된 웨이크업 패킷에 포함된 WUR ID는 즉각적인 응답이 의도된 WUR STA를 식별하기 위해 이용될 수 있다.
다른 예로, 웨이크업 패킷이 그룹 어드레스될 때, ID 필드(1120)에는 멀티캐스트 기법이 적용된 웨이크업 패킷을 수신하는 복수의 무선 단말을 위한 그룹 ID(Group ID, 이하, GID)가 설정될 수 있다.
또한, 웨이크업 패킷이 브로드캐스트 어드레스될 때, ID 필드(1120)에는 브로드캐스트 기법이 적용된 웨이크업 패킷을 송신하는 무선 단말의 식별 정보(transmitter ID, 이하, TXID)가 설정될 수 있다.
또 다른 예로, 웨이크업 패킷의 프레임 바디 필드(즉, 도 11의 1140)에 복수의 WUR ID가 포함됨을 시그널링하기 위하여, ID 필드(1120)에 '0'이 설정될 수 있다.
Type Dependent Control 필드(1130)는 12비트 정보(B20-B31)로 표현될 수 있다. 예를 들어, Type Dependent Control 필드(1130)에는 BSS 업데이트와 연관된 정보가 포함될 수 있다.
프레임 바디 필드(1140)는 가변의 길이를 가질 수 있다. 프레임 바디 필드(1140)에는 복수의 무선 단말 각각을 위한 WUR ID가 포함될 수 있다.
예를 들어, 고정된 길이(fixed-length)를 갖는 WUR 프레임에는 프레임 바디 필드(1140)가 포함되지 않을 수 있다. 다른 예로, 가변의 길이(variable-length)를 갖는 WUR 프레임에는 프레임 바디 필드(1140)가 포함될 수 있다.
본 명세서에서, 고정된 길이를 갖는 WUR 프레임은 FL(fixed-length) WUR 프레임으로 언급될 수 있다. 예를 들어, FL WUR 프레임은 프레임 바디 필드를 포함하지 않을 수 있다.
가변의 길이를 갖는 WUR 프레임은 VL(variable-length) WUR 프레임으로 언급될 수 있다. 예를 들어, VL WUR 프레임은 가변 길이의 프레임 바디 필드를 포함할 수 있다.
FCS(Frame Check Sequence) 필드(1150)는 16비트 길이의 CRC 정보를 포함할 수 있다.
도 12는 본 일 실시 예에 따른 WUR 프레임의 프레임 컨트롤 필드의 구조를 보여주는 도면이다.
도 12을 참조하면, 본 일 실시 예에 따른 WUR 프레임의 프레임 컨트롤 필드(1200, 예로, 도 11의 1110)는 복수의 필드(1210~1250)를 포함할 수 있다.
Type 필드(1210)에는 3비트 길이를 기반으로 하기 표 3과 같은 정보가 포함될 수 있다.
Figure PCTKR2019003420-appb-T000003
예를 들어, 표 3을 참조하면, WUR 프레임의 타입이 WUR 비콘 프레임일 때, WUR 비콘 프레임은 프레임 바디 필드(예로, 도 11의 1140)를 포함하지 않는 FL WUR 프레임으로 이해될 수 있다.
예를 들어, 하나의 WUR ID를 포함하는 WUR Wake-up 프레임(즉, 웨이크업 패킷), 하나의 GID를 포함하는 WUR Wake-up 프레임(즉, 웨이크업 패킷) 및 TXID를 포함하는 WUR Wake-up 프레임(즉, 웨이크업 패킷) 각각은 프레임 바디 필드(예로, 도 11의 1140)를 포함하지 않는 존재하지 않는 FL WUR 프레임으로 이해될 수 있다.
다만, 복수의 WUR ID를 포함하는 WUR Wake-up 프레임(즉, 웨이크업 패킷)은 프레임 바디 필드(예로, 도 11의 1140)를 포함하는 VL WUR 프레임으로 이해될 수 있다.
VL WUR 프레임에는 프레임 바디 필드(예로, 도 11의 1140)의 길이에 대한 정보가 포함되나, FL WUR 프레임에는 프레임 바디 필드(예로, 도 11의 1140)의 길이에 대한 정보가 포함되지 않는다.
종래에 따르면, Type 필드(1210)는 WUR Wake-up 프레임(즉, 웨이크업 패킷)을 위한 하나의 값만이 할당되고, VL WUR 프레임과 FL WUR 프레임을 구분(differentiate)하기 위한 정보는 WUR 프레임의 프레임 컨트롤 필드(1200)에 별도로 포함되지 않는다.
이하, 본 명세서에서, WUR 프레임의 프레임 컨트롤 필드의 일부 비트를 이용하여, VL WUR 프레임과 FL WUR 프레임을 구분하기 위한 정보를 시그널링하기 위한 방법이 개시된다.
본 일 실시 예에 따르면, Length Present 필드(1220) 는 후속 필드(1230)에 VL WUR 프레임을 위한 길이 서브 필드가 포함되는지에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, Length Present 필드(1220)는 1 비트 길이를 갖도록 구성될 수 있다.
Length/Mist 필드(1230)에는 Length Present 필드(1220)에 따라 길이 서브 필드가 포함될 수 있다.
예를 들어, Length Present 필드(1220)가 VL WUR 프레임을 위한 제1 값으로 설정될 때, Length/Mist 필드(1230)는 프레임 바디 필드(예로, 도 11의 1140)의 길이에 관한 정보를 포함할 수 있다.
다른 예로, Length Present 필드(1220)가 FL WUR 프레임을 위한 제2 값으로 설정될 때, Length/Mist 필드(1230)는 예약(reserved)될 수 있다. 또는, Length Present 필드(1220)가 제2 값으로 설정될 때, Length/Mist 필드(1230)에는 다른 정보가 포함될 수 있다.
Protected 필드(1240)에는 웨이크업 패킷으로 전달되는 정보가 MIC(Message Integrity Check) 알고리즘에 의해 처리되는지를 지시하기 위한 정보가 포함될 수 있다.
도 12에 도시된 복수의 필드의 위치는 일 실시 예일 뿐이며, 본 명세서가 이에 한정되는 것이 아님은 이해될 것이다. 예를 들어, Length Present 필드(1220)의 위치는 Protected 필드(1240)의 위치와 바뀔 수 있다.
도 13은 본 일 실시 예에 따라 무선랜 시스템에서 WUR ID를 할당하는 절차를 보여주는 도면이다.
도 1 내지 도 13을 참조하면, 도 13의 제1 무선 단말(1310)은 AP(예로, 도 5의 520)와 상응하고, 제2 무선 단말(1320)는 WUR STA(예로, 도 5의 510)와 상응할 수 있다.
도 13의 하나의 BSS 내에서 제1 무선 단말(1310)을 위해 고유하게(uniquely) 사용되는 식별 정보는 TXID(transmitter identifier)로 언급될 수 있다.
도 13의 제2 무선 단말(1320)은 20MHz 대역폭을 기반으로 AP와 통신을 수행하기 위한 PCR 모듈(예로, 도 5의 511)과 OOK 기법에 따라 변조된 웨이크업 패킷을 수신하기 위한 WUR 모듈(예로, 도 5의 512)를 포함할 수 있다.
또한, 초기 상태에 있는 도 13의 제2 무선 단말(1320)는 AP인 제1 무선 단말(1310)과 미 결합된(unassociated) 무선 단말로 가정할 수 있다.
S1310 단계에서, AP와 결합을 위해, 도 13의 제2 무선 단말(1320)은 결합 요청 프레임을 제1 무선 단말(1310)로 송신할 수 있다.
예를 들어, 도 13의 결합 요청 프레임은 도 3의 결합 요청 프레임(330)과 상응한다고 이해될 수 있다. 다시 말해, 도 13의 결합 요청 프레임은 제2 무선 단말(1320)에 포함된 PCR 모듈(예로, 도 5의 511)을 기반으로 20MHz 대역을 통해 송신될 수 있다.
예를 들어, 도 13의 결합 요청 프레임에는 제2 무선 단말(1320)의 WUR 능력(WUR capabilities)에 관한 정보가 포함될 수 있다.
S1320 단계에서, 도 13의 제2 무선 단말(1320)은 결합 요청 프레임에 대한 응답으로 결합 응답 프레임을 제1 무선 단말(1310)로부터 수신할 수 있다.
예를 들어, 도 13의 결합 응답 프레임은 도 3의 결합 응답 프레임(340)과 상응한다고 이해될 수 있다. 다시 말해, 도 13의 결합 응답 프레임은 PCR 모듈(예로, 도 5의 511)을 기반으로 20MHz 대역을 통해 수신될 수 있다.
예를 들어, 도 13의 결합 응답 프레임에는 제2 무선 단말(1320)을 위해 제1 무선 단말(1310)에 의해 결정된 WUR 능력에 관한 정보가 포함될 수 있다.
예를 들어, 도 13의 결합 응답 프레임에는 제2 무선 단말(1320)을 식별하기 위해 제1 무선 단말(1310)에 의해 할당된 AID(association identifier)와 연관된 정보가 포함될 수 있다.
S1330 단계에서, 도 13의 제2 무선 단말(1320)은 WUR 모드에 따른 동작을 요청하는 WUR 모드 요청 프레임을 제1 무선 단말(1310)로 송신할 수 있다. 예를 들어, 도 13의 WUR 모드 요청 프레임은 PCR 모듈(예로, 도 5의 511)을 기반으로 20MHz 대역을 통해 송신될 수 있다.
예를 들어, WUR 모드 요청 프레임이 수신되면, 제1 무선 단말(1310)은 제2 무선 단말(1320)을 위한 WUR ID를 할당할 수 있다. 여기서, 제2 무선 단말(1320)이 WUR 모드로 동작할 때, WUR ID는 제2 무선 단말(1320)을 고유하게 식별하기 위해 사용될 수 있다.
S1340 단계에서, WUR 모드 요청 프레임에 대한 응답으로, 도 13의 제2 무선 단말(1320)은 WUR 모드에 따른 동작을 승인하는 WUR 모드 응답 프레임을 제1 무선 단말(1310)로부터 수신할 수 있다.
예를 들어, WUR 모드 응답 프레임에는 제1 무선 단말(1310)에 의해 할당된 WUR ID와 연관된 정보가 포함될 수 있다. 다시 말해, 제2 무선 단말(1320)은 수신된 WUR 모드 응답 프레임을 통해 WUR 모드에서 사용될 자신의 고유의 식별 정보인 WUR ID를 획득할 수 있다.
도 14는 본 일 실시 예에 따라 무선랜 시스템에서 통신하기 위한 방법을 AP 관점에서 보여주는 순서도이다.
도 13 및 도 14를 참조하면, 도 14에서 언급되는 제1 무선 단말(예로, 도 13의 1310)은 AP(access point)로 이해될 수 있다. 도 14에서 언급되는 제2 무선 단말(예로, 도 13의 1320)은 AP인 제1 무선 단말(예로, 도 13의 1310)과 결합 절차(예로, S1310, S1320)를 수행하여 결합된 WUR STA로 이해될 수 있다.
또한, 도 14에서 언급되는 제2 무선 단말(예로, 도 5의 510)은 PCR(primary connectivity radio) 모듈(예로, 도 5의 511) 및 OOK 기법으로 변조된 웨이크업 패킷을 수신하기 위한 WUR(Wake-Up Radio) 모듈(예로, 도 5의 512)을 포함할 수 있다.
또한, 도 14에서 언급되는 제2 무선 단말(예로, 도 5의 510)은 제1 무선 단말로부터 수신될 웨이크업 패킷을 수신하기 위해 자신의 WUR 모듈(예로, 도 5의 512)을 턴-온 상태로 제어할 수 있다.
본 명세서에서, AP는 WUR STA을 위한 WUR ID을 두 가지 방식으로 할당할 수 있다.
첫 번째 방식으로, AP는 복수의 비트 정보로 구성된 ID 스페이스(space)로부터 랜덤하게 선택된 값을 WUR ID로 설정할 수 있다. 참고로, 복수의 WUR STA의 그룹 ID(즉, GID)는 동일한 ID 스페이스 내 예약된 특정 값들의 집합으로부터 선택될 수 있다.
두 번째 방식으로, AP는 제2 무선 단말(1320)을 BSS 내에서 고유하게 식별하기 위한 AID와 제1 무선 단말(1310)을 BSS 내에서 고유하게 식별하기 위한 TXID를 합한 값을 WUR ID로 설정할 수 있다.
이하, WUR STA을 위한 WUR ID를 기 할당된 하나 이상의 식별 정보(예로, GIDs)와 중복되지 않도록 설정하는 방법이 서술된다.
S1410 단계에서, 제1 무선 단말은 WUR 모드에 따른 동작을 요청하기 위한 WUR 모드 요청 프레임을 제2 무선 단말로부터 수신할 수 있다.
S1420 단계에서, WUR 모드 요청 프레임이 수신되면, 제1 무선 단말은 제2 무선 단말을 위한 제1 식별 정보(즉, WUR ID)를 할당할 수 있다.
도 14의 명확하고 간결한 이해를 위하여, 제1 식별 정보(즉, WUR ID)는 제1 무선 단말의 TXID와 연관된 제1 값과 제2 무선 단말의 AID와 연관된 제2 값을 합한 값을 기반으로 설정된다고 가정할 수 있다.
S1430 단계에서, 제1 무선 단말은 제1 식별 정보(즉, WUR ID)가 기 할당된 하나 이상의 제2 식별 정보와 일치하는지 여부를 판단할 수 있다.
예를 들어, 기 할당된 하나 이상의 제2 식별 정보는 하나 이상의 그룹 ID(즉, GIDs)를 포함할 수 있다.
만일 제1 식별 정보가 기 할당된 하나 이상의 제2 식별 정보(예로, GIDs)와 일치한다고 판단되지 않는 경우, 수순은 S1450 단계로 건너뛸 수 있다. 만일 제1 식별 정보가 기 할당된 하나 이상의 제2 식별 정보(예로, GIDs)와 일치한다고 판단되는 경우, 수순은 S1440 단계로 진행된다.
S1440 단계에서, 제1 무선 단말은 미리 결정된 복수의 후보 값(candidate values) 중에서 랜덤하게 선택된 값을 제1 식별 정보로 재할당(reallocate)할 수 있다.
예를 들어, 미리 결정된 복수의 후보 값은 복수의 비트로 구성된 ID 스페이스(ID space) 내 복수의 값 중에서 TXID와 연관된 제1 값 그리고 미리 할당된 GID(Group identifier)와 연관된 제3 값이 제외된 나머지 값들일 수 있다.
또한, 미리 결정된 복수의 후보 값은 ID 스페이스 내 복수의 값 중에서 다른 무선 단말을 위해 이미 할당된(또는 사용된) WUR ID와 연관된 정보 및 nontransmitter ID와 연관된 정보가 더 제외된 나머지 값일 수 있다.
여기서, nontransmitter ID는 nontransmitted BSSID를 기반으로 결합된 모든 WUR 단말로 어드레스되는 브로드캐스트 WUR 웨이크업 프레임(broadcast WUR Wake-up frame)을 위한 정보로 이해될 수 있다.
나아가, 복수의 후보 값을 결정할 때, ID 스페이스(ID space)의 복수의 값 중에서 또 다른 제2 무선 단말을 고유하게 식별하기 위해 할당된 값(WUR IDs)이 더 제외될 수 있다.
S1450 단계에서, 제1 무선 단말은 WUR 모드 요청 프레임에 대한 응답으로 WUR 모드에 따른 동작을 승인하는 WUR 모드 응답 프레임을 제2 무선 단말로 송신할 수 있다.
예를 들어, WUR 모드 응답 프레임은 S1440 단계에서 재할당된 제1 식별 정보(즉, WUR ID)를 포함할 수 있다.
도 14의 WUR 모드 요청 프레임 및 WUR 모드 응답 프레임은 20MHz 대역을 기반으로 송신되는 프레임일 수 있다.
본 일 실시 예에 따르면, WUR STA를 위해 할당되는 WUR ID와 ID 스페이스에서 미리 할당된 정보가 충돌하는 경우를 방지함으로써, 향상된 성능으로 무선랜 시스템에서 통신하기 위한 방법이 제공될 수 있다.
도 15는 본 일 실시 예에 따라 무선랜 시스템에서 통신하기 위한 방법을 STA 관점에서 보여주는 순서도이다.
도 14 및 도 15를 참조하면, S1510 단계에서, WUR 모드에 따른 동작을 요청하기 위해, 제2 무선 단말은 WUR 모드 요청 프레임을 제1 무선 단말로 송신할 수 있다.
S1520 단계에서, WUR 모드 요청 프레임에 대한 응답으로, 제2 무선 단말은 WUR 모드 응답 프레임을 제1 무선 단말로부터 수신할 수 있다.
S1530 단계에서, 제2 무선 단말은 수신된 WUR 모드 응답 프레임을 기반으로 WUR 모드로 동작하는 제2 무선 단말을 위한 제1 식별 정보(즉, WUR ID)를 획득할 수 있다.
예를 들어, 제2 무선 단말을 위한 제1 식별 정보(즉, WUR ID)는 제1 무선 단말의 TXID와 연관된 제1 값과 제2 무선 단말의 AID와 연관된 제2 값을 합한 값일 수 있다.
예를 들어, 제2 무선 단말을 위한 제1 식별 정보(즉, WUR ID)는 TXID에 상응하는 값, '0', GID 리스트에 포함된 하나 이상의 GID에 상응하는 값, 그리고 ID 스페이스 내에서 다른 무선 단말을 위해 할당된 WUR ID에 상응하는 값이 아닌 값일 수 있다.
S1540 단계에서, 제2 무선 단말은 제1 무선 단말로부터 자신의 제1 식별 정보(즉, WUR ID)를 포함하는 웨이크업 패킷이 수신될 때까지 WUR 모드로 동작할 수 있다.
예를 들어, 자신의 제1 식별 정보(즉, WUR ID)를 포함하는 웨이크업 패킷을 수신하기 위하여, 제2 무선 단말은 자신의 WUR 모듈을 턴-온 상태에 있도록 제어할 수 있다.
도면을 통해 설명되지 않으나, 본 다른 실시 예에 따르면, 제2 무선 단말을 위해 기 할당된 정보(즉, GIDs)와 제2 무선 단말의 WUR ID가 일치하는 경우, 제1 무선 단말은 제2 무선 단말을 위해 할당된 AID를 변경할 수 있다.
예를 들어, Re-association procedure를 이용하여, WUR STA에 할당된 AID를 변경할 수 있다. 일 예로, 재결합 응답 프레임(Re-association response frame)에 AID를 포함시켜 WUR STA로 전송할 수 있다.
변경된 AID에 관한 정보는 재결합 응답 프레임 이외에 다른 관리 프레임(management frame) (예로, Association response) 또는 액션 프레임(Action frame)을 통해 WUR STA로 전달될 수 있다.
예를 들어, AID를 재할당하는 프레임을 새롭게 정의할 수 있다. 새롭게 정의된 프레임에 변경된 AID에 관한 정보가 포함될 수 있다. 일 예로, AID를 변경하는 프레임은 제어 프레임(Control frame), 관리 프레임(Management frame) 또는 액션 프레임(Action frame)일 수 있다.
예를 들어, 802.11 11ah 에서 정의된 AID 재할당 절차(AID assignment procedure)을 이용하여 WUR STA에 AID를 다시 할당할 수 있다.
도 16은 본 실시 예가 적용될 수 있는 무선 장치를 나타내는 블록도이다.
도 16을 참조하면, 무선 장치는 상술한 실시 예를 구현할 수 있는 STA로서, AP 또는 non-AP STA로 동작할 수 있다. 또한, 상기 무선 장치는 상술한 사용자(user)에 대응되거나, 상기 사용자에 신호를 송신하는 송신 장치에 대응될 수 있다.
도 16의 무선장치는, 도시된 바와 같이 프로세서(1610), 메모리(1620) 및 트랜시버(1630)를 포함한다. 도시된 프로세서(1610), 메모리(1620) 및 트랜시버(1630)는 각각 별도의 칩으로 구현되거나, 적어도 둘 이상의 블록/기능이 하나의 칩을 통해 구현될 수 있다.
트랜시버(transceiver, 1630)는 송신기(transmitter) 및 수신기(receiver)를 포함하는 장치이며, 특정한 동작이 수행되는 경우 송신기 및 수신기 중 어느 하나의 동작만이 수행되거나, 송신기 및 수신기 동작이 모두 수행될 수 있다. 트랜시버(1630)는 무선 신호를 전송 및/또는 수신하는 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다. 또한, 트랜시버(1630)는 수신 신호 및/또는 송신 신호의 증폭을 위한 증폭기와 특정한 주파수 대역 상으로의 송신을 위한 밴드패스필터를 포함할 수 있다.
프로세서(1610)는 본 명세서에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1610)는 전술한 본 실시 예에 따른 동작을 수행할 수 있다. 즉, 프로세서(1610)는 도 1 내지 도 15의 실시 예에서 개시된 동작을 수행할 수 있다.
프로세서(1610)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로, 데이터 처리 장치 및/또는 베이스밴드 신호 및 무선 신호를 상호 변환하는 변환기를 포함할 수 있다. 메모리(1620)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다.
본 명세서의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관하여 설명하였으나, 본 명세서의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능하다. 그러므로, 본 명세서의 범위는 상술한 실시 예에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 발명의 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (10)

  1. 무선랜 시스템에서 통신하기 위한 방법에 있어서,
    제1 무선 단말이, WUR(Wake-Up Radio) 모드 요청 프레임을 제2 무선 단말로부터 수신하는 단계;
    상기 제1 무선 단말이, 상기 WUR 모드 요청 프레임의 수신 이후, 상기 제2 무선 단말을 위한 제1 식별 정보를 할당하되,
    상기 제1 식별 정보는 상기 제1 무선 단말의 TXID(transmitter identifier)와 연관된 제1 값과 상기 제2 무선 단말의 AID(association identifier)와 연관된 제2 값을 합한 값을 기반으로 설정되는, 단계;
    상기 제1 무선 단말이, 상기 제1 식별 정보가 기 할당된 하나 이상의 제2 식별 정보와 일치하는지 여부를 판단하는 단계;
    상기 제1 식별 정보가 상기 하나 이상의 제2 식별 정보와 일치한다고 판단됨을 기반으로, 상기 제1 무선 단말이, 미리 결정된 복수의 후보 값(candidate values) 중에서 랜덤하게 선택된 값을 상기 제1 식별 정보로 재할당하는 단계; 및
    상기 제1 무선 단말이, 상기 재할당된 제1 식별 정보를 포함하는 WUR 모드 응답 프레임을 제2 무선 단말로 송신하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 후보 값은 복수의 비트로 구성된 ID 스페이스(ID space)의 복수의 값 중에서 상기 제1 값, '0', 그리고 미리 할당된 GID(Group identifier)와 연관된 제3 값이 제외된 값인 방법.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 복수의 값 중에서 또 다른 제2 무선 단말을 고유하게 식별하기 위해 할당된 값이 더 제외되는 방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 WUR 모드 요청 프레임 및 상기 WUR 모드 응답 프레임은 20MHz 대역을 기반으로 송신되는 방법.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 제2 무선 단말은 상기 제1 무선 단말과 결합 절차(association procedure)를 통해 결합된 상태인 방법.
  6. 무선랜 시스템에서 통신하기 위한 방법을 수행하는 제1 무선 단말에 있어서, 상기 제1 무선 단말은,
    무선신호를 송수신하기 위한 송수신기; 및
    상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    WUR(Wake-Up Radio) 모드 요청 프레임을 제2 무선 단말로부터 수신하도록 구현되고,
    상기 WUR 모드 요청 프레임의 수신 이후, 상기 제2 무선 단말을 위한 제1 식별 정보를 할당하도록 구현되되,
    상기 제1 식별 정보는 상기 제1 무선 단말의 TXID(transmitter identifier)와 연관된 제1 값과 상기 제2 무선 단말의 AID(association identifier)와 연관된 제2 값을 합한 값을 기반으로 설정되고,
    상기 제1 식별 정보가 기 할당된 하나 이상의 제2 식별 정보와 일치하는지 여부를 판단하도록 구현되고,
    상기 제1 식별 정보가 상기 하나 이상의 제2 식별 정보와 일치한다고 판단됨을 기반으로, 미리 결정된 복수의 후보 값(candidate values) 중에서 랜덤하게 선택된 값을 상기 제1 식별 정보로 재할당하도록 구현되고, 그리고
    상기 재할당된 제1 식별 정보를 포함하는 WUR 모드 응답 프레임을 제2 무선 단말로 송신하도록 구현되는 무선 단말.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 복수의 후보 값은 복수의 비트로 구성된 ID 스페이스(ID space)의 복수의 값 중에서 상기 제1 값, '0', 그리고 미리 할당된 GID(Group identifier)와 연관된 제3 값이 제외된 값인 무선 단말.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 복수의 값 중에서 또 다른 제2 무선 단말을 고유하게 식별하기 위해 할당된 값이 더 제외되는 무선 단말.
  9. 제6 항에 있어서,
    상기 WUR 모드 요청 프레임 및 상기 WUR 모드 응답 프레임은 20MHz 대역을 기반으로 송신되는 무선 단말.
  10. 제6 항에 있어서,
    상기 제2 무선 단말은 상기 제1 무선 단말과 결합 절차(association procedure)를 통해 결합된 상태인 무선 단말.
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