WO2020080813A1 - 무선랜 시스템에서 데이터를 송신하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선랜 시스템에서 데이터를 송신하는 방법 및 장치 Download PDF

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

Definitions

  • the present specification relates to a technique for transmitting data in a wireless LAN system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting data by performing preamble puncturing in a 240 MHz or 320 MHz band in a wireless LAN system.
  • the wireless local area network has been improved in various ways.
  • the IEEE 802.11ax standard proposed an improved communication environment using orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) and downlink multi-user multiple input (MIMO) techniques.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • MIMO downlink multi-user multiple input
  • the new communication standard may be an extreme high throughput (EHT) standard currently being discussed.
  • the EHT standard may use newly proposed increased bandwidth, improved PHY layer protocol data unit (PPDU) structure, improved sequence, and hybrid automatic repeat request (HARQ) technique.
  • PPDU PHY layer protocol data unit
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the EHT standard may be referred to as the IEEE 802.11be standard.
  • an increased number of spatial streams can be used.
  • the signaling technique in the WLAN system may need to be improved.
  • This specification proposes a method and apparatus for transmitting data in a wireless LAN system.
  • An example of this specification proposes a method for transmitting data.
  • the next-generation wireless LAN system is an improved wireless LAN system that can satisfy backward compatibility with an 802.11ax system.
  • This embodiment is performed by a transmitting STA, and the transmitting STA may correspond to an access point (AP).
  • the receiving STA of this embodiment may correspond to an STA supporting an Extreme High Throughput (EHT) wireless LAN system.
  • EHT Extreme High Throughput
  • the transmitting STA (station) transmits information about a preamble puncturing pattern to the receiving STA.
  • the transmitting STA transmits the data to the receiving STA through a 320 MHz band based on the preamble puncturing pattern.
  • the preamble puncturing pattern is determined based on a first bandwidth unit in which clear channel assessment (CCA) is performed and a second bandwidth unit in which user-specific information is repeated.
  • CCA clear channel assessment
  • the transmitting STA may determine a preamble puncturing pattern so that the receiving STA can decode all of the user-specific information.
  • all or part of the remaining 20MHz subchannels except for the 20MHz subchannel determined to be idle based on the CCA information may be determined to be busy.
  • At least one 20 MHz subchannel is punctured based on the preamble puncturing pattern in the 320 MHz band.
  • the at least one 20MHz subchannel may be included in the remaining 20MHz subchannel.
  • FIG. 1 shows an example of a transmitting device and / or a receiving device of the present specification.
  • WLAN wireless LAN
  • 3 is a diagram for explaining a general link setup process.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • FIG. 5 is a view showing the arrangement of a resource unit (RU) used on a 20MHz band.
  • RU resource unit
  • FIG. 6 is a view showing the arrangement of a resource unit (RU) used on the 40MHz band.
  • RU resource unit
  • FIG. 7 is a view showing the arrangement of a resource unit (RU) used on the 80MHz band.
  • RU resource unit
  • FIG. 11 shows an example of a trigger frame.
  • FIG. 13 shows an example of a sub-field included in a per user information field.
  • 16 shows an example of a channel used / supported / defined within a 5 GHz band.
  • FIG. 17 shows an example of a channel used / supported / defined within a 6 GHz band.
  • 19 shows an example of the configuration of a primary channel and a secondary channel in the 240 MHz band.
  • FIG. 20 shows an example of the configuration of a primary channel and a secondary channel in the 320 MHz band.
  • 21 shows an example of a preamble puncturing pattern in the 240MHz and 320MHz bands according to the present embodiment.
  • FIG. 22 shows an example of data transmission according to a preamble puncturing pattern in the 240 MHz and 320 MHz bands.
  • FIG. 23 shows another example of a preamble puncturing pattern in the 240 MHz and 320 MHz bands.
  • FIG. 24 shows another example of data transmission according to a preamble puncturing pattern in the 240 MHz and 320 MHz bands.
  • 25 shows another example of a preamble puncturing pattern in the 240 MHz and 320 MHz bands.
  • 26 shows another example of data transmission according to a preamble puncturing pattern in the 240 MHz and 320 MHz bands.
  • FIG. 27 shows another example of a preamble puncturing pattern in the 240 MHz and 320 MHz bands.
  • 29 shows another example of a preamble puncturing pattern in the 240 MHz and 320 MHz bands.
  • FIG. 30 shows another example of data transmission according to a preamble puncturing pattern in the 240 MHz and 320 MHz bands.
  • 31 shows another example of a preamble puncturing pattern in the 240 MHz and 320 MHz bands.
  • 32 shows another example of a preamble puncturing pattern in the 240 MHz and 320 MHz bands.
  • 33 shows another example of data transmission according to a preamble puncturing pattern in the 240 MHz and 320 MHz bands.
  • 34 is a flowchart illustrating a procedure for transmitting data in a transmitting STA according to this embodiment.
  • 35 is a flowchart illustrating a procedure for receiving data at a receiving STA according to this embodiment.
  • control information EHT-Signal
  • EHT-Signal EHT-Signal
  • EHT-signal EHT-signal
  • the following example of the present specification can be applied to various wireless communication systems.
  • the following example of the present specification may be applied to a wireless local area network (WLAN) system.
  • WLAN wireless local area network
  • this specification may be applied to the IEEE 802.11a / g / n / ac standard, or the IEEE 802.11ax standard.
  • the present specification can be applied to the newly proposed EHT standard or IEEE 802.11be standard.
  • an example of the present specification may be applied to a new wireless LAN standard that improves the EHT standard or IEEE 802.11be.
  • FIG. 1 shows an example of a transmitting device and / or a receiving device of the present specification.
  • STA includes two stations (STA).
  • STA (110, 120) is a mobile terminal (mobile terminal), a wireless device (wireless device), a wireless transmit / receive unit (WTRU), user equipment (User Equipment; UE), mobile station (Mobile Station; MS) , It may also be called various names such as a mobile subscriber unit or simply a user.
  • the STAs 110 and 120 may be called various names such as a receiving device, a transmitting device, a receiving STA, a transmitting STA, a receiving device, and a transmitting device.
  • the STAs 110 and 120 may perform an access point (AP) role or a non-AP role. That is, the STAs 110 and 120 of the present specification may perform functions of an AP and / or a non-AP.
  • AP access point
  • non-AP non-AP
  • the STAs 110 and 120 of the present specification may support various communication standards other than the IEEE 802.11 standard. For example, it may support a communication standard (eg, LTE, LTE-A, 5G NR standard) according to the 3GPP standard. Also, the STA of the present specification may be implemented with various devices such as a mobile phone, a vehicle, and a personal computer.
  • a communication standard eg, LTE, LTE-A, 5G NR standard
  • 3GPP 3rd Generation
  • the STA of the present specification may be implemented with various devices such as a mobile phone, a vehicle, and a personal computer.
  • the STAs 110 and 120 may include a medium access control (MAC) compliant with the IEEE 802.11 standard and a physical layer interface to a wireless medium.
  • MAC medium access control
  • the first STA 110 may include a processor 111, a memory 112, and a transceiver 113.
  • the illustrated processor, memory, and transceiver may each be implemented as separate chips, or at least two or more blocks / functions may be implemented through one chip.
  • the transceiver 113 of the first STA performs a signal transmission / reception operation.
  • an IEEE 802.11 packet eg, IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax / be, etc.
  • the first STA 110 may perform an intended operation of the AP.
  • the processor 111 of the AP may receive a signal through the transceiver 113, process the received signal, generate a transmission signal, and perform control for signal transmission.
  • the memory 112 of the AP may store a signal (ie, a received signal) received through the transceiver 113 and may store a signal (ie, a transmitted signal) to be transmitted through the transceiver.
  • the second STA 120 may perform an intended operation of the Non-AP STA.
  • the non-AP transceiver 123 performs a signal transmission / reception operation.
  • an IEEE 802.11 packet eg, IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax / be, etc.
  • an IEEE 802.11 packet can be transmitted and received.
  • the processor 121 of the Non-AP STA may receive a signal through the transceiver 123, process the received signal, generate a transmission signal, and perform control for signal transmission.
  • the memory 122 of the non-AP STA may store a signal (ie, a received signal) received through the transceiver 123 and may store a signal (ie, a transmitted signal) to be transmitted through the transceiver.
  • the operation of the device indicated as the AP in the following specification may be performed in the first STA 110.
  • the operation of the device indicated by the AP is controlled by the processor 111 of the first STA 110, and a related signal is transmitted or received through the transceiver 113 controlled by the processor 111 of the first STA 110.
  • control information related to the operation of the AP or the transmission / reception signal of the AP may be stored in the memory 112 of the first STA 110.
  • the operation of the device indicated as non-AP in the following specification may be performed in the second STA 120.
  • the operation of the device marked as non-AP is controlled by the processor 121 of the second STA 120, and a related signal is transmitted through the transceiver 123 controlled by the processor 121 of the second STA 120. Or can be received.
  • control information related to the operation of the non-AP or an AP transmission / reception signal may be stored in the memory 212 of the second STA 120.
  • WLAN wireless LAN
  • FIG. 2 shows the structure of an infrastructure basic service set (BSS) of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 802.11.
  • BSS infrastructure basic service set
  • IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
  • the wireless LAN system may include one or more infrastructure BSSs 200 and 205 (hereinafter, BSS).
  • BSSs 200 and 205 are a set of APs and STAs, such as an access point (AP) and STA1 (Station, 200-1) that can successfully communicate with each other through synchronization, and do not indicate a specific area.
  • the BSS 205 may include one or more combineable STAs 205-1 and 205-2 in one AP 230.
  • the BSS may include at least one STA, APs 225 and 230 providing a distributed service, and a distributed system (DS, 210) connecting multiple APs.
  • DS distributed system
  • the distributed system 210 may connect multiple BSSs 200 and 205 to implement an extended service set (ESS) 240.
  • ESS 240 may be used as a term indicating one network formed by connecting one or several APs through the distributed system 210.
  • APs included in one ESS 240 may have the same service set identification (SSID).
  • the portal 220 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
  • 802.X another network
  • a network between APs 225 and 230 and a network between APs 225 and 230 and STAs 200-1, 205-1 and 205-2 may be implemented.
  • a network that establishes a network even between STAs without APs 225 and 230 to perform communication is defined as an ad-hoc network or an independent basic service set (BSS).
  • FIG. 2 is a conceptual diagram showing the IBSS.
  • IBSS 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. That is, STAs 250-1, 250-2, 250-3, 255-4, and 255-5 in IBSS are managed in a distributed manner. In IBSS, all STAs (250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5) can be made of mobile STAs, and access to a distributed system is not allowed, so a self-contained network network).
  • 3 is a diagram for explaining a general link setup process.
  • the STA may perform a network discovery operation.
  • the network discovery operation may include a scanning operation of the STA. That is, in order for the STA to access the network, it is necessary to find a network that can participate.
  • the STA must identify a compatible network before joining a wireless network, and the network identification process existing in a specific area is called scanning. There are two types of scanning methods: active scanning and passive scanning.
  • the STA performing scanning transmits a probe request frame and waits for a response to search for which AP is present while moving channels.
  • the responder transmits a probe response frame to the STA that has transmitted the probe request frame in response to the probe request frame.
  • the responder may be the STA that last transmitted a beacon frame from the BSS of the channel being scanned.
  • the AP since the AP transmits the beacon frame, the AP becomes a responder, and in the IBSS, the STAs in the IBSS rotate and transmit the beacon frame, so the responder is not constant.
  • an STA that transmits a probe request frame on channel 1 and receives a probe response frame on channel 1 stores BSS-related information included in the received probe response frame and stores the next channel (for example, number 2).
  • Channel to perform scanning (ie, probe request / response transmission / reception on channel 2) in the same manner.
  • the scanning operation may be performed by a passive scanning method.
  • An STA performing scanning based on passive scanning may wait for a beacon frame while moving channels.
  • the beacon frame is one of the management frames in IEEE 802.11, and is transmitted periodically to inform the presence of the wireless network and allow STAs performing scanning to find the wireless network and participate in the wireless network.
  • the AP serves to periodically transmit the beacon frame
  • STAs in the IBSS rotate and transmit the beacon frame.
  • the STA performing scanning stores information on the BSS included in the beacon frame and records beacon frame information in each channel while moving to another channel.
  • the STA receiving the beacon frame may store BSS-related information included in the received beacon frame and move to the next channel to perform scanning in the next channel in the same manner.
  • the STA discovering the network may perform an authentication process through step SS320.
  • This authentication process may be referred to as a first authentication process (first authentication) to clearly distinguish the security setup operation of step S340, which will be described later.
  • the authentication process of S320 may include a process in which the STA transmits an authentication request frame to the AP, and in response, the AP sends an authentication response frame to the STA.
  • the authentication frame used for authentication request / response corresponds to a management frame.
  • the authentication frame includes authentication algorithm number, authentication transaction sequence number, status code, challenge text, robust security network (RSN), and Finite Cyclic. Group).
  • RSN robust security network
  • Finite Cyclic. Group Finite Cyclic. Group
  • the STA may transmit an authentication request frame to the AP.
  • the AP may determine whether to allow authentication for the corresponding STA based on the information included in the received authentication request frame.
  • the AP may provide a result of the authentication process to the STA through an authentication response frame.
  • the successfully authenticated STA may perform a connection process based on step S330.
  • the connection process includes a process in which the STA transmits an association request frame to the AP, and in response, the AP sends an association response frame to the STA.
  • the connection request frame includes information related to various capabilities, beacon listening interval, service set identifier (SSID), supported rates, supported channels, RSN, and mobility domain. , Supported operating classes, TIM broadcast request, and information on interworking service capabilities.
  • the connection response frame includes information related to various capabilities, status codes, association ID (AID), support rate, enhanced distributed channel access (EDCA) parameter set, received channel power indicator (RCPI), and received signal to noise (RSNI). Indicator), mobility domain, timeout interval (association comeback time (association comeback time)), overlapping (overlapping) BSS scan parameters, TIM broadcast response, QoS map, and other information.
  • step S340 the STA may perform a security setup process.
  • the security setup process of step S340 may include, for example, a process of performing private key setup through 4-way handshaking through an Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) frame. .
  • EAPOL Extensible Authentication Protocol over LAN
  • FIG. 4 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 a training signal, and SIG-A and SIG-B included control information for the receiving station, and the data fields contained user data corresponding to PSDU (MAC PDU / Aggregated MAC PDU). Was included.
  • the HE PPDU according to FIG. 4 is an example of a PPDU for multiple users, and the 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 resource unit may include a plurality of subcarriers (or tones).
  • the resource unit may be used when transmitting signals to multiple STAs based on the OFDMA technique. Also, when transmitting a signal to one STA, a resource unit may be defined. Resource units may be used for STF, LTF, data fields, and the like.
  • FIG. 5 is a view showing the arrangement of a resource unit (RU) used on a 20MHz band.
  • RU resource unit
  • Resource Units corresponding to different numbers of tones (ie, subcarriers) may be used to configure some fields of the HE-PPDU. For example, resources may be allocated in units of RU shown for HE-STF, HE-LTF, and data fields.
  • 26-units i.e., units corresponding to 26 tones
  • Six tones may be used as a guard band in the leftmost band of the 20 MHz band, and five tones may be used as a guard band in the rightmost band of the 20 MHz band.
  • 7 DC tones are inserted in the central band, that is, the DC band, and 26-units corresponding to 13 tones may exist in the left and right sides of the DC band.
  • 26-unit, 52-unit, and 106-unit may be allocated to other bands.
  • Each unit can be assigned for a receiving station, ie a user.
  • the RU arrangement of FIG. 5 is utilized not only for a situation for multiple users (MU), but also for a situation for single users (SU).
  • MU multiple users
  • SU single users
  • one 242-unit is used. It is possible to use and in this case 3 DC tones can be inserted.
  • FIG. 6 is a view showing the arrangement of a resource unit (RU) used on the 40MHz band.
  • RU resource unit
  • examples of FIG. 6 may also be 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, and the like.
  • 5 DC tones can be inserted into the center frequency, 12 tones are used as a guard band in the leftmost band of the 40 MHz band, and 11 tones are used in a rightmost band of the 40 MHz band. It can be used as a guard band.
  • 484-RU when used for a single user, 484-RU can be used. Meanwhile, the fact that the specific number of RUs can be changed is the same as the example of FIG. 4.
  • FIG. 6 is a view showing the arrangement of a resource unit (RU) used on the 80MHz band.
  • RU resource unit
  • examples of FIG. 7 may also be 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU, etc. have.
  • 7 DC tones may be inserted into the center frequency, 12 tones are used in the leftmost band of the 80 MHz band as a guard band, and 11 tones in the rightmost band of the 80 MHz band. It can be used as a guard band. It is also possible to use 26-RUs with 13 tones located on the left and right sides of the DC band.
  • 996-RU when used for a single user, 996-RU can be used, in which case 5 DC tones can be inserted.
  • the RU arrangement (ie, RU location) shown in FIGS. 5 to 7 may be applied to a new wireless LAN system (eg, an EHT system) as it is.
  • a new wireless LAN system eg, an EHT system
  • the arrangement of the RU for 80 MHz that is, the example of FIG. 7 is repeated twice or the arrangement of the RU for 40 MHz (that is, the example of FIG. 6) is 4 times It can be repeated.
  • the EHT PPDU is configured in the 320 MHz band
  • the arrangement of the RU for 80 MHz (example of FIG. 7) may be repeated 4 times
  • the arrangement of the RU for 40 MHz ie, example of FIG. 6) may be repeated 8 times. have.
  • One RU in this specification may be allocated for only one STA (eg, non-AP). Or, a plurality of RUs may be allocated for one STA (eg, non-AP).
  • the RU described herein may be used for UL (Uplink) communication and DL (Downlink) communication.
  • the transmitting STA eg, AP
  • receives the first RU from the first STA through the trigger frame eg, 26/52/106 / 242-RU, etc.
  • the second STA may be allocated a second RU (for example, 26/52/106 / 242-RU).
  • the first STA may transmit the first Trigger-based PPDU based on the first RU
  • the second STA may transmit the second Trigger-based PPDU based on the second RU.
  • the first / second trigger-based PPDU is transmitted to the AP in the same time interval.
  • the transmitting STA (eg, AP) allocates a first RU (eg, 26/52/106 / 242-RU, etc.) to the first STA, and A second RU (eg, 26/52/106 / 242-RU, etc.) may be allocated to the 2 STAs. That is, the transmitting STA (for example, the AP) can transmit the HE-STF, HE-LTF, and Data fields for the first STA through the first RU in one MU PPDU, and the second STA through the second RU. The HE-STF, HE-LTF, and Data fields for 2 STAs may be transmitted.
  • a first RU eg, 26/52/106 / 242-RU, etc.
  • a second RU eg, 26/52/106 / 242-RU, etc.
  • the HE-STF, HE-LTF, and Data fields for 2 STAs may be transmitted.
  • HE-SIG-B Information on the arrangement of the RU may be signaled through HE-SIG-B.
  • the HE-SIG-B field 810 includes a common field 820 and a user-specific field 830.
  • the common field 820 may include information commonly applied to all users (ie, user STAs) receiving SIG-B.
  • the user-individual field 830 may be referred to as a user-individual control field.
  • the user-individual field 830 may be applied to only some of a plurality of users when SIG-B is delivered to a plurality of users.
  • the common field 920 and the user-individual field 930 may be separately encoded.
  • the common field 920 may include N * 8 bits of RU allocation information.
  • the RU allocation information may include information regarding the location of the RU. For example, when a 20 MHz channel is used as shown in FIG. 5, the RU allocation information may include information on which RU (26-RU / 52-RU / 106-RU) is arranged in which frequency band. .
  • up to nine 26-RUs may be allocated to a 20 MHz channel.
  • the RU allocation information of the common field 820 is set as '00000000' as shown in Table 8
  • nine 26-RUs may be allocated to the corresponding channel (ie, 20 MHz).
  • the RU allocation information of the common field 820 is set as '00000001'
  • seven 26-RUs and one 52-RU are arranged in corresponding channels. That is, in the example of FIG. 5, 52-RU is allocated on the rightmost side and 7 26-RU are allocated on the left side.
  • Table 1 shows only a part of RU locations that can be displayed by RU allocation information.
  • the RU allocation information may further include an example of Table 2 below.
  • “01000y2y1y0” is related to an example in which 106-RU is allocated to the left-most side of a 20 MHz channel, and 5 26-RU are allocated to the right side.
  • a number of STAs (eg, User-STA) may be allocated to the 106-RU based on the MU-MIMO technique.
  • up to 8 STAs (eg, User-STA) may be allocated, and the number of STAs (eg, User-STA) allocated to the 106-RU is 3 bit information (y2y1y0) ).
  • the 3-bit information (y2y1y0) is set to N
  • the number of STAs (eg, User-STA) allocated to the 106-RU based on the MU-MIMO technique may be N + 1.
  • a plurality of different STAs may be assigned to a plurality of RUs.
  • a plurality of STAs may be allocated based on the MU-MIMO technique.
  • the user-individual field 830 may include a plurality of user fields.
  • the number of STAs (eg, User STAs) allocated to a specific channel may be determined based on RU allocation information of the common field 820. For example, when the RU allocation information of the common field 820 is '00000000', one user STA may be allocated to each of the nine 26-RUs (that is, a total of nine user STAs are allocated). That is, up to 9 User STAs may be allocated to a specific channel through OFDMA. In other words, up to 9 User STAs can be assigned to a specific channel through a non-MU-MIMO technique.
  • a plurality of User STAs are allocated through the MU-MIMO technique to 106-RUs disposed at the left-most side, and five 26-RUs disposed at the right side.
  • Five User STAs may be allocated through a non-MU-MIMO technique. This case is embodied through the example of FIG. 9.
  • RU allocation is set to “01000010” as shown in FIG. 9, based on Table 2, 106-RU is allocated to the left-most of a specific channel and 5 26-RU are allocated to the right. You can.
  • a total of three User STAs can be allocated to the 106-RU through the MU-MIMO technique.
  • the user-individual field 830 of HE-SIG-B may include 8 User fields.
  • Eight User fields may be included in the order shown in FIG. 9. Also, as illustrated in FIG. 8, two user fields may be implemented as one user block field.
  • User fields shown in FIGS. 8 and 9 may be configured based on two formats. That is, the User field related to the MU-MIMO technique may be configured in the first format, and the User field related to the non-MU-MIMO technique may be configured in the second format. Referring to the example of FIG. 9, User fields 1 to User field 3 may be based on the first format, and User fields 4 to User Field 8 may be based on the second format.
  • the first format or the second format may include bit information of the same length (for example, 21 bits).
  • a transmitting STA may perform channel access through contending (ie, backoff operation) and transmit a trigger frame 1030. That is, the transmitting STA (eg, AP) may transmit the PPDU including the Trigger Frame 1330.
  • a trigger-based (TB) PPDU is transmitted after a delay of SIFS.
  • TB PPDUs 1041 and 1042 are transmitted at the same time, and may be transmitted from a plurality of STAs (eg, User STAs) in which an AID is indicated in the Trigger frame 1030.
  • STAs eg, User STAs
  • the ACK frame 1050 for the TB PPDU can be implemented in various forms.
  • an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) technique or MU MIMO technique may be used, and OFDMA and MU MIMO techniques may be used simultaneously.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • the trigger frame of FIG. 11 allocates resources for uplink multiple-user transmission (MU) transmission, and may be transmitted from an AP, for example.
  • the trigger frame may consist of a MAC frame and may be included in the PPDU.
  • Each field illustrated in FIG. 11 may be partially omitted, and other fields may be added. In addition, the length of each field can be changed differently as shown.
  • the frame control field 1110 of FIG. 11 includes information on the version of the MAC protocol and other additional control information, and the duration field 1120 is time information for NAV setting or an identifier of the STA (eg For example, AID) may be included.
  • the RA field 1130 includes address information of a receiving STA of a corresponding trigger frame, and may be omitted if necessary.
  • the TA field 1140 includes address information of an STA (eg, AP) that transmits the trigger frame, and the common information field 1150 is applied to a receiving STA that receives the trigger frame.
  • Contains control information For example, a field indicating the length of the L-SIG field of the uplink PPDU transmitted corresponding to the trigger frame or the SIG-A field of the uplink PPDU transmitted corresponding to the trigger frame (ie, HE-SIG-A Field) may include information that controls the content.
  • the common control information information on the length of the CP of the uplink PPDU transmitted corresponding to the trigger frame or information on the length of the LTF field may be included.
  • the individual user information field may be called an “assignment field”.
  • the trigger frame of FIG. 11 may include a padding field 1170 and a frame check sequence field 1180.
  • Each of the individual user information (per user information) fields 1160 # 1 to 1160 # N shown in FIG. 11 may include a plurality of sub-fields again.
  • FIG. 12 shows an example of a common information field of a trigger frame. Some of the subfields of FIG. 12 may be omitted, and other subfields may be added. Also, the length of each of the illustrated sub-fields can be changed.
  • the illustrated length field 1210 has the same value as the length field of the L-SIG field of the uplink PPDU transmitted corresponding to the trigger frame, and the length field of the L-SIG field of the uplink PPDU indicates the length of the uplink PPDU.
  • the length field 1210 of the trigger frame can be used to indicate the length of the corresponding uplink PPDU.
  • cascade indicator field 1220 indicates whether a cascade operation is performed.
  • Cascade operation means that downlink MU transmission and uplink MU transmission are performed together in the same TXOP. That is, after the downlink MU transmission is performed, it means that the uplink MU transmission is performed after a predetermined time (for example, SIFS).
  • a predetermined time for example, SIFS.
  • AP transmission device
  • a plurality of transmission devices eg, non-AP
  • the CS request field 1230 indicates whether a state of a radio medium or NAV should be considered in a situation in which a receiving device receiving a corresponding trigger frame transmits a corresponding uplink PPDU.
  • the HE-SIG-A information field 1240 may include information that controls the content of the SIG-A field (that is, the HE-SIG-A field) of the uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame.
  • the CP and LTF type field 1250 may include information on the length and CP length of the LTF of the uplink PPDU transmitted corresponding to the corresponding trigger frame.
  • the trigger type field 1060 may indicate the purpose for which the corresponding trigger frame is used, for example, normal triggering, triggering for beamforming, request for Block ACK / NACK, and the like.
  • the trigger type field 1260 of the trigger frame indicates a basic type trigger frame for normal triggering.
  • a basic type trigger frame may be referred to as a basic trigger frame.
  • the user information field 1300 of FIG. 13 shows an example of a sub-field included in a per user information field.
  • the user information field 1300 of FIG. 13 may be understood as any one of the individual user information fields 1160 # 1 to 1160 # N mentioned in FIG. 11. Some of the subfields included in the user information field 1300 of FIG. 13 may be omitted, and other subfields may be added. Also, the length of each of the illustrated sub-fields can be changed.
  • the user identifier (User Identifier) field 1310 of FIG. 13 indicates an identifier of an STA (ie, a receiving STA) corresponding to per user information, and an example of the identifier is an association identifier (AID) of the receiving STA It can be all or part of the value.
  • a RU Allocation field 1320 may be included. That is, when the receiving STA identified by the user identifier field 1310 transmits the TB PPDU in response to the trigger frame, the TB PPDU is transmitted through the RU indicated by the RU allocation field 1320.
  • the RU indicated by the RU Allocation field 1320 may be the RU shown in FIGS. 5, 6, and 7.
  • the sub-field of FIG. 13 may include a coding type field 1330.
  • the coding type field 1330 may indicate a coding type of TB PPDU. For example, when BCC coding is applied to the TB PPDU, the coding type field 1330 may be set to '1', and when LDPC coding is applied, the coding type field 1330 may be set to '0'. have.
  • the sub-field of FIG. 13 may include an MCS field 1340.
  • the MCS field 1340 may indicate an MCS technique applied to TB PPDU. For example, when BCC coding is applied to the TB PPDU, the coding type field 1330 may be set to '1', and when LDPC coding is applied, the coding type field 1330 may be set to '0'. have.
  • the transmitting STA may allocate 6 RU resources as illustrated in FIG. 14 through a trigger frame.
  • the AP includes first RU resources (AID 0, RU 1), second RU resources (AID 0, RU 2), third RU resources (AID 0, RU 3), and fourth RU resources (AID 2045, RU) 4), the fifth RU resources (AID 2045, RU 5), the sixth RU resources (AID 3, RU 6) may be allocated.
  • Information regarding AID 0, AID 3, or AID 2045 may be included in the user identification field 1310 of FIG. 13, for example.
  • Information about RU 1 to RU 6 may be included in the RU allocation field 1320 of FIG. 13, for example.
  • the first to third RU resources of FIG. 14 may be used as a UORA resource for an associated STA
  • the fourth to fifth RU resources of FIG. 14 for a non-associated STA It may be used as a UORA resource
  • the sixth RU resource of FIG. 14 may be used as a resource for a normal UL MU.
  • the ODMA (OFDMA random access BackOff) counter of STA1 is decreased to 0, so that STA1 randomly selects the second RU resources (AID 0 and RU 2).
  • the OBO counter of STA2 / 3 is larger than 0, uplink resources are not allocated to STA2 / 3.
  • STA1 in FIG. 14 is an associated STA, there are a total of 3 eligible RA RUs for STA1 (RU 1, RU 2, and RU 3), and accordingly, STA1 decreases the OBO counter by 3, resulting in an OBO counter. It became zero.
  • STA2 in FIG. 14 is an associated STA, there are a total of 3 eligible RA RUs for STA2 (RU 1, RU 2, and RU 3), and accordingly, STA2 reduces the OBO counter by 3, but the OBO counter is 0. It is in a larger state.
  • STA3 of FIG. 14 is a non-associated STA, there are a total of two eligible RA RUs for STA3 (RU 4 and RU 5), and accordingly, STA3 reduces the OBO counter by 2, but the OBO counter is It is greater than zero.
  • the 2.4 GHz band may be referred to by other names such as the first band (band).
  • the 2.4 GHz band may mean a frequency domain in which channels having a center frequency adjacent to 2.4 GHz (eg, channels having a center frequency within 2.4 to 2.5 GHz) are used / supported / defined.
  • the 2.4 GHz band may include multiple 20 MHz channels.
  • 20 MHz in the 2.4 GHz band may have multiple channel indices (eg, index 1 to index 14).
  • the center frequency of a 20 MHz channel to which channel index 1 is allocated may be 2.412 GHz
  • the center frequency of a 20 MHz channel to which channel index 2 is allocated may be 2.417 GHz
  • the 20 MHz to which channel index N is allocated may be (2.407 + 0.005 * N) GHz.
  • the channel index may be called various names such as a channel number. The specific values of the channel index and center frequency can be changed.
  • the illustrated first frequency domain 1510 to the fourth frequency domain 1540 may each include one channel.
  • the first frequency domain 1510 may include a channel 1 (20 MHz channel having an index of 1).
  • the center frequency of channel 1 may be set to 2412 MHz.
  • the second frequency domain 1520 may include channel 6.
  • the center frequency of channel 6 may be set to 2437 MHz.
  • the third frequency domain 1530 may include channel 11.
  • the center frequency of the channel 11 may be set to 2462 MHz.
  • the fourth frequency domain 1540 may include channel 14. At this time, the center frequency of the channel 14 may be set to 2484 MHz.
  • 16 shows an example of a channel used / supported / defined within a 5 GHz band.
  • the 5 GHz band may be referred to by other names such as the second band / band.
  • the 5 GHz band may refer to a frequency range in which channels having a center frequency of 5 GHz or more and less than 6 GHz (or less than 5.9 GHz) are used / supported / defined.
  • the 5 GHz band may include a plurality of channels between 4.5 GHz and 5.5 GHz. The specific numerical values shown in FIG. 16 may be changed.
  • a plurality of channels in the 5 GHz band includes UNII (Unlicensed National Information Infrastructure) -1, UNII-2, UNII-3, and ISM.
  • UNII-1 can be called UNII Low.
  • UNII-2 may include frequency domains called UNII Mid and UNII-2Extended.
  • UNII-3 can be called UNII-Upper.
  • Multiple channels may be set in the 5 GHz band, and the bandwidth of each channel may be variously set to 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, or 160 MHz.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency range / range in UNII-1 and UNII-2 may be divided into eight 20 MHz channels.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain / range can be divided into four channels through the 40 MHz frequency domain.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain / range may be divided into two channels through the 80 MHz frequency domain.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain / range may be divided into one channel through the 160 MHz frequency domain.
  • FIG. 17 shows an example of a channel used / supported / defined within a 6 GHz band.
  • the 6 GHz band may be referred to by other names such as third band / band.
  • the 6 GHz band may mean a frequency domain in which channels with a center frequency of 5.9 GHz or higher are used / supported / defined.
  • the specific numerical values shown in FIG. 17 may be changed.
  • the 20 MHz channel in FIG. 17 may be defined from 5.940 GHz.
  • the left-most channel of the 20 MHz channel of FIG. 17 may have an index 1 (or a channel index, a channel number, etc.), and a center frequency of 5.945 GHz may be allocated. That is, the center frequency of the index N channel may be determined as (5.940 + 0.005 * N) GHz.
  • the index (or channel number) of the 20 MHz channel in FIG. 17 is 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217, 221, 225, 229, 233.
  • the index of the 40 MHz channel of FIG. 17 is 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139, 147, 155, 163, 171, 179, 187, 195, 203, 211, 219, 227.
  • the PPDU of FIG. 18 may be called various names such as an EHT PPDU, a transmitting PPDU, a receiving PPDU, a first type or an N-type PPDU.
  • EHT PPDU transmitting PPDU
  • receiving PPDU receives a packet data packet
  • N-type PPDU receives a packet data packet
  • it can be used in a new wireless LAN system with an improved EHT system and / or EHT system.
  • the sub-field of FIG. 18 may be changed to various names.
  • the SIG A field may be called an EHT-SIG-A field
  • the SIG B field an EHT-SIG-B
  • the STF field an EHT-STF field
  • the LTF field an EHT-LTF field.
  • the subcarrier spacing of the L-LTF, L-STF, L-SIG, and RL-SIG fields of FIG. 18 may be determined as 312.5 kHz, and the subcarrier spacing of the STF, LTF, and Data fields may be determined as 78.125 kHz. That is, the subcarrier index of the L-LTF, L-STF, L-SIG, and RL-SIG fields may be displayed in 312.5 kHz units, and the subcarrier index of the STF, LTF, and Data fields may be displayed in 78.125 kHz units.
  • the SIG A and / or SIG B fields of FIG. 18 may include additional fields (eg, SIG C or one control symbol, etc.).
  • the subcarrier spacing of all / part of the SIG A and SIG B fields may be set to 312.5 kHz, and the subcarrier spacing of the remaining portions may be set to 78.125 kHz.
  • the PPDU of FIG. 18 may have the same L-LTF and L-STF fields.
  • the L-SIG field of FIG. 18 may include, for example, 24-bit bit information.
  • the 24-bit information may include a rate field of 4 bits, a reserved bit of 1 bit, a length field of 12 bits, a parity bit of 1 bit, and a tail bit of 6 bits.
  • the 12-bit Length field may include information on the number of octets of the Physical Service Data Unit (PSDU).
  • PSDU Physical Service Data Unit
  • the value of the 12-bit Length field may be determined based on the type of PPDU. For example, if the PPDU is a non-HT, HT, VHT PPDU or an EHT PPDU, the value of the Length field may be determined in multiples of 3.
  • the value of the Length field may be determined as “multiple of 3 + 1” or “multiple of 3 +2”.
  • the value of the Length field may be determined as a multiple of 3 for a non-HT, HT, VHT PPDU, or an EHT PPDU, and the value of the Length field for a HE PPDU is a multiple of 3 + 1 or a multiple of 3 +2 ”.
  • the transmitting STA may apply BCC encoding based on a code rate of 1/2 to the 24-bit information of the L-SIG field. Thereafter, the transmitting STA may acquire 48 bits of BCC coded bits. For the 48-bit coded bit, BPSK modulation may be applied to generate 48 BPSK symbols. The transmitting STA may map 48 BPSK symbols to positions other than the pilot subcarrier ⁇ subcarrier index -21, -7, +7, +21 ⁇ and DC subcarrier ⁇ subcarrier index 0 ⁇ .
  • the transmitting STA may further map the signals of ⁇ -1, -1, -1, 1 ⁇ to the subcarrier index ⁇ -28, -27, +27, 28 ⁇ .
  • the above signal can be used for channel estimation for a frequency domain corresponding to ⁇ -28, -27, +27, 28 ⁇ .
  • the transmitting STA may generate the RL-SIG generated in the same way as the L-SIG. BPSK modulation is applied to RL-SIG.
  • the receiving STA can know that the received PPDU is an HE PPDU or an EHT PPDU based on the presence of the RL-SIG.
  • EHT-SIG-A or one control symbol may be inserted.
  • the symbol (that is, EHT-SIG-A or one control symbol) contiguous to the RL-SIG may include 26 bits of information, and may include information for identifying the type of the EHT PPDU. For example, if the EHT PPDU is divided into various types (e.g., EHT PPDU supporting SU, EHT PPDU supporting MU, EHT PPDU related to Trigger Frame, EHT PPDU related to Extended Range transmission, etc.) , EHT PPDU type information may be included in a symbol subsequent to the RL-SIG.
  • EHT PPDU type information may be included in a symbol subsequent to the RL-SIG.
  • the symbol subsequent to the RL-SIG may include, for example, information about the length of the TXOP and information about the BSS color ID.
  • a SIG-A field may be configured in succession to a symbol (eg, one control symbol) consecutive to RL-SIG.
  • a symbol subsequent to RL-SIG may be a SIG-A field.
  • the STF of FIG. 18 may be used to improve automatic gain control estimation in a multiple input multiple output (MIMO) environment or OFDMA environment.
  • the LTF of FIG. 18 can be used to estimate a channel in a MIMO environment or an OFDMA environment.
  • the STF of FIG. 18 can be set to various types.
  • a first type that is, 1x STF
  • the STF signal generated based on the first type STF sequence may have a period of 0.8 ⁇ s, and the period signal of 0.8 ⁇ s may be repeated 5 times to become a first type STF having a length of 4 ⁇ s.
  • a second type that is, 2x STF
  • a second type that is, 2x STF
  • STF among STFs may be generated based on a second type STF sequence in which non-zero coefficients are arranged at eight subcarrier intervals.
  • the STF signal generated based on the second type STF sequence may have a period of 1.6 ⁇ s, and the period signal of 1.6 ⁇ s may be repeated 5 times to become a second type EHT-STF having a length of 8 ⁇ s.
  • a third type of STF ie, 4x EHT-STF
  • the STF signal generated based on the third type STF sequence may have a period of 3.2 ⁇ s, and the period signal of 3.2 ⁇ s may be repeated 5 times to become a third type EHT-STF having a length of 16 ⁇ s.
  • the EHT-LTF field may have first, second, and third types (ie, 1x, 2x, 4x LTF).
  • the first / second / third type LTF field may be generated based on an LTF sequence in which non-zero coefficients are arranged at 4/2/1 subcarrier intervals.
  • the first / second / third type LTF may have a time length of 3.2 / 6.4 / 12.8 ⁇ s.
  • various lengths of GI eg, 0.8 / 1/6 / 3.2 ⁇ s
  • Information about the type of STF and / or LTF may be included in the SIG A field and / or the SIG B field of FIG. 18.
  • the PPDU of FIG. 18 may be identified as an EHT PPDU based on the following method.
  • the receiving STA may determine the type of the received PPDU as the EHT PPDU based on the following. For example, 1) the first symbol after the L-LTF signal of the received PPDU is BPSK, 2) the RL-SIG where the L-SIG of the received PPDU is repeated is detected, and 3) the length of the L-SIG of the received PPDU. When the result of applying “modulo 3” to the value is detected as “0”, the received PPDU may be determined as the EHT PPDU. When the received PPDU is determined to be the EHT PPDU, the receiving STA is based on the bit information included in the symbol after RL-SIG in FIG.
  • the receiving STA is 1) the first symbol after the L-LTF signal which is the BSPK, 2) the result of applying RL-SIG identical to the L-SIG in the L-SIG field, and 3) “modulo 3”. Based on the L-SIG including the Length field set to “0”, the received PPDU can be determined as the EHT PPDU.
  • the receiving STA may determine the type of the received PPDU as HE PPDU based on the following. For example, 1) the first symbol after the L-LTF signal is BPSK, 2) the RL-SIG where the L-SIG is repeated is detected, and 3) “modulo 3” is applied to the length value of the L-SIG. When the result is detected as "1" or "2", the received PPDU may be determined as the HE PPDU.
  • the AP may select not to fill a specific subchannel of 80 or 160 MHz channel bandwidth when the subchannel is busy.
  • preamble puncturing is performed by allocating a free subchannel to a user.
  • the L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG and HE-SIG-B preamble fields are transmitted in the legacy mode and do not transmit preamble fields in the corresponding 20 MHz subchannel using a technique called preamble puncturing.
  • Preamble puncturing may be signaled in the bandwidth field of the HE-SIG-A field of the HE MU PPDU.
  • preamble puncturing when the bandwidth field is set to 0 to 3, it is set to a mode in which preamble puncturing is not applied (non-preamble puncturing mode). If the SIGB Compression field is 0 (if a common field of HE-SIG-B is present), preamble puncturing may be applied as follows.
  • preamble puncturing is performed at 80 MHz and only the secondary 20 MHz can be punctured at the preamble.
  • preamble puncturing is performed at 80 MHz and only one of the two 20 MHz subchannels at the secondary 40 MHz in the preamble can be punctured.
  • preamble puncturing is performed at 160 MHz or 80 + 80 MHz, and only the secondary 20 MHz at primary 80 MHz of the preamble can be punctured.
  • preamble puncturing is performed at 160 MHz or 80 + 80 MHz, and a primary 80 MHz of preamble primary 40 MHz may be present.
  • the following describes an example in which the AP transmits an MU PPDU using preamble puncturing.
  • the AP is preambled at 80MHz HE MU PPDUs can be transmitted by using chucking.
  • the AP is 160MHz or 80+ HE MU PPDU can be transmitted using preamble puncturing at 80 MHz.
  • the AP is 160 MHz or 80 + 80 MHz
  • the HE MU PPDU can be transmitted using preamble puncturing.
  • 19 shows an example of the configuration of a primary channel and a secondary channel in the 240 MHz band.
  • FIG. 20 shows an example of the configuration of a primary channel and a secondary channel in the 320 MHz band.
  • S80 and S160 at 320 MHz may be referred to as S80-1, S80-2, and S80-3 as shown in FIG. 14.
  • this specification proposes a PPDU transmission method using preamble puncturing for 240/320 MHz that can increase resource (channel usage) efficiency in order to solve the above-mentioned problems.
  • the PPDU transmission of the present specification may include both SU transmission and MU transmission.
  • the preamble puncturing pattern for the 240/320 MHz bandwidth may vary depending on how clear channel assessment granularity (ie, bandwidth unit performing CCA) and user specific information are mapped to the frequency domain.
  • the user specific information should be preamble punctured in consideration of this because the STA must be able to decode all the information. For example, in the existing 11ax, CCA is performed with 20 MHz granularity, and until 40 MHz, user-specific information is independently present in SIG-B in 20 MHz units, but from 80 MHz, independent information in 40 MHz units is repeated.
  • this specification proposes a preamble puncturing pattern at 240/320 MHz according to the mapping method of CCA granularity (ie, 20 MHz / 40 MHz / 80 MHz) and user specific information (ie, 40 MHz / 80 MHz unit).
  • the proposed preamble puncturing pattern is signaled based on the bandwidth (Bandwidth) that can be announced in the PHY header introduction unit (for example, SIG-A field) to reduce the overhead due to signaling and reduce the implementation of the receiver (receiver implementation). It can be designed to reduce the complexity. That is, the transmitting STA may signal a preamble puncturing pattern capable of decoding both user-specific information in consideration of CCA granularity and user-specific information units through the HE-SIG-A field (bandwidth field).
  • specific RU / bandwidth allocation information may be indicated in a field after the SIG-A field (eg, a SIG-B field or a field newly defined in 11be). That is, the transmitting STA assigns allocation information on which subchannel is punctured and used for data transmission in the preamble puncturing pattern signaled in the SIG-A field in the HE-SIG-B field or a field newly defined in 11be. Can be signaled through.
  • the channel number is indicated as 1,2, .. according to the granularity of CCA from the bandwidth (eg, P20) located at the front, and the user-specific information is also indicated as A, B, .. according to the unit. .
  • the channel number if the CCA granularity is 20 MHz, P20 is 1, and if it is 40 MHz, P40 is 1.
  • FIG. 21 shows a preamble puncturing pattern in which CCA granularity is 20 MHz and user-specific information (repetition of A and B) is overlapped in units of 40 MHz and can be decoded at P80.
  • Decoding of User-Specific information in P80 means that a preamble puncturing pattern is set to decode all User-Specific information (here, A and B) in P80.
  • a preamble puncturing pattern is set in order to decode all user-specific information (A, B) in P80.
  • the shaded part of FIG. 21 means a punctureable (BUSY) channel, and at least one means that puncturing is performed on at least one 20 MHz channel among the shaded channels.
  • specific puncturing information for a channel after P160 may be additionally indicated in a PHY header (eg, RU allocation field of SIG).
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20MHz of S40, S80-1 and S80-2 is IDLE for a certain period (eg PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20MHz of S40 and S80-2 is IDLE for a certain period (eg PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the four 20MHz of S20 and S80-2 is IDLE for a certain period (eg, PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20MHz of S40, S80-1 and S80-3 is IDLE for a certain period (eg, PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20MHz of S40 and S80-3 is IDLE for a certain period (eg, PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20MHz of S20 and S80-3 is IDLE for a certain period (eg PIFS, AIFS)
  • FIG. 22 shows an example of data transmission according to a preamble puncturing pattern in the 240 MHz and 320 MHz bands.
  • the transmission bandwidth can be determined by determining whether the channel of 3 is IDLE / BUSY. That is, the transmitting STA can transmit data at the determined transmission bandwidth when the Backoff Count becomes 0 after performing CCA for each channel.
  • FIG. 22 shows an example in which preamble puncturing is performed in S40 and S80-1, as in Case 3 of 1) -1, subchannels 3,4 of S40, subchannels 6,7 of S80, and subchannels of S160. Since the 20MHz channels corresponding to 13 to 15 are BUSY, the transmitting STA can perform preamble puncturing on these channels and transmit a 320MHz PPDU having 180MHz bandwidth data.
  • FIG. 23 shows a preamble puncturing pattern in which CCA granularity is 20 MHz, overlaps User-Specific information (repetition of A and B) in units of 40 MHz, and can be decoded at P160.
  • Decoding of User-Specific information in P160 means that a preamble puncturing pattern is set to decode all User-Specific information (here, A and B) in P160.
  • a preamble puncturing pattern is set in order to decode all user-specific information (A, B) in P160.
  • the shaded part of FIG. 23 means a preamble punctureable (BUSY) channel, and at least one means that puncturing is performed on at least one 20 MHz channel among the shaded channels.
  • specific puncturing information for a channel after P160 may be additionally indicated in a PHY header (eg, RU allocation field of SIG).
  • a PHY header eg, RU allocation field of SIG.
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20MHz of S40, S80-1 and S80-2 is IDLE for a certain period (eg PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20MHz of S40 and S80-2 is IDLE for a certain period (eg PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the four 20MHz of S20 and S80-2 is IDLE for a certain period (eg, PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the four 20MHz of S80-1 and S80-2 is IDLE for a certain period (eg, PIFS, AIFS)
  • IDLE of P20 IDLE of at least one of 40 MHz (7,8) on the right of S80-1 and 4 20 MHz of S80-2 during a certain period (eg, PIFS, AIFS)
  • -Case 4-2 IDLE of P20, at least one of 40 MHz (5,6) on the left of S80-1 and 4 20 MHz of S80-2 during a certain period (eg, PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20MHz of S40, S80-1 and S80-3 is IDLE for a certain period (eg, PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20MHz of S40 and S80-3 is IDLE for a certain period (eg, PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20MHz of S20 and S80-3 is IDLE for a certain period (eg PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the four 20 MHz of S80-1 and S80-3 is IDLE for a certain period (eg, PIFS, AIFS)
  • IDLE of P20 IDLE of at least one of 40 MHz (7,8) on the right of S80-1 and 4 20 MHz of S80-3 during a certain period (eg, PIFS, AIFS)
  • -Case 4-2 IDLE of P20, at least one of 40 MHz (5,6) on the left of S80-1 and 4 20 MHz of S80-3 during a certain period (eg, PIFS, AIFS)
  • FIG. 24 shows another example of data transmission according to a preamble puncturing pattern in the 240 MHz and 320 MHz bands.
  • the transmission bandwidth can be determined by determining whether the channel of 3 is IDLE / BUSY. That is, the transmitting STA can transmit data at the determined transmission bandwidth when the Backoff Count becomes 0 after performing CCA for each channel.
  • FIG. 24 shows an example in which preamble puncturing is performed in S20 and S40, as in Case 4 of 1) -2, because the 20MHz channels corresponding to Sub-3 and S160 of Sub-3 and S160 of S20 and S40 are BUSY.
  • the transmitting STA may perform preamble puncturing on these channels and transmit a 320 MHz PPDU with 200 MHz bandwidth data.
  • 25 shows another example of a preamble puncturing pattern in the 240 MHz and 320 MHz bands.
  • FIG. 25 shows a possible preamble puncturing pattern when CCA granularity is 20 MHz and user-specific information (repetition of A, B, C, and D) is overlapped in 80 MHz units.
  • the shaded portion in FIG. 25 means a punctureable (BUSY) channel, and at least one means puncturing in at least one 20 MHz channel among channels capable of puncturing in S80 (shaded portions in 5 to 8). It means this.
  • specific puncturing information for a channel after P160 may be additionally informed in a PHY header (eg, RU allocation field of SIG-B of 11ax).
  • a PHY header eg, RU allocation field of SIG-B of 11ax
  • IDLE of P20 IDLE of at least one of 4 20MHz of channels 3, 4, 6 and S80-2 during a certain period (eg PIFS, AIFS)
  • IDLE of P20 IDLE of at least one of 4 20MHz of channels 2,4,7 and S80-2 during a certain period (eg PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20 MHz channels 2, 3, 8 and S80-2 is IDLE for a certain period (eg PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20MHz channels 4,6,7 and S80-2 is IDLE for a certain period (eg PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20MHz channels 2,7,8 and S80-2 is IDLE for a certain period (eg PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20MHz channels 3,6,8 and S80-2 is IDLE for a certain period (e.g. PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20MHz channels 6,7,8 and S80-2 is IDLE for a certain period (e.g. PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20MHz of S20, S40 and S80-2 is IDLE for a certain period (eg PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20 MHz channels 3, 4, 6 and S80-3 is IDLE for a certain period (eg, PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20MHz channels 2,4,7 and S80-3 is IDLE for a certain period (eg, PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20 MHz channels 2, 3, 8 and S80-3 is IDLE for a certain period (eg, PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20MHz channels 4,6,7 and S80-3 is IDLE for a certain period (eg, PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20MHz channels 2,7,8 and S80-3 is IDLE for a certain period (eg, PIFS, AIFS)
  • IDLE of P20 IDLE of at least one of 4 20MHz of channels 3,6,8 and S80-3 during a certain period (eg PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20MHz channels 6,7,8 and S80-3 is IDLE for a certain period (e.g. PIFS, AIFS)
  • P20 is IDLE
  • at least one of the 4 20MHz of S20, S40 and S80-3 is IDLE for a certain period (eg PIFS, AIFS)
  • 26 shows another example of data transmission according to a preamble puncturing pattern in the 240 MHz and 320 MHz bands.
  • FIG. 26 shows an example in which preamble puncturing of Case 4 of 2) is performed, and S20, S40 Sub-3, S80-1 Sub-8, and S160 Sub 11,12,15,16 20MHz channels are shown. Because it is BUSY, the transmitting STA can perform preamble puncturing on these channels and transmit a 320 MHz PPDU with 160 MHz bandwidth data.
  • the receiving STA can check all User-Specific information through P20, S40, Sub-4 of channels, and Sub 6,7 of S80. Referring to FIG. 25, in case 4, the receiving STA may check A through P20, D through sub-4 of S40, and B and C through Sub 6 and 7 of S80.
  • FIG. 27 shows a possible preamble puncturing pattern when the CCA granularity is 40 MHz and the user-specific information (repetition of A and B) is overlapped in units of 40 MHz.
  • the shaded portion of FIG. 27 means a punctureable (BUSY) channel, and at least one means 40 MHz of at least one of punctured channels (shaded portions from 2 to 4) in S40 + S80-1. This means that the channel becomes puncturing.
  • specific puncturing information for a channel after P160 may be additionally informed in a PHY header (eg, RU allocation field of SIG-B of 11ax). Since the CCA granularity is higher than the method of 1) described above, the overhead for the PHY header is reduced.
  • CCA conditions for each bandwidth and case are as follows.
  • the meaning of 40MHz Granularity may be a case where the CCA is in 40MHz units, or may be a case in which the CCA results are viewed in 40MHz units, as in the conventional 20MHz unit.
  • the meaning of the P40 IDLE may be 1) after the backoff, the entire P40 is IDLE, 2) the P20 is the IDLE, and the S20 can have the meaning of the IDLE during a certain period (eg, PIFS, AIFS).
  • IDLE of P40 IDLE of at least one of two 40MHz of S80-2 during a certain period (eg PIFS, AIFS)
  • IDLE of P40 IDLE of at least one of two 40MHz of S80-3 during a certain period (eg PIFS, AIFS)
  • the transmission bandwidth can be determined by determining whether the channel of 3 is IDLE / BUSY. That is, the transmitting STA can transmit data at the determined transmission bandwidth when the Backoff Count becomes 0 after performing CCA for each channel.
  • the transmitting STA preambles these channels. It can perform chucking and transmit a 320 MHz PPDU with 240 MHz bandwidth data.
  • the STA can check all User-Specific information through P40 whose channel is IDLE. Referring to FIG. 27, in Case 1, the receiving STA can check A and B through P40.
  • 29 shows another example of a preamble puncturing pattern in the 240 MHz and 320 MHz bands.
  • FIG. 29 shows a possible preamble puncturing pattern when CCA granularity is 40 MHz and user-specific information (repetition of A, B, C, and D) is overlapped in 80 MHz units.
  • the shaded part of FIG. 29 means a punctureable (BUSY) channel, and at least one means that puncturing is performed on at least one 40 MHz channel among punctureable channels.
  • specific puncturing information for a channel after P160 may be additionally informed in a PHY header (eg, RU allocation field of SIG-B of 11ax). Since the CCA granularity is higher than the method of 2) described above, the overhead for the PHY header is reduced.
  • CCA conditions for each bandwidth and case are as follows.
  • IDLE of P40 IDLE of at least one of two 40MHz channels 4 and S80-2 during a certain period (eg PIFS, AIFS)
  • IDLE of P40 IDLE of at least one of two 40MHz of S40 (channel 2) and S80-2 during a certain period (eg PIFS, AIFS)
  • IDLE of P40 IDLE of at least one of two 40MHz of channel 4 and S80-3 during a certain period (eg PIFS, AIFS)
  • IDLE of P40 IDLE of at least one of two 40MHz of S40 (channel 2) and S80-3 during a certain period (eg PIFS, AIFS)
  • FIG. 30 shows another example of data transmission according to a preamble puncturing pattern in the 240 MHz and 320 MHz bands.
  • the transmission bandwidth can be determined by determining whether the channel of 3 is IDLE / BUSY. That is, the transmitting STA can transmit data at the determined transmission bandwidth when the Backoff Count becomes 0 after performing CCA for each channel.
  • FIG. 30 shows an example in which the preamble puncturing of Case 2 of 4) is performed, and since the 40 MHz channels of Sub-3, 4 and S160 of S80-1 are BUSY, the transmitting STA preambles these channels. It can perform puncturing and transmit 320 MHz PPDU with 200 MHz bandwidth data.
  • the receiving STA can check all User-Specific information through P80 whose channel is IDLE. Referring to FIG. 29, in Case 2, the receiving STA can confirm A, B, C, and D through P80.
  • FIG. 31 shows a possible preamble puncturing pattern when the CCA granularity is 80 MHz and the user-specific information (repetition of A and B) is overlapped in units of 40 MHz.
  • the shaded portion in FIG. 31 means a punctureable (BUSY) channel.
  • Specific puncturing information for a channel after P160 may be additionally informed in a PHY header (eg, RU allocation field of SIG-B of 11ax). Since the CCA granularity is higher than the method of 1) described above, the overhead for the PHY header is reduced.
  • CCA conditions for each bandwidth and case are as follows.
  • the meaning of 80MHz Granularity may be a case where the CCA is in 80MHz units, or may be a case in which the CCA results are viewed in 80MHz units as in the conventional 20MHz unit.
  • the meaning of P80 IDLE is 1) after backoff, the entire P80 is IDLE, 2) P20 is IDLE, and S20 and S40 can have the meaning of IDLE during a certain period (eg, PIFS, AIFS).
  • FIG. 32 shows a possible preamble puncturing pattern when CCA granularity is 80 MHz and User-Specific information (repetition of A, B, C, and D) is overlapped in 80 MHz units.
  • the shaded portion in FIG. 32 means a punctureable (BUSY) channel.
  • Specific puncturing information for a channel after P160 may be additionally informed in a PHY header (eg, RU allocation field of SIG-B of 11ax). Since the CCA granularity is higher than the method of 2) described above, the overhead for the PHY header is reduced.
  • CCA conditions for each bandwidth and case are as follows.
  • the meaning of 80MHz Granularity may be a case where the CCA is in 80MHz units, or may be a case in which the CCA results are viewed in 80MHz units as in the conventional 20MHz unit.
  • the meaning of P80 IDLE is 1) after backoff, the entire P80 is IDLE, 2) P20 is IDLE, and S20 and S40 can have the meaning of IDLE during a certain period (eg, PIFS, AIFS).
  • 33 shows another example of data transmission according to a preamble puncturing pattern in the 240 MHz and 320 MHz bands.
  • the transmission bandwidth can be determined by determining whether the channel of 3 is IDLE / BUSY. That is, the transmitting STA can transmit data at the determined transmission bandwidth when the Backoff Count becomes 0 after performing CCA for each channel.
  • the transmitting STA performs preamble puncturing on these channels.
  • a 320 MHz PPDU with data of 160 MHz bandwidth can be transmitted.
  • the receiving STA can check all User-Specific information through P80 whose channel is IDLE. Referring to FIG. 32, in Case 1, the receiving STA can confirm A, B, C, and D through P80.
  • 34 is a flowchart illustrating a procedure for transmitting data in a transmitting STA according to this embodiment.
  • the example of FIG. 34 may be performed in a network environment in which a next generation wireless LAN system is supported.
  • the next-generation wireless LAN system is an improved wireless LAN system that can satisfy backward compatibility with an 802.11ax system.
  • the example of FIG. 34 is performed by a transmitting STA, and the transmitting STA may correspond to an access point (AP).
  • the receiving STA of FIG. 34 may correspond to an STA supporting an EHT (Extremely High Throughput) WLAN system.
  • step S3410 the transmitting STA (station) transmits information about the preamble puncturing pattern to the receiving STA.
  • step S3420 the transmitting STA transmits the data to the receiving STA through a 320 MHz band based on the preamble puncturing pattern.
  • the preamble puncturing pattern is determined based on a first bandwidth unit in which clear channel assessment (CCA) is performed and a second bandwidth unit in which user-specific information is repeated.
  • CCA clear channel assessment
  • the transmitting STA may determine a preamble puncturing pattern so that the receiving STA can decode all of the user-specific information.
  • the user specific information includes first and second information, and the first and second information can be repeated in units of the second bandwidth.
  • the first bandwidth unit may be 20 MHz
  • the second bandwidth unit may be 40 MHz.
  • the first and second information may be allocated in units of 20 MHz, respectively.
  • the user specific information may include first to fourth information, and the first to fourth information may be repeated in units of the second bandwidth.
  • the first bandwidth unit may be 20 MHz
  • the second bandwidth unit may be 80 MHz.
  • the first to fourth information may be allocated in units of 20 MHz, respectively.
  • the first bandwidth unit may be 40 MHz or 80 MHz.
  • a preamble puncturing pattern may be determined so that all of the user-specific information can be decoded within the primary 80 MHz. That is, a preamble puncturing pattern may be determined so that the first and second information can be decoded within the primary 80 MHz.
  • a preamble puncturing pattern may be determined so that all of the user-specific information can be decoded within the primary 160 MHz. That is, a preamble puncturing pattern may be determined so that the first and second information can be decoded within the primary 160 MHz.
  • the 320 MHz band may include a primary 20 MHz, a secondary 20 MHz, a secondary 40 MHz, a first secondary 80 MHz, a second secondary 80 MHz, and a third secondary 80 MHz.
  • the primary 20 MHz may include one 20 MHz sub-channel, and the secondary 20 MHz may include one 20 MHz sub-channel.
  • the secondary 40MHz may include two 20MHz subchannels.
  • the first secondary 80 MHz may include four 20 MHz subchannels, the second secondary 80 MHz may include four 20 MHz subchannels, and the third secondary 80 MHz may include four 20 MHz subchannels. That is, the 320 MHz band may include a total of 16 20 MHz subchannels.
  • the information on the preamble puncturing pattern may include CCA information of the primary 20 MHz, the secondary 20 MHz, and the third secondary 80 MHz.
  • a preamble puncturing pattern may be determined so that the first and second information can be decoded within the primary 80 MHz (or 160 MHz). This is because the first information can be decoded at the primary 20 MHz, and the second information can be decoded at the secondary 20 MHz.
  • the information on the preamble puncturing pattern may include CCA information of the primary 20 MHz, the secondary 40 MHz, the first secondary 80 MHz, and the second secondary 80 MHz.
  • the primary 20 MHz is determined to be idle
  • the secondary 40 MHz is determined to be idle
  • at least one 20 MHz sub-channel of the four 20 MHz sub-channels of the first and second secondary 80 MHz is determined. Can be considered idle.
  • a preamble puncturing pattern may be determined so that the first and second information can be decoded within the primary 80 MHz (or 160 MHz). This is because the first information can be decoded at the primary 20 MHz, and the second information can be decoded at the secondary 40 MHz.
  • the information about the preamble puncturing pattern may include CCA information of the primary 20 MHz, the secondary 40 MHz, and the second secondary 80 MHz.
  • the primary 20 MHz is idle
  • the secondary 40 MHz is determined to be idle
  • at least one 20 MHz subchannel among the four 20 MHz subchannels of the second secondary 80 MHz is said to be idle.
  • a preamble puncturing pattern may be determined so that the first and second information can be decoded within the primary 80 MHz (or 160 MHz). This is because the first information can be decoded at the primary 20 MHz, and the second information can be decoded at the secondary 40 MHz.
  • all or part of the remaining 20MHz subchannels except for the 20MHz subchannel determined to be idle based on the CCA information may be determined to be busy.
  • At least one 20 MHz subchannel is punctured based on the preamble puncturing pattern in the 320 MHz band.
  • the at least one 20MHz subchannel may be included in the remaining 20MHz subchannel.
  • the at least one 20MHz subchannel may be determined to be busy.
  • the at least one 20 MHz subchannel may be included in the secondary 40 MHz, the first secondary 80 MHz, the second secondary 80 MHz, and the third secondary 80 MHz.
  • the transmitting STA punctures and punctures a 20 MHz subchannel determined to be busy at a wide bandwidth, such as the secondary 40 MHz, the first secondary 80 MHz, or the secondary 160 MHz (the second secondary 80 MHz and the third secondary 80 MHz).
  • Channel and resource efficiency can be increased by transmitting data using the remaining band.
  • the data may be transmitted through an extreme high throughput (EHT) Physical Protocol Data Unit (PPDU).
  • EHT PPDU may be a PPDU supporting an EHT WLAN system or an 802.11be WLAN system.
  • the EHT PPDU may include an EHT-SIG (Signal) -A field and an EHT-SIG-B field.
  • Information on the preamble puncturing pattern may be included in the EHT-SIG-A field.
  • the EHT-SIG-B field may include allocation information of a resource unit (RU) in which the at least one 20 MHz subchannel is punctured in the 320 MHz band.
  • RU resource unit
  • the transmitting STA may receive a block ack (BA) for the data.
  • the data may be transmitted through the RU, and the BA may be received through the RU. That is, the BA may be received through the same channel through which the data is transmitted.
  • the RU may correspond to the rest of the punctured band in the 320 MHz band.
  • 35 is a flowchart illustrating a procedure for receiving data at a receiving STA according to this embodiment.
  • the example of FIG. 35 may be performed in a network environment in which a next generation wireless LAN system is supported.
  • the next-generation wireless LAN system is an improved wireless LAN system that can satisfy backward compatibility with an 802.11ax system.
  • the example of FIG. 35 may be performed by a receiving STA and correspond to an STA supporting an Extreme High Throughput (EHT) wireless LAN system.
  • the transmitting STA of FIG. 34 may correspond to the AP.
  • step S3510 the receiving STA (station) receives information on a preamble puncturing pattern from the transmitting STA.
  • step S3520 the receiving STA receives the data from the transmitting STA through the 320 MHz band based on the preamble puncturing pattern.
  • the preamble puncturing pattern is determined based on a first bandwidth unit in which clear channel assessment (CCA) is performed and a second bandwidth unit in which user-specific information is repeated.
  • CCA clear channel assessment
  • the transmitting STA may determine a preamble puncturing pattern so that the receiving STA can decode all of the user-specific information.
  • the user specific information includes first and second information, and the first and second information can be repeated in units of the second bandwidth.
  • the first bandwidth unit may be 20 MHz
  • the second bandwidth unit may be 40 MHz.
  • the first and second information may be allocated in units of 20 MHz, respectively.
  • the user specific information may include first to fourth information, and the first to fourth information may be repeated in units of the second bandwidth.
  • the first bandwidth unit may be 20 MHz
  • the second bandwidth unit may be 80 MHz.
  • the first to fourth information may be allocated in units of 20 MHz, respectively.
  • the first bandwidth unit may be 40 MHz or 80 MHz.
  • a preamble puncturing pattern may be determined so that all of the user-specific information can be decoded within the primary 80 MHz. That is, a preamble puncturing pattern may be determined so that the first and second information can be decoded within the primary 80 MHz.
  • a preamble puncturing pattern may be determined so that all of the user-specific information can be decoded within the primary 160 MHz. That is, a preamble puncturing pattern may be determined so that the first and second information can be decoded within the primary 160 MHz.
  • the 320 MHz band may include a primary 20 MHz, a secondary 20 MHz, a secondary 40 MHz, a first secondary 80 MHz, a second secondary 80 MHz, and a third secondary 80 MHz.
  • the primary 20 MHz may include one 20 MHz sub-channel, and the secondary 20 MHz may include one 20 MHz sub-channel.
  • the secondary 40MHz may include two 20MHz subchannels.
  • the first secondary 80 MHz may include four 20 MHz subchannels, the second secondary 80 MHz may include four 20 MHz subchannels, and the third secondary 80 MHz may include four 20 MHz subchannels. That is, the 320 MHz band may include a total of 16 20 MHz subchannels.
  • the information on the preamble puncturing pattern may include CCA information of the primary 20 MHz, the secondary 20 MHz, and the third secondary 80 MHz.
  • a preamble puncturing pattern may be determined so that the first and second information can be decoded within the primary 80 MHz (or 160 MHz). This is because the first information can be decoded at the primary 20 MHz, and the second information can be decoded at the secondary 20 MHz.
  • the information on the preamble puncturing pattern may include CCA information of the primary 20 MHz, the secondary 40 MHz, the first secondary 80 MHz, and the second secondary 80 MHz.
  • the primary 20 MHz is determined to be idle
  • the secondary 40 MHz is determined to be idle
  • at least one 20 MHz sub-channel of the four 20 MHz sub-channels of the first and second secondary 80 MHz is determined. Can be considered idle.
  • a preamble puncturing pattern may be determined so that the first and second information can be decoded within the primary 80 MHz (or 160 MHz). This is because the first information can be decoded at the primary 20 MHz, and the second information can be decoded at the secondary 40 MHz.
  • the information about the preamble puncturing pattern may include CCA information of the primary 20 MHz, the secondary 40 MHz, and the second secondary 80 MHz.
  • the primary 20 MHz is idle
  • the secondary 40 MHz is determined to be idle
  • at least one 20 MHz subchannel among the four 20 MHz subchannels of the second secondary 80 MHz is said to be idle.
  • a preamble puncturing pattern may be determined so that the first and second information can be decoded within the primary 80 MHz (or 160 MHz). This is because the first information can be decoded at the primary 20 MHz, and the second information can be decoded at the secondary 40 MHz.
  • all or part of the remaining 20MHz subchannels except for the 20MHz subchannel determined to be idle based on the CCA information may be determined to be busy.
  • At least one 20 MHz subchannel is punctured based on the preamble puncturing pattern in the 320 MHz band.
  • the at least one 20MHz subchannel may be included in the remaining 20MHz subchannel.
  • the at least one 20MHz subchannel may be determined to be busy.
  • the at least one 20 MHz subchannel may be included in the secondary 40 MHz, the first secondary 80 MHz, the second secondary 80 MHz, and the third secondary 80 MHz.
  • the transmitting STA punctures and punctures a 20 MHz subchannel determined to be busy at a wide bandwidth, such as the secondary 40 MHz, the first secondary 80 MHz, or the secondary 160 MHz (the second secondary 80 MHz and the third secondary 80 MHz).
  • Channel and resource efficiency can be increased by transmitting data using the remaining band.
  • the data may be transmitted through an extreme high throughput (EHT) Physical Protocol Data Unit (PPDU).
  • EHT PPDU may be a PPDU supporting an EHT WLAN system or an 802.11be WLAN system.
  • the EHT PPDU may include an EHT-SIG (Signal) -A field and an EHT-SIG-B field.
  • Information on the preamble puncturing pattern may be included in the EHT-SIG-A field.
  • the EHT-SIG-B field may include allocation information of a resource unit (RU) in which the at least one 20 MHz subchannel is punctured in the 320 MHz band.
  • RU resource unit
  • the transmitting STA may receive a block ack (BA) for the data.
  • the data may be transmitted through the RU, and the BA may be received through the RU. That is, the BA may be received through the same channel through which the data is transmitted.
  • the RU may correspond to the rest of the punctured band in the 320 MHz band.
  • FIG. 36 shows a more detailed wireless device implementing an embodiment of the present invention.
  • the present invention described above for the transmitting device or the receiving device can be applied to this embodiment.
  • the wireless device includes a processor 610, a power management module 611, a battery 612, a display 613, a keypad 614, a subscriber identification module (SIM) card 615, a memory 620, and a transceiver 630 ), One or more antennas 631, a speaker 640, and a microphone 641.
  • a processor 610 a power management module 611, a battery 612, a display 613, a keypad 614, a subscriber identification module (SIM) card 615, a memory 620, and a transceiver 630 ), One or more antennas 631, a speaker 640, and a microphone 641.
  • SIM subscriber identification module
  • the processor 610 can be configured to implement the proposed functions, procedures and / or methods described herein. Layers of the radio interface protocol may be implemented in the processor 610.
  • the processor 610 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the processor may be an application processor (AP).
  • the processor 610 may include at least one of a digital signal processor (DSP), a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), and a modem (modulator and demodulator).
  • DSP digital signal processor
  • CPU central processing unit
  • GPU graphics processing unit
  • modem modulator and demodulator
  • processors 610 are SNAPDRAGONTM series processors manufactured by Qualcomm®, EXYNOSTM series processors manufactured by Samsung®, A series processors manufactured by Apple®, HELIOTM series processors manufactured by MediaTek®, and INTEL®. It may be an ATOMTM series processor manufactured by or a corresponding next-generation processor.
  • the power management module 611 manages power for the processor 610 and / or the transceiver 630.
  • the battery 612 supplies power to the power management module 611.
  • the display 613 outputs the results processed by the processor 610.
  • Keypad 614 receives input to be used by processor 610.
  • the keypad 614 may be displayed on the display 613.
  • the SIM card 615 is an integrated circuit used to securely store an international mobile subscriber identity (IMSI) used to identify and authenticate subscribers in mobile phone devices such as mobile phones and computers, and keys associated therewith. You can also store contact information on many SIM cards.
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • the memory 620 is operatively coupled with the processor 610, and stores various information for operating the processor 610.
  • the memory 620 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, a memory card, a storage medium, and / or other storage devices.
  • ROM read-only memory
  • RAM random access memory
  • flash memory a memory card
  • storage medium e.g., hard disk drives
  • / or other storage devices e.g, hard disk drives, a hard disk drives, a hard disk drives, and the like.
  • modules may be stored in memory 620 and executed by processor 610.
  • the memory 620 may be implemented inside the processor 610. Alternatively, the memory 620 may be implemented outside the processor 610 and may be communicatively connected to the processor 610 through various means known in the art.
  • the transceiver 630 is operatively coupled with the processor 610, and transmits and / or receives wireless signals.
  • the transceiver 630 includes a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 630 may include a base band circuit for processing radio frequency signals.
  • the transceiver controls one or more antennas 631 to transmit and / or receive wireless signals.
  • the speaker 640 outputs sound-related results processed by the processor 610.
  • the microphone 641 receives sound-related inputs to be used by the processor 610.
  • the processor 610 transmits information on a preamble puncturing pattern, and transmits data through a 320 MHz band based on the preamble puncturing pattern.
  • the processor 610 receives information on a preamble puncturing pattern, and receives data through a 320 MHz band based on the preamble puncturing pattern.
  • the preamble puncturing pattern is determined based on a first bandwidth unit in which clear channel assessment (CCA) is performed and a second bandwidth unit in which user-specific information is repeated.
  • CCA clear channel assessment
  • the transmitting STA may determine a preamble puncturing pattern so that the receiving STA can decode all of the user-specific information.
  • the user specific information includes first and second information, and the first and second information can be repeated in units of the second bandwidth.
  • the first bandwidth unit may be 20 MHz
  • the second bandwidth unit may be 40 MHz.
  • the first and second information may be allocated in units of 20 MHz, respectively.
  • the user specific information may include first to fourth information, and the first to fourth information may be repeated in units of the second bandwidth.
  • the first bandwidth unit may be 20 MHz
  • the second bandwidth unit may be 80 MHz.
  • the first to fourth information may be allocated in units of 20 MHz, respectively.
  • the first bandwidth unit may be 40 MHz or 80 MHz.
  • a preamble puncturing pattern may be determined so that all of the user-specific information can be decoded within the primary 80 MHz. That is, a preamble puncturing pattern may be determined so that the first and second information can be decoded within the primary 80 MHz.
  • a preamble puncturing pattern may be determined so that all of the user-specific information can be decoded within the primary 160 MHz. That is, a preamble puncturing pattern may be determined so that the first and second information can be decoded within the primary 160 MHz.
  • the 320 MHz band may include a primary 20 MHz, a secondary 20 MHz, a secondary 40 MHz, a first secondary 80 MHz, a second secondary 80 MHz, and a third secondary 80 MHz.
  • the primary 20 MHz may include one 20 MHz sub-channel, and the secondary 20 MHz may include one 20 MHz sub-channel.
  • the secondary 40MHz may include two 20MHz subchannels.
  • the first secondary 80 MHz may include four 20 MHz subchannels, the second secondary 80 MHz may include four 20 MHz subchannels, and the third secondary 80 MHz may include four 20 MHz subchannels. That is, the 320 MHz band may include a total of 16 20 MHz subchannels.
  • the information on the preamble puncturing pattern may include CCA information of the primary 20 MHz, the secondary 20 MHz, and the third secondary 80 MHz.
  • a preamble puncturing pattern may be determined so that the first and second information can be decoded within the primary 80 MHz (or 160 MHz). This is because the first information can be decoded at the primary 20 MHz, and the second information can be decoded at the secondary 20 MHz.
  • the information on the preamble puncturing pattern may include CCA information of the primary 20 MHz, the secondary 40 MHz, the first secondary 80 MHz, and the second secondary 80 MHz.
  • the primary 20 MHz is determined to be idle
  • the secondary 40 MHz is determined to be idle
  • at least one 20 MHz sub-channel of the four 20 MHz sub-channels of the first and second secondary 80 MHz is determined. Can be considered idle.
  • a preamble puncturing pattern may be determined so that the first and second information can be decoded within the primary 80 MHz (or 160 MHz). This is because the first information can be decoded at the primary 20 MHz, and the second information can be decoded at the secondary 40 MHz.
  • the information about the preamble puncturing pattern may include CCA information of the primary 20 MHz, the secondary 40 MHz, and the second secondary 80 MHz.
  • the primary 20 MHz is idle
  • the secondary 40 MHz is determined to be idle
  • at least one 20 MHz subchannel among the four 20 MHz subchannels of the second secondary 80 MHz is said to be idle.
  • a preamble puncturing pattern may be determined so that the first and second information can be decoded within the primary 80 MHz (or 160 MHz). This is because the first information can be decoded at the primary 20 MHz, and the second information can be decoded at the secondary 40 MHz.
  • all or part of the remaining 20MHz subchannels except for the 20MHz subchannel determined to be idle based on the CCA information may be determined to be busy.
  • At least one 20 MHz subchannel is punctured based on the preamble puncturing pattern in the 320 MHz band.
  • the at least one 20MHz subchannel may be included in the remaining 20MHz subchannel.
  • the at least one 20MHz subchannel may be determined to be busy.
  • the at least one 20 MHz subchannel may be included in the secondary 40 MHz, the first secondary 80 MHz, the second secondary 80 MHz, and the third secondary 80 MHz.
  • the transmitting STA punctures and punctures a 20 MHz subchannel determined to be busy at a wide bandwidth, such as the secondary 40 MHz, the first secondary 80 MHz, or the secondary 160 MHz (the second secondary 80 MHz and the third secondary 80 MHz).
  • Channel and resource efficiency can be increased by transmitting data using the remaining band.
  • the data may be transmitted through an extreme high throughput (EHT) Physical Protocol Data Unit (PPDU).
  • EHT PPDU may be a PPDU supporting an EHT WLAN system or an 802.11be WLAN system.
  • the EHT PPDU may include an EHT-SIG (Signal) -A field and an EHT-SIG-B field.
  • Information on the preamble puncturing pattern may be included in the EHT-SIG-A field.
  • the EHT-SIG-B field may include allocation information of a resource unit (RU) in which the at least one 20 MHz subchannel is punctured in the 320 MHz band.
  • RU resource unit
  • the transmitting STA may receive a block ack (BA) for the data.
  • the data may be transmitted through the RU, and the BA may be received through the RU. That is, the BA may be received through the same channel through which the data is transmitted.
  • the RU may correspond to the rest of the punctured band in the 320 MHz band.
  • Machine learning refers to the field of studying the methodology to define and solve various problems in the field of artificial intelligence. do.
  • Machine learning is defined as an algorithm that improves the performance of a job through steady experience.
  • An artificial neural network is a model used in machine learning, and may refer to an overall model having a problem-solving ability, which is composed of artificial neurons (nodes) forming a network through synaptic coupling.
  • the artificial neural network may be defined by a connection pattern between neurons of different layers, a learning process for updating model parameters, and an activation function that generates output values.
  • the artificial neural network may include an input layer, an output layer, and optionally one or more hidden layers. Each layer contains one or more neurons, and the artificial neural network can include neurons and synapses connecting neurons. In an artificial neural network, each neuron may output a function value of an input function input through a synapse, a weight, and an active function for bias.
  • the model parameter means a parameter determined through learning, and includes weights of synaptic connections and bias of neurons.
  • the hyperparameter means a parameter that must be set before learning in a machine learning algorithm, and includes learning rate, number of iterations, mini-batch size, initialization function, and the like.
  • the purpose of training an artificial neural network can be seen as determining model parameters that minimize the loss function.
  • the loss function can be used as an index for determining an optimal model parameter in the learning process of an artificial neural network.
  • Machine learning can be classified into supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning according to the learning method.
  • Supervised learning refers to a method of training an artificial neural network while a label for training data is given, and a label is a correct answer (or a result value) that the artificial neural network must infer when the training data is input to the artificial neural network.
  • Unsupervised learning may refer to a method of training an artificial neural network without a label for learning data.
  • Reinforcement learning may mean a learning method in which an agent defined in a certain environment is trained to select an action or a sequence of actions to maximize cumulative reward in each state.
  • Machine learning implemented as a deep neural network (DNN) that includes a plurality of hidden layers among artificial neural networks is also referred to as deep learning (deep learning), and deep learning is part of machine learning.
  • DNN deep neural network
  • machine learning is used to mean deep learning.
  • a robot can mean a machine that automatically handles or acts on a task given by its own capabilities.
  • a robot having a function of recognizing the environment and performing an operation by determining itself can be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, household, and military according to the purpose or field of use.
  • the robot may be provided with a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving a robot joint.
  • the movable robot includes a wheel, a brake, a propeller, and the like in the driving unit, so that it can travel on the ground or fly in the air through the driving unit.
  • Augmented reality refers to virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR).
  • VR technology provides real-world objects or backgrounds only as CG images
  • AR technology provides CG images made virtually on real objects
  • MR technology is a computer that mixes and combines virtual objects in the real world.
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows both real and virtual objects.
  • a virtual object is used as a complement to a real object, whereas in MR technology, there is a difference in that a virtual object and a real object are used with equal characteristics.
  • HMD Head-Mount Display
  • HUD Head-Up Display
  • mobile phone tablet PC, laptop, desktop, TV, digital signage, etc. It can be called.

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Abstract

무선랜 시스템에서 데이터를 송신하는 방법 및 장치가 제안된다. 구체적으로, 송신 STA은 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보를 수신 STA에게 송신한다. 송신 STA은 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 320MHz 대역을 통해 데이터를 수신 STA에게 송신한다. 프리앰블 펑처링 패턴은 CCA가 수행되는 제1 대역폭 단위 및 사용자 특정 정보가 반복되는 제2 대역폭 단위를 기반으로 결정된다. 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 적어도 하나의 20MHz 서브채널이 펑처링된다.

Description

무선랜 시스템에서 데이터를 송신하는 방법 및 장치
본 명세서는 무선랜 시스템에서 데이터를 송신하는 기법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 무선랜 시스템에서 240MHz 또는 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링을 수행하여 데이터를 송신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
WLAN(wireless local area network)은 다양한 방식으로 개선되어왔다. 예를 들어, IEEE 802.11ax 표준은 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 및 DL MU MIMO(downlink multi-user multiple input, multiple output) 기법을 사용하여 개선된 통신 환경을 제안했다.
본 명세서는 새로운 통신 표준에서 활용 가능한 기술적 특징을 제안한다. 예를 들어, 새로운 통신 표준은 최근에 논의 중인 EHT(Extreme high throughput) 규격일 수 있다. EHT 규격은 새롭게 제안되는 증가된 대역폭, 개선된 PPDU(PHY layer protocol data unit) 구조, 개선된 시퀀스, HARQ(Hybrid automatic repeat request) 기법 등을 사용할 수 있다. EHT 규격은 IEEE 802.11be 규격으로 불릴 수 있다.
새로운 무선랜 규격에서는 증가된 개수의 공간 스트림이 사용될 수 있다. 이 경우, 증가된 개수의 공간 스트림을 적절히 사용하기 위해 무선랜 시스탬 내에서의 시그널링 기법이 개선되어야 할 수 있다.
본 명세서는 무선랜 시스템에서 데이터를 송신하는 방법 및 장치를 제안한다.
본 명세서의 일례는 데이터를 송신하는 방법을 제안한다.
본 실시예는 차세대 무선랜 시스템이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11ax 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11ax 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
본 실시예는 송신 STA에서 수행되고, 상기 송신 STA은 AP(access point)에 대응할 수 있다. 본 실시예의 수신 STA은 EHT(Extremely High Throughput) 무선랜 시스템을 지원하는 STA에 대응할 수 있다.
송신 STA(station)은 프리앰블 펑처링 패턴(preamble puncturing pattern)에 대한 정보를 수신 STA에게 송신한다.
상기 송신 STA은 상기 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 320MHz 대역을 통해 상기 데이터를 상기 수신 STA에게 송신한다.
상기 프리앰블 펑처링 패턴은 CCA(Clear Channel Assessment)가 수행되는 제1 대역폭 단위 및 사용자 특정(User-specific) 정보가 반복되는 제2 대역폭 단위를 기반으로 결정된다. 다시 말하면, 상기 수신 STA이 상기 사용자 특정 정보를 모두 디코딩할 수 있도록 상기 송신 STA이 프리앰블 펑처링 패턴을 결정할 수 있다.
상기 320MHz 대역의 총 16개의 20MHz 서브채널에서 상기 CCA 정보를 기반으로 유휴하다고 판단된 20MHz 서브채널을 제외한 나머지 20MHz 서브채널은 전부 또는 일부가 비지(busy)하다고 판단될 수 있다.
상기 320MHz 대역에서 상기 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 적어도 하나의 20MHz 서브채널이 펑처링된다. 상기 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 상기 나머지 20MHz 서브채널에 포함될 수 있다.
본 명세서에서 제안된 실시예에 따르면, 240MHz 또는 320MHz 대역에서 비지하다고 판단된 세컨더리 채널에 대해 프리앰블 펑처링을 수행하여 데이터를 송신함으로써 채널 및 자원 효율을 높일 수 있다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도 4는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 5는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 6은 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 7은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 8은 HE-SIG-B 필드의 구조를 나타낸다.
도 9는 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 동일한 RU에 할당되는 일례를 나타낸다.
도 10은 UL-MU에 따른 동작을 나타낸다.
도 11은 트리거 프레임의 일례를 나타낸다.
도 12은 트리거 프레임의 공통 정보(common information) 필드의 일례를 나타낸다.
도 13은 사용자 정보(per user information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다.
도 14는 UORA 기법의 기술적 특징을 설명한다.
도 15는 2.4 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 나타낸다.
도 16은 5 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
도 17은 6 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
도 18은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 19는 240MHz 대역에서 프라이머리 채널 및 세컨더리 채널의 구성의 일례를 나타낸다.
도 20은 320MHz 대역에서 프라이머리 채널 및 세컨더리 채널의 구성의 일례를 나타낸다.
도 21은 본 실시예에 따른 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴의 일례를 나타낸다.
도 22는 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴에 따른 데이터 전송의 일례를 나타낸다.
도 23은 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴의 다른 예를 나타낸다.
도 24는 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴에 따른 데이터 전송의 다른 예를 나타낸다.
도 25는 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴의 또 다른 예를 나타낸다.
도 26은 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴에 따른 데이터 전송의 또 다른 예를 나타낸다.
도 27은 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴의 또 다른 예를 나타낸다.
도 28은 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴에 따른 데이터 전송의 또 다른 예를 나타낸다.
도 29는 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴의 또 다른 예를 나타낸다.
도 30은 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴에 따른 데이터 전송의 또 다른 예를 나타낸다.
도 31은 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴의 또 다른 예를 나타낸다.
도 32는 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴의 또 다른 예를 나타낸다.
도 33은 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴에 따른 데이터 전송의 또 다른 예를 나타낸다.
도 34는 본 실시예에 따른 송신 STA에서 데이터를 송신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 35는 본 실시예에 따른 수신 STA에서 데이터를 수신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 36은 본 발명의 실시예를 구현하는 보다 상세한 무선장치를 나타낸다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 “및/또는(and/or)”를 의미할 수 있다. 예를 들어, “A/B”는 “A 및/또는 B”를 의미하므로, “오직 A”나 “오직 B”나 “A와 B 중 어느 하나”를 의미할 수 있다. 또한, 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 “예를 들어(for example)”를 의미할 수 있다. 구체적으로, “제어 정보(EHT-Signal)”로 표시된 경우, “제어 정보”의 일례로 “EHT-Signal”이 제안된 것일 수 있다. 또한, “제어 정보(즉, EHT-signal)”로 표시된 경우에도, “제어 정보”의 일례로 “EHT-Signal”가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서의 이하의 일례는 다양한 무선 통신시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 이하의 일례는 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서는 IEEE 802.11a/g/n/ac의 규격이나, IEEE 802.11ax 규격에 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서는 새롭게 제안되는 EHT 규격 또는 IEEE 802.11be 규격에도 적용될 수 있다. 또한 본 명세서의 일례는 EHT 규격 또는 IEEE 802.11be를 개선(enhance)한 새로운 무선랜 규격에도 적용될 수 있다.
이하 본 명세서의 기술적 특징을 설명하기 위해 본 명세서가 적용될 수 있는 무선랜 시스템의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 1의 일례는 이하에서 설명되는 다양한 기술적 특징을 수행할 수 있다. 도 1은 두 개의 스테이션(STA)을 포함한다. STA(110, 120)은 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. 또한, STA(110, 120)은 수신 장치, 송신 장치, 수신 STA, 송신 STA, 수신 Device, 송신 Device 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
STA(110, 120)은 AP(Access Point) 역할을 수행하거나 non-AP 역할을 수행할 수 있다. 즉, 본 명세서의 STA(110, 120)은 AP 및/또는 non-AP의 기능을 수행할 수 있다.
본 명세서의 STA(110, 120)은 IEEE 802.11 규격 이외의 다양한 통신 규격을 함께 지원할 수 있다. 예를 들어, 3GPP 규격에 따른 통신 규격(예를 들어, LTE, LTE-A, 5G NR 규격)등을 지원할 수 있다. 또한 본 명세서의 STA은 휴대 전화, 차량, 개인용 컴퓨터 등의 다양한 장치로 구현될 수 있다.
본 명세서에서 STA(110, 120)은 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(medium access control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리 계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함할 수 있다.
제1 STA(110)은 프로세서(111), 메모리(112) 및 트랜시버(113)를 포함할 수 있다. 도시된 프로세서, 메모리 및 트랜시버는 각각 별도의 칩으로 구현되거나, 적어도 둘 이상의 블록/기능이 하나의 칩을 통해 구현될 수 있다.
제1 STA의 트랜시버(113)는 신호의 송수신 동작을 수행한다. 구체적으로, IEEE 802.11 패킷(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 등)을 송수신할 수 있다.
예를 들어, 제1 STA(110)은 AP의 의도된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, AP의 프로세서(111)는 트랜시버(113)를 통해 신호를 수신하고, 수신 신호를 처리하고, 송신 신호를 생성하고, 신호 송신을 위한 제어를 수행할 수 있다. AP의 메모리(112)는 트랜시버(113)를 통해 수신된 신호(즉, 수신 신호)를 저장할 수 있고, 트랜시버를 통해 송신될 신호(즉, 송신 신호)를 저장할 수 있다.
예를 들어, 제2 STA(120)은 Non-AP STA의 의도된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, non-AP의 트랜시버(123)는 신호의 송수신 동작을 수행한다. 구체적으로, IEEE 802.11 패킷(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 등)을 송수신할 수 있다.
예를 들어, Non-AP STA의 프로세서(121)는 트랜시버(123)를 통해 신호를 수신하고, 수신 신호를 처리하고, 송신 신호를 생성하고, 신호 송신을 위한 제어를 수행할 수 있다. Non-AP STA의 메모리(122)는 트랜시버(123)를 통해 수신된 신호(즉, 수신 신호)를 저장할 수 있고, 트랜시버를 통해 송신될 신호(즉, 송신 신호)를 저장할 수 있다.
예를 들어, 이하의 명세서에서 AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110)에서 수행될 수 있다. 구체적으로 AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 제어되고, 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 제어되는 트랜시버(113)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제1 STA(110)의 메모리(112)에 저장될 수 있다.
예를 들어, 이하의 명세서에서 non-AP(또는 User-STA)로 표시된 장치의 동작은 제2 STA(120)에서 수행될 수 있다. 구체적으로 non-AP로 표시된 장치의 동작은 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 제어되고, 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 제어되는 트랜시버(123)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, non-AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제2 STA(120)의 메모리(212)에 저장될 수 있다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 2의 상단은 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 BSS(basic service set)의 구조를 나타낸다.
도 2의 상단을 참조하면, 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 인프라스트럭쳐 BSS(200, 205)(이하, BSS)를 포함할 수 있다. BSS(200, 205)는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 AP(access point, 225) 및 STA1(Station, 200-1)과 같은 AP와 STA의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다. BSS(205)는 하나의 AP(230)에 하나 이상의 결합 가능한 STA(205-1, 205-2)을 포함할 수도 있다.
BSS는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(distribution Service)를 제공하는 AP(225, 230) 및 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(distribution System, DS, 210)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(210)은 여러 BSS(200, 205)를 연결하여 확장된 서비스 셋인 ESS(extended service set, 240)를 구현할 수 있다. ESS(240)는 하나 또는 여러 개의 AP가 분산 시스템(210)을 통해 연결되어 이루어진 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(240)에 포함되는 AP는 동일한 SSID(service set identification)를 가질 수 있다.
포털(portal, 220)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 2의 상단과 같은 BSS에서는 AP(225, 230) 사이의 네트워크 및 AP(225, 230)와 STA(200-1, 205-1, 205-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다. 하지만, AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것도 가능할 수 있다. AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, IBSS)라고 정의한다.
도 2의 하단은 IBSS를 나타낸 개념도이다.
도 2의 하단을 참조하면, IBSS는 애드-혹 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)들은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도시된 S310 단계에서 STA은 네트워크 발견 동작을 수행할 수 있다. 네트워크 발견 동작은 STA의 스캐닝(scanning) 동작을 포함할 수 있다. 즉, STA이 네트워크에 액세스하기 위해서는 참여 가능한 네트워크를 찾아야 한다. STA은 무선 네트워크에 참여하기 전에 호환 가능한 네트워크를 식별하여야 하는데, 특정 영역에 존재하는 네트워크 식별과정을 스캐닝이라고 한다. 스캐닝 방식에는 능동적 스캐닝(active scanning)과 수동적 스캐닝(passive scanning)이 있다.
도 3에서는 예시적으로 능동적 스캐닝 과정을 포함하는 네트워크 발견 동작을 도시한다. 능동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 주변에 어떤 AP가 존재하는지 탐색하기 위해 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 전송하고 이에 대한 응답을 기다린다. 응답자(responder)는 프로브 요청 프레임을 전송한 STA에게 프로브 요청 프레임에 대한 응답으로 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 전송한다. 여기에서, 응답자는 스캐닝되고 있는 채널의 BSS에서 마지막으로 비콘 프레임(beacon frame)을 전송한 STA일 수 있다. BSS에서는 AP가 비콘 프레임을 전송하므로 AP가 응답자가 되며, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송하므로 응답자가 일정하지 않다. 예를 들어, 1번 채널에서 프로브 요청 프레임을 전송하고 1번 채널에서 프로브 응답 프레임을 수신한 STA은, 수신한 프로브 응답 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널(예를 들어, 2번 채널)로 이동하여 동일한 방법으로 스캐닝(즉, 2번 채널 상에서 프로브 요청/응답 송수신)을 수행할 수 있다.
도 3의 일례에는 표시되지 않았지만, 스캐닝 동작은 수동적 스캐닝 방식으로 수행될 수도 있다. 수동적 스캐닝을 기초로 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 비콘 프레임을 기다릴 수 있다. 비콘 프레임은 IEEE 802.11에서 관리 프레임(management frame) 중 하나로서, 무선 네트워크의 존재를 알리고, 스캐닝을 수행하는 STA으로 하여금 무선 네트워크를 찾아서, 무선 네트워크에 참여할 수 있도록 주기적으로 전송된다. BSS에서 AP가 비콘 프레임을 주기적으로 전송하는 역할을 수행하고, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송한다. 스캐닝을 수행하는 STA은 비콘 프레임을 수신하면 비콘 프레임에 포함된 BSS에 대한 정보를 저장하고 다른 채널로 이동하면서 각 채널에서 비콘 프레임 정보를 기록한다. 비콘 프레임을 수신한 STA은, 수신한 비콘 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널로 이동하여 동일한 방법으로 다음 채널에서 스캐닝을 수행할 수 있다.
네트워크를 발견한 STA은, 단계 SS320를 통해 인증 과정을 수행할 수 있다. 이러한 인증 과정은 후술하는 단계 S340의 보안 셋업 동작과 명확하게 구분하기 위해서 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 칭할 수 있다. S320의 인증 과정은, STA이 인증 요청 프레임(authentication request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 인증 응답 프레임(authentication response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함할 수 있다. 인증 요청/응답에 사용되는 인증 프레임(authentication frame)은 관리 프레임에 해당한다.
인증 프레임은 인증 알고리즘 번호(authentication algorithm number), 인증 트랜잭션 시퀀스 번호(authentication transaction sequence number), 상태 코드(status code), 검문 텍스트(challenge text), RSN(Robust Security Network), 유한 순환 그룹(Finite Cyclic Group) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
STA은 인증 요청 프레임을 AP에게 전송할 수 있다. AP는 수신된 인증 요청 프레임에 포함된 정보에 기초하여, 해당 STA에 대한 인증을 허용할지 여부를 결정할 수 있다. AP는 인증 처리의 결과를 인증 응답 프레임을 통하여 STA에게 제공할 수 있다.
성공적으로 인증된 STA은 단계 S330을 기초로 연결 과정을 수행할 수 있다. 연결 과정은 STA이 연결 요청 프레임(association request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 연결 응답 프레임(association response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함한다. 예를 들어, 연결 요청 프레임은 다양한 능력(capability)에 관련된 정보, 비콘 청취 간격(listen interval), SSID(service set identifier), 지원 레이트(supported rates), 지원 채널(supported channels), RSN, 이동성 도메인, 지원 오퍼레이팅 클래스(supported operating classes), TIM 방송 요청(Traffic Indication Map Broadcast request), 상호동작(interworking) 서비스 능력 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 연결 응답 프레임은 다양한 능력에 관련된 정보, 상태 코드, AID(Association ID), 지원 레이트, EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라미터 세트, RCPI(Received Channel Power Indicator), RSNI(Received Signal to Noise Indicator), 이동성 도메인, 타임아웃 간격(연관 컴백 시간(association comeback time)), 중첩(overlapping) BSS 스캔 파라미터, TIM 방송 응답, QoS 맵 등의 정보를 포함할 수 있다.
이후 S340 단계에서, STA은 보안 셋업 과정을 수행할 수 있다. 단계 S340의 보안 셋업 과정은, 예를 들어, EAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN) 프레임을 통한 4-웨이(way) 핸드쉐이킹을 통해서, 프라이빗 키 셋업(private key setup)을 하는 과정을 포함할 수 있다.
도 4는 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 제어 정보가 포함되었고, 데이터 필드에는 PSDU(MAC PDU/Aggregated MAC PDU)에 상응하는 사용자 데이터가 포함되었다.
또한, 도 4는 IEEE 802.11ax 규격의 HE PPDU의 일례도 포함한다. 도 4에 따른 HE PPDU는 다중 사용자를 위한 PPDU의 일례로, HE-SIG-B는 다중 사용자를 위한 경우에만 포함되고, 단일 사용자를 위한 PPDU에는 해당 HE-SIG-B가 생략될 수 있다.
도시된 바와 같이, 다중 사용자(Multiple User; MU)를 위한 HE-PPDU는 L-STF(legacy-short training field), L-LTF(legacy-long training field), L-SIG(legacy-signal), HE-SIG-A(high efficiency-signal A), HE-SIG-B(high efficiency-signal-B), HE-STF(high efficiency-short training field), HE-LTF(high efficiency-long training field), 데이터 필드(또는 MAC 페이로드) 및 PE(Packet Extension) 필드를 포함할 수 있다. 각각의 필드는 도시된 시간 구간(즉, 4 또는 8 ㎲ 등) 동안에 전송될 수 있다.
이하, PPDU에서 사용되는 자원유닛(RU)을 설명한다. 자원유닛은 복수 개의 서브캐리어(또는 톤)을 포함할 수 있다. 자원유닛은 OFDMA 기법을 기초로 다수의 STA에게 신호를 송신하는 경우 사용될 수 있다. 또한 하나의 STA에게 신호를 송신하는 경우에도 자원유닛이 정의될 수 있다. 자원유닛은 STF, LTF, 데이터 필드 등을 위해 사용될 수 있다.
도 5는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 서로 다른 개수의 톤(즉, 서브캐리어)에 대응되는 자원유닛(Resource Unit; RU)이 사용되어 HE-PPDU의 일부 필드를 구성할 수 있다. 예를 들어, HE-STF, HE-LTF, 데이터 필드에 대해 도시된 RU 단위로 자원이 할당될 수 있다.
도 5의 최상단에 도시된 바와 같이, 26-유닛(즉, 26개의 톤에 상응하는 유닛)이 배치될 수 있다. 20MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 6개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 20MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 5개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 중심대역, 즉 DC 대역에는 7개의 DC 톤이 삽입되고, DC 대역의 좌우측으로 각 13개의 톤에 상응하는 26-유닛이 존재할 수 있다. 또한, 기타 대역에는 26-유닛, 52-유닛, 106-유닛이 할당될 수 있다. 각 유닛은 수신 스테이션, 즉 사용자를 위해 할당될 수 있다.
한편, 도 5의 RU 배치는 다수의 사용자(MU)를 위한 상황뿐만 아니라, 단일 사용자(SU)를 위한 상황에서도 활용되며, 이 경우에는 도 5의 최하단에 도시된 바와 같이 1개의 242-유닛을 사용하는 것이 가능하며 이 경우에는 3개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
도 5의 일례에서는 다양한 크기의 RU, 즉, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU 등이 제안되었는바, 이러한 RU의 구체적인 크기는 확장 또는 증가할 수 있기 때문에, 본 실시예는 각 RU의 구체적인 크기(즉, 상응하는 톤의 개수)에 제한되지 않는다.
도 6은 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 6의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 40MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 40MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 484-RU가 사용될 수 있다. 한편, RU의 구체적인 개수가 변경될 수 있다는 점은 도 4의 일례와 동일하다.
도 6은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5 및 도 6의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 7의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 7개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 80MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 80MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 DC 대역 좌우에 위치하는 각각 13개의 톤을 사용한 26-RU를 사용할 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 996-RU가 사용될 수 있으며 이 경우에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
한편, RU의 구체적인 개수가 변경될 수 있다는 점은 도 5 및 도 6의 일례와 동일하다.
도 5 내지 도 7에 도시된 RU 배치(즉, RU location)은 새로운 무선랜 시스템(예를 들어, EHT 시스템)에도 그대로 적용될 수 있다. 한편, 새로운 무선랜 시스템에서 지원되는 160MHz 대역은 80 MHz를 위한 RU의 배치(즉, 도 7의 일례)가 2번 반복되거나 40 MHz를 위한 RU의 배치(즉, 도 6의 일례)가 4번 반복될 수 있다. 또한, EHT PPDU가 320MHz 대역으로 구성되는 경우 80 MHz를 위한 RU의 배치(도 7의 일례)가 4번 반복되거나 40 MHz를 위한 RU의 배치(즉, 도 6의 일례)가 8번 반복될 수 있다.
본 명세서의 RU 하나는 오직 하나의 STA(예를 들어, non-AP)를 위해 할당될 수 있다. 또는 복수의 RU가 하나의 STA(예를 들어, non-AP)을 위해 할당될 수 있다.
본 명세서에서 설명된 RU는 UL(Uplink) 통신 및 DL(Downlink) 통신에 사용될 수 있다. 예를 들어, Trigger frame에 의해 solicit되는 UL-MU 통신이 수행되는 경우, 송신 STA(예를 들어, AP)은 Trigger frame을 통해서 제1 STA에게는 제1 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당하고, 제2 STA에게는 제2 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당할 수 있다. 이후, 제1 STA은 제1 RU를 기초로 제1 Trigger-based PPDU를 송신할 수 있고, 제2 STA은 제2 RU를 기초로 제2 Trigger-based PPDU를 송신할 수 있다. 제1/제2 Trigger-based PPDU는 동일한 시간 구간에 AP로 송신된다.
예를 들어, DL MU PPDU가 구성되는 경우, 송신 STA(예를 들어, AP)은 제1 STA에게는 제1 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당하고, 제2 STA에게는 제2 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당할 수 있다. 즉, 송신 STA(예를 들어, AP)은 하나의 MU PPDU 내에서 제1 RU를 통해 제1 STA을 위한 HE-STF, HE-LTF, Data 필드를 송신할 수 있고, 제2 RU를 통해 제2 STA을 위한 HE-STF, HE-LTF, Data 필드를 송신할 수 있다.
RU의 배치에 관한 정보는 HE-SIG-B를 통해 시그널될 수 있다.
도 8은 HE-SIG-B 필드의 구조를 나타낸다.
도시된 바와 같이, HE-SIG-B 필드(810)는 공통필드(820) 및 사용자-개별(user-specific) 필드(830)을 포함한다. 공통필드(820)는 SIG-B를 수신하는 모든 사용자(즉, 사용자 STA)에게 공통으로 적용되는 정보를 포함할 수 있다. 사용자-개별 필드(830)는 사용자-개별 제어필드로 불릴 수 있다. 사용자-개별 필드(830)는, SIG-B가 복수의 사용자에게 전달되는 경우 복수의 사용자 중 어느 일부에만 적용될 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이 공통필드(920) 및 사용자-개별 필드(930)는 별도로 인코딩될 수 있다.
공통필드(920)는 N*8 비트의 RU allocation 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, RU allocation 정보는 RU의 위치(location)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 5와 같이 20 MHz 채널이 사용되는 경우, RU allocation 정보는 어떤 주파수 대역에 어떤 RU(26-RU/52-RU/106-RU)가 배치되는 지에 관한 정보를 포함할 수 있다.
RU allocation 정보가 8 비트로 구성되는 경우의 일례는 다음과 같다.
Figure PCTKR2019013546-appb-T000001
도 5의 일례와 같이, 20 MHz 채널에는 최대 9개의 26-RU가 할당될 수 있다. 표 8과 같이 공통필드(820)의 RU allocation 정보가 '00000000' 같이 설정되는 경우 대응되는 채널(즉, 20 MHz)에는 9개의 26-RU가 할당될 수 있다. 또한, 표 1과 같이 공통필드(820)의 RU allocation 정보가 '00000001' 같이 설정되는 경우 대응되는 채널에 7개의 26-RU와 1개의 52-RU가 배치된다. 즉, 도 5의 일례에서 최-우측에서는 52-RU가 할당되고, 그 좌측으로는 7개의 26-RU가 할당될 수 있다.
표 1의 일례는 RU allocation 정보가 표시할 수 있는 RU location 들 중 일부만을 표시한 것이다. 예를 들어, RU allocation 정보는 하기 표 2의 일례를 추가로 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2019013546-appb-T000002
“01000y2y1y0”는 20 MHz 채널의 최-좌측에 106-RU가 할당되고, 그 우측으로 5개의 26-RU가 할당되는 일례에 관련된다. 이 경우, 106-RU에 대해서는 MU-MIMO 기법을 기초로 다수의 STA(예를 들어, User-STA)이 할당될 수 있다. 구체적으로 106-RU에 대해서는 최대 8개의 STA(예를 들어, User-STA)이 할당될 수 있고, 106-RU에 할당되는 STA(예를 들어, User-STA)의 개수는 3비트 정보(y2y1y0)를 기초로 결정된다. 예를 들어, 3비트 정보(y2y1y0)가 N으로 설정되는 경우, 106-RU에 MU-MIMO 기법을 기초로 할당되는 STA(예를 들어, User-STA)의 개수는 N+1일 수 있다.
일반적으로 복수의 RU에 대해서는 서로 다른 복수의 STA(예를 들어 User STA)이 할당될 수 있다. 그러나 특정한 크기(예를 들어, 106 서브캐리어) 이상의 하나의 RU에 대해서는 MU-MIMO 기법을 기초로 복수의 STA(예를 들어 User STA)이 할당될 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이, 사용자-개별 필드(830)는 복수 개의 사용자 필드를 포함할 수 있다. 상술한 바와 같이, 공통필드(820)의 RU allocation 정보를 기초로 특정 채널에 할당되는 STA(예를 들어 User STA)의 개수가 결정될 수 있다. 예를 들어, 공통필드(820)의 RU allocation 정보가 '00000000'인 경우 9개의 26-RU 각각에 1개씩의 User STA이 할당(즉, 총 9개의 User STA이 할당)될 수 있다. 즉, 최대 9개의 User STA이 OFDMA 기법을 통해 특정 채널에 할당될 수 있다. 달리 표현하면 최대 9개의 User STA이 non-MU-MIMO 기법을 통해 특정 채널에 할당될 수 있다.
예를 들어, RU allocation가 “01000y2y1y0”로 설정되는 경우, 최-좌측에 배치되는 106-RU에는 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 할당되고, 그 우측에 배치되는 5개의 26-RU에는 non-MU-MIMO 기법을 통해 5개의 User STA이 할당될 수 있다. 이러한 경우는 도 9의 일례를 통해 구체화된다.
도 9는 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 동일한 RU에 할당되는 일례를 나타낸다.
예를 들어, 도 9와 같이 RU allocation가 “01000010”으로 설정되는 경우, 표 2를 기초로, 특정 채널의 최-좌측에는 106-RU가 할당되고 그 우측으로는 5개의 26-RU가 할당될 수 있다. 또한, 106-RU에는 총 3개의 User STA이 MU-MIMO 기법을 통해 할당될 수 있다. 결과적으로 총 8개의 User STA이 할당되기 때문에, HE-SIG-B의 사용자-개별 필드(830)는 8개의 User field를 포함할 수 있다.
8개의 User field는 도 9에 도시된 순서로 포함될 수 있다. 또한 도 8에서 도시된 바와 같이, 2개의 User field는 1개의 User block field로 구현될 수 있다.
도 8 및 도 9에 도시되는 User field는 2개의 포맷을 기초로 구성될 수 있다. 즉, MU-MIMO 기법에 관련되는 User field는 제1 포맷으로 구성되고, non-MU-MIMO 기법에 관련되는 User field는 제2 포맷으로 구성될 수 있다. 도 9의 일례를 참조하면, User field 1 내지 User field 3은 제1 포맷에 기초할 수 있고, User field 4 내지 User Field 8은 제2 포맷에 기초할 수 있다.
제1 포맷 또는 제2 포맷은 동일한 길이(예를 들어 21비트)의 비트 정보를 포함할 수 있다.
도 10은 UL-MU에 따른 동작을 나타낸다. 도시된 바와 같이, 송신 STA(예를 들어, AP)는 contending (즉, Backoff 동작)을 통해 채널 접속을 수행하고, Trigger frame(1030)을 송신할 수 있다. 즉, 송신 STA(예를 들어, AP)은 Trigger Frame(1330)이 포함된 PPDU를 송신할 수 있다. Trigger frame이 포함된 PPDU가 수신되면 SIFS 만큼의 delay 이후 TB(trigger-based) PPDU가 송신된다.
TB PPDU(1041, 1042)는 동일한 시간 대에 송신되고, Trigger frame(1030) 내에 AID가 표시된 복수의 STA(예를 들어, User STA)으로부터 송신될 수 있다. TB PPDU에 대한 ACK 프레임(1050)은 다양한 형태로 구현될 수 있다.
트리거 프레임의 구체적 특징은 도 11 내지 도 13을 통해 설명된다. UL-MU 통신이 사용되는 경우에도, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기법 또는 MU MIMO 기법이 사용될 수 있고, OFDMA 및 MU MIMO 기법이 동시에 사용될 수 있다.
도 11은 트리거 프레임의 일례를 나타낸다. 도 11의 트리거 프레임은 상향링크 MU 전송(Uplink Multiple-User transmission)을 위한 자원을 할당하고, 예를 들어 AP로부터 송신될 수 있다. 트리거 프레임은 MAC 프레임으로 구성될 수 있으며, PPDU에 포함될 수 있다.
도 11에 도시된 각각의 필드는 일부 생략될 수 있고, 다른 필드가 추가될 수 있다. 또한, 필드 각각의 길이는 도시된 바와 다르게 변화될 수 있다.
도 11의 프레임 컨트롤(frame control) 필드(1110)는 MAC 프로토콜의 버전에 관한 정보 정보 및 기타 추가적인 제어 정보가 포함되며, 듀레이션 필드(1120)는 NAV 설정을 위한 시간 정보나 STA의 식별자(예를 들어, AID)에 관한 정보가 포함될 수 있다.
또한, RA 필드(1130)는 해당 트리거 프레임의 수신 STA의 주소 정보가 포함되며, 필요에 따라 생략될 수 있다. TA 필드(1140)는 해당 트리거 프레임을 송신하는 STA(예를 들어, AP)의 주소 정보가 포함되며, 공통 정보(common information) 필드(1150)는 해당 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA에게 적용되는 공통 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이를 지시하는 필드나, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 SIG-A 필드(즉, HE-SIG-A 필드)의 내용(content)을 제어하는 정보가 포함될 수 있다. 또한, 공통 제어 정보로서, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 CP의 길이에 관한 정보나 LTF 필드의 길이에 관한 정보가 포함될 수 있다.
또한, 도 11의 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA의 개수에 상응하는 개별 사용자 정보(per user information) 필드(1160#1 내지 1160#N)를 포함하는 것이 바람직하다. 상기 개별 사용자 정보 필드는, “할당 필드”라 불릴 수도 있다.
또한, 도 11의 트리거 프레임은 패딩 필드(1170)와, 프레임 체크 시퀀스 필드(1180)를 포함할 수 있다.
도 11에 도시된, 개별 사용자 정보(per user information) 필드(1160#1 내지 1160#N) 각각은 다시 다수의 서브 필드를 포함할 수 있다.
도 12은 트리거 프레임의 공통 정보(common information) 필드의 일례를 나타낸다. 도 12의 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도시된 길이 필드(1210)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이 필드와 동일한 값을 가지며, 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이 필드는 상향 PPDU의 길이를 나타낸다. 결과적으로 트리거 프레임의 길이 필드(1210)는 대응되는 상향링크 PPDU의 길이를 지시하는데 사용될 수 있다.
또한, 케스케이드 지시자 필드(1220)는 케스케이드 동작이 수행되는지 여부를 지시한다. 케스케이드 동작은 동일 TXOP 내에 하향링크 MU 송신과 상향링크 MU 송신이 함께 수행되는 것을 의미한다. 즉, 하향링크 MU 송신이 수행된 이후, 기설정된 시간(예를 들어, SIFS) 이후 상향링크 MU 송신이 수행되는 것을 의미한다. 케이스케이드 동작 중에는 하향링크 통신을 수행하는 송신장치(예를 들어, AP)는 1개만 존재하고, 상향링크 통신을 수행하는 송신장치(예를 들어, non-AP)는 복수 개 존재할 수 있다.
CS 요구 필드(1230)는 해당 트리거 프레임을 수신한 수신장치가 대응되는 상향링크 PPDU를 전송하는 상황에서 무선매체의 상태나 NAV 등을 고려해야 하는지 여부를 지시한다.
HE-SIG-A 정보 필드(1240)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 SIG-A 필드(즉, HE-SIG-A 필드)의 내용(content)을 제어하는 정보가 포함될 수 있다.
CP 및 LTF 타입 필드(1250)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 LTF의 길이 및 CP 길이에 관한 정보를 포함할 수 있다. 트리거 타입 필드(1060)는 해당 트리거 프레임이 사용되는 목적, 예를 들어 통상의 트리거링, 빔포밍을 위한 트리거링, Block ACK/NACK에 대한 요청 등을 지시할 수 있다.
본 명세서에서 트리거 프레임의 트리거 타입 필드(1260)는 통상의 트리거링을 위한 기본(Basic) 타입의 트리거 프레임을 지시한다고 가정할 수 있다. 예를 들어, 기본(Basic) 타입의 트리거 프레임은 기본 트리거 프레임으로 언급될 수 있다.
도 13은 사용자 정보(per user information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다. 도 13의 사용자 정보 필드(1300)는 앞선 도 11에서 언급된 개별 사용자 정보 필드(1160#1~1160#N) 중 어느 하나로 이해될 수 있다. 도 13의 사용자 정보 필드(1300)에 포함된 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도 13의 사용자 식별자(User Identifier) 필드(1310)는 개별 사용자 정보(per user information)에 상응하는 STA(즉, 수신 STA)의 식별자를 나타내는 것으로, 식별자의 일례는 수신 STA의 AID(association identifier) 값의 전부 또는 일부가 될 수 있다.
또한, RU 할당(RU Allocation) 필드(1320)가 포함될 수 있다. 즉 사용자 식별자 필드(1310)로 식별된 수신 STA가, 트리거 프레임에 대응하여 TB PPDU를 송신하는 경우, RU 할당 필드(1320)가 지시한 RU를 통해 TB PPDU를 송신한다. 이 경우, RU 할당(RU Allocation) 필드(1320)에 의해 지시되는 RU는 도 5, 도 6, 도 7에 도시된 RU일 수 있다.
도 13의 서브 필드는 코딩 타입 필드(1330)를 포함할 수 있다. 코딩 타입 필드(1330)는 TB PPDU의 코딩 타입을 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 TB PPDU에 BCC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '1'로 설정되고, LDPC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '0'으로 설정될 수 있다.
또한, 도 13의 서브 필드는 MCS 필드(1340)를 포함할 수 있다. MCS 필드(1340)는 TB PPDU에 적용되는 MCS 기법을 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 TB PPDU에 BCC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '1'로 설정되고, LDPC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '0'으로 설정될 수 있다.
이하 UORA(UL OFDMA-based Random Access) 기법에 대해 설명한다.
도 14는 UORA 기법의 기술적 특징을 설명한다.
송신 STA(예를 들어, AP)는 트리거 프레임을 통해 도 14에 도시된 바와 같이 6개의 RU 자원을 할당할 수 있다. 구체적으로, AP는 제1 RU 자원(AID 0, RU 1), 제2 RU 자원(AID 0, RU 2), 제3 RU 자원(AID 0, RU 3), 제4 RU 자원(AID 2045, RU 4), 제5 RU 자원(AID 2045, RU 5), 제6 RU 자원(AID 3, RU 6)를 할당할 수 있다. AID 0, AID 3, 또는 AID 2045에 관한 정보는, 예를 들어 도 13의 사용자 식별 필드(1310)에 포함될 수 있다. RU 1 내지 RU 6에 관한 정보는, 예를 들어 도 13의 RU 할당 필드(1320)에 포함될 수 있다. AID=0은 연결된(associated) STA을 위한 UORA 자원을 의미할 수 있고, AID=2045는 비-연결된(un-associated) STA을 위한 UORA 자원을 의미할 수 있다. 이에 따라, 도 14의 제1 내지 제3 RU 자원은 연결된(associated) STA을 위한 UORA 자원으로 사용될 수 있고, 도 14의 제4 내지 제5 RU 자원은 비-연결된(un-associated) STA을 위한 UORA 자원으로 사용될 수 있고, 도 14의 제6 RU 자원은 통상의 UL MU를 위한 자원으로 사용될 수 있다.
도 14의 일례에서는 STA1의 OBO(OFDMA random access BackOff) 카운터가 0으로 감소하여, STA1이 제2 RU 자원(AID 0, RU 2)을 랜덤하게 선택한다. 또한, STA2/3의 OBO 카운터는 0 보다 크기 때문에, STA2/3에게는 상향링크 자원이 할당되지 않았다. 또한, 도 14에서 STA4는 트리거 프레임 내에 자신의 AID(즉, AID=3)이 포함되었으므로, 백오프 없이 RU 6의 자원이 할당되었다.
구체적으로, 도 14의 STA1은 연결된(associated) STA이므로 STA1을 위한 eligible RA RU는 총 3개(RU 1, RU 2, RU 3)이고, 이에 따라 STA1은 OBO 카운터를 3만큼 감소시켜 OBO 카운터가 0이 되었다. 또한, 도 14의 STA2는 연결된(associated) STA이므로 STA2를 위한 eligible RA RU는 총 3개(RU 1, RU 2, RU 3)이고, 이에 따라 STA2은 OBO 카운터를 3만큼 감소시켰지만 OBO 카운터가 0보다 큰 상태이다. 또한, 도 14의 STA3는 비-연결된(un-associated) STA이므로 STA3를 위한 eligible RA RU는 총 2개(RU 4, RU 5)이고, 이에 따라 STA3은 OBO 카운터를 2만큼 감소시켰지만 OBO 카운터가 0보다 큰 상태이다.
도 15는 2.4 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 나타낸다.
2.4 GHz 밴드는 제1 밴드(대역) 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 또한, 2.4 GHz 밴드는 중심주파수가 2.4 GHz에 인접한 채널(예를 들어, 중심주파수가 2.4 내지 2.5 GHz 내에 위치하는 채널)들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다.
2.4 GHz 밴드에는 다수의 20 MHz 채널이 포함될 수 있다. 2.4 GHz 밴드 내의 20 MHz은 다수의 채널 인덱스(예를 들어, 인덱스 1 내지 인덱스 14)를 가질 수 있다. 예를 들어, 채널 인덱스 1이 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 2.412 GHz일 수 있고, 채널 인덱스 2가 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 2.417 GHz일 수 있고, 채널 인덱스 N이 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 (2.407 + 0.005*N) GHz일 수 있다. 채널 인덱스는 채널 번호 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 채널 인덱스 및 중심주파수의 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
도 15는 2.4 GHz 밴드 내의 4개의 채널을 예시적으로 나타낸다. 도시된 제1 주파수 영역(1510) 내지 제4 주파수 영역(1540)은 각각 하나의 채널을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 주파수 영역(1510)은 1번 채널(1번 인덱스를 가지는 20 MHz 채널)을 포함할 수 있다. 이때 1번 채널의 중심 주파수는 2412 MHz로 설정될 수 있다. 제2 주파수 영역(1520)는 6번 채널을 포함할 수 있다. 이때 6번 채널의 중심 주파수는 2437 MHz로 설정될 수 있다. 제3 주파수 영역(1530)은 11번 채널을 포함할 수 있다. 이때 채널 11의 중심 주파수는 2462 MHz로 설정될 수 있다. 제4 주파수 영역(1540)는 14번 채널을 포함할 수 있다. 이때 채널 14의 중심 주파수는 2484 MHz로 설정될 수 있다.
도 16은 5 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
5 GHz 밴드는 제2 밴드/대역 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 5 GHz 밴드은 중심주파수가 5 GHz 이상 6 GHz 미만 (또는 5.9 GHz 미만)인 채널들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다. 또는 5 GHz 밴드는 4.5 GHz에서 5.5 GHz 사이에서 복수개의 채널을 포함할 수 있다. 도 16에 도시된 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
5 GHz 밴드 내의 복수의 채널들은 UNII(Unlicensed National Information Infrastructure)-1, UNII-2, UNII-3, ISM을 포함한다. UNII-1은 UNII Low로 불릴 수 있다. UNII-2는 UNII Mid와 UNII-2Extended로 불리는 주파수 영역을 포함할 수 있다. UNII-3은 UNII-Upper로 불릴 수 있다.
5 GHz 밴드 내에는 복수의 채널들이 설정될 수 있고, 각 채널의 대역폭은 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz 또는 160 MHz 등으로 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, UNII-1 및 UNII-2 내의 5170 MHz 내지 5330MHz 주파수 영역/범위는 8개의 20 MHz 채널로 구분될 수 있다. 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 40 MHz 주파수 영역을 통하여 4개의 채널로 구분될 수 있다. 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 80 MHz 주파수 영역을 통하여 2개의 채널로 구분될 수 있다. 또는, 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 160 MHz 주파수 영역을 통하여 1개의 채널로 구분될 수 있다.
도 17은 6 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
6 GHz 밴드는 제3 밴드/대역 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 6 GHz 밴드은 중심주파수가 5.9 GHz 이상인 채널들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다. 도 17에 도시된 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
예를 들어, 도 17의 20 MHz 채널은 5.940 GHz부터 정의될 수 있다. 구체적으로 도 17의 20 MHz 채널 중 최-좌측 채널은 1번 인덱스(또는, 채널 인덱스, 채널 번호 등)를 가질 수 있고, 중심주파수는 5.945 GHz가 할당될 수 있다. 즉, 인덱스 N번 채널의 중심주파수는 (5.940 + 0.005*N) GHz로 결정될 수 있다.
이에 따라, 도 17의 20 MHz 채널의 인덱스(또는 채널 번호)는, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217, 221, 225, 229, 233일 수 있다. 또한, 상술한 (5.940 + 0.005*N) GHz 규칙에 따라 도 17의 40 MHz 채널의 인덱스는 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139, 147, 155, 163, 171, 179, 187, 195, 203, 211, 219, 227일 수 있다.
도 17의 일례에는 20, 40, 80, 160 MHz 채널이 도시되지만, 추가적으로 240 MHz 채널이나 320 MHz 채널이 추가될 수 있다.
이하, 본 명세서의 STA에서 송신/수신되는 PPDU가 설명된다.
도 18은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 18의 PPDU는 EHT PPDU, 송신 PPDU, 수신 PPDU, 제1 타입 또는 제N 타입 PPDU 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 또한, EHT 시스템 및/또는 EHT 시스템을 개선한 새로운 무선랜 시스템에서 사용될 수 있다.
도 18의 서브 필드는 다양한 명칭으로 변경될 수 있다. 예를 들어, SIG A 필드는 EHT-SIG-A 필드, SIG B 필드는 EHT-SIG-B, STF 필드는 EHT-STF 필드, LTF 필드는 EHT-LTF 필드 등으로 불릴 수 있다.
도 18의 L-LTF, L-STF, L-SIG, RL-SIG 필드의 subcarrier spacing은 312.5 kHz로 정해지고, STF, LTF, Data 필드의 subcarrier spacing은 78.125 kHz로 정해질 수 있다. 즉, L-LTF, L-STF, L-SIG, RL-SIG 필드의 subcarrier index는 312.5 kHz 단위로 표시되고, STF, LTF, Data 필드의 subcarrier index는 78.125 kHz 단위로 표시될 수 있다.
도 18의 SIG A 및/또는 SIG B 필드는 추가적인 필드(예를 들어, SIG C 또는 one control symbol 등)을 포함할 수 있다. SIG A 및 SIG B 필드 중 전부/일부의 subcarrier spacing은 312.5 kHz로 정해지고, 나머지 부분의 subcarrier spacing은 78.125 kHz로 정해질 수 있다.
도 18의 PPDU는 L-LTF 및 L-STF는 종래의 필드와 동일할 수 있다.
도 18의 L-SIG 필드는 예를 들어 24 비트의 비트 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 24비트 정보는 4 비트의 Rate 필드, 1 비트의 Reserved 비트, 12 비트의 Length 필드, 1 비트의 Parity 비트 및, 6 비트의 Tail 비트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 12 비트의 Length 필드는 PSDU(Physical Service Data Unit)의 옥텟의 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 12비트 Length 필드의 값은 PPDU의 타입을 기초로 결정될 수 있다. 예를 들어, PPDU가 non-HT, HT, VHT PPDU이거나 EHT PPDU인 경우, Length 필드의 값은 3의 배수로 결정될 수 있다. 예를 들어, PPDU가 HE PPDU인 경우, Length 필드의 값은 “3의 배수 + 1”또는 “3의 배수 +2”로 결정될 수 있다. 달리 표현하면, non-HT, HT, VHT PPDU이거나 EHT PPDU를 위해 Length 필드의 값은 3의 배수로 결정될 수 있고, HE PPDU를 위해 Length 필드의 값은 “3의 배수 + 1”또는 “3의 배수 +2”로 결정될 수 있다.
예를 들어, 송신 STA은 L-SIG 필드의 24 비트 정보에 대해 1/2의 부호화율(code rate)에 기초한 BCC 인코딩을 적용할 수 있다. 이후 송신 STA은 48 비트의 BCC 부호화 비트를 획득할 수 있다. 48비트의 부호화 비트에 대해서는 BPSK 변조가 적용되어 48 개의 BPSK 심볼이 생성될 수 있다. 송신 STA은 48개의 BPSK 심볼을, 파일럿 서브캐리어{서브캐리어 인덱스 -21, -7, +7, +21} 및 DC 서브캐리어{서브캐리어 인덱스 0}를 제외한 위치에 매핑할 수 있다. 결과적으로 48개의 BPSK 심볼은 서브캐리어 인덱스 -26 내지 -22, -20 내지 -8, -6 내지 -1, +1 내지 +6, +8 내지 +20, 및 +22 내지 +26에 매핑될 수 있다. 송신 STA은 서브캐리어 인덱스 {-28, -27, +27, 28}에 {-1, -1, -1, 1}의 신호를 추가로 매핑할 수 있수 있다. 위의 신호는 {-28, -27, +27, 28}에 상응하는 주파수 영역에 대한 채널 추정을 위해 사용될 수 있다.
송신 STA은 L-SIG와 동일하게 생성되는 RL-SIG를 생성할 수 있다. RL-SIG에 대해서는 BPSK 변조가 적용된다. 수신 STA은 RL-SIG의 존재를 기초로 수신 PPDU가 HE PPDU 또는 EHT PPDU임을 알 수 있다.
도 18의 RL-SIG 이후에는 예를 들어 EHT-SIG-A 또는 one control symbol이 삽입될 수 있다. RL-SIG에 연속하는 심볼(즉, EHT-SIG-A 또는 one control symbol)은 26 비트의 정보를 포함할 수 있고, EHT PPDU의 타입을 식별하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어 EHT PPDU가 다양한 타입(예를 들어, SU를 지원하는 EHT PPDU, MU를 지원하는 EHT PPDU, Trigger Frame에 관련된 EHT PPDU, Extended Range 송신에 관련된 EHT PPDU 등의 다양한 타입)으로 구분되는 경우, EHT PPDU의 타입에 관한 정보는 RL-SIG에 연속하는 심볼에 포함될 수 있다.
RL-SIG에 연속하는 심볼은, 예를 들어 TXOP의 길이에 관한 정보, BSS color ID에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, RL-SIG에 연속하는 심볼(예를 들어, one control symbol)에 연속하여 SIG-A 필드가 구성될 수 있다. 또는 RL-SIG에 연속하는 심볼이 SIG-A 필드일 수 있다.
예를 들어, SIG-A 필드는 1) DL/UL 지시자, 2) BSS의 식별자인 BSS 칼라(color) 필드, 3) 현행 TXOP 구간의 잔여시간에 관한 정보를 포함하는 필드, 4) 대역폭에 관한 정보를 포함하는 대역폭 필드, 5) SIG-B에 적용되는 MCS 기법에 관한 정보를 포함하는 필드, 6) SIG-B에 듀얼 서브캐리어 모듈레이션(dual subcarrier modulation) 기법이 적용되는지 여부에 관련된 정보를 포함하는 지시 필드, 7) SIG-B를 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보를 포함하는 필드, 8) SIG-B가 전 대역에 걸쳐 생성되는지 여부에 관한 정보를 포함하는 필드, 9) LTF/STF의 타입에 관한 정보를 포함하는 필드, 10) LTF의 길이 및 CP 길이를 지시하는 필드에 관한 정보를 포함할 수 있다.
도 18의 STF는 MIMO(multiple input multiple output) 환경 또는 OFDMA 환경에서 자동 이득 제어 추정(automatic gain control estimation)을 향상시키기 위하여 사용될 수 있다. 도 18의 LTF는 MIMO 환경 또는 OFDMA 환경에서 채널을 추정하기 위하여 사용될 수 있다.
도 18의 STF는 다양한 타입으로 설정될 수 있다. 예를 들어, STF 중 제1 타입(즉, 1x STF)는, 16개의 서브캐리어 간격으로 non-zero coefficient가 배치되는 제1 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성될 수 있다. 제1 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성된 STF 신호는 0.8 μs의 주기를 가질 수 있고, 0.8 μs의 주기 신호는 5번 반복되어 4 μs 길이를 가지는 제1 타입 STF가 될 수 있다. 예를 들어, STF 중 제2 타입(즉, 2x STF)는, 8개의 서브캐리어 간격으로 non-zero coefficient가 배치되는 제2 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성될 수 있다. 제2 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성된 STF 신호는 1.6 μs의 주기를 가질 수 있고, 1.6 μs의 주기 신호는 5번 반복되어 8 μs 길이를 가지는 제2 타입 EHT-STF가 될 수 있다. 예를 들어, STF 중 제3 타입(즉, 4x EHT-STF)는, 4개의 서브캐리어 간격으로 non-zero coefficient가 배치되는 제3 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성될 수 있다. 제3 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성된 STF 신호는 3.2 μs의 주기를 가질 수 있고, 3.2 μs의 주기 신호는 5번 반복되어 16 μs 길이를 가지는 제3 타입 EHT-STF가 될 수 있다. 상술한 제1 내지 제3 타입의 EHT-STF 시퀀스 중 일부만이 사용될 수도 있다. 또한, EHT-LTF 필드는 제1, 제2, 제3 타입(즉, 1x, 2x, 4x LTF)을 가질 수 있다. 예를 들어, 제1/제2/제3 타입 LTF 필드는, 4/2/1 개의 서브캐리어 간격으로 non-zero coefficient가 배치되는 LTF 시퀀스를 기초로 생성될 수 있다. 제1/제2/제3 타입 LTF는 3.2/6.4/12.8 μs 의 시간 길이를 가질 수 있다. 또한, 제1/제2/제3 타입 LTF에는 다양한 길이의 GI(예를 들어, 0.8/1/6/3.2 μs)가 적용될 수 있다.
STF 및/또는 LTF의 타입에 관한 정보(LTF에 적용되는 GI에 관한 정보도 포함됨)는 도 18의 SIG A 필드 및/또는 SIG B 필드 등에 포함될 수 있다.
도 18의 PPDU는 이하의 방법을 기초로 EHT PPDU로 식별될 수 있다.
수신 STA은 다음의 사항을 기초로 수신 PPDU의 타입을 EHT PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) 수신 PPDU의 L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) 수신 PPDU의 L-SIG가 반복되는 RL-SIG가 detect 되고, 3) 수신 PPDU의 L-SIG의 Length 값에 대해 “modulo 3”을 적용한 결과가 “0”으로 detect되는 경우, 수신 PPDU는 EHT PPDU로 판단될 수 있다. 수신 PPDU가 EHT PPDU로 판단되는 경우, 수신 STA은 도 18의 RL-SIG 이후의 심볼에 포함되는 비트 정보를 기초로 EHT PPDU의 타입(예를 들어, SU/MU/Trigger-based/Extended Range 타입)을 detect할 수 있다. 달리 표현하면, 수신 STA은 1) BSPK인 L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼, 2) L-SIG 필드에 연속하고 L-SIG와 동일한 RL-SIG, 및 3) “modulo 3”을 적용한 결과가 “0”으로 설정되는 Length 필드를 포함하는 L-SIG를 기초로, 수신 PPDU를 EHT PPDU로 판단할 수 있다.
예를 들어, 수신 STA은 다음의 사항을 기초로 수신 PPDU의 타입을 HE PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) L-SIG가 반복되는 RL-SIG가 detect 되고, 3) L-SIG의 Length 값에 대해 “modulo 3”을 적용한 결과가 “1”또는 “2”로 detect되는 경우, 수신 PPDU는 HE PPDU로 판단될 수 있다.
예를 들어, 수신 STA은 다음의 사항을 기초로, 수신 PPDU의 타입을 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) L-SIG가 반복되는 RL-SIG가 detect 되지 않고, 3) L-SIG의 Length 값에 대해 “modulo 3”을 적용한 결과가 “0”으로 detect되는 경우, 수신 PPDU는 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단될 수 있다.
1. 프리앰블 펑처링 (preamble puncturing)
하향링크(DL) MU 전송에서, AP는 서브채널이 busy인 경우 80 또는 160MHz 채널 대역폭의 특정 서브채널을 채우지 않도록 선택할 수 있다. HE 포맷으로 전송되는 HE-STF, HE-LFT 및 데이터 필드에서, 프리앰블 펑처링은 free 서브채널을 사용자에게 할당함으로써 수행된다. L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG 및 HE-SIG-B 프리앰블 필드는 레가시 모드에서 전송되며 프리앰블 펑처링이라는 기술을 사용하여 해당 20MHz 서브 채널에서 프리앰블 필드를 전송하지 않는다.
프리앰블 펑처링은 HE MU PPDU의 HE-SIG-A 필드의 대역폭(Bandwidth) 필드에서 시그널링 될 수 있다.
Figure PCTKR2019013546-appb-T000003
상기 표 3을 참조하면, 대역폭 필드가 0 내지 3으로 설정되면 프리앰블 펑처링이 적용되지 않는 모드(non-preamble puncturing mode)로 설정된다. SIGB 압축(Compression) 필드가 0이면(HE-SIG-B의 공통 필드가 존재하면), 아래와 같이 프리앰블 펑처링이 적용될 수 있다.
상기 대역폭 필드가 4로 설정되면, 80MHz에서 프리앰블 펑처링이 수행되고 프리앰블에서 세컨더리 20MHz만이 펑처링될 수 있다.
상기 대역폭 필드가 5로 설정되면, 80MHz에서 프리앰블 펑처링이 수행되고 프리앰블에서 세컨더리 40MHz에서 2개의 20MHz 서브채널 중 하나만이 펑처링될 수 있다.
상기 대역폭 필드가 6으로 설정되면, 160MHz 또는 80+80MHz에서 프리앰블 펑처링이 수행되고 프리앰블의 프라이머리 80MHz에서 세컨더리 20MHz만이 펑처링될 수 있다.
상기 대역폭 필드가 7로 설정되면, 160MHz 또는 80+80MHz에서 프리앰블 펑처링이 수행되고 프리앰블 프라이머리 40MHz의 프라이머리 80MHz가 존재할 수 있다.
이하는, AP가 프리앰블 펑처링을 이용하여 MU PPDU를 전송하는 일례를 설명한다.
i) AP는 TXOP 시작 직전에 PIFS의 간격 동안 세컨더리 40MHz 채널이 유휴 상태인 경우 세컨더리 20MHz만 펑처링되는 80MHz에서 프리앰블 펑처링으로 HE MU PPDU를 전송할 수 있다.
ii) 프리앰블에서 세컨더리 40MHz에서 2개의 20MHz 서브채널 중 하나만 펑처링되고, 세컨더리 20MHz 채널과 세컨더리 40MHz의 2개의 20MHz 서브채널 중 하나 TXOP 시작 직전에 PIFS 간격 동안 유휴 상태인 경우, AP는 80MHz에서 프리앰블 펑처링을 사용하여 HE MU PPDU를 전송할 수 있다.
iii) 프리앰블의 프라이머리 80MHz에서 세컨더리 20MHz만 펑처링되고, 세컨더리 40MHz 채널과 세컨더리 80MHz 채널에서 4개의 20MHz 서브채널 중 적어도 하나가 TXOP 시작 직전에 PIFS 간격 동안 유휴 상태인 경우, AP는 160MHz 또는 80+80MHz에서 프리앰블 펑처링을 사용하여 HE MU PPDU를 전송할 수 있다.
iv) 프리앰블의 프리앰블 80MHz에서 프라이머리 40MHz만 존재하고, 세컨더리 20MHz 채널과 세컨더리 80MHz 채널에서 4개의 20MHz 서브채널 중 적어도 하나가 TXOP 시작 직전에 PIFS 간격 동안 유휴 상태인 경우, AP는 160MHz 또는 80+80MHz에서 프리앰블 펑처링을 사용하여 HE MU PPDU를 전송할 수 있다.
2. 본 발명에 적용 가능한 실시예
도 19는 240MHz 대역에서 프라이머리 채널 및 세컨더리 채널의 구성의 일례를 나타낸다.
도 20은 320MHz 대역에서 프라이머리 채널 및 세컨더리 채널의 구성의 일례를 나타낸다.
도 19 및 도 20은 기존 160MHz 대역폭에서 각각 추가적인 세컨더리 80MHz(즉, S80-2)과 세컨더리 160MHz(즉, S160) 채널이 추가된 것을 알 수 있다. 본 명세서에서는 도 14와 같이 320MHz의 S80과 S160을 S80-1, S80-2, S80-3으로도 지칭할 수 있다.
240/320MHz를 사용하는 경우, 특히 밀집 환경에서는 S80/S160 등의 넓은 대역폭의 세컨더리 채널이 BUSY할 가능성이 상당히 높기 때문에 이용 가능성이 현저히 낮아진다. 따라서 본 명세서에서는 상술한 문제점을 해결하기 위하여 자원(채널 이용) 효율을 높일 수 있는 240/320MHz에 대한 Preamble puncturing을 이용한 PPDU 전송 방법을 제안한다. 본 명세서의 PPDU 전송은 SU 전송과 MU 전송을 모두 포함할 수 있다.
240/320MHz 대역폭에 대한 프리앰블 펑처링 패턴은 CCA 그래뉼리티(Clear Channel Assessment granularity)(즉, CCA를 수행하는 bandwidth 단위)와 User Specific 정보가 주파수 도메인에 어떻게 매핑(mapping)되는지에 따라 달라질 수 있다. 특히, User specific 정보는 STA가 모든 정보를 디코딩할 수 있어야 하기 때문에 이를 고려하여 프리앰블 펑처링을 해야 한다. 예를 들어, 기존 11ax에서는 20MHz 그래뉼리티로 CCA를 수행하며, 40MHz까지는 SIG-B에 User specific 정보가 20MHz 단위로 독립적으로 존재하지만 80MHz부터는 이 40MHz 단위의 독립적인 정보가 반복된다. 예를 들어, 40MHz 대역에서는 20MHz 단위로 A와 B라는 독립적인 User specific 정보가 존재하지만, 80MHz 대역에서는 40MHz 대역에 대한 독립적인 User specific 정보 A와 B가 한 번 반복되어 존재한다. (40MHz: A-B, 80MHz: A-B-A-B)
2.1 Preamble puncturing pattern에 대한 시그널링 방법
따라서 본 명세서는 CCA 그래뉼리티(즉, 20MHz/40MHz/80MHz)와 User specific 정보의 매핑 방법(즉, 40MHz/80MHz 단위)에 따라 240/320MHz에서의 프리앰블 펑처링 패턴을 제안한다. 또한, 제안하는 프리앰블 펑처링 패턴은 PHY header 도입부(예를 들어, SIG-A field)에서 알려줄 수 있는 대역폭(Bandwidth)을 기준으로 시그널링 하여 시그널링에 따른 오버헤드를 줄이고 수신장치 구현(receiver implementation)의 복잡도를 줄일 수 있는 방향으로 설계될 수 있다. 즉, 송신 STA은 CCA Granularity와 User-specific 정보 단위를 고려하여 User-specific 정보를 모두 디코딩할 수 있는 Preamble puncturing pattern을 HE-SIG-A 필드(의 대역폭 필드)를 통해서 시그널링할 수 있다.
다만, 구체적인 RU/bandwidth allocation 정보는 SIG-A 필드 이후의 필드(예를 들어, SIG-B 필드 또는 11be에서 새롭게 정의되는 필드)에서 알려줄 수 있다. 즉, 송신 STA은 상기 SIG-A 필드에서 시그널링된 프리앰블 펑처링 패턴에서 어떤 서브채널이 펑처링되고 데이터 전송에 사용될 수 있는지에 대한 할당 정보를 HE-SIG-B 필드 또는 11be에서 새롭게 정의되는 필드를 통해 시그널링할 수 있다.
2.2 CCA Granularity와 User-specific 정보 단위에 따른 Preamble puncturing pattern
본 명세서에서 채널 번호는 가장 앞에 위치한 대역폭(예를 들어, P20)부터 CCA 그래뉼리티에 따라 1,2,..로 표시하며, User-specific 정보 역시 단위에 따라 A,B,..로 표시한다. 예를 들어, 채널 번호의 경우 CCA 그래뉼리티가 20MHz이라면 P20이 1번이 되고 40MHz이라면 P40이 1번이 된다.
1) 240/320MHz / CCA Granularity: 20MHz / User-Specific 정보: 40MHz 단위로 중복
1)-1 User Specific 정보를 P80 내에서 디코딩하는 경우
도 21은 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴의 일례를 나타낸다. (1)-1의 경우)
도 21은 CCA Granularity가 20MHz이고, 40MHz 단위로 User-Specific 정보(A, B의 반복)를 중복시키고 P80에서 디코딩이 가능한 프리앰블 펑처링 패턴을 보여준다. P80 내에서 User-Specific 정보가 디코딩 가능하다는 것은 P80 내에서 모든 User-Specific 정보(여기서는, A 및 B)를 디코딩할 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 설정된다는 것을 의미한다. 도 21을 참조하면, Case 1 내지 Case 3 모두 P80 내에서 User-Specific 정보(A, B)를 모두 디코딩할 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 설정되어 있음을 알 수 있다.
도 21의 음영 부분은 펑처링이 가능한 (BUSY) 채널을 의미하며, at least one의 의미는 음영 채널 중 적어도 하나의 20MHz 채널에서 펑처링이 된다는 의미이다. 이 경우와 더불어 P160 이후 채널에 대한 구체적인 펑처링 정보는 PHY header(예를 들어, SIG의 RU allocation 필드)에서 추가적으로 알려줄 수 있다. 송신 STA이 프리앰블 펑처링된 PPDU를 전송할 때 각 대역폭과 Case에 대한 CCA 조건은 다음과 같다.
<240MHz>
-> Case 1: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S40, S80-1과 S80-2의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 2: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S40과 S80-2의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 3: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S20과 S80-2의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
<320MHz>
-> Case 1: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S40, S80-1과 S80-3의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 2: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S40과 S80-3의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 3: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S20과 S80-3의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
도 22는 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴에 따른 데이터 전송의 일례를 나타낸다.
도 22를 참조하면, 송신 STA은 먼저 P20에 대해 backoff를 수행하고, P20에서 전송이 가능한 순간(Backoff Count = 0)이 도달하기 전 PIFS 동안 S20, S40, S80-1, S80-2, S80-3의 채널의 IDLE/BUSY 여부를 판단하여 전송 대역폭을 결정할 수 있다. 즉, 송신 STA은 각각의 채널에 대해 CCA를 수행한 후 Backoff Count가 0이 되면 상기 결정된 전송 대역폭에서 데이터를 전송할 수 있다.
도 22는 1)-1의 Case 3과 같이 S40과 S80-1에서 프리앰블 펑처링이 수행되는 예시를 보여주며, S40의 서브채널 3,4, S80의 서브채널 6,7, 그리고 S160의 서브채널 13~15에 해당하는 20MHz 채널이 BUSY하기 때문에 송신 STA은 이 채널들에 대해서 프리앰블 펑처링을 수행하고 180MHz 대역폭의 데이터를 갖는 320MHz PPDU를 전송할 수 있다.
1)-2 User Specific 정보를 P160내에서 디코딩하는 경우
도 23은 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴의 다른 예를 나타낸다. (1)-2의 경우)
도 23은 CCA Granularity가 20MHz이고, 40MHz 단위로 User-Specific 정보(A, B의 반복)를 중복시키고 P160에서 디코딩이 가능한 프리앰블 펑처링 패턴을 보여준다. 상술한 1)-1에 비해서 디코딩의 범위가 P160으로 넓어졌기 때문에 Case가 추가된 것을 볼 수 있다. P160 내에서 User-Specific 정보가 디코딩 가능하다는 것은 P160 내에서 모든 User-Specific 정보(여기서는, A 및 B)를 디코딩할 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 설정된다는 것을 의미한다. 도 23을 참조하면, Case 1 내지 Case 4 모두 P160 내에서 User-Specific 정보(A, B)를 모두 디코딩할 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 설정되어 있음을 알 수 있다.
도 23의 음영 부분은 프리앰블 펑처링이 가능한 (BUSY) 채널을 의미하며, at least one의 의미는 음영 채널 중 적어도 하나의 20MHz 채널에서 펑처링이 수행된다는 의미이다. 이 경우와 더불어 P160 이후 채널에 대한 구체적인 펑처링 정보는 PHY header(예를 들어, SIG의 RU allocation field)에서 추가적으로 알려줄 수 있다. 특히, Case 4와 같은 경우는 밀집 환경의 경우 S80 전체가 IDLE한 가능성이 높지 않기 때문에 4-1/4-1 2가지 Case로 분리될 수 있다. 송신 STA이 프리앰블 펑처링된 PPDU를 전송할 때 각 대역폭과 Case에 대한 CCA 조건은 다음과 같다.
<240MHz>
-> Case 1: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S40, S80-1과 S80-2의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 2: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S40과 S80-2의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 3: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S20과 S80-2의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 4: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S80-1과 S80-2의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
- Case 4-1: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S80-1의 우측 40MHz (7,8)과 S80-2의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
- Case 4-2: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S80-1의 좌측 40MHz (5,6)과 S80-2의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
<320MHz>
-> Case 1: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S40, S80-1과 S80-3의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 2: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S40과 S80-3의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 3: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S20과 S80-3의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 4: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S80-1과 S80-3의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
- Case 4-1: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S80-1의 우측 40MHz (7,8)과 S80-3의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
- Case 4-2: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S80-1의 좌측 40MHz (5,6)과 S80-3의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
도 24는 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴에 따른 데이터 전송의 다른 예를 나타낸다.
도 24를 참조하면, 송신 STA은 먼저 P20에 대해 backoff를 수행하고, P20에서 전송이 가능한 순간(Backoff Count = 0)이 도달하기 전 PIFS 동안 S20, S40, S80-1, S80-2, S80-3의 채널의 IDLE/BUSY 여부를 판단하여 전송 대역폭을 결정할 수 있다. 즉, 송신 STA은 각각의 채널에 대해 CCA를 수행한 후 Backoff Count가 0이 되면 상기 결정된 전송 대역폭에서 데이터를 전송할 수 있다.
도 24는 1)-2의 Case 4와 같이 S20과 S40에서 프리앰블 펑처링이 수행되는 예시를 보여주며, S20과 S40의 Sub-3 그리고 S160의 Sub 11~14에 해당하는 20MHz 채널이 BUSY하기 때문에 송신 STA은 이 채널들에 대해서 프리앰블 펑처링을 수행하고 200MHz 대역폭의 데이터를 갖는 320MHz PPDU를 전송할 수 있다.
2) 240/320MHz / CCA Granularity: 20MHz / User-Specific 정보: 80MHz 단위로 중복
도 25는 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴의 또 다른 예를 나타낸다. (2)의 경우)
도 25는 CCA Granularity가 20MHz이고, 80MHz 단위로 User-Specific 정보 (A, B, C, D의 반복)를 중복시켰을 때의 가능한 프리앰블 펑처링 패턴을 보여준다. 도 25의 음영 부분은 펑처링이 가능한 (BUSY) 채널을 의미하며, at least one의 의미는 S80에서 펑처링이 가능한 채널(5~8에서 음영으로 된 부분) 중 적어도 하나의 20MHz 채널에서 펑처링이 된다는 의미이다. 이 경우와 더불어 P160 이후 채널에 대한 구체적인 펑처링 정보는 PHY header(예를 들어, 11ax의 SIG-B의 RU allocation 필드)에서 추가적으로 알려줄 수 있다. 상술한 1)의 방법에 비해 User specific 정보를 디코딩하기 위한 채널이 많기 때문에 조금 더 복잡하고 case가 많아진다. 송신 STA이 프리앰블 펑처링된 PPDU를 전송할 때 각 대역폭과 Case에 대한 CCA 조건은 다음과 같다.
<240MHz>
-> Case 1: P20이 IDLE, 일정 구간 (예: PIFS, AIFS) 동안 채널3,4,6과 S80-2의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 2: P20이 IDLE, 일정 구간 (예: PIFS, AIFS) 동안 채널 2,4,7과 S80-2의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 3: P20이 IDLE, 일정 구간 (예: PIFS, AIFS) 동안 채널 2,3,8과 S80-2의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 4: P20이 IDLE, 일정 구간 (예: PIFS, AIFS) 동안 채널4,6,7과 S80-2의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 5: P20이 IDLE, 일정 구간 (예: PIFS, AIFS) 동안 채널 2,7,8과 S80-2의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 6: P20이 IDLE, 일정 구간 (예: PIFS, AIFS) 동안 채널 3,6,8과 S80-2의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 7: P20이 IDLE, 일정 구간 (예: PIFS, AIFS) 동안 채널 6,7,8과 S80-2의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 8: P20이 IDLE, 일정 구간 (예: PIFS, AIFS) 동안 S20, S40과 S80-2의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
<320MHz>
-> Case 1: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 채널 3,4,6과 S80-3의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 2: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 채널 2,4,7과 S80-3의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 3: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 채널 2,3,8과 S80-3의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 4: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 채널 4,6,7과 S80-3의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 5: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 채널 2,7,8과 S80-3의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 6: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 채널 3,6,8과 S80-3의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 7: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 채널 6,7,8과 S80-3의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 8: P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S20, S40과 S80-3의 4개의 20MHz 중 적어도 하나는 IDLE
도 26은 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴에 따른 데이터 전송의 또 다른 예를 나타낸다.
도 26은 2)의 Case 4의 프리앰블 펑처링이 수행되는 예시를 보여주며, S20, S40의 Sub-3, S80-1의 Sub-8, 그리고 S160의 Sub 11,12,15,16 20MHz 채널이 BUSY하기 때문에 송신 STA은 이 채널들에 대해서 프리앰블 펑처링을 수행하고 160MHz 대역폭의 데이터를 갖는 320MHz PPDU를 전송할 수 있다. 여기서, 수신 STA는 채널이 IDLE인 P20, S40의 Sub-4, S80의 Sub 6,7을 통해 모든 User-Specific 정보를 확인할 수 있다. 도 25를 참조하면, Case 4에서 수신 STA은 P20을 통해 A를 확인하고, S40의 sub-4를 통해 D를 확인하고, S80의 Sub 6,7을 통해 B, C를 확인할 수 있다.
3) 240/320MHz / CCA Granularity: 40MHz / User-Specific 정보: 40MHz 단위로 중복
도 27은 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴의 또 다른 예를 나타낸다. (3)의 경우)
도 27은 CCA Granularity가 40MHz이고, 40MHz 단위로 User-Specific 정보(A, B의 반복)를 중복시켰을 때의 가능한 프리앰블 펑처링 패턴을 보여준다. 도 27의 음영 부분은 펑처링이 가능한 (BUSY) 채널을 의미하며, at least one의 의미는 S40+S80-1에서 펑처링이 가능한 채널(2~4에서 음영으로 된 부분) 중 적어도 하나의 40MHz 채널에서 펑처링이 된다는 의미이다. 이 경우와 더불어 P160 이후 채널에 대한 구체적인 펑처링 정보는 PHY header(예를 들어, 11ax의 SIG-B의 RU allocation 필드)에서 추가적으로 알려줄 수 있다. 상술한 1)의 방법에 비해 CCA Granularity가 높기 때문에 PHY header에 대한 오버헤드가 적어진다. 송신 STA이 프리앰블 펑처링된 PPDU를 전송할 때 각 대역폭과 Case에 대한 CCA 조건은 다음과 같다.
-> 여기서 40MHz Granularity의 의미는 CCA를 40MHz 단위로 하는 경우일 수도 있으며, 기존과 같이 20MHz 단위로 하되 CCA 결과를 40MHz 단위로 보는 경우일 수도 있다. 예를 들어, P40 IDLE의 의미는 1) Backoff 후 P40 전체가 IDLE, 2) P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S20이 IDLE의 의미를 가질 수 있다.
<240MHz>
-> Case 1: P40이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S80-2의 2개의 40MHz 중 적어도 하나는 IDLE
<320MHz>
-> Case 1: P40이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S80-3의 2개의 40MHz 중 적어도 하나는 IDLE
도 28은 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴에 따른 데이터 전송의 또 다른 예를 나타낸다.
도 28을 참조하면, 송신 STA은 먼저 P20에 대해 backoff를 수행하고, P20에서 전송이 가능한 순간(Backoff Count = 0)이 도달하기 전 PIFS 동안 S20, S40, S80-1, S80-2, S80-3의 채널의 IDLE/BUSY 여부를 판단하여 전송 대역폭을 결정할 수 있다. 즉, 송신 STA은 각각의 채널에 대해 CCA를 수행한 후 Backoff Count가 0이 되면 상기 결정된 전송 대역폭에서 데이터를 전송할 수 있다.
도 28은 3)의 Case 1의 프리앰블 펑처링이 수행되는 예시를 보여주며, S40(Sub-2), S80-1의 Sub-4 40MHz 채널이 BUSY하기 때문에 송신 STA은 이 채널들에 대해서 프리앰블 펑처링을 수행하고 240MHz 대역폭의 데이터를 갖는 320MHz PPDU를 전송할 수 있다. 여기서 STA는 채널이 IDLE인 P40을 통해 모든 User-Specific 정보를 확인할 수 있다. 도 27을 참조하면, Case 1에서 수신 STA은 P40을 통해 A, B를 확인할 수 있다.
4) 240/320MHz / CCA Granularity: 40MHz / User-Specific 정보: 80MHz 단위로 중복
도 29는 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴의 또 다른 예를 나타낸다. (4)의 경우)
도 29는 CCA Granularity가 40MHz이고, 80MHz 단위로 User-Specific 정보(A, B, C, D의 반복)를 중복시켰을 때의 가능한 프리앰블 펑처링 패턴을 보여준다. 도 29의 음영 부분은 펑처링이 가능한 (BUSY) 채널을 의미하며, at least one의 의미는 펑처링이 가능한 채널 중 적어도 하나의 40MHz 채널에서 펑처링이 된다는 의미이다. 이 경우와 더불어 P160 이후 채널에 대한 구체적인 펑처링 정보는 PHY header(예를 들어, 11ax의 SIG-B의 RU allocation 필드)에서 추가적으로 알려줄 수 있다. 상술한 2)의 방법에 비해 CCA Granularity가 높기 때문에 PHY header에 대한 오버헤드가 적어진다. 송신 STA이 프리앰블 펑처링된 PPDU를 전송할 때 각 대역폭과 Case에 대한 CCA 조건은 다음과 같다.
<240MHz>
-> Case 1: P40이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 채널 4와 S80-2의 2개의 40MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 2: P40이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S40(채널 2)와 S80-2의 2개의 40MHz 중 적어도 하나는 IDLE
<320MHz>
-> Case 1: P40이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 채널 4와 S80-3의 2개의 40MHz 중 적어도 하나는 IDLE
-> Case 2: P40이 IDLE, 일정 구간 (예: PIFS, AIFS) 동안 S40(채널 2)와 S80-3의 2개의 40MHz 중 적어도 하나는 IDLE
도 30은 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴에 따른 데이터 전송의 또 다른 예를 나타낸다.
도 30을 참조하면, 송신 STA은 먼저 P20에 대해 backoff를 수행하고, P20에서 전송이 가능한 순간(Backoff Count = 0)이 도달하기 전 PIFS 동안 S20, S40, S80-1, S80-2, S80-3의 채널의 IDLE/BUSY 여부를 판단하여 전송 대역폭을 결정할 수 있다. 즉, 송신 STA은 각각의 채널에 대해 CCA를 수행한 후 Backoff Count가 0이 되면 상기 결정된 전송 대역폭에서 데이터를 전송할 수 있다.
도 30은 4)의 Case 2의 프리앰블 펑처링이 수행되는 예시를 보여주며, S80-1의 Sub-3,4, S160의 Sub-7 40MHz 채널이 BUSY하기 때문에 송신 STA이 이 채널들에 대해서 프리앰블 펑처링을 수행하고 200MHz 대역폭의 데이터를 갖는 320MHz PPDU를 전송할 수 있다. 여기서 수신 STA는 채널이 IDLE인 P80을 통해 모든 User-Specific 정보를 확인할 수 있다. 도 29를 참조하면, Case 2에서 수신 STA은 P80을 통해 A, B, C, D를 확인할 수 있다.
5) 240/320MHz / CCA Granularity: 80MHz / User-Specific 정보: 40MHz 단위로 중복
도 31은 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴의 또 다른 예를 나타낸다. (5)의 경우)
도 31은 CCA Granularity가 80MHz이고, 40MHz 단위로 User-Specific 정보(A, B의 반복)를 중복시켰을 때의 가능한 프리앰블 펑처링 패턴을 보여준다. 도 31의 음영 부분은 펑처링이 가능한 (BUSY) 채널을 의미한다. P160 이후 채널에 대한 구체적인 펑처링 정보는 PHY header(예를 들어, 11ax의 SIG-B의 RU allocation 필드)에서 추가적으로 알려줄 수 있다. 상술한 1)의 방법에 비해 CCA Granularity가 높기 때문에 PHY header에 대한 오버헤드가 적어진다. 송신 STA이 프리앰블 펑처링된 PPDU를 전송할 때 각 대역폭과 Case에 대한 CCA 조건은 다음과 같다.
-> 여기서 80MHz Granularity의 의미는 CCA를 80MHz 단위로 하는 경우일 수도 있으며, 기존과 같이 20MHz 단위로 하되 CCA 결과를 80MHz 단위로 보는 경우일 수도 있다. 예를 들어, P80 IDLE의 의미는 1) Backoff 후 P80 전체가 IDLE, 2) P20이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S20과 S40이 IDLE의 의미를 가질 수 있다.
<240MHz>
-> Case 1: P80이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S80-2 (80MHz)가 IDLE
<320MHz>
-> Case 1: P80이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S80-3 (80MHz)이 IDLE
6) 240/320MHz / CCA Granularity: 80MHz / User-Specific 정보: 80MHz 단위로 중복
도 32는 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴의 또 다른 예를 나타낸다. (6)의 경우)
도 32는 CCA Granularity가 80MHz이고, 80MHz 단위로 User-Specific 정보 (A, B, C, D의 반복)를 중복시켰을 때의 가능한 프리앰블 펑처링 패턴을 보여준다. 도 32의 음영 부분은 펑처링 가능한 (BUSY) 채널을 의미한다. P160 이후 채널에 대한 구체적인 펑처링 정보는 PHY header(예를 들어, 11ax의 SIG-B의 RU allocation 필드)에서 추가적으로 알려줄 수 있다. 상술한 2)의 방법에 비해 CCA Granularity가 높기 때문에 PHY header에 대한 오버헤드가 적어진다. 송신 STA이 프리앰블 펑처링된 PPDU를 전송할 때 각 대역폭과 Case에 대한 CCA 조건은 다음과 같다.
-> 여기서 80MHz Granularity의 의미는 CCA를 80MHz 단위로 하는 경우일 수도 있으며, 기존과 같이 20MHz 단위로 하되 CCA 결과를 80MHz 단위로 보는 경우일 수도 있다. 예를 들어, P80 IDLE의 의미는 1) Backoff 후 P80 전체가 IDLE, 2) P20이 IDLE, 일정 구간 (예: PIFS, AIFS) 동안 S20과 S40이 IDLE의 의미를 가질 수 있다.
<240MHz>
-> Case 1: P80이 IDLE, 일정 구간(예: PIFS, AIFS) 동안 S80-2 (80MHz)가 IDLE
<320MHz>
-> Case 1: P80이 IDLE, 일정 구간 (예: PIFS, AIFS) 동안 S80-3 (80MHz)이 IDLE
도 33은 240MHz 및 320MHz 대역에서 프리앰블 펑처링 패턴에 따른 데이터 전송의 또 다른 예를 나타낸다.
도 33을 참조하면, 송신 STA은 먼저 P20에 대해 backoff를 수행하고, P20에서 전송이 가능한 순간(Backoff Count = 0)이 도달하기 전 PIFS 동안 S20, S40, S80-1, S80-2, S80-3의 채널의 IDLE/BUSY 여부를 판단하여 전송 대역폭을 결정할 수 있다. 즉, 송신 STA은 각각의 채널에 대해 CCA를 수행한 후 Backoff Count가 0이 되면 상기 결정된 전송 대역폭에서 데이터를 전송할 수 있다.
도 33은 상술한 5)와 6)와 같은 프리앰블 펑처링이 수행되는 예시를 보여주며, S80, S160의 Sub-3 80MHz 채널이 BUSY하기 때문에 송신 STA이 이 채널들에 대해서 프리앰블 펑처링을 수행하고 160MHz 대역폭의 데이터를 갖는 320MHz PPDU를 전송할 수 있다. 여기서 수신 STA는 채널이 IDLE인 P80을 통해 모든 User-Specific 정보를 확인할 수 있다. 도 32를 참조하면, Case 1에서 수신 STA은 P80을 통해 A, B, C, D를 확인할 수 있다.
이하에서는, 도 18 내지 도 33을 참조하여, 상술한 실시예를 설명한다.
도 34는 본 실시예에 따른 송신 STA에서 데이터를 송신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 34의 일례는 차세대 무선랜 시스템이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11ax 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11ax 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
도 34의 일례는 송신 STA에서 수행되고, 상기 송신 STA은 AP(access point)에 대응할 수 있다. 도 34의 수신 STA은 EHT(Extremely High Throughput) 무선랜 시스템을 지원하는 STA에 대응할 수 있다.
S3410 단계에서, 송신 STA(station)은 프리앰블 펑처링 패턴(preamble puncturing pattern)에 대한 정보를 수신 STA에게 송신한다.
S3420 단계에서, 상기 송신 STA은 상기 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 320MHz 대역을 통해 상기 데이터를 상기 수신 STA에게 송신한다.
상기 프리앰블 펑처링 패턴은 CCA(Clear Channel Assessment)가 수행되는 제1 대역폭 단위 및 사용자 특정(User-specific) 정보가 반복되는 제2 대역폭 단위를 기반으로 결정된다. 다시 말하면, 상기 수신 STA이 상기 사용자 특정 정보를 모두 디코딩할 수 있도록 상기 송신 STA이 프리앰블 펑처링 패턴을 결정할 수 있다.
일례로, 상기 사용자 특정 정보는 제1 및 제2 정보를 포함하고, 상기 제1 및 제2 정보는 상기 제2 대역폭 단위로 반복될 수 있다. 이때, 상기 제1 대역폭 단위는 20MHz이고, 상기 제2 대역폭 단위는 40MHz일 수 있다. 상기 제1 및 제2 정보는 각각 20MHz 단위로 할당될 수 있다.
다른 예로, 상기 사용자 특정 정보는 제1 내지 제4 정보를 포함하고, 상기 제1 내지 제4 정보는 상기 제2 대역폭 단위로 반복될 수 있다. 이때, 상기 제1 대역폭 단위는 20MHz이고, 상기 제2 대역폭 단위는 80MHz일 수 있다. 상기 제1 내지 제4 정보는 각각 20MHz 단위로 할당될 수 있다. 또한, 상기 제1 대역폭 단위가 40MHz 또는 80MHz일 수도 있다.
이때, 상기 사용자 특정 정보가 프라이머리 80MHz 내에서 모두 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다. 즉, 상기 제1 및 제2 정보가 상기 프라이머리 80MHz 내에서 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다.
또한, 상기 사용자 특정 정보가 프라이머리 160MHz 내에서 모두 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다. 즉, 상기 제1 및 제2 정보가 상기 프라이머리 160MHz 내에서 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다.
상기 320MHz 대역은 프라이머리(primary) 20MHz, 세컨더리(secondary) 20MHz, 세컨더리 40MHz, 제1 세컨더리 80MHz, 제2 세컨더리 80MHz 및 제3 세컨더리 80MHz를 포함할 수 있다.
상기 프라이머리 20MHz는 하나의 20MHz 서브채널을 포함하고, 상기 세컨더리 20MHz는 하나의 20MHz 서브채널을 포함할 수 있다. 상기 세컨더리 40MHz는 두 개의 20MHz 서브채널을 포함할 수 있다. 상기 제1 세컨더리 80MHz은 네 개의 20MHz 서브채널을 포함하고, 상기 제2 세컨더리 80MHz은 네 개의 20MHz 서브채널을 포함하고, 상기 제3 세컨더리 80MHz은 네 개의 20MHz 서브채널을 포함할 수 있다. 즉, 상기 320MHz 대역은 총 16개의 20MHz 서브채널을 포함할 수 있다.
일례로, 상기 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보는 상기 프라이머리 20MHz, 상기 세컨더리 20MHz 및 상기 제3 세컨더리 80MHz의 CCA 정보를 포함할 수 있다.
상기 CCA 정보를 기반으로, 상기 프라이머리 20MHz는 유휴(idle)하다고 판단되고, 상기 세컨더리 20MHz는 유휴하다고 판단되고, 상기 제3 세컨더리 80MHz의 네 개의 20MHz 서브채널 중 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 유휴하다고 판단될 수 있다. 이로써, 상기 제1 및 제2 정보가 상기 프라이머리 80MHz (또는 160MHz) 내에서 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다. 상기 제1 정보는 상기 프라이머리 20MHz에서 디코딩할 수 있고, 상기 제2 정보는 상기 세컨더리 20MHz에서 디코딩할 수 있기 때문이다.
다른 예로, 상기 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보는 상기 프라이머리 20MHz, 상기 세컨더리 40MHz, 상기 제1 세컨더리 80MHz 및 상기 제2 세컨더리 80MHz의 CCA 정보를 포함할 수 있다.
상기 CCA 정보를 기반으로, 상기 프라이머리 20MHz는 유휴(idle)하다고 판단되고, 상기 세컨더리 40MHz는 유휴하다고 판단되고, 상기 제1 및 제2 세컨더리 80MHz의 네 개의 20MHz 서브채널 중 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 유휴하다고 판단될 수 있다. 마찬가지로, 상기 제1 및 제2 정보가 상기 프라이머리 80MHz (또는 160MHz) 내에서 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다. 상기 제1 정보는 상기 프라이머리 20MHz에서 디코딩할 수 있고, 상기 제2 정보는 상기 세컨더리 40MHz에서 디코딩할 수 있기 때문이다.
또 다른 예로, 상기 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보는 상기 프라이머리 20MHz, 상기 세컨더리 40MHz 및 상기 제2 세컨더리 80MHz의 CCA 정보를 포함할 수 있다.
상기 CCA 정보를 기반으로, 상기 프라이머리 20MHz는 유휴(idle)하다고 판단되고, 상기 세컨더리 40MHz는 유휴하다고 판단되고, 상기 제2 세컨더리 80MHz의 네 개의 20MHz 서브채널 중 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 유휴하다고 판단될 수 있다. 마찬가지로, 상기 제1 및 제2 정보가 상기 프라이머리 80MHz (또는 160MHz) 내에서 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다. 상기 제1 정보는 상기 프라이머리 20MHz에서 디코딩할 수 있고, 상기 제2 정보는 상기 세컨더리 40MHz에서 디코딩할 수 있기 때문이다.
상기 320MHz 대역의 총 16개의 20MHz 서브채널에서 상기 CCA 정보를 기반으로 유휴하다고 판단된 20MHz 서브채널을 제외한 나머지 20MHz 서브채널은 전부 또는 일부가 비지(busy)하다고 판단될 수 있다.
상기 320MHz 대역에서 상기 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 적어도 하나의 20MHz 서브채널이 펑처링된다. 상기 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 상기 나머지 20MHz 서브채널에 포함될 수 있다.
상기 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 비지(busy)하다고 판단될 수 있다. 상기 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 상기 세컨더리 40MHz, 상기 제1 세컨더리 80MHz, 상기 제2 세컨더리 80MHz 및 상기 제3 세컨더리 80MHz에 포함될 수 있다.
즉, 상기 송신 STA은 상기 세컨더리 40MHz, 상기 제1 세컨더리 80MHz 또는 세컨더리 160MHz(상기 제2 세컨더리 80MHz 및 상기 제3 세컨더리 80MHz)와 같은 넓은 대역폭에서 비지하다고 판단된 20MHz 서브채널을 펑처링하고 펑처링되지 않은 나머지 대역을 사용하여 데이터를 송신함으로써 채널 및 자원 효율을 높일 수 있다.
상기 데이터는 EHT(Extreme high throughput) PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 통해 송신될 수 있다. 상기 EHT PPDU는 EHT 무선랜 시스템 또는 802.11be 무선랜 시스템을 지원하는 PPDU일 수 있다. 상기 EHT PPDU는 EHT-SIG(Signal)-A 필드 및 EHT-SIG-B 필드를 포함할 수 있다.
상기 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보는 상기 EHT-SIG-A 필드에 포함될 수 있다.
상기 EHT-SIG-B 필드는 상기 320MHz 대역에서 상기 적어도 하나의 20MHz 서브채널이 펑처링된 자원 유닛(resource unit; RU)의 할당 정보를 포함할 수 있다.
상기 송신 STA은 상기 데이터 대한 BA(Block Ack)를 수신할 수 있다. 상기 데이터는 상기 RU를 통해 송신되고, 상기 BA는 상기 RU를 통해 수신될 수 있다. 즉, 상기 BA는 상기 데이터가 전송되는 채널과 동일한 채널을 통해 수신될 수 있다. 이때, 상기 RU는 상기 320MHz 대역에서 상기 펑처링되지 않은 나머지 대역에 대응할 수 있다.
도 35는 본 실시예에 따른 수신 STA에서 데이터를 수신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 35의 일례는 차세대 무선랜 시스템이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11ax 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11ax 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
도 35의 일례는 수신 STA에서 수행되고, EHT(Extremely High Throughput) 무선랜 시스템을 지원하는 STA에 대응할 수 있다. 도 34의 송신 STA은 AP에 대응할 수 있다.
S3510 단계에서, 수신 STA(station)은 송신 STA으로부터 프리앰블 펑처링 패턴(preamble puncturing pattern)에 대한 정보를 수신한다.
S3520 단계에서, 상기 수신 STA은 상기 송신 STA으로부터 상기 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 320MHz 대역을 통해 상기 데이터를 수신한다.
상기 프리앰블 펑처링 패턴은 CCA(Clear Channel Assessment)가 수행되는 제1 대역폭 단위 및 사용자 특정(User-specific) 정보가 반복되는 제2 대역폭 단위를 기반으로 결정된다. 다시 말하면, 상기 수신 STA이 상기 사용자 특정 정보를 모두 디코딩할 수 있도록 상기 송신 STA이 프리앰블 펑처링 패턴을 결정할 수 있다.
일례로, 상기 사용자 특정 정보는 제1 및 제2 정보를 포함하고, 상기 제1 및 제2 정보는 상기 제2 대역폭 단위로 반복될 수 있다. 이때, 상기 제1 대역폭 단위는 20MHz이고, 상기 제2 대역폭 단위는 40MHz일 수 있다. 상기 제1 및 제2 정보는 각각 20MHz 단위로 할당될 수 있다.
다른 예로, 상기 사용자 특정 정보는 제1 내지 제4 정보를 포함하고, 상기 제1 내지 제4 정보는 상기 제2 대역폭 단위로 반복될 수 있다. 이때, 상기 제1 대역폭 단위는 20MHz이고, 상기 제2 대역폭 단위는 80MHz일 수 있다. 상기 제1 내지 제4 정보는 각각 20MHz 단위로 할당될 수 있다. 또한, 상기 제1 대역폭 단위가 40MHz 또는 80MHz일 수도 있다.
이때, 상기 사용자 특정 정보가 프라이머리 80MHz 내에서 모두 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다. 즉, 상기 제1 및 제2 정보가 상기 프라이머리 80MHz 내에서 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다.
또한, 상기 사용자 특정 정보가 프라이머리 160MHz 내에서 모두 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다. 즉, 상기 제1 및 제2 정보가 상기 프라이머리 160MHz 내에서 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다.
상기 320MHz 대역은 프라이머리(primary) 20MHz, 세컨더리(secondary) 20MHz, 세컨더리 40MHz, 제1 세컨더리 80MHz, 제2 세컨더리 80MHz 및 제3 세컨더리 80MHz를 포함할 수 있다.
상기 프라이머리 20MHz는 하나의 20MHz 서브채널을 포함하고, 상기 세컨더리 20MHz는 하나의 20MHz 서브채널을 포함할 수 있다. 상기 세컨더리 40MHz는 두 개의 20MHz 서브채널을 포함할 수 있다. 상기 제1 세컨더리 80MHz은 네 개의 20MHz 서브채널을 포함하고, 상기 제2 세컨더리 80MHz은 네 개의 20MHz 서브채널을 포함하고, 상기 제3 세컨더리 80MHz은 네 개의 20MHz 서브채널을 포함할 수 있다. 즉, 상기 320MHz 대역은 총 16개의 20MHz 서브채널을 포함할 수 있다.
일례로, 상기 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보는 상기 프라이머리 20MHz, 상기 세컨더리 20MHz 및 상기 제3 세컨더리 80MHz의 CCA 정보를 포함할 수 있다.
상기 CCA 정보를 기반으로, 상기 프라이머리 20MHz는 유휴(idle)하다고 판단되고, 상기 세컨더리 20MHz는 유휴하다고 판단되고, 상기 제3 세컨더리 80MHz의 네 개의 20MHz 서브채널 중 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 유휴하다고 판단될 수 있다. 이로써, 상기 제1 및 제2 정보가 상기 프라이머리 80MHz (또는 160MHz) 내에서 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다. 상기 제1 정보는 상기 프라이머리 20MHz에서 디코딩할 수 있고, 상기 제2 정보는 상기 세컨더리 20MHz에서 디코딩할 수 있기 때문이다.
다른 예로, 상기 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보는 상기 프라이머리 20MHz, 상기 세컨더리 40MHz, 상기 제1 세컨더리 80MHz 및 상기 제2 세컨더리 80MHz의 CCA 정보를 포함할 수 있다.
상기 CCA 정보를 기반으로, 상기 프라이머리 20MHz는 유휴(idle)하다고 판단되고, 상기 세컨더리 40MHz는 유휴하다고 판단되고, 상기 제1 및 제2 세컨더리 80MHz의 네 개의 20MHz 서브채널 중 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 유휴하다고 판단될 수 있다. 마찬가지로, 상기 제1 및 제2 정보가 상기 프라이머리 80MHz (또는 160MHz) 내에서 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다. 상기 제1 정보는 상기 프라이머리 20MHz에서 디코딩할 수 있고, 상기 제2 정보는 상기 세컨더리 40MHz에서 디코딩할 수 있기 때문이다.
또 다른 예로, 상기 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보는 상기 프라이머리 20MHz, 상기 세컨더리 40MHz 및 상기 제2 세컨더리 80MHz의 CCA 정보를 포함할 수 있다.
상기 CCA 정보를 기반으로, 상기 프라이머리 20MHz는 유휴(idle)하다고 판단되고, 상기 세컨더리 40MHz는 유휴하다고 판단되고, 상기 제2 세컨더리 80MHz의 네 개의 20MHz 서브채널 중 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 유휴하다고 판단될 수 있다. 마찬가지로, 상기 제1 및 제2 정보가 상기 프라이머리 80MHz (또는 160MHz) 내에서 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다. 상기 제1 정보는 상기 프라이머리 20MHz에서 디코딩할 수 있고, 상기 제2 정보는 상기 세컨더리 40MHz에서 디코딩할 수 있기 때문이다.
상기 320MHz 대역의 총 16개의 20MHz 서브채널에서 상기 CCA 정보를 기반으로 유휴하다고 판단된 20MHz 서브채널을 제외한 나머지 20MHz 서브채널은 전부 또는 일부가 비지(busy)하다고 판단될 수 있다.
상기 320MHz 대역에서 상기 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 적어도 하나의 20MHz 서브채널이 펑처링된다. 상기 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 상기 나머지 20MHz 서브채널에 포함될 수 있다.
상기 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 비지(busy)하다고 판단될 수 있다. 상기 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 상기 세컨더리 40MHz, 상기 제1 세컨더리 80MHz, 상기 제2 세컨더리 80MHz 및 상기 제3 세컨더리 80MHz에 포함될 수 있다.
즉, 상기 송신 STA은 상기 세컨더리 40MHz, 상기 제1 세컨더리 80MHz 또는 세컨더리 160MHz(상기 제2 세컨더리 80MHz 및 상기 제3 세컨더리 80MHz)와 같은 넓은 대역폭에서 비지하다고 판단된 20MHz 서브채널을 펑처링하고 펑처링되지 않은 나머지 대역을 사용하여 데이터를 송신함으로써 채널 및 자원 효율을 높일 수 있다.
상기 데이터는 EHT(Extreme high throughput) PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 통해 송신될 수 있다. 상기 EHT PPDU는 EHT 무선랜 시스템 또는 802.11be 무선랜 시스템을 지원하는 PPDU일 수 있다. 상기 EHT PPDU는 EHT-SIG(Signal)-A 필드 및 EHT-SIG-B 필드를 포함할 수 있다.
상기 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보는 상기 EHT-SIG-A 필드에 포함될 수 있다.
상기 EHT-SIG-B 필드는 상기 320MHz 대역에서 상기 적어도 하나의 20MHz 서브채널이 펑처링된 자원 유닛(resource unit; RU)의 할당 정보를 포함할 수 있다.
상기 송신 STA은 상기 데이터 대한 BA(Block Ack)를 수신할 수 있다. 상기 데이터는 상기 RU를 통해 송신되고, 상기 BA는 상기 RU를 통해 수신될 수 있다. 즉, 상기 BA는 상기 데이터가 전송되는 채널과 동일한 채널을 통해 수신될 수 있다. 이때, 상기 RU는 상기 320MHz 대역에서 상기 펑처링되지 않은 나머지 대역에 대응할 수 있다.
6. 장치 구성
도 36은 본 발명의 실시예를 구현하는 보다 상세한 무선장치를 나타낸다. 송신장치 또는 수신장치에 대해 전술한 본 발명이 이 실시예에 적용될 수 있다.
무선장치는 프로세서(610), 전력 관리 모듈(611), 배터리(612), 디스플레이(613), 키패드(614), SIM(subscriber identification module) 카드(615), 메모리(620), 송수신부(630), 하나 이상의 안테나(631), 스피커(640) 및 마이크(641)를 포함한다.
프로세서(610)는 본 명세서에서 설명된 제안된 기능, 절차 및/ 또는 방법을 구현하도록 구성될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(610)에서 구현될 수 있다. 프로세서(610)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서는 AP(application processor)일 수 있다. 프로세서(610)는 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(Modem; modulator and demodulator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 프로세서(610)의 예는 Qualcomm®에 의해 제조된 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에 의해 제조된 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에 의해 제조된 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에 의해 제조된 HELIOTM 시리즈 프로세서, INTEL®에 의해 제조된 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 대응하는 차세대 프로세서일 수 있다.
전력 관리 모듈(611)은 프로세서(610) 및/또는 송수신부(630)에 대한 전력을 관리한다. 배터리(612)는 전력 관리 모듈(611)에 전력을 공급한다. 디스플레이(613)는 프로세서(610)에 의해 처리된 결과를 출력한다. 키패드(614)는 프로세서(610)에 의해 사용될 입력을 수신한다. 키패드(614)는 디스플레이(613) 상에 표시될 수 있다. SIM 카드(615)는 휴대 전화 및 컴퓨터와 같은 휴대 전화 장치에서 가입자를 식별하고 인증하는 데에 사용되는 IMSI(international mobile subscriber identity) 및 그와 관련된 키를 안전하게 저장하기 위하여 사용되는 집적 회로이다. 많은 SIM 카드에 연락처 정보를 저장할 수도 있다.
메모리(620)는 프로세서(610)와 동작 가능하게 결합되고, 프로세서(610)를 동작시키기 위한 다양한 정보를 저장한다. 메모리(620)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현되는 경우, 본 명세서에서 설명된 기술들은 본 명세서에서 설명된 기능을 수행하는 모듈(예컨대, 절차, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(620)에 저장될 수 있고 프로세서(610)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(620)는 프로세서(610) 내부에 구현될 수 있다. 또는, 메모리(620)는 프로세서(610) 외부에 구현될 수 있으며, 기술 분야에서 공지된 다양한 수단을 통해 프로세서(610)에 통신 가능하게 연결될 수 있다.
송수신부(630)는 프로세서(610)와 동작 가능하게 결합되고, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 송수신부(630)는 전송기와 수신기를 포함한다. 송수신부(630)는 무선 주파수 신호를 처리하기 위한 기저 대역 회로를 포함할 수 있다. 송수신부는 무선 신호를 송신 및/또는 수신하도록 하나 이상의 안테나(631)을 제어한다.
스피커(640)는 프로세서(610)에 의해 처리된 소리 관련 결과를 출력한다. 마이크(641)는 프로세서(610)에 의해 사용될 소리 관련 입력을 수신한다.
송신 장치의 경우, 상기 프로세서(610)는 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보를 송신하고, 상기 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 320MHz 대역을 통해 데이터를 송신한다.
수신 장치의 경우, 상기 프로세서(610)는 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보를 수신하고, 상기 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 320MHz 대역을 통해 데이터를 수신한다.
상기 프리앰블 펑처링 패턴은 CCA(Clear Channel Assessment)가 수행되는 제1 대역폭 단위 및 사용자 특정(User-specific) 정보가 반복되는 제2 대역폭 단위를 기반으로 결정된다. 다시 말하면, 상기 수신 STA이 상기 사용자 특정 정보를 모두 디코딩할 수 있도록 상기 송신 STA이 프리앰블 펑처링 패턴을 결정할 수 있다.
일례로, 상기 사용자 특정 정보는 제1 및 제2 정보를 포함하고, 상기 제1 및 제2 정보는 상기 제2 대역폭 단위로 반복될 수 있다. 이때, 상기 제1 대역폭 단위는 20MHz이고, 상기 제2 대역폭 단위는 40MHz일 수 있다. 상기 제1 및 제2 정보는 각각 20MHz 단위로 할당될 수 있다.
다른 예로, 상기 사용자 특정 정보는 제1 내지 제4 정보를 포함하고, 상기 제1 내지 제4 정보는 상기 제2 대역폭 단위로 반복될 수 있다. 이때, 상기 제1 대역폭 단위는 20MHz이고, 상기 제2 대역폭 단위는 80MHz일 수 있다. 상기 제1 내지 제4 정보는 각각 20MHz 단위로 할당될 수 있다. 또한, 상기 제1 대역폭 단위가 40MHz 또는 80MHz일 수도 있다.
이때, 상기 사용자 특정 정보가 프라이머리 80MHz 내에서 모두 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다. 즉, 상기 제1 및 제2 정보가 상기 프라이머리 80MHz 내에서 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다.
또한, 상기 사용자 특정 정보가 프라이머리 160MHz 내에서 모두 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다. 즉, 상기 제1 및 제2 정보가 상기 프라이머리 160MHz 내에서 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다.
상기 320MHz 대역은 프라이머리(primary) 20MHz, 세컨더리(secondary) 20MHz, 세컨더리 40MHz, 제1 세컨더리 80MHz, 제2 세컨더리 80MHz 및 제3 세컨더리 80MHz를 포함할 수 있다.
상기 프라이머리 20MHz는 하나의 20MHz 서브채널을 포함하고, 상기 세컨더리 20MHz는 하나의 20MHz 서브채널을 포함할 수 있다. 상기 세컨더리 40MHz는 두 개의 20MHz 서브채널을 포함할 수 있다. 상기 제1 세컨더리 80MHz은 네 개의 20MHz 서브채널을 포함하고, 상기 제2 세컨더리 80MHz은 네 개의 20MHz 서브채널을 포함하고, 상기 제3 세컨더리 80MHz은 네 개의 20MHz 서브채널을 포함할 수 있다. 즉, 상기 320MHz 대역은 총 16개의 20MHz 서브채널을 포함할 수 있다.
일례로, 상기 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보는 상기 프라이머리 20MHz, 상기 세컨더리 20MHz 및 상기 제3 세컨더리 80MHz의 CCA 정보를 포함할 수 있다.
상기 CCA 정보를 기반으로, 상기 프라이머리 20MHz는 유휴(idle)하다고 판단되고, 상기 세컨더리 20MHz는 유휴하다고 판단되고, 상기 제3 세컨더리 80MHz의 네 개의 20MHz 서브채널 중 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 유휴하다고 판단될 수 있다. 이로써, 상기 제1 및 제2 정보가 상기 프라이머리 80MHz (또는 160MHz) 내에서 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다. 상기 제1 정보는 상기 프라이머리 20MHz에서 디코딩할 수 있고, 상기 제2 정보는 상기 세컨더리 20MHz에서 디코딩할 수 있기 때문이다.
다른 예로, 상기 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보는 상기 프라이머리 20MHz, 상기 세컨더리 40MHz, 상기 제1 세컨더리 80MHz 및 상기 제2 세컨더리 80MHz의 CCA 정보를 포함할 수 있다.
상기 CCA 정보를 기반으로, 상기 프라이머리 20MHz는 유휴(idle)하다고 판단되고, 상기 세컨더리 40MHz는 유휴하다고 판단되고, 상기 제1 및 제2 세컨더리 80MHz의 네 개의 20MHz 서브채널 중 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 유휴하다고 판단될 수 있다. 마찬가지로, 상기 제1 및 제2 정보가 상기 프라이머리 80MHz (또는 160MHz) 내에서 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다. 상기 제1 정보는 상기 프라이머리 20MHz에서 디코딩할 수 있고, 상기 제2 정보는 상기 세컨더리 40MHz에서 디코딩할 수 있기 때문이다.
또 다른 예로, 상기 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보는 상기 프라이머리 20MHz, 상기 세컨더리 40MHz 및 상기 제2 세컨더리 80MHz의 CCA 정보를 포함할 수 있다.
상기 CCA 정보를 기반으로, 상기 프라이머리 20MHz는 유휴(idle)하다고 판단되고, 상기 세컨더리 40MHz는 유휴하다고 판단되고, 상기 제2 세컨더리 80MHz의 네 개의 20MHz 서브채널 중 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 유휴하다고 판단될 수 있다. 마찬가지로, 상기 제1 및 제2 정보가 상기 프라이머리 80MHz (또는 160MHz) 내에서 디코딩될 수 있도록 프리앰블 펑처링 패턴이 결정될 수 있다. 상기 제1 정보는 상기 프라이머리 20MHz에서 디코딩할 수 있고, 상기 제2 정보는 상기 세컨더리 40MHz에서 디코딩할 수 있기 때문이다.
상기 320MHz 대역의 총 16개의 20MHz 서브채널에서 상기 CCA 정보를 기반으로 유휴하다고 판단된 20MHz 서브채널을 제외한 나머지 20MHz 서브채널은 전부 또는 일부가 비지(busy)하다고 판단될 수 있다.
상기 320MHz 대역에서 상기 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 적어도 하나의 20MHz 서브채널이 펑처링된다. 상기 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 상기 나머지 20MHz 서브채널에 포함될 수 있다.
상기 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 비지(busy)하다고 판단될 수 있다. 상기 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 상기 세컨더리 40MHz, 상기 제1 세컨더리 80MHz, 상기 제2 세컨더리 80MHz 및 상기 제3 세컨더리 80MHz에 포함될 수 있다.
즉, 상기 송신 STA은 상기 세컨더리 40MHz, 상기 제1 세컨더리 80MHz 또는 세컨더리 160MHz(상기 제2 세컨더리 80MHz 및 상기 제3 세컨더리 80MHz)와 같은 넓은 대역폭에서 비지하다고 판단된 20MHz 서브채널을 펑처링하고 펑처링되지 않은 나머지 대역을 사용하여 데이터를 송신함으로써 채널 및 자원 효율을 높일 수 있다.
상기 데이터는 EHT(Extreme high throughput) PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 통해 송신될 수 있다. 상기 EHT PPDU는 EHT 무선랜 시스템 또는 802.11be 무선랜 시스템을 지원하는 PPDU일 수 있다. 상기 EHT PPDU는 EHT-SIG(Signal)-A 필드 및 EHT-SIG-B 필드를 포함할 수 있다.
상기 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보는 상기 EHT-SIG-A 필드에 포함될 수 있다.
상기 EHT-SIG-B 필드는 상기 320MHz 대역에서 상기 적어도 하나의 20MHz 서브채널이 펑처링된 자원 유닛(resource unit; RU)의 할당 정보를 포함할 수 있다.
상기 송신 STA은 상기 데이터 대한 BA(Block Ack)를 수신할 수 있다. 상기 데이터는 상기 RU를 통해 송신되고, 상기 BA는 상기 RU를 통해 수신될 수 있다. 즉, 상기 BA는 상기 데이터가 전송되는 채널과 동일한 채널을 통해 수신될 수 있다. 이때, 상기 RU는 상기 320MHz 대역에서 상기 펑처링되지 않은 나머지 대역에 대응할 수 있다.
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 응용예(application)나 비즈니스 모델에 적용 가능하다. 예를 들어, 인공 지능(Artificial Intelligence: AI)을 지원하는 장치에서의 무선 통신을 위해 상술한 기술적 특징이 적용될 수 있다.
인공 지능은 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
인공 신경망(Artificial Neural Network; ANN)은 머신 러닝에서 사용되는 모델로써, 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)들로 구성되는, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 의미할 수 있다. 인공 신경망은 다른 레이어의 뉴런들 사이의 연결 패턴, 모델 파라미터를 갱신하는 학습 과정, 출력값을 생성하는 활성화 함수(Activation Function)에 의해 정의될 수 있다.
인공 신경망은 입력층(Input Layer), 출력층(Output Layer), 그리고 선택적으로 하나 이상의 은닉층(Hidden Layer)를 포함할 수 있다. 각 층은 하나 이상의 뉴런을 포함하고, 인공 신경망은 뉴런과 뉴런을 연결하는 시냅스를 포함할 수 있다. 인공 신경망에서 각 뉴런은 시냅스를 통해 입력되는 입력 신호들, 가중치, 편향에 대한 활성 함수의 함숫값을 출력할 수 있다.
모델 파라미터는 학습을 통해 결정되는 파라미터를 의미하며, 시냅스 연결의 가중치와 뉴런의 편향 등이 포함된다. 그리고, 하이퍼파라미터는 머신 러닝 알고리즘에서 학습 전에 설정되어야 하는 파라미터를 의미하며, 학습률(Learning Rate), 반복 횟수, 미니 배치 크기, 초기화 함수 등이 포함된다.
인공 신경망의 학습의 목적은 손실 함수를 최소화하는 모델 파라미터를 결정하는 것으로 볼 수 있다. 손실 함수는 인공 신경망의 학습 과정에서 최적의 모델 파라미터를 결정하기 위한 지표로 이용될 수 있다.
머신 러닝은 학습 방식에 따라 지도 학습(Supervised Learning), 비지도 학습(Unsupervised Learning), 강화 학습(Reinforcement Learning)으로 분류할 수 있다.
지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블(label)이 주어진 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미하며, 레이블이란 학습 데이터가 인공 신경망에 입력되는 경우 인공 신경망이 추론해 내야 하는 정답(또는 결과 값)을 의미할 수 있다. 비지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블이 주어지지 않는 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미할 수 있다. 강화 학습은 어떤 환경 안에서 정의된 에이전트가 각 상태에서 누적 보상을 최대화하는 행동 혹은 행동 순서를 선택하도록 학습시키는 학습 방법을 의미할 수 있다.
인공 신경망 중에서 복수의 은닉층을 포함하는 심층 신경망(DNN: Deep Neural Network)으로 구현되는 머신 러닝을 딥 러닝(심층 학습, Deep Learning)이라 부르기도 하며, 딥 러닝은 머신 러닝의 일부이다. 이하에서, 머신 러닝은 딥 러닝을 포함하는 의미로 사용된다.
또한 상술한 기술적 특징은 로봇의 무선 통신에 적용될 수 있다.
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다.
로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다. 로봇은 액츄에이터 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
또한 상술한 기술적 특징은 확장 현실을 지원하는 장치에 적용될 수 있다.
확장 현실은 가상 현실(VR: Virtual Reality), 증강 현실(AR: Augmented Reality), 혼합 현실(MR: Mixed Reality)을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체들을 섞고 결합시켜서 제공하는 컴퓨터 그래픽 기술이다.
MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
XR 기술은 HMD(Head-Mount Display), HUD(Head-Up Display), 휴대폰, 태블릿 PC, 랩탑, 데스크탑, TV, 디지털 사이니지 등에 적용될 수 있고, XR 기술이 적용된 장치를 XR 장치(XR Device)라 칭할 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (19)

  1. 무선랜 시스템에서 데이터를 송신하는 방법에 있어서,
    송신 STA(station)이, 프리앰블 펑처링 패턴(preamble puncturing pattern)에 대한 정보를 수신 STA에게 송신하는 단계; 및
    상기 송신 STA이, 상기 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 320MHz 대역을 통해 상기 데이터를 상기 수신 STA에게 송신하는 단계를 포함하되,
    상기 프리앰블 펑처링 패턴은 CCA(Clear Channel Assessment)가 수행되는 제1 대역폭 단위 및 사용자 특정 정보가 반복되는 제2 대역폭 단위를 기반으로 결정되고, 및
    상기 320MHz 대역에서 상기 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 적어도 하나의 20MHz 서브채널이 펑처링되는
    방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 사용자 특정 정보는 제1 및 제2 정보를 포함하고,
    상기 제1 및 제2 정보는 상기 제2 대역폭 단위로 반복되고,
    상기 제1 대역폭 단위는 20MHz이고,
    상기 제2 대역폭 단위는 40MHz인
    방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 320MHz 대역은 프라이머리(primary) 20MHz, 세컨더리(secondary) 20MHz, 세컨더리 40MHz, 제1 세컨더리 80MHz, 제2 세컨더리 80MHz 및 제3 세컨더리 80MHz를 포함하고,
    상기 프라이머리 20MHz는 하나의 20MHz 서브채널을 포함하고,
    상기 세컨더리 20MHz는 하나의 20MHz 서브채널을 포함하고,
    상기 세컨더리 40MHz는 두 개의 20MHz 서브채널을 포함하고,
    상기 제1 세컨더리 80MHz은 네 개의 20MHz 서브채널을 포함하고,
    상기 제2 세컨더리 80MHz은 네 개의 20MHz 서브채널을 포함하고,
    상기 제3 세컨더리 80MHz은 네 개의 20MHz 서브채널을 포함하는
    방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보는 상기 프라이머리 20MHz, 상기 세컨더리 20MHz 및 상기 제3 세컨더리 80MHz의 CCA 정보를 포함하고,
    상기 CCA 정보를 기반으로, 상기 프라이머리 20MHz는 유휴(idle)하다고 판단되고, 상기 세컨더리 20MHz는 유휴하다고 판단되고, 상기 제3 세컨더리 80MHz의 네 개의 20MHz 서브채널 중 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 유휴하다고 판단되는
    방법.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보는 상기 프라이머리 20MHz, 상기 세컨더리 40MHz, 상기 제1 세컨더리 80MHz 및 상기 제2 세컨더리 80MHz의 CCA 정보를 포함하고,
    상기 CCA 정보를 기반으로, 상기 프라이머리 20MHz는 유휴(idle)하다고 판단되고, 상기 세컨더리 40MHz는 유휴하다고 판단되고, 상기 제1 및 제2 세컨더리 80MHz의 네 개의 20MHz 서브채널 중 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 유휴하다고 판단되는
    방법.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보는 상기 프라이머리 20MHz, 상기 세컨더리 40MHz 및 상기 제2 세컨더리 80MHz의 CCA 정보를 포함하고,
    상기 CCA 정보를 기반으로, 상기 프라이머리 20MHz는 유휴(idle)하다고 판단되고, 상기 세컨더리 40MHz는 유휴하다고 판단되고, 상기 제2 세컨더리 80MHz의 네 개의 20MHz 서브채널 중 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 유휴하다고 판단되는
    방법.
  7. 제3항에 있어서,
    상기 데이터는 EHT(Extreme high throughput) PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 통해 송신되고,
    상기 EHT PPDU는 EHT-SIG(Signal)-A 필드 및 EHT-SIG-B 필드를 포함하고,
    상기 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보는 상기 EHT-SIG-A 필드에 포함되는
    방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 EHT-SIG-B 필드는 상기 320MHz 대역에서 상기 적어도 하나의 20MHz 서브채널이 펑처링된 자원 유닛(resource unit; RU)의 할당 정보를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 비지(busy)하다고 판단되고,
    상기 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 상기 세컨더리 40MHz, 상기 제1 세컨더리 80MHz, 상기 제2 세컨더리 80MHz 및 상기 제3 세컨더리 80MHz에 포함되는
    방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 송신 STA이, 상기 데이터 대한 BA(Block Ack)를 수신하는 단계를 더 포함하되,
    상기 데이터는 상기 RU를 통해 송신되고,
    상기 BA는 상기 RU를 통해 수신되는
    방법.
  10. 무선랜 시스템에서 데이터를 송신하는 송신 STA(station)에 있어서, 상기 송신 STA은,
    메모리;
    트랜시버; 및
    상기 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    프리앰블 펑처링 패턴(preamble puncturing pattern)에 대한 정보를 수신 STA에게 송신하고; 및
    상기 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 320MHz 대역을 통해 상기 데이터를 상기 수신 STA에게 송신하되,
    상기 프리앰블 펑처링 패턴은 CCA(Clear Channel Assessment)가 수행되는 제1 대역폭 단위 및 사용자 특정 정보가 반복되는 제2 대역폭 단위를 기반으로 결정되고, 및
    상기 320MHz 대역에서 상기 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 적어도 하나의 20MHz 서브채널이 펑처링되는
    송신 STA.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 사용자 특정 정보는 제1 및 제2 정보를 포함하고,
    상기 제1 및 제2 정보는 상기 제2 대역폭 단위로 반복되고,
    상기 제1 대역폭 단위는 20MHz이고,
    상기 제2 대역폭 단위는 40MHz인
    송신 STA.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 320MHz 대역은 프라이머리(primary) 20MHz, 세컨더리(secondary) 20MHz, 세컨더리 40MHz, 제1 세컨더리 80MHz, 제2 세컨더리 80MHz 및 제3 세컨더리 80MHz를 포함하고,
    상기 프라이머리 20MHz는 하나의 20MHz 서브채널을 포함하고,
    상기 세컨더리 20MHz는 하나의 20MHz 서브채널을 포함하고,
    상기 세컨더리 40MHz는 두 개의 20MHz 서브채널을 포함하고,
    상기 제1 세컨더리 80MHz은 네 개의 20MHz 서브채널을 포함하고,
    상기 제2 세컨더리 80MHz은 네 개의 20MHz 서브채널을 포함하고,
    상기 제3 세컨더리 80MHz은 네 개의 20MHz 서브채널을 포함하는
    송신 STA.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보는 상기 프라이머리 20MHz, 상기 세컨더리 20MHz 및 상기 제3 세컨더리 80MHz의 CCA 정보를 포함하고,
    상기 CCA 정보를 기반으로, 상기 프라이머리 20MHz는 유휴(idle)하다고 판단되고, 상기 세컨더리 20MHz는 유휴하다고 판단되고, 상기 제3 세컨더리 80MHz의 네 개의 20MHz 서브채널 중 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 유휴하다고 판단되는
    송신 STA.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보는 상기 프라이머리 20MHz, 상기 세컨더리 40MHz, 상기 제1 세컨더리 80MHz 및 상기 제2 세컨더리 80MHz의 CCA 정보를 포함하고,
    상기 CCA 정보를 기반으로, 상기 프라이머리 20MHz는 유휴(idle)하다고 판단되고, 상기 세컨더리 40MHz는 유휴하다고 판단되고, 상기 제1 및 제2 세컨더리 80MHz의 네 개의 20MHz 서브채널 중 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 유휴하다고 판단되는
    송신 STA.
  15. 제12항에 있어서,
    상기 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보는 상기 프라이머리 20MHz, 상기 세컨더리 40MHz 및 상기 제2 세컨더리 80MHz의 CCA 정보를 포함하고,
    상기 CCA 정보를 기반으로, 상기 프라이머리 20MHz는 유휴(idle)하다고 판단되고, 상기 세컨더리 40MHz는 유휴하다고 판단되고, 상기 제2 세컨더리 80MHz의 네 개의 20MHz 서브채널 중 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 유휴하다고 판단되는
    송신 STA.
  16. 제12항에 있어서,
    상기 데이터는 EHT(Extreme high throughput) PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 통해 송신되고,
    상기 EHT PPDU는 EHT-SIG(Signal)-A 필드 및 EHT-SIG-B 필드를 포함하고,
    상기 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보는 상기 EHT-SIG-A 필드에 포함되는
    송신 STA.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 EHT-SIG-B 필드는 상기 320MHz 대역에서 상기 적어도 하나의 20MHz 서브채널이 펑처링된 자원 유닛(resource unit; RU)의 할당 정보를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 비지(busy)하다고 판단되고,
    상기 적어도 하나의 20MHz 서브채널은 상기 세컨더리 40MHz, 상기 제1 세컨더리 80MHz, 상기 제2 세컨더리 80MHz 및 상기 제3 세컨더리 80MHz에 포함되는
    송신 STA.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 송신 STA이, 상기 데이터 대한 BA(Block Ack)를 수신하는 단계를 더 포함하되,
    상기 데이터는 상기 RU를 통해 송신되고,
    상기 BA는 상기 RU를 통해 수신되는
    송신 STA.
  19. 무선랜 시스템에서 데이터를 수신하는 방법에 있어서,
    수신 STA(station)이, 송신 STA으로부터 프리앰블 펑처링 패턴(preamble puncturing pattern)에 대한 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 수신 STA이, 상기 송신 STA으로부터 상기 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 320MHz 대역을 통해 상기 데이터를 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 프리앰블 펑처링 패턴은 CCA(Clear Channel Assessment)가 수행되는 제1 대역폭 단위 및 사용자 특정 정보가 반복되는 제2 대역폭 단위를 기반으로 결정되고, 및
    상기 320MHz 대역에서 상기 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 적어도 하나의 20MHz 서브채널이 펑처링되는
    방법.
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