WO2020085650A1 - 무선랜 시스템에서 ppdu를 전송하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선랜 시스템에서 ppdu를 전송하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2020085650A1
WO2020085650A1 PCT/KR2019/012034 KR2019012034W WO2020085650A1 WO 2020085650 A1 WO2020085650 A1 WO 2020085650A1 KR 2019012034 W KR2019012034 W KR 2019012034W WO 2020085650 A1 WO2020085650 A1 WO 2020085650A1
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윤선웅
김진민
박은성
임동국
최진수
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엘지전자 주식회사
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • This specification relates to a method and apparatus for transmitting a PPDU by applying CSD values defined for up to 16 transport chains in a wireless LAN system to an EHT field.
  • next generation wireless local area network Discussions are being conducted for the next generation wireless local area network (WLAN).
  • WLAN next-generation wireless local area network
  • IEEE Institute of electronic and electronics engineers
  • PHY physical
  • MAC medium access control
  • the goal is to improve performance in real indoor and outdoor environments, such as increasing through put, 3) environments where interference sources exist, dense heterogeneous network environments, and environments with high user loads.
  • next generation WLAN The environment mainly considered in the next generation WLAN is a dense environment with many access points (APs) and stations (STAs), and improvements in spectrum efficiency and area throughput are discussed in this dense environment.
  • APs access points
  • STAs stations
  • improvements in spectrum efficiency and area throughput are discussed in this dense environment.
  • next-generation WLAN it is interested not only in the indoor environment, but also in improving the practical performance in an outdoor environment that is not much considered in the existing WLAN.
  • next generation WLAN there is a great interest in scenarios such as wireless office, smart home, stadium, hotspot, building / apartment, and AP based on the scenario. Discussions are being conducted on improving system performance in a dense environment with many and STAs.
  • next-generation WLAN rather than improving single link performance in one basic service set (BSS), system performance and outdoor environment performance improvement in the overlapping basic service set (OBSS) environment, and cellular offloading will be actively discussed. Is expected.
  • the directionality of the next generation WLAN means that the next generation WLAN will gradually have a technology range similar to that of mobile communication. Considering the situation in which mobile communication and WLAN technology are being discussed together in the small cell and direct-to-direct (D2D) communication areas, the technological and business convergence of next-generation WLAN and mobile communication is expected to become more active.
  • BSS basic service set
  • D2D direct-to-direct
  • This specification proposes a method and apparatus for transmitting a PPDU in a wireless LAN system.
  • An example of this specification proposes a method for transmitting a PPDU.
  • the next-generation wireless LAN system is an improved wireless LAN system that can satisfy backward compatibility with an 802.11ax system.
  • the next-generation wireless LAN system may correspond to an Extreme High Throughput (EHT) wireless LAN system or an 802.11be wireless LAN system.
  • EHT Extreme High Throughput
  • the present embodiment is performed in the transmitting device, and the transmitting device may correspond to the AP.
  • the reception device may correspond to a (non AP STA) STA.
  • This embodiment proposes a method and apparatus for transmitting a PPDU by applying CSD for each transport chain (or spatial time stream) to avoid unintended beamforming. Accordingly, it is possible to minimize the difference in received power of the VHT-STF (or HE-STF or EHT-STF) of the PPDU and the data field, and perform efficient transmission in consideration of compatibility with the low order.
  • VHT-STF or HE-STF or EHT-STF
  • the transmitting device generates the Physical Protocol Data Unit (PPDU).
  • PPDU Physical Protocol Data Unit
  • the transmitting device transmits the PPDU to the receiving device.
  • the PPDU includes a legacy field and an EHT (Extreme High Throughput) field.
  • the legacy field includes a Very High Throughput-Short Training Field (VHT-STF) and a High Efficiency (HE) -STF
  • the EHT field includes an EHT-STF and a data field.
  • the legacy field includes fields from (L-STF) to EHT-SIG-A
  • the EHT field includes fields from the EHT-STF to the data field.
  • the legacy field may be a field supported by a wireless LAN system prior to 802.11be
  • the EHT field may be a field supported by a 802.11be wireless LAN system.
  • the EHT field is configured based on a CSD (Cyclic Shift Delay) value for each transmission chain.
  • the transmitting device and the receiving device can support up to 16 transmission chains. That is, the present embodiment proposes a method for determining a CSD value that can be applied to each transport chain of the EHT field to prevent unintended beamforming.
  • the legacy wireless LAN system supports only a maximum of 8 transport chains, so CSD values in case of 9 to 16 transport chains are not defined.
  • This embodiment proposes a method for defining CSD values for 9 to 16 transport chains additionally supported in an 802.11be WLAN system based on CSD values for up to 8 transport chains.
  • the criteria (or metric) for determining the CSD value are as follows.
  • the CSD value may be determined such that the sum of the absolute value of the value corresponding to 5 percent of CDF and the absolute value of 95 percent of CDF is the minimum.
  • the CSD value is determined as a candidate CSD value in which the sum of the first absolute value and the second absolute value becomes minimum based on a power ratio.
  • the power ratio is a ratio of the received power of the VHT-STF or the HE-STF or the EHT-STF and the received power of the data field. That is, the CSD value may be determined in a direction to minimize the difference between the received power of the VHT-STF or the HE-STF or the EHT-STF and the data field.
  • the first absolute value is an absolute value of a value related to 5 percent of the cumulative distribution function (CDF) for the power ratio.
  • the second absolute value is an absolute value of a value related to 95 percent of the CDF relative to the power ratio.
  • the PPDU is transmitted, thereby avoiding unintended beamforming in the EHT WLAN system and VHT- of the PPDU.
  • Efficient transmission can be performed by minimizing the received power difference between the STF (or HE-STF or EHT-STF) and the data field, and considering the repetitive characteristics of the VHT-STF (or HE-STF or EHT-STF).
  • WLAN wireless local area network
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of an HE PPDU.
  • FIG. 4 is a diagram showing the arrangement of a resource unit (RU) used on a 20MHz band.
  • RU resource unit
  • FIG. 5 is a view showing the arrangement of a resource unit (RU) used on the 40MHz band.
  • RU resource unit
  • FIG. 6 is a view showing the arrangement of a resource unit (RU) used on the 80MHz band.
  • RU resource unit
  • FIG. 7 is a view showing another example of the HE-PPDU.
  • FIG. 8 is a block diagram showing an example of HE-SIG-B according to the present embodiment.
  • FIG. 9 shows an example of a trigger frame.
  • FIG. 10 shows an example of a subfield included in a per user information field.
  • FIG. 11 is a block diagram showing an example of a control field and a data field constructed according to the present embodiment.
  • FIG. 12 is a view showing an example of HE TB PPDU.
  • FIG. 13 is a block diagram of a transmission apparatus for L-SIG and VHT-SIG-A fields.
  • FIG. 14 is a block diagram of a transmission device for the VHT-SIG-B field of 20 MHz, 40 MHz, and 80 MHz VHT SU PPDUs.
  • 15 is a graph used to determine CSD values based on criterion 1).
  • 16 is a graph used to determine CSD values based on criteria 2).
  • 17 is a graph used to determine CSD values based on criteria 3).
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating a procedure for transmitting a PPDU according to this embodiment.
  • 19 is a flowchart illustrating a procedure for receiving a PPDU according to this embodiment.
  • 20 is a view for explaining an apparatus for implementing the method as described above.
  • 21 shows a more detailed wireless device implementing an embodiment of the present invention.
  • WLAN wireless local area network
  • FIG. 1 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 100 and 105 (hereinafter, BSS).
  • BSS (100, 105) is a set of APs and STAs such as an access point (AP) 125 and an STA1 (Station 100-1) that can successfully communicate with each other through synchronization, and is not a concept indicating a specific area.
  • the BSS 105 may include one or more combineable STAs 105-1 and 105-2 in one AP 130.
  • the BSS may include at least one STA, APs 125 and 130 providing distributed services, and a distributed system (DS, 110) connecting multiple APs.
  • DS distributed system
  • the distributed system 110 may connect multiple BSSs 100 and 105 to implement an extended service set (ESS) 140.
  • ESS 140 may be used as a term indicating one network in which one or more APs 125 and 230 are connected through the distributed system 110.
  • APs included in one ESS 140 may have the same service set identification (SSID).
  • the portal 120 may serve as a bridge that performs a connection between a wireless LAN network (IEEE 802.11) and another network (eg, 802.X).
  • IEEE 802.11 IEEE 802.11
  • 802.X another network
  • a network between APs 125 and 130 and a network between APs 125 and 130 and STAs 100-1, 105-1, and 105-2 may be implemented.
  • a network that establishes a network even between STAs without APs 125 and 130 to perform communication is defined as an ad-hoc network or an independent basic service set (BSS).
  • 1 is a conceptual diagram showing IBSS.
  • the 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 150-1, 150-2, 150-3, 155-4, and 155-5 in the IBSS are managed in a distributed manner. In IBSS, all STAs (150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5) can be made of mobile STAs, and access to a distributed system is not allowed, so self-contained networks network).
  • STA is an arbitrary functional medium including a medium access control (MAC) and a physical layer interface to a wireless medium in accordance with the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard. Can be used as a meaning including both an AP and a non-AP STA (Non-AP Station).
  • MAC medium access control
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • the STA includes a mobile terminal, a wireless device, a wireless transmit / receive unit (WTRU), user equipment (UE), mobile station (MS), and mobile subscriber unit ( Mobile Subscriber Unit) or simply a user (user).
  • WTRU wireless transmit / receive unit
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • Mobile Subscriber Unit Mobile Subscriber Unit
  • the term user may be used in various meanings, and may also be used to mean an STA participating in uplink MU MIMO and / or uplink OFDMA transmission in wireless LAN communication, for example. It is not limited thereto.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • PDU protocol data units As shown, various types of PDU protocol data units (PPDUs) have been used in standards such as IEEE a / g / n / ac. Specifically, the LTF and STF fields included training signals, and SIG-A and SIG-B included control information for the receiving station, and data fields included user data corresponding to PSDU.
  • PPDUs PDU protocol data units
  • This embodiment proposes an improved technique for the signal (or control information field) used for the data field of the PPDU.
  • the signal proposed in this embodiment may be applied on a high efficiency PPDU (HE PPDU) according to the IEEE 802.11ax standard. That is, the signal to be improved in this embodiment may be HE-SIG-A and / or HE-SIG-B included in the HE PPDU. Each of HE-SIG-A and HE-SIG-B can also be marked as SIG-A, SIG-B.
  • the improved signal proposed by the present embodiment is not necessarily limited to the HE-SIG-A and / or HE-SIG-B standards, and control of various names including control information in a wireless communication system for transmitting user data / Applicable to data fields.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of an HE PPDU.
  • the control information field proposed in this embodiment may be HE-SIG-B included in the HE PPDU as shown in FIG. 3.
  • the HE PPDU according to FIG. 3 is an example of a PPDU for multiple users, HE-SIG-B is included only for multiple users, and a corresponding HE-SIG-B may be omitted in a 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
  • FIG. 4 is a diagram 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. 4 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. 5 is a view showing the arrangement of a resource unit (RU) used on the 40MHz band.
  • RU resource unit
  • examples of FIG. 5 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. 6 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.
  • FIG. 7 is a view showing another example of the HE-PPDU.
  • the illustrated block of FIG. 7 is another example of explaining the HE-PPDU block of FIG. 3 in terms of frequency.
  • the illustrated L-STF 700 may include a short training orthogonal frequency division multiplexing symbol (OFDM).
  • the L-STF 700 may be used for frame detection, automatic gain control (AGC), diversity detection, and coarse frequency / time synchronization.
  • AGC automatic gain control
  • the L-LTF 710 may include a long training orthogonal frequency division multiplexing symbol (OFDM). L-LTF 710 may be used for fine frequency / time synchronization and channel prediction.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing symbol
  • L-SIG 720 may be used to transmit control information.
  • the L-SIG 720 may include information on a data transmission rate and a data length. Also, the L-SIG 720 may be repeatedly transmitted. That is, the L-SIG 720 may be configured in a repeating format (eg, R-LSIG).
  • the HE-SIG-A 730 may include control information common to the receiving station.
  • HE-SIG-A 730 includes: 1) a DL / UL indicator, 2) a BSS color field that is an identifier of the BSS, 3) a field indicating the remaining time of the current TXOP section, 4) 20, Bandwidth field indicating whether 40, 80, 160, 80 + 80 MHz, 5) Field indicating MCS technique applied to HE-SIG-B, 6) HE-SIG-B dual subcarrier modulation for MCS ( dual subcarrier modulation) indication field for modulating, 7) field indicating the number of symbols used for HE-SIG-B, 8) indicating whether HE-SIG-B is generated over the entire band.
  • Field, 9) a field indicating the number of symbols of the HE-LTF, 10) a field indicating the length and CP length of the HE-LTF, 11) a field indicating whether there are additional OFDM symbols for LDPC coding, 12) Fields indicating control information on PE (Packet Extension), 13) Fields indicating information on CRC field of HE-SIG-A, and the like. have. Specific fields of the HE-SIG-A may be added or some of them may be omitted. In addition, some fields may be added or omitted in other environments in which HE-SIG-A is not a multi-user (MU) environment.
  • MU multi-user
  • HE-SIG-A 730 may be composed of two parts, HE-SIG-A1 and HE-SIG-A2.
  • HE-SIG-A1 and HE-SIG-A2 included in HE-SIG-A may be defined in the following format structure (field) according to the PPDU.
  • the HE-SIG-A field of the HE SU PPDU may be defined as follows.
  • the HE-SIG-A field of the HE MU PPDU may be defined as follows.
  • the HE-SIG-A field of the HE TB PPDU may be defined as follows.
  • the HE-SIG-B 740 may be included only in the case of a PPDU for multi-users (MUs) as described above.
  • the HE-SIG-A 750 or the HE-SIG-B 760 may include resource allocation information (or virtual resource allocation information) for at least one receiving STA.
  • FIG. 8 is a block diagram showing an example of HE-SIG-B according to the present embodiment.
  • the HE-SIG-B field includes a common field at the beginning, and it is possible to encode the common field separately from the field following it. That is, as shown in FIG. 8, the HE-SIG-B field may include a common field including common control information and a user-specific field including user-specific control information.
  • the common field includes a corresponding CRC field and the like and can be coded into one BCC block.
  • the following user-specific fields may be coded into one BCC block, including a “user-feature field” for two users (2 users) and a CRC field corresponding thereto, as illustrated.
  • the previous field of HE-SIG-B 740 on the MU PPDU may be transmitted in a duplicated form.
  • the HE-SIG-B 740 transmitted in a part of the frequency band is the corresponding frequency band (ie, the fourth frequency band).
  • Control information for a data field in a different frequency band (for example, the second frequency band) except for the data field and the corresponding frequency band may also be included.
  • the HE-SIG-B 740 of a specific frequency band eg, the second frequency band
  • the HE-SIG-B 740 may be transmitted in an encoded form on all transmission resources. Fields after the HE-SIG-B 740 may include individual information for each receiving STA receiving the PPDU.
  • the HE-STF 750 may be used to improve automatic gain control estimation in a multiple input multiple output (MIMO) environment or OFDMA environment.
  • MIMO multiple input multiple output
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • the HE-LTF 760 may be used to estimate a channel in a MIMO environment or OFDMA environment.
  • the size of the FFT / IFFT applied to the fields after the HE-STF 750 and the HE-STF 750 and the size of the FFT / IFFT applied to the fields before the HE-STF 750 may be different.
  • the size of the FFT / IFFT applied to the fields after the HE-STF 750 and the HE-STF 750 may be four times larger than the size of the IFFT applied to the fields before the HE-STF 750. .
  • the field of is referred to as a first field
  • at least one of the data field 770, HE-STF 750, and HE-LTF 760 may be referred to as a second field.
  • the first field may include fields related to legacy systems
  • the second field may include fields related to HE systems.
  • 256 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 20 MHz
  • 512 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 40 MHz
  • 1024 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 80 MHz
  • 2048 FFT for a continuous 160 MHz or discontinuous 160 MHz bandwidth / IFFT can be applied.
  • the first field of the HE PPDU may be applied to a subcarrier spacing of 312.5kHz, which is a conventional subcarrier spacing, and the subcarrier space of 78.125kHz may be applied to the second field of the HE PPDU.
  • the length of the OFDM symbol may be a value obtained by adding the length of the guard interval (GI) to the IDFT / DFT length.
  • the length of the GI can be various values such as 0.4 ⁇ s, 0.8 ⁇ s, 1.6 ⁇ s, 2.4 ⁇ s, 3.2 ⁇ s.
  • the frequency band used by the first field and the frequency band used by the second field are exactly the same, but in reality, they may not completely coincide with each other.
  • the main band of the first field (L-STF, L-LTF, L-SIG, HE-SIG-A, HE-SIG-B) corresponding to the first frequency band is the second field (HE-STF , HE-LTF, Data), but the interface may be inconsistent in each frequency band. This is because it may be difficult to precisely match the boundary surface since a plurality of null subcarriers, DC tones, guard tones, etc. are inserted in the process of arranging RUs as shown in FIGS. 4 to 6.
  • the user may receive the HE-SIG-A 730 and receive instructions for receiving a downlink PPDU based on the HE-SIG-A 730.
  • the STA may perform decoding based on the changed FFT size from the fields after the HE-STF 750 and the HE-STF 750.
  • the STA may stop decoding and set a network allocation vector (NAV).
  • NAV network allocation vector
  • the cyclic prefix (CP) of the HE-STF 750 may have a size larger than that of other fields, and the STA may perform decoding on the downlink PPDU by changing the FFT size during the CP period.
  • the data (or frame) transmitted from the AP to the STA is downlink data (or downlink frame), and the data (or frame) transmitted from the STA to the AP is uplink data (or uplink frame). It can be expressed in terms.
  • transmission from the AP to the STA may be expressed in terms of downlink transmission, and transmission from the STA to the AP may be uplink transmission.
  • each PDU (PHY protocol data unit), frame and data transmitted through the uplink transmission can be expressed in terms of downlink PPDU, downlink frame and downlink data.
  • the PPDU may be a data unit including a PPDU header and a physical layer service data unit (PSDU) (or MAC protocol data unit (MPDU)).
  • PSDU physical layer service data unit
  • MPDU MAC protocol data unit
  • the PPDU header may include a PHY header and a PHY preamble
  • the PSDU (or MPDU) may include a frame (or information unit of the MAC layer) or a data unit indicating a frame.
  • the PHY header is a physical layer convergence protocol (PLCP) header in another term, and the PHY preamble may be expressed as a PLCP preamble in other terms.
  • PLCP physical layer convergence protocol
  • each PPDU, frame, and data transmitted through uplink transmission may be expressed in terms of uplink PPDU, uplink frame, and uplink data.
  • an AP may perform downlink (DL) multi-user (DL) transmission based on multiple input multiple output (MU MIMO), and such transmission is termed DL MU MIMO transmission.
  • an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) -based transmission method is supported for uplink transmission and / or downlink transmission. That is, it is possible to perform uplink / downlink communication by allocating data units (eg, RUs) corresponding to different frequency resources to a user.
  • the AP may perform DL MU transmission based on OFDMA, and such transmission may be expressed in terms of DL MU OFDMA transmission.
  • the AP may transmit downlink data (or downlink frame, downlink PPDU) to each of the plurality of STAs through each of the plurality of frequency resources on the overlapped time resource.
  • the plurality of frequency resources may be a plurality of subbands (or subchannels) or a plurality of resource units (RUs).
  • DL MU OFDMA transmission can be used with DL MU MIMO transmission. For example, DL MU MIMO transmission based on a plurality of space-time streams (or spatial streams) is performed on a specific sub-band (or sub-channel) allocated for DL MU OFDMA transmission. Can be.
  • UL MU transmission uplink multi-user transmission
  • uplink transmission on the overlapped time resource by each of the plurality of STAs may be performed on a frequency domain or a spatial domain.
  • different frequency resources may be allocated as uplink transmission resources for each of the plurality of STAs based on OFDMA.
  • Different frequency resources may be different subbands (or subchannels) or different resource units (RUs).
  • Each of the plurality of STAs may transmit uplink data to the AP through different allocated frequency resources.
  • the transmission method through these different frequency resources may be expressed in terms of a UL MU OFDMA transmission method.
  • each of the plurality of STAs When uplink transmission by each of the plurality of STAs is performed on the spatial domain, different space-time streams (or spatial streams) are allocated to each of the plurality of STAs, and each of the plurality of STAs transmits uplink data through different space-time streams. It can be transmitted to the AP.
  • the transmission method through these different spatial streams may be expressed in terms of a UL MU MIMO transmission method.
  • UL MU OFDMA transmission and UL MU MIMO transmission may be performed together.
  • UL MU MIMO transmission based on a plurality of space-time streams (or spatial streams) may be performed on a specific sub-band (or sub-channel) allocated for UL MU OFDMA transmission.
  • a multi-channel allocation method is used to allocate a wide bandwidth (for example, a bandwidth exceeding 20 MHz) to one UE.
  • a single channel unit is 20 MHz
  • a multi-channel may include a plurality of 20 MHz channels.
  • a primary channel rule is used to allocate a wide bandwidth to a terminal.
  • the primary channel rule there is a limitation for allocating a wide bandwidth to the terminal.
  • the STA can use the remaining channels except for the primary channel. Can't.
  • the STA is able to transmit the frame only through the primary channel, and thus is limited in the transmission of the frame through the multi-channel. That is, the primary channel rule used for multi-channel allocation in the existing WLAN system can be a big limitation in attempting to obtain high throughput by operating a wide bandwidth in a current WLAN environment in which OBSS is not small.
  • a wireless LAN system supporting OFDMA technology is disclosed. That is, the OFDMA technique described above for at least one of downlink and uplink is applicable.
  • the above-described MU-MIMO technique for at least one of downlink and uplink is additionally applicable.
  • OFDMA technology When OFDMA technology is used, multiple channels can be simultaneously used by a plurality of terminals rather than a single terminal without limitation due to primary channel rules. Therefore, wide bandwidth operation is possible, and efficiency of radio resource operation can be improved.
  • different frequency resources are increased for each of the plurality of STAs based on OFDMA. It can be allocated as a link transmission resource.
  • different frequency resources may be different subbands (or subchannels) or different resource units (RUs).
  • Different frequency resources for each of the plurality of STAs are indicated through a trigger frame.
  • the trigger frame of FIG. 9 allocates resources for uplink multiple-user transmission (MU transmission) and may be transmitted from the AP.
  • the trigger frame may consist of a MAC frame and may be included in the PPDU. For example, it may be transmitted through the PPDU shown in FIG. 3, the legacy PPDU shown in FIG. 2, or the PPDU specially designed for the trigger frame. If it is transmitted through the PPDU of FIG. 3, the trigger frame may be included in the illustrated data field.
  • Each field illustrated in FIG. 9 may be partially omitted, and other fields may be added. Also, the length of each field may be changed differently from that shown.
  • the frame control field 910 of FIG. 9 includes information on the version of the MAC protocol and other additional control information, and the duration field 920 is time information for NAV setting or an identifier of the terminal (eg For example, AID) may be included.
  • the RA field 930 includes address information of a receiving STA of a corresponding trigger frame, and may be omitted if necessary.
  • the TA field 940 includes address information of an STA (eg, AP) that transmits the trigger frame, and the common information field 950 is applied to a receiving STA that receives the trigger frame.
  • 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
  • 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. 9 may include a padding field 970 and a frame check sequence field 980.
  • Each of the individual user information (per user information) fields 960 # 1 to 960 # N shown in FIG. 9 preferably includes a plurality of sub-fields again.
  • FIG. 10 shows an example of a sub-field included in a common information field. Some of the subfields of FIG. 10 may be omitted, and other subfields may be added. Also, the length of each of the illustrated sub-fields can be changed.
  • the trigger type field 1010 of FIG. 10 may indicate a trigger frame variant and encoding of a trigger frame variant.
  • the trigger type field 1010 may be defined as follows.
  • the uplink bandwidth (UL BW) field 1020 of FIG. 10 indicates the bandwidth in the HE-SIG-A field of the HE trigger-based (TB) PPDU.
  • the UL BW field 1020 may be defined as follows.
  • the guard interval (Guard Interval, GI) and LTF type field 1030 of FIG. 10 indicate the GI and HE-LTF types of the HE TB PPDU response.
  • the GI and LTF type field 1030 may be defined as follows.
  • the MU-MIMO LTF mode field 1040 of FIG. 10 indicates the LTF mode of the UL MU-MIMO HE TB PPDU response.
  • the MU-MIMO LTF mode field 1040 may be defined as follows.
  • the MU-MIMO LTF mode field 1040 is an HE single stream pilot HE-LTF mode or HE masked HE-LTF sequence mode It is indicated as one of the.
  • the MU-MIMO LTF mode field 1040 is indicated as the HE single stream pilot HE-LTF mode.
  • the MU-MIMO LTF mode field 1040 may be defined as follows.
  • FIG. 11 shows an example of a subfield included in a per user information field. Some of the sub-fields of FIG. 11 may be omitted, and other sub-fields may be added. Also, the length of each of the illustrated sub-fields can be changed.
  • the user identifier (User Identifier) field of FIG. 11 indicates an identifier of a STA (ie, a receiving STA) to which individual user information (per user information) corresponds. It can be a part.
  • a RU Allocation field 1120 may be included. That is, when the receiving STA identified by the user identifier field 1110 transmits an uplink PPDU in response to the trigger frame of FIG. 9, the corresponding uplink PPDU through the RU indicated by the RU Allocation field 1120 To send.
  • the RU indicated by the RU Allocation field 1120 preferably indicates the RU shown in FIGS. 4, 5, and 6. The configuration of the specific RU allocation field 1120 will be described later.
  • the sub-field of FIG. 11 may include a (UL FEC) coding type field 1130.
  • the coding type field 1130 may indicate a coding type of an uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame of FIG. 9. For example, when BCC coding is applied to the uplink PPDU, the coding type field 1130 is set to '1', and when LDPC coding is applied, the coding type field 1130 is set to '0'. You can.
  • the sub-field of FIG. 11 may include a UL MCS field 1140.
  • the MCS field 1140 may indicate an MCS technique applied to an uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame of FIG. 9.
  • the sub-field of FIG. 11 may include a trigger dependent user info field 1150.
  • the trigger dependent user information field 1150 includes MPDU MU Spacing Factor subfield (2 bits), TID Aggregation Limit subfield (3 bits), Reserved sub It may include a field (1 bit) and a Preferred AC subfield (2 bits).
  • the control field improved by the present specification includes a first control field including control information required to interpret the PPDU and a second control field including control information for demodulating the data field of the PPDU. do.
  • the first and second control fields may be various fields.
  • the first control field may be HE-SIG-A 730 illustrated in FIG. 7
  • the second control field may be HE-SIG-B 740 illustrated in FIGS. 7 and 8. You can.
  • control identifier inserted in the first control field or the second control field is proposed.
  • the size of the control identifier may be various, for example, it may be implemented as 1-bit information.
  • the control identifier may indicate whether 242-RU is allocated when, for example, 20 MHz transmission is performed.
  • various sizes of RUs may be used. These RUs can be roughly divided into two types of RUs. For example, all RUs shown in FIGS. 4 to 6 may be divided into 26-type RUs and 242-type RUs.
  • a 26-type RU may include 26-RU, 52-RU, 106-RU, and a 24-2-type RU may include 242-RU, 484-RU, and larger RU.
  • the control identifier may indicate that 242-type RU is used. That is, 242-RU may be included or 484-RU or 996-RU may be included. If the transmission frequency band in which the PPDU is transmitted is a 20 MHz band, 242-RU is a single RU corresponding to the full bandwidth of the transmission frequency band (ie, 20 MHz) band. Accordingly, the control identifier (eg, 1-bit identifier) may indicate whether a single RU corresponding to a full bandwidth of a transmission frequency band is allocated.
  • the control identifier e.g., 1-bit identifier
  • the control identifier is assigned to a single RU corresponding to all bands of the transmission frequency band (i.e., 40MHz band) Can instruct. That is, it may indicate whether or not 484-RU is allocated for 40MHz transmission.
  • the control identifier eg, 1-bit identifier
  • the control identifier has been assigned a single (single) RU corresponding to the entire band (ie, 80MHz band) of the transmission frequency band Can instruct. That is, it may indicate whether 996-RU is allocated for 80 MHz transmission.
  • control identifier for example, a 1-bit identifier
  • the allocation information of the RU is omitted. That is, since only one RU is allocated to all bands of the transmission frequency band, not a plurality of RUs, it is possible to omit the allocation information of the RU.
  • full-band multi-user MIMO Full Bandwidth MU-MIMO
  • Full Bandwidth MU-MIMO Full Bandwidth MU-MIMO
  • the control identifier eg, 1-bit identifier
  • the common field included in the second control field may include an RU allocation subfield. According to the PPDU bandwidth, the common field may include multiple RU allocation subfields (including N RU allocation subfields).
  • the format of the common field can be defined as follows.
  • the RU allocation subfield included in the common field of the HE-SIG-B is composed of 8 bits, and can be indicated as follows for a 20 MHz PPDU bandwidth.
  • RU allocation to be used in the data portion in the frequency domain indicates the size of the RU and the placement of the RU in the frequency domain as an index.
  • the mapping of the 8-bit RU allocation subfield for RU allocation and the number of users per RU may be defined as follows.
  • the user-specific field included in the second control field may include a user field, a CRC field, and a tail field.
  • the format of the user-specific field can be defined as follows.
  • the user-specific field of the HE-SIG-B is composed of multiple user fields.
  • the multiple user fields are located after the common field of the HE-SIG-B.
  • the location of the RU allocation subfield of the common field and the user field of the user-specific field together identifies the RU used to transmit the STA's data. Multiple RUs designated as a single STA are not allowed in a user-specific field. Therefore, signaling that enables the STA to decode its data is delivered in only one user field.
  • the RU allocation subfield is indicated by 8 bits of 01000010, indicating that 5 26-tone RUs are arranged after one 106-tone RU, and 3 user fields are included in the 106-tone RU.
  • the 106-tone RU may support multiplexing of three users.
  • the 8 user fields included in the user-specific field are mapped to 6 RUs, the first 3 user fields are assigned as MU-MIMO in the first 106-tone RU, and the remaining 5 user fields are 5 26- It may indicate that the tone is assigned to each RU.
  • FIG. 12 is a view showing an example of the HE TB PPDU.
  • the PPDU of FIG. 12 represents an uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame of FIG. 9.
  • At least one STA that has received the trigger frame from the AP may check the common information field and individual user information field of the trigger frame and transmit HE TB PPDU simultaneously with other STAs that have received the trigger frame.
  • the PPDU of FIG. 12 includes various fields, and each field corresponds to the fields shown in FIGS. 2, 3, and 7. Meanwhile, as illustrated, the HE TB PPDU (or uplink PPDU) of FIG. 12 may not include the HE-SIG-B field but only the HE-SIG-A field.
  • each field can be generated through the following block.
  • FIG. 13 is a block diagram of a transmission apparatus for L-SIG and VHT-SIG-A fields.
  • FIG. 13 shows a transmission processor for L-SIG and VHT-SIG-A fields of a VHT PPDU using one frequency segment.
  • the transport block diagram of FIG. 13 is also used to generate L-STF and L-LTF fields.
  • the BCC encoder and interleaver are not used to generate the L-STF and L-LTF fields.
  • L-SIG and VHT-SIG-A fields are: d) FEC (BCC or LDPC) encoders, g) BCC interleaver for a single spatial stream among blocks generating the aforementioned VHT PPDU. , h) Constellation mapper, j) Replicate over multiple 20 MHz (if BW> 20 MHz), q) using a block of Inverse discrete Fourier transform (IDFT), r for N TX transmit chains (r) Cyclic shift Diversity (CSD) per chain insertion, s) Guard interval (GI) insertion, t) may be generated using a block of windowing.
  • FEC BCC or LDPC
  • FIG. 14 is a block diagram of a transmission device for the VHT-SIG-B field of 20 MHz, 40 MHz, and 80 MHz VHT SU PPDUs.
  • the VHT-SIG-B field of the 20 MHz, 40 MHz, and 80 MHz VHT SU PPDUs includes a repeat block of the VHT-SIG-B bit and d) FEC (for a single spatial stream among the blocks generating the aforementioned VHT PPDU).
  • BCC or LDPC BCC or LDPC encoders, g) BCC interleaver, h) using a block of constellation mapper, for N STS spatial time stream k) Multiply by 1st column of P VHT - LTF , o) Cyclic shift diversity (CSD) per STS It can be generated by using blocks of insertion, p) Spatial mapper, and blocks of q) Inverse discrete Fourier transform (IDFT), s) Guard interval (GI) insertion, t) for N TX transport chain.
  • IDFT Inverse discrete Fourier transform
  • GI Guard interval
  • the encoding procedure of the PPDU can be described as follows.
  • the L-STF included in the PPDU may be configured as follows.
  • the L-LTF included in the PPDU may be configured as follows.
  • the L-SIG included in the PPDU may be configured as follows.
  • VHT part of the VHT format preamble and cyclic shift will be described.
  • VHT part of the VHT format preamble consists of VHT-SIG-A, VHT-STF, VHT-LTF, and VHT-SIG-B fields.
  • the cyclic shift can be applied to a pre-VHT modulated field and a VHT modulated field.
  • the cyclic shift for the pre-VHT modulation field can be applied to L-STF, L-LTF, L-SIG and VHT-SIG-A of VHT PPDU. That is, the cyclic shift values T CS iTX for L-STF, L-LTF, L-SIG, and VHT-SIG-A of the PPDU for the transport chain iTX among the total NTX may be defined as shown in the table below.
  • the L-STF field for 20 MHz transmission may be defined as follows.
  • the L-STF field for 40 MHz transmission may be defined as follows.
  • the L-STF field for 80 MHz transmission may be defined as follows.
  • the L-STF field for 160 MHz transmission may be defined as follows.
  • each 80MHz frequency segment should use the L-STF pattern (S- 122,122 ) for the 80MHz transmission.
  • the time domain indication of the signal for the frequency segment i seg and the transmission chain i TX can be specified as follows.
  • the cyclic shift for the VHT modulation field may be applied to VHT-STF, VHT-LTF, VHT-SIG-B and data fields of the VHT PPDU.
  • the cyclic shift for the pre-VHT modulation field may be applied to the VHT-SIG-A field in the VHT format preamble.
  • cyclic shift can be applied to prevent unintended beamforming when related signals are transmitted in multiple space-time streams.
  • the same cyclic shift can be applied to these streams during the transmission of the data field of the VHT PPDU.
  • the cyclic shift value T CS, VHT (n) for the VHT modulation field for the space-time stream n among the total space-time stream N STS, total may be defined as shown in the table below.
  • cyclic shift can be applied sequentially over a space-time stream as follows.
  • the cyclic shift of the number of space-time streams m to user u is obtained by T CS, VHT (M u + m) of the row corresponding to N STS, total .
  • EHT supports up to 16 spatial streams.
  • a CSD (Cyclic Shift Delay) value applicable to each stream of the EHT portion is proposed.
  • CSD Cyclic Shift Delay
  • CSD values used for the non-legacy portion should be determined within 800 ns considering the repeatability of VHT-STF or HE-STF or EHT-STF. If the CSD value is set to 800ns, the performance deteriorates significantly, so 800ns is excluded.
  • the set of CSD value candidates corresponding to 9 to 16 spatial streams can be [-50, -150, -250, -300, -450, -500, -550, -700]. (Unit is ns). Since the cyclic shift value of the first spatial stream (or space time stream) is 0, 0 is excluded from the candidate set.
  • the CSD table when the total number of transmit chains is 9 includes the CSD table when the total number of transmit chains is 8, and the CSD table when the total number of transmit chains is 10 is 9. Include CSD table in case.
  • Table 12 is defined only when the number of transmit chains is 8. In Table 12, values when the number of transmit chains is 9 to 16 may be additionally defined.
  • the CSD value of the first transmit chains is fixed to 0.
  • cyclic shift values in the candidate set are selected.
  • the metric for determining the CSD value may be a ratio of received VHT-STF or HE-STF or EHT-STF power / received Data power.
  • the criteria for determining the CSD value are as follows 1) to 3). After obtaining the CSD values of the ninth transmit chains based on the following criteria 1) to 3), the 10th, 11th,... Find the CSD value of the 16th transmit chain.
  • the 10th, 11th,... Find the CSD value of the 16th transmit chain Consider various channel models in the process of obtaining (TGnB, TGnC, TGnD, TGnE).
  • the WLAN channel model (or TGn (Task Group) channel model) is proposed as five delay profile models for different environments (channel model A-E).
  • Model A Model for typical office environment, non-line-of-sight (NLOS) conditions and 50ns rms delay spread.
  • Model B Model for typical large open space and office environments, NLOS conditions and 100ns rms delay spread.
  • Model C Model for large open space (indoor and outdoor), NLOS conditions and 150ns rms delay spread.
  • Model D Same as Model C, model for line-of-sight (LOS) conditions and 140 ns rms delay spread (10 dB Ricean K-factor at first delay).
  • Model E Model for typical large open space (indoor and outdoor), NLOS conditions and 250ns rms delay spread.
  • 15 is a graph used to determine CSD values based on criterion 1).
  • the optimum CSD value of the ninth transmit chain obtained by the metric of 1) is -250ns.
  • the 9th CSD value is set to -250ns and the optimal CSD value of the 10th spatial stream (or space time stream) is obtained based on the above criteria, it is -450ns.
  • the 9th and 10th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 11th spatial stream (or space time stream) is -300ns.
  • the 9th, 10th, and 11th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 12th spatial stream (or space time stream) is -700ns.
  • the 9th, 10th, 11th, and 12th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 13th spatial stream (or space time stream) is -150ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, and 13th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 14th spatial stream (or space time stream) is -550ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, and 14th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 15th spatial stream (or space time stream) is -50ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, and 15th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 16th spatial stream (or space time stream) is -500ns.
  • the CSD table according to the total number of transmit chains is as follows.
  • the table below shows the optimal CSD values of the 9th to 16th transmit chains obtained based on criteria 1).
  • the optimum CSD value of the ninth transmit chain obtained by the metric of 1) is -250ns.
  • the 9th CSD value is set to -250ns and the optimal CSD value of the 10th spatial stream (or space time stream) is obtained based on the above criteria, it is -300ns.
  • the 9th and 10th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 11th spatial stream (or space time stream) is -450ns.
  • the 9th, 10th, and 11th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 12th spatial stream (or space time stream) is -700ns.
  • the 9th, 10th, 11th, and 12th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 13th spatial stream (or space time stream) is -150ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, and 13th CSD values are determined as above, and the optimum CSD value of the 14th spatial stream (or space time stream) is -500ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, and 14th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 15th spatial stream (or space time stream) is -550ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, and 15th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 16th spatial stream (or space time stream) is -50 ns.
  • the CSD table according to the total number of transmit chains is as follows.
  • the table below shows the optimal CSD values of the 9th to 16th transmit chains obtained based on criteria 1).
  • the optimum CSD value of the ninth transmit chain obtained by the metric of 1) is -250ns.
  • the 9th CSD value is set to -250ns and the optimal CSD value of the 10th spatial stream (or space time stream) is obtained based on the above criteria, it is -300ns.
  • the 9th and 10th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 11th spatial stream (or space time stream) is -700ns.
  • the 9th, 10th, and 11th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 12th spatial stream (or space time stream) is -450ns.
  • the 9th, 10th, 11th, and 12th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 13th spatial stream (or space time stream) is -550ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, and 13th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 14th spatial stream (or space time stream) is -150ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, and 14th CSD values are determined as above and the optimum CSD value of the 15th spatial stream (or space time stream) is -500ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, and 15th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 16th spatial stream (or space time stream) is -50 ns.
  • the CSD table according to the total number of transmit chains is as follows.
  • the table below shows the optimal CSD values of the 9th to 16th transmit chains obtained based on criteria 1).
  • the optimum CSD value of the ninth transmit chain obtained by the metric of 1) is -250ns.
  • the 9th CSD value is set to -250ns and the optimal CSD value of the 10th spatial stream (or space time stream) is obtained based on the above criteria, it is -450ns.
  • the 9th and 10th CSD values are determined as above, and the optimum CSD value of the 11th spatial stream (or space time stream) is -150ns.
  • the 9th, 10th, and 11th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 12th spatial stream (or space time stream) is -700ns.
  • the 9th, 10th, 11th, and 12th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 13th spatial stream (or space time stream) is -300ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, and 13th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 14th spatial stream (or space time stream) is -550ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, and 14th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 15th spatial stream (or space time stream) is -50ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, and 15th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 16th spatial stream (or space time stream) is -500ns.
  • the CSD table according to the total number of transmit chains is as follows.
  • the table below shows the optimal CSD values of the 9th to 16th transmit chains obtained based on criteria 1).
  • 16 is a graph used to determine CSD values based on criteria 2).
  • the optimal CSD value of the ninth transmit chain that can be obtained by the metric of 2) above is -500ns.
  • the 9th CSD value is set to -500ns and the optimal CSD value of the 10th spatial stream (or space time stream) is obtained based on the above criteria, it is -250ns.
  • the 9th and 10th CSD values are determined as above, and the optimum CSD value of the 11th spatial stream (or space time stream) is -150ns.
  • the 9th, 10th, and 11th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 12th spatial stream (or space time stream) is -450ns.
  • the 9th, 10th, 11th, and 12th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 13th spatial stream (or space time stream) is -300ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, and 13th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 14th spatial stream (or space time stream) is -50ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, and 14th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 15th spatial stream (or space time stream) is -550ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, and 15th CSD values are determined as above and the optimum CSD value of the 16th spatial stream (or space time stream) is -700ns.
  • the CSD table according to the total number of transmit chains is as follows.
  • the table below shows the optimal CSD values of the 9th to 16th transmit chains obtained based on criteria 2).
  • the optimal CSD value of the ninth transmit chain that can be obtained by the metric of 2) above is -500ns.
  • the 9th CSD value is set to -500ns and the optimal CSD value of the 10th spatial stream (or space time stream) is obtained based on the above criteria, it is -250ns.
  • the 9th and 10th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 11th spatial stream (or space time stream) is -450ns.
  • the 9th, 10th, and 11th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 12th spatial stream (or space time stream) is -50ns.
  • the 9th, 10th, 11th, and 12th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 13th spatial stream (or space time stream) is -300ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, and 13th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 14th spatial stream (or space time stream) is -550ns.
  • the optimal CSD value of the 15th spatial stream (or space time stream) is obtained, it is -150ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, and 15th CSD values are determined as above and the optimum CSD value of the 16th spatial stream (or space time stream) is -700ns.
  • the CSD table according to the total number of transmit chains is as follows.
  • the table below shows the optimal CSD values of the 9th to 16th transmit chains obtained based on criteria 2).
  • the optimal CSD value of the ninth transmit chain that can be obtained by the metric of 2) above is -500ns.
  • the 9th CSD value is set to -500ns and the optimal CSD value of the 10th spatial stream (or space time stream) is obtained based on the above criteria, it is -250ns.
  • the 9th and 10th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 11th spatial stream (or space time stream) is -450ns.
  • the 9th, 10th, and 11th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 12th spatial stream (or space time stream) is -550ns.
  • the 9th, 10th, 11th, and 12th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 13th spatial stream (or space time stream) is -150ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, and 13th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 14th spatial stream (or space time stream) is -50ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, and 14th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 15th spatial stream (or space time stream) is -700ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, and 15th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 16th spatial stream (or space time stream) is -300ns.
  • the CSD table according to the total number of transmit chains is as follows.
  • the table below shows the optimal CSD values of the 9th to 16th transmit chains obtained based on criteria 2).
  • the optimal CSD value of the ninth transmit chain that can be obtained by the metric of 2) above is -500ns.
  • the 9th CSD value is set to -500ns and the optimal CSD value of the 10th spatial stream (or space time stream) is obtained based on the above criteria, it is -50ns.
  • the 9th and 10th CSD values are determined as above, and the optimum CSD value of the 11th spatial stream (or space time stream) is -150ns.
  • the 9th, 10th, and 11th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 12th spatial stream (or space time stream) is -250ns.
  • the 9th, 10th, 11th, and 12th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 13th spatial stream (or space time stream) is -700ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, and 13th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 14th spatial stream (or space time stream) is -450ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, and 14th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 15th spatial stream (or space time stream) is -550ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, and 15th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 16th spatial stream (or space time stream) is -300ns.
  • the CSD table according to the total number of transmit chains is as follows.
  • the table below shows the optimal CSD values of the 9th to 16th transmit chains obtained based on criteria 2).
  • 17 is a graph used to determine CSD values based on criteria 3).
  • the optimal CSD value of the ninth transmit chain that can be obtained by the metric of 3) above is -450ns.
  • the 9th CSD value is set to -450ns and the optimal CSD value of the 10th spatial stream (or space time stream) is obtained based on the above criteria, it is -550ns.
  • the 9th and 10th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 11th spatial stream (or space time stream) is -500ns.
  • the 9th, 10th, and 11th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 12th spatial stream (or space time stream) is -250ns.
  • the optimal CSD value of the 13th spatial stream (or space time stream) is obtained, it is -50ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, and 13th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 14th spatial stream (or space time stream) is -300ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, and 14th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 15th spatial stream (or space time stream) is -700ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, and 15th CSD values are determined as above and the optimum CSD value of the 16th spatial stream (or space time stream) is -150ns.
  • the CSD table according to the total number of transmit chains is as follows.
  • the table below shows the optimal CSD values of the 9th to 16th transmit chains obtained based on criteria 3).
  • the optimal CSD value of the ninth transmit chain that can be obtained by the metric of 3) above is -500ns.
  • the 9th CSD value is set to -500ns and the optimal CSD value of the 10th spatial stream (or space time stream) is obtained based on the above criteria, it is -250ns.
  • the 9th and 10th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 11th spatial stream (or space time stream) is -50ns.
  • the 9th, 10th, and 11th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 12th spatial stream (or space time stream) is -550ns.
  • the 9th, 10th, 11th, and 12th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 13th spatial stream (or space time stream) is -700ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, and 13th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 14th spatial stream (or space time stream) is -150ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, and 14th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 15th spatial stream (or space time stream) is -450ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, and 15th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 16th spatial stream (or space time stream) is -300ns.
  • the CSD table according to the total number of transmit chains is as follows.
  • the table below shows the optimal CSD values of the 9th to 16th transmit chains obtained based on criteria 3).
  • the optimal CSD value of the ninth transmit chain that can be obtained by the metric of 3) above is -500ns.
  • the 9th CSD value is set to -500ns and the optimal CSD value of the 10th spatial stream (or space time stream) is obtained based on the above criteria, it is -250ns.
  • the 9th and 10th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 11th spatial stream (or space time stream) is -700ns.
  • the 9th, 10th, and 11th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 12th spatial stream (or space time stream) is -450ns.
  • the optimal CSD value of the 13th spatial stream (or space time stream) is obtained, it is -50ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, and 13th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 14th spatial stream (or space time stream) is -550ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, and 14th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 15th spatial stream (or space time stream) is -300ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, and 15th CSD values are determined as above and the optimum CSD value of the 16th spatial stream (or space time stream) is -150ns.
  • the CSD table according to the total number of transmit chains is as follows.
  • the table below shows the optimal CSD values of the 9th to 16th transmit chains obtained based on criteria 3).
  • the optimal CSD value of the ninth transmit chain that can be obtained by the metric of 3) above is -500ns.
  • the 9th CSD value is set to -500ns and the optimal CSD value of the 10th spatial stream (or space time stream) is obtained based on the above criteria, it is -50ns.
  • the 9th and 10th CSD values are determined as above, and the optimum CSD value of the 11th spatial stream (or space time stream) is -150ns.
  • the 9th, 10th, and 11th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 12th spatial stream (or space time stream) is -300ns.
  • the 9th, 10th, 11th, and 12th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 13th spatial stream (or space time stream) is -500ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, and 13th CSD values are determined as above, and the optimum CSD value of the 14th spatial stream (or space time stream) is -700ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, and 14th CSD values are determined as above, and the optimal CSD value of the 15th spatial stream (or space time stream) is -250ns.
  • the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, and 15th CSD values are determined as above and the optimal CSD value of the 16th spatial stream (or space time stream) is -450 ns.
  • the CSD table according to the total number of transmit chains is as follows.
  • the table below shows the optimal CSD values of the 9th to 16th transmit chains obtained based on criteria 3).
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating a procedure for transmitting a PPDU according to this embodiment.
  • the example of FIG. 18 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 next-generation wireless LAN system may correspond to an Extreme High Throughput (EHT) wireless LAN system or an 802.11be wireless LAN system.
  • EHT Extreme High Throughput
  • the present embodiment is performed in the transmitting device, and the transmitting device may correspond to the AP.
  • the reception device may correspond to a (non AP STA) STA.
  • This embodiment proposes a method and apparatus for transmitting a PPDU by applying CSD for each transport chain (or spatial time stream) to avoid unintended beamforming. Accordingly, it is possible to minimize the difference in received power of the VHT-STF (or HE-STF or EHT-STF) of the PPDU and the data field, and perform efficient transmission in consideration of compatibility with the low order.
  • VHT-STF or HE-STF or EHT-STF
  • step S1810 the transmitting device generates the PPDU (Physical Protocol Data Unit).
  • PPDU Physical Protocol Data Unit
  • step S1820 the transmitting device transmits the PPDU to the receiving device.
  • the PPDU includes a legacy field and an EHT (Extreme High Throughput) field.
  • the legacy field includes a Very High Throughput-Short Training Field (VHT-STF) and a High Efficiency (HE) -STF
  • the EHT field includes an EHT-STF and a data field.
  • the legacy field includes fields from (L-STF) to EHT-SIG-A
  • the EHT field includes fields from the EHT-STF to the data field.
  • the legacy field may be a field supported by a wireless LAN system prior to 802.11be
  • the EHT field may be a field supported by a 802.11be wireless LAN system.
  • the EHT field is configured based on a CSD (Cyclic Shift Delay) value for each transmission chain.
  • the transmitting device and the receiving device can support up to 16 transmission chains. That is, the present embodiment proposes a method for determining a CSD value that can be applied to each transport chain of the EHT field to prevent unintended beamforming.
  • the legacy wireless LAN system supports only a maximum of 8 transport chains, so CSD values in case of 9 to 16 transport chains are not defined.
  • This embodiment proposes a method for defining CSD values for 9 to 16 transport chains additionally supported in an 802.11be WLAN system based on CSD values for up to 8 transport chains.
  • the criteria (or metric) for determining the CSD value are as follows.
  • the CSD value may be determined such that the sum of the absolute value of the value corresponding to 5 percent of CDF and the absolute value of 95 percent of CDF is the minimum.
  • the CSD value is determined as a candidate CSD value in which the sum of the first absolute value and the second absolute value becomes minimum based on a power ratio.
  • the power ratio is a ratio of the received power of the VHT-STF or the HE-STF or the EHT-STF and the received power of the data field. That is, the CSD value may be determined in a direction to minimize the difference between the received power of the VHT-STF or the HE-STF or the EHT-STF and the data field.
  • the first absolute value is an absolute value of a value related to 5 percent of the cumulative distribution function (CDF) for the power ratio.
  • the second absolute value is an absolute value of a value related to 95 percent of the CDF relative to the power ratio.
  • the CSD value may be determined such that a ratio of the ratio of the received power of the VHT-STF or the HE-STF or the EHT-STF to the received power of the data field is distributed within -1dB to 1dB. have.
  • the CSD value is such that the ratio of the ratio of the received power of the VHT-STF or the HE-STF or the EHT-STF to the received power of the data field is distributed within -1.5dB to 1.5dB. Can decide.
  • Candidate CSD values for 16 transport chains may be determined to be values within 800 ns considering the repetitive characteristics of the VHT-STF or the HE-STF or the EHT-STF.
  • the candidate CSD values may be -50ns, -150ns -250ns, -300ns, -450ns, -500ns, -550ns, -700ns.
  • the CSD value may be determined by considering a TGn (Task Group) channel model.
  • the TGn channel model is defined in the wireless LAN system, and in this embodiment, the channel model D and the channel model E will be described.
  • the CSD value may be determined based on the channel model D.
  • the channel model D may be a channel model in consideration of line-of-sight (LOS) conditions and delay spread in an indoor environment.
  • LOS line-of-sight
  • CSD values for 9 to 16 transport chains additionally supported based on the channel model D may be defined as follows.
  • the CSD value for the ninth transport chain may be determined as -250ns.
  • the CSD value for the 10th transport chain is determined to be -300ns based on the CSD value for the 9th transport chain
  • the CSD values for the 11th transport chain may be determined to be -700ns based on the CSD values for the 9th and 10th transport chains.
  • the CSD value for the 12th transport chain may be determined to be -450ns based on the CSD values for the 9th to 11th transport chains.
  • the CSD values for the 13th transport chain may be determined as -550ns based on the CSD values for the 9th to 12th transport chains.
  • the CSD values for the 14th transport chain may be determined to be -150ns based on the CSD values for the 9th to 13th transport chains.
  • the CSD values for the 15th transport chain may be determined to be -500ns based on the CSD values for the 9th to 14th transport chains.
  • the CSD values for the 16th transport chain may be determined as -50ns based on the CSD values for the 9th to 15th transport chains.
  • the transmitting device may determine additionally supported CSD values by considering all of the CSD values proposed in the existing transport chain. Therefore, the CSD values for the first to eighth transport chains may be the same as the CSD values defined for the VHT field included in the legacy field.
  • the VHT field may include the VHT-STF, VHT-LTF (Long Training Field), VHT-SIG (Signal) -B and VHT data fields. That is, the CSD values defined for the VHT modulation field may be used as the CSD values for the first to eighth transport chains.
  • the CSD value may be determined based on the channel model E.
  • the channel model E may be a channel model in consideration of non-line-of-sight (NLOS) conditions and delay spread in indoor and outdoor environments.
  • NLOS non-line-of-sight
  • CSD values for 9 to 16 transport chains additionally supported based on the channel model E may be defined as follows.
  • the CSD value for the ninth transport chain may be determined as -250ns.
  • the CSD value for the 10th transport chain may be determined as -450ns based on the CSD value for the 9th transport chain.
  • the CSD values for the 11th transport chain may be determined to be -150ns based on the CSD values for the 9th and 10th transport chains.
  • the CSD value for the 12th transport chain may be determined as -700ns based on the CSD values for the 9th to 11th transport chains.
  • the CSD values for the 13th transport chain may be determined to be -300ns based on the CSD values for the 9th to 12th transport chains.
  • the CSD values for the 14th transport chain may be determined as -550ns based on the CSD values for the 9th to 13th transport chains.
  • the CSD values for the 15th transport chain may be determined to be -50ns based on the CSD values for the 9th to 14th transport chains.
  • the CSD values for the 16th transport chain may be determined to be -500ns based on the CSD values for the 9th to 15th transport chains.
  • the transmitting device can determine additionally supported CSD values by considering all of the CSD values proposed by the existing transport chain. Therefore, the CSD values for the first to eighth transport chains may be the same as the CSD values defined for the VHT field included in the legacy field.
  • the VHT field may include the VHT-STF, VHT-LTF (Long Training Field), VHT-SIG (Signal) -B and VHT data fields. That is, the CSD values defined for the VHT modulation field may be used as the CSD values for the first to eighth transport chains.
  • 19 is a flowchart illustrating a procedure for receiving a PPDU according to this embodiment.
  • the example of FIG. 19 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 next-generation wireless LAN system may correspond to an Extreme High Throughput (EHT) wireless LAN system or an 802.11be wireless LAN system.
  • EHT Extreme High Throughput
  • the example of FIG. 19 is performed by a receiving device, and the receiving device may correspond to a (non AP STA) STA.
  • the transmitting device may correspond to the AP.
  • This embodiment proposes a method and apparatus for transmitting a PPDU by applying CSD for each transport chain (or spatial time stream) to avoid unintended beamforming. Accordingly, it is possible to minimize the difference in received power of the VHT-STF (or HE-STF or EHT-STF) of the PPDU and the data field, and perform efficient transmission in consideration of compatibility with the low order.
  • VHT-STF or HE-STF or EHT-STF
  • step S1910 the receiving device receives the PPDU from the transmitting device.
  • step S1920 the receiving device decodes the PPDU.
  • the PPDU includes a legacy field and an EHT (Extreme High Throughput) field.
  • the legacy field includes a Very High Throughput-Short Training Field (VHT-STF) and a High Efficiency (HE) -STF
  • the EHT field includes an EHT-STF and a data field.
  • the legacy field includes fields from (L-STF) to EHT-SIG-A
  • the EHT field includes fields from the EHT-STF to the data field.
  • the legacy field may be a field supported by a wireless LAN system prior to 802.11be
  • the EHT field may be a field supported by a 802.11be wireless LAN system.
  • the EHT field is configured based on a CSD (Cyclic Shift Delay) value for each transmission chain.
  • the transmitting device and the receiving device can support up to 16 transmission chains. That is, the present embodiment proposes a method for determining a CSD value that can be applied to each transport chain of the EHT field to prevent unintended beamforming.
  • the legacy wireless LAN system supports only a maximum of 8 transport chains, so CSD values in case of 9 to 16 transport chains are not defined.
  • This embodiment proposes a method for defining CSD values for 9 to 16 transport chains additionally supported in an 802.11be WLAN system based on CSD values for up to 8 transport chains.
  • the criteria (or metric) for determining the CSD value are as follows.
  • the CSD value may be determined such that the sum of the absolute value of the value corresponding to 5 percent of CDF and the absolute value of 95 percent of CDF is the minimum.
  • the CSD value is determined as a candidate CSD value in which the sum of the first absolute value and the second absolute value becomes minimum based on a power ratio.
  • the power ratio is a ratio of the received power of the VHT-STF or the HE-STF or the EHT-STF and the received power of the data field. That is, the CSD value may be determined in a direction to minimize the difference between the received power of the VHT-STF or the HE-STF or the EHT-STF and the data field.
  • the first absolute value is an absolute value of a value related to 5 percent of the cumulative distribution function (CDF) for the power ratio.
  • the second absolute value is an absolute value of a value related to 95 percent of the CDF relative to the power ratio.
  • the CSD value may be determined such that a ratio of the ratio of the received power of the VHT-STF or the HE-STF or the EHT-STF to the received power of the data field is distributed within -1dB to 1dB. have.
  • the CSD value is such that the ratio of the ratio of the received power of the VHT-STF or the HE-STF or the EHT-STF to the received power of the data field is distributed within -1.5dB to 1.5dB. Can decide.
  • Candidate CSD values for 16 transport chains may be determined to be values within 800 ns considering the repetitive characteristics of the VHT-STF or the HE-STF or the EHT-STF.
  • the candidate CSD values may be -50ns, -150ns -250ns, -300ns, -450ns, -500ns, -550ns, -700ns.
  • the CSD value may be determined by considering a TGn (Task Group) channel model.
  • the TGn channel model is defined in the wireless LAN system, and in this embodiment, the channel model D and the channel model E will be described.
  • the CSD value may be determined based on the channel model D.
  • the channel model D may be a channel model in consideration of line-of-sight (LOS) conditions and delay spread in an indoor environment.
  • LOS line-of-sight
  • CSD values for 9 to 16 transport chains additionally supported based on the channel model D may be defined as follows.
  • the CSD value for the ninth transport chain may be determined as -250ns.
  • the CSD value for the 10th transport chain is determined to be -300ns based on the CSD value for the 9th transport chain
  • the CSD values for the 11th transport chain may be determined to be -700ns based on the CSD values for the 9th and 10th transport chains.
  • the CSD value for the 12th transport chain may be determined to be -450ns based on the CSD values for the 9th to 11th transport chains.
  • the CSD values for the 13th transport chain may be determined as -550ns based on the CSD values for the 9th to 12th transport chains.
  • the CSD values for the 14th transport chain may be determined to be -150ns based on the CSD values for the 9th to 13th transport chains.
  • the CSD values for the 15th transport chain may be determined to be -500ns based on the CSD values for the 9th to 14th transport chains.
  • the CSD values for the 16th transport chain may be determined as -50ns based on the CSD values for the 9th to 15th transport chains.
  • the transmitting device may determine additionally supported CSD values by considering all of the CSD values proposed in the existing transport chain. Therefore, the CSD values for the first to eighth transport chains may be the same as the CSD values defined for the VHT field included in the legacy field.
  • the VHT field may include the VHT-STF, VHT-LTF (Long Training Field), VHT-SIG (Signal) -B and VHT data fields. That is, the CSD values defined for the VHT modulation field may be used as the CSD values for the first to eighth transport chains.
  • the CSD value may be determined based on the channel model E.
  • the channel model E may be a channel model in consideration of non-line-of-sight (NLOS) conditions and delay spread in indoor and outdoor environments.
  • NLOS non-line-of-sight
  • CSD values for 9 to 16 transport chains additionally supported based on the channel model E may be defined as follows.
  • the CSD value for the ninth transport chain may be determined as -250ns.
  • the CSD value for the 10th transport chain may be determined as -450ns based on the CSD value for the 9th transport chain.
  • the CSD values for the 11th transport chain may be determined to be -150ns based on the CSD values for the 9th and 10th transport chains.
  • the CSD value for the 12th transport chain may be determined as -700ns based on the CSD values for the 9th to 11th transport chains.
  • the CSD values for the 13th transport chain may be determined to be -300ns based on the CSD values for the 9th to 12th transport chains.
  • the CSD values for the 14th transport chain may be determined as -550ns based on the CSD values for the 9th to 13th transport chains.
  • the CSD values for the 15th transport chain may be determined to be -50ns based on the CSD values for the 9th to 14th transport chains.
  • the CSD values for the 16th transport chain may be determined to be -500ns based on the CSD values for the 9th to 15th transport chains.
  • the transmitting device can determine additionally supported CSD values by considering all of the CSD values proposed by the existing transport chain. Therefore, the CSD values for the first to eighth transport chains may be the same as the CSD values defined for the VHT field included in the legacy field.
  • the VHT field may include the VHT-STF, VHT-LTF (Long Training Field), VHT-SIG (Signal) -B and VHT data fields. That is, the CSD values defined for the VHT modulation field may be used as the CSD values for the first to eighth transport chains.
  • 20 is a view for explaining an apparatus for implementing the method as described above.
  • the wireless device 100 of FIG. 20 is a transmission device capable of implementing the above-described embodiment, and may operate as an AP STA.
  • the wireless device 150 of FIG. 20 is a receiving device capable of implementing the above-described embodiment, and may operate as a non-AP STA.
  • the transmitting device 100 may include a processor 110, a memory 120, and a transceiver 130, and the receiving device 150 includes a processor 160, a memory 170, and a transceiver 180 can do.
  • the transmitting and receiving units 130 and 180 transmit / receive wireless signals and may be executed in a physical layer such as IEEE 802.11 / 3GPP.
  • the processors 110 and 160 are executed in the physical layer and / or the MAC layer, and are connected to the transceivers 130 and 180.
  • the processors 110 and 160 and / or the transceivers 130 and 180 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processors.
  • the memories 120 and 170 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory cards, storage media, and / or other storage units.
  • ROM read-only memory
  • RAM random access memory
  • flash memory memory cards, storage media, and / or other storage units.
  • the above-described method may be executed as a module (eg, process, function) that performs the above-described function.
  • the module may be stored in the memory (120, 170), it may be executed by the processor (110, 160).
  • the memory 120 or 170 may be disposed inside or outside the process 110 or 160, and may be connected to the process 110 or 160 by well-known means.
  • the processors 110 and 160 may implement the functions, processes, and / or methods proposed herein.
  • the processors 110 and 160 may perform operations according to the above-described embodiment.
  • the operation of the processor 110 of the transmitting device is specifically as follows.
  • the processor 110 of the transmitting device generates a PPDU and transmits the PPDU.
  • the operation of the processor 160 of the receiving device is specifically as follows.
  • the processor 160 of the receiving device receives the PPDU generated from the transmitting device, and decodes the PPDU for a band supported by the receiving device.
  • FIG. 21 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 In the case of a transmitting device, the processor 610 generates a PPDU and transmits the PPDU.
  • the processor 610 receives the PPDU generated from the transmitting device, and decodes the PPDU for a band supported by the receiving device.
  • the PPDU includes a legacy field and an EHT (Extreme High Throughput) field.
  • the legacy field includes a Very High Throughput-Short Training Field (VHT-STF) and a High Efficiency (HE) -STF
  • the EHT field includes an EHT-STF and a data field.
  • the legacy field includes fields from (L-STF) to EHT-SIG-A
  • the EHT field includes fields from the EHT-STF to the data field.
  • the legacy field may be a field supported by a wireless LAN system prior to 802.11be
  • the EHT field may be a field supported by a 802.11be wireless LAN system.
  • the EHT field is configured based on a CSD (Cyclic Shift Delay) value for each transmission chain.
  • the transmitting device and the receiving device can support up to 16 transmission chains. That is, the present embodiment proposes a method for determining a CSD value that can be applied to each transport chain of the EHT field to prevent unintended beamforming.
  • the legacy wireless LAN system supports only a maximum of 8 transport chains, so CSD values in case of 9 to 16 transport chains are not defined.
  • This embodiment proposes a method for defining CSD values for 9 to 16 transport chains additionally supported in an 802.11be WLAN system based on CSD values for up to 8 transport chains.
  • the criteria (or metric) for determining the CSD value are as follows.
  • the CSD value may be determined such that the sum of the absolute value of the value corresponding to 5 percent of CDF and the absolute value of 95 percent of CDF is the minimum.
  • the CSD value is determined as a candidate CSD value in which the sum of the first absolute value and the second absolute value becomes minimum based on a power ratio.
  • the power ratio is a ratio of the received power of the VHT-STF or the HE-STF or the EHT-STF and the received power of the data field. That is, the CSD value may be determined in a direction to minimize the difference between the received power of the VHT-STF or the HE-STF or the EHT-STF and the data field.
  • the first absolute value is an absolute value of a value related to 5 percent of the cumulative distribution function (CDF) for the power ratio.
  • the second absolute value is an absolute value of a value related to 95 percent of the CDF relative to the power ratio.
  • the CSD value may be determined such that a ratio of the ratio of the received power of the VHT-STF or the HE-STF or the EHT-STF to the received power of the data field is distributed within -1dB to 1dB. have.
  • the CSD value is such that the ratio of the ratio of the received power of the VHT-STF or the HE-STF or the EHT-STF to the received power of the data field is distributed within -1.5dB to 1.5dB. Can decide.
  • Candidate CSD values for 16 transport chains may be determined to be values within 800 ns considering the repetitive characteristics of the VHT-STF or the HE-STF or the EHT-STF.
  • the candidate CSD values may be -50ns, -150ns -250ns, -300ns, -450ns, -500ns, -550ns, -700ns.
  • the CSD value may be determined by considering a TGn (Task Group) channel model.
  • the TGn channel model is defined in the wireless LAN system, and in this embodiment, the channel model D and the channel model E will be described.
  • the CSD value may be determined based on the channel model D.
  • the channel model D may be a channel model in consideration of line-of-sight (LOS) conditions and delay spread in an indoor environment.
  • LOS line-of-sight
  • CSD values for 9 to 16 transport chains additionally supported based on the channel model D may be defined as follows.
  • the CSD value for the ninth transport chain may be determined as -250ns.
  • the CSD value for the 10th transport chain is determined to be -300ns based on the CSD value for the 9th transport chain
  • the CSD values for the 11th transport chain may be determined to be -700ns based on the CSD values for the 9th and 10th transport chains.
  • the CSD value for the 12th transport chain may be determined to be -450ns based on the CSD values for the 9th to 11th transport chains.
  • the CSD values for the 13th transport chain may be determined as -550ns based on the CSD values for the 9th to 12th transport chains.
  • the CSD values for the 14th transport chain may be determined to be -150ns based on the CSD values for the 9th to 13th transport chains.
  • the CSD values for the 15th transport chain may be determined to be -500ns based on the CSD values for the 9th to 14th transport chains.
  • the CSD values for the 16th transport chain may be determined as -50ns based on the CSD values for the 9th to 15th transport chains.
  • the transmitting device may determine additionally supported CSD values by considering all of the CSD values proposed in the existing transport chain. Therefore, the CSD values for the first to eighth transport chains may be the same as the CSD values defined for the VHT field included in the legacy field.
  • the VHT field may include the VHT-STF, VHT-LTF (Long Training Field), VHT-SIG (Signal) -B and VHT data fields. That is, the CSD values defined for the VHT modulation field may be used as the CSD values for the first to eighth transport chains.
  • the CSD value may be determined based on the channel model E.
  • the channel model E may be a channel model in consideration of non-line-of-sight (NLOS) conditions and delay spread in indoor and outdoor environments.
  • NLOS non-line-of-sight
  • CSD values for 9 to 16 transport chains additionally supported based on the channel model E may be defined as follows.
  • the CSD value for the ninth transport chain may be determined as -250ns.
  • the CSD value for the 10th transport chain may be determined as -450ns based on the CSD value for the 9th transport chain.
  • the CSD values for the 11th transport chain may be determined to be -150ns based on the CSD values for the 9th and 10th transport chains.
  • the CSD value for the 12th transport chain may be determined as -700ns based on the CSD values for the 9th to 11th transport chains.
  • the CSD values for the 13th transport chain may be determined to be -300ns based on the CSD values for the 9th to 12th transport chains.
  • the CSD values for the 14th transport chain may be determined as -550ns based on the CSD values for the 9th to 13th transport chains.
  • the CSD values for the 15th transport chain may be determined to be -50ns based on the CSD values for the 9th to 14th transport chains.
  • the CSD values for the 16th transport chain may be determined to be -500ns based on the CSD values for the 9th to 15th transport chains.
  • the transmitting device can determine additionally supported CSD values by considering all of the CSD values proposed by the existing transport chain. Therefore, the CSD values for the first to eighth transport chains may be the same as the CSD values defined for the VHT field included in the legacy field.
  • the VHT field may include the VHT-STF, VHT-LTF (Long Training Field), VHT-SIG (Signal) -B and VHT data fields. That is, the CSD values defined for the VHT modulation field may be used as the CSD values for the first to eighth transport chains.

Abstract

무선랜 시스템에 PPDU를 전송하는 방법 및 장치가 제안된다. 구체적으로, 송신장치는 PPDU를 생성하고, PPDU를 수신장치로 전송한다. PPDU는 레가시 필드 및 EHT 필드를 포함한다. 레가시 필드는 VHT-STF, HE-STF를 포함한다. EHT 필드는 EHT-STF 및 데이터 필드를 포함한다. EHT 필드는 전송 체인 별 CSD 값을 기반으로 구성된다. CSD 값은 전력 비율을 기반으로 제1 절대 값과 제2 절대 값의 합이 최소가 되는 후보 CSD 값으로 결정된다. 전력 비율은 VHT-STF 또는 HE-STF 또는 EHT-STF의 수신 전력과 데이터 필드의 수신 전력의 비율이다. 제1 절대 값은 전력 비율에 대한 CDF의 5 퍼센트에 관련된 값의 절대 값이다. 제2 절대 값은 전력 비율에 대한 CDF의 95 퍼센트에 관련된 값의 절대 값이다.

Description

무선랜 시스템에서 PPDU를 전송하는 방법 및 장치
본 명세서는 무선랜 시스템에서 최대 16개의 전송 체인에 대해 정의된 CSD 값을 EHT 필드에 적용하여 PPDU를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
차세대 WLAN(wireless local area network)를 위한 논의가 진행되고 있다. 차세대 WLAN에서는 1) 2.4GHz 및 5GHz 대역에서 IEEE(institute of electronic and electronics engineers) 802.11 PHY(physical) 계층과 MAC(medium access control) 계층의 향상, 2) 스펙트럼 효율성(spectrum efficiency)과 영역 쓰루풋(area through put)을 높이는 것, 3) 간섭 소스가 존재하는 환경, 밀집한 이종 네트워크(heterogeneous network) 환경 및 높은 사용자 부하가 존재하는 환경과 같은 실제 실내 환경 및 실외 환경에서 성능을 향상 시키는 것을 목표로 한다.
차세대 WLAN에서 주로 고려되는 환경은 AP(access point)와 STA(station)이 많은 밀집 환경이며, 이러한 밀집 환경에서 스펙트럼 효율(spectrum efficiency)과 공간 전송률(area throughput)에 대한 개선이 논의된다. 또한, 차세대 WLAN에서는 실내 환경뿐만 아니라, 기존 WLAN에서 많이 고려되지 않던 실외 환경에서의 실질적 성능 개선에 관심을 가진다.
구체적으로 차세대 WLAN에서는 무선 오피스(wireless office), 스마트 홈(smart home), 스타디움(Stadium), 핫스팟(Hotspot), 빌딩/아파트(building/apartment)와 같은 시나리오에 관심이 크며, 해당 시나리오 기반으로 AP와 STA이 많은 밀집 환경에서의 시스템 성능 향상에 대한 논의가 진행되고 있다.
또한, 차세대 WLAN에서는 하나의 BSS(basic service set)에서의 단일 링크 성능 향상보다는, OBSS(overlapping basic service set) 환경에서의 시스템 성능 향상 및 실외 환경 성능 개선, 그리고 셀룰러 오프로딩 등에 대한 논의가 활발할 것으로 예상된다. 이러한 차세대 WLAN의 방향성은 차세대 WLAN이 점점 이동 통신과 유사한 기술 범위를 갖게 됨을 의미한다. 최근 스몰셀 및 D2D(Direct-to-Direct) 통신 영역에서 이동 통신과 WLAN 기술이 함께 논의되고 있는 상황을 고려해 볼 때, 차세대 WLAN과 이동 통신의 기술적 및 사업적 융합은 더욱 활발해질 것으로 예측된다.
본 명세서는 무선랜 시스템에서 PPDU를 전송하는 방법 및 장치를 제안한다.
본 명세서의 일례는 PPDU를 전송하는 방법을 제안한다.
본 실시예는 차세대 무선랜 시스템이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11ax 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11ax 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 EHT(Extreme High Throughput) 무선랜 시스템 또는 802.11be 무선랜 시스템에 대응할 수 있다.
본 실시예는 송신장치에서 수행되고, 상기 송신장치는 AP에 대응할 수 있다. 수신장치는 (non AP STA) STA에 대응할 수 있다.
본 실시예는 의도되지 않은 빔포밍을 피하기 위해 전송 체인(또는 공간 시간 스트림) 별로 CSD를 적용하여 PPDU를 전송하는 방법 및 장치에 대해 제안한다. 이로써, 상기 PPDU의 VHT-STF(또는 HE-STF 또는 EHT-STF) 및 데이터 필드의 수신 전력 차이를 최소화하고 하휘 호환성을 고려한 효율적인 전송을 수행할 수 있다.
송신장치는 상기 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 생성한다.
상기 송신장치는 상기 PPDU를 수신장치로 전송한다.
상기 PPDU는 레가시 필드(legacy field) 및 EHT(Extreme High Throughput) 필드를 포함한다. 상기 레가시 필드는 VHT-STF(Very High Throughput-Short Training Field), HE(High Efficiency)-STF를 포함하고, 상기 EHT 필드는 EHT-STF 및 데이터 필드를 포함한다. 구체적으로, 상기 레가시 필드는 (L-STF부터) EHT-SIG-A까지의 필드를 포함하고, 상기 EHT 필드는 상기 EHT-STF부터 상기 데이터 필드까지의 필드를 포함한다. 상기 레가시 필드는 802.11be 이전의 무선랜 시스템이 지원하는 필드이고, 상기 EHT 필드는 802.11be 무선랜 시스템이 지원하는 필드일 수 있다.
상기 EHT 필드는 전송 체인(transmit chain) 별 CSD(Cyclic Shift Delay) 값을 기반으로 구성된다. 802.11be 무선랜 시스템에서는 상기 송신장치 및 상기 수신장치가 최대 16개의 전송 체인을 지원할 수 있다. 즉, 본 실시예는 의도되지 않은 빔포밍을 방지하기 위해 상기 EHT 필드의 각 전송 체인에 적용될 수 있는 CSD 값을 결정하는 방법을 제안한다.
레가시 무선랜 시스템에서는 최대 8개의 전송 체인만을 지원하고 있어, 전송 체인이 총 9개 내지 16개인 경우의 CSD 값은 정의되지 않았다. 본 실시예는 최대 8개의 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 802.11be 무선랜 시스템에서 추가적으로 지원되는 9개 내지 16개의 전송 체인에 대한 CSD 값을 정의하는 방법을 제안한다.
상기 CSD 값을 정하는 기준(또는 메트릭(metric))은 다음과 같다.
일례로, CDF의 5 퍼센트에 해당하는 값의 절대 값과 CDF의 95 퍼센트에 해당하는 값의 절대 값의 합이 최소가 되도록 상기 CSD 값을 결정할 수 있다. 구체적으로, 상기 CSD 값은 전력 비율(power ratio)을 기반으로 제1 절대 값과 제2 절대 값의 합이 최소가 되는 후보 CSD 값으로 결정된다.
상기 전력 비율은 상기 VHT-STF 또는 상기 HE-STF 또는 상기 EHT-STF의 수신 전력과 상기 데이터 필드의 수신 전력의 비율이다. 즉, 상기 CSD 값은 상기 VHT-STF 또는 상기 HE-STF 또는 상기 EHT-STF와 상기 데이터 필드의 수신 전력의 차이를 최소화하는 방향으로 결정될 수 있다.
상기 제1 절대 값은 상기 전력 비율에 대한 CDF(Cumulative Distribution Function)의 5 퍼센트에 관련된 값의 절대 값이다. 상기 제2 절대 값은 상기 전력 비율에 대한 CDF의 95 퍼센트에 관련된 값의 절대 값이다.
본 명세서에서 제안된 실시예에 따르면, 최대 16개의 전송 체인에 대해 정의된 CSD 값을 EHT 필드에 적용하여 PPDU를 전송함으로써, EHT 무선랜 시스템에서 의도되지 않은 빔포밍을 피하고, 상기 PPDU의 VHT-STF(또는 HE-STF 또는 EHT-STF) 및 데이터 필드의 수신 전력 차이를 최소화하고, 상기 VHT-STF(또는 HE-STF 또는 EHT-STF)의 반복 특성을 고려하여 효율적인 전송을 수행할 수 있다.
도 1은 무선랜(wireless local area network, WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 2는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 3은 HE PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 4는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5는 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 6은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 7은 HE-PPDU의 또 다른 일례를 나타낸 도면이다.
도 8은 본 실시예에 따른 HE-SIG-B의 일례를 나타내는 블록도이다.
도 9는 트리거 프레임의 일례를 나타낸다.
도 10은 개별 사용자 정보(per user information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다
도 11은 본 실시예에 따라 구성된 제어 필드 및 데이터 필드의 일례를 나타내는 블록도이다.
도 12은 HE TB PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 13은 L-SIG 및 VHT-SIG-A 필드에 대한 전송장치의 블록도이다.
도 14는 20MHz, 40MHz 및 80MHz VHT SU PPDU의 VHT-SIG-B 필드에 대한 전송장치의 블록도이다.
도 15는 기준 1)을 기반으로 CSD 값을 정하기 위해 사용되는 그래프이다.
도 16은 기준 2)를 기반으로 CSD 값을 정하기 위해 사용되는 그래프이다.
도 17은 기준 3)을 기반으로 CSD 값을 정하기 위해 사용되는 그래프이다.
도 18은 본 실시예에 따른 PPDU를 전송하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 19는 본 실시예에서 따른 PPDU를 수신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 20은 상술한 바와 같은 방법을 구현하기 위한 장치를 설명하기 위한 도면이다.
도 21은 본 발명의 실시예를 구현하는 보다 상세한 무선장치를 나타낸다.
도 1은 무선랜(wireless local area network, WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 1의 상단은 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 BSS(basic service set)의 구조를 나타낸다.
도 1의 상단을 참조하면, 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 인프라스트럭쳐 BSS(100, 105)(이하, BSS)를 포함할 수 있다. BSS(100, 105)는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 AP(access point, 125) 및 STA1(Station, 100-1)과 같은 AP와 STA의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다. BSS(105)는 하나의 AP(130)에 하나 이상의 결합 가능한 STA(105-1, 105-2)을 포함할 수도 있다.
BSS는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(distribution Service)를 제공하는 AP(125, 130) 및 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(distribution System, DS, 110)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(110)는 여러 BSS(100, 105)를 연결하여 확장된 서비스 셋인 ESS(extended service set, 140)를 구현할 수 있다. ESS(140)는 하나 또는 여러 개의 AP(125, 230)가 분산 시스템(110)을 통해 연결되어 이루어진 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(140)에 포함되는 AP는 동일한 SSID(service set identification)를 가질 수 있다.
포털(portal, 120)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 1의 상단과 같은 BSS에서는 AP(125, 130) 사이의 네트워크 및 AP(125, 130)와 STA(100-1, 105-1, 105-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다. 하지만, AP(125, 130)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것도 가능할 수 있다. AP(125, 130)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, IBSS)라고 정의한다.
도 1의 하단은 IBSS를 나타낸 개념도이다.
도 1의 하단을 참조하면, IBSS는 애드-혹 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서 STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)들은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
STA은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(medium access control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리 계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 기능 매체로서, 광의로는 AP와 비-AP STA(Non-AP Station)을 모두 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
STA은 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 또는 단순히 유저(user) 등의 다양한 명칭으로도 불릴 수 있다.
한편 사용자(user)라는 용어는, 다양한 의미로 사용될 수 있으며, 예를 들어, 무선랜 통신에 있어서 상향링크 MU MIMO 및/또는 및 상향링크 OFDMA 전송에 참여하는 STA을 의미하는 것으로도 사용될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
도 2는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도시된 바와 같이, IEEE a/g/n/ac 등의 규격에서는 다양한 형태의 PPDU(PHY protocol data unit)가 사용되었다. 구체적으로, LTF, STF 필드는 트레이닝 신호를 포함하였고, SIG-A, SIG-B 에는 수신 스테이션을 위한 제어정보가 포함되었고, 데이터 필드에는 PSDU에 상응하는 사용자 데이터가 포함되었다.
본 실시예는 PPDU의 데이터 필드를 위해 사용되는 시그널(또는 제어정보 필드)에 관한 개선된 기법을 제안한다. 본 실시예에서 제안하는 시그널은 IEEE 802.11ax 규격에 따른 HE PPDU(high efficiency PPDU) 상에 적용될 수 있다. 즉, 본 실시예에서 개선하는 시그널은 HE PPDU에 포함되는 HE-SIG-A 및/또는 HE-SIG-B일 수 있다. HE-SIG-A 및 HE-SIG-B 각각은 SIG-A, SIG-B로도 표시될 수 있다. 그러나 본 실시예가 제안하는 개선된 시그널이 반드시 HE-SIG-A 및/또는 HE-SIG-B 규격에 제한되는 것은 아니며, 사용자 데이터를 전달하는 무선통신시스템에서 제어정보를 포함하는 다양한 명칭의 제어/데이터 필드에 적용 가능하다.
도 3은 HE PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
본 실시예에서 제안하는 제어정보 필드는 도 3에 도시된 바와 같은 HE PPDU 내에 포함되는 HE-SIG-B일 수 있다. 도 3에 따른 HE PPDU는 다중 사용자를 위한 PPDU의 일례로, HE-SIG-B는 다중 사용자를 위한 경우에만 포함되고, 단일 사용자를 위한 PPDU에는 해당 HE-SIG-B가 생략될 수 있다.
도시된 바와 같이, 다중 사용자(Multiple User; MU)를 위한 HE-PPDU는 L-STF(legacy-short training field), L-LTF(legacy-long training field), L-SIG(legacy-signal), HE-SIG-A(high efficiency-signal A), HE-SIG-B(high efficiency-signal-B), HE-STF(high efficiency-short training field), HE-LTF(high efficiency-long training field), 데이터 필드(또는 MAC 페이로드) 및 PE(Packet Extension) 필드를 포함할 수 있다. 각각의 필드는 도시된 시간 구간(즉, 4 또는 8 ㎲ 등) 동안에 전송될 수 있다.
도 3의 각 필드에 대한 보다 상세한 설명은 후술한다.
도 4는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 서로 다른 개수의 톤(즉, 서브캐리어)에 대응되는 자원유닛(Resource Unit; RU)이 사용되어 HE-PPDU의 일부 필드를 구성할 수 있다. 예를 들어, HE-STF, HE-LTF, 데이터 필드에 대해 도시된 RU 단위로 자원이 할당될 수 있다.
도 4의 최상단에 도시된 바와 같이, 26-유닛(즉, 26개의 톤에 상응하는 유닛)이 배치될 수 있다. 20MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 6개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 20MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 5개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 중심대역, 즉 DC 대역에는 7개의 DC 톤이 삽입되고, DC 대역의 좌우측으로 각 13개의 톤에 상응하는 26-유닛이 존재할 수 있다. 또한, 기타 대역에는 26-유닛, 52-유닛, 106-유닛이 할당될 수 있다. 각 유닛은 수신 스테이션, 즉 사용자를 위해 할당될 수 있다.
한편, 도 4의 RU 배치는 다수의 사용자(MU)를 위한 상황뿐만 아니라, 단일 사용자(SU)를 위한 상황에서도 활용되며, 이 경우에는 도 4의 최하단에 도시된 바와 같이 1개의 242-유닛을 사용하는 것이 가능하며 이 경우에는 3개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
도 4의 일례에서는 다양한 크기의 RU, 즉, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU 등이 제안되었는바, 이러한 RU의 구체적인 크기는 확장 또는 증가할 수 있기 때문에, 본 실시예는 각 RU의 구체적인 크기(즉, 상응하는 톤의 개수)에 제한되지 않는다.
도 5는 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 4의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 5의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 40MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 40MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 484-RU가 사용될 수 있다. 한편, RU의 구체적인 개수가 변경될 수 있다는 점은 도 4의 일례와 동일하다.
도 6은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 4 및 도 5의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 6의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 7개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 80MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 80MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 DC 대역 좌우에 위치하는 각각 13개의 톤을 사용한 26-RU를 사용할 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 996-RU가 사용될 수 있으며 이 경우에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
한편, RU의 구체적인 개수가 변경될 수 있다는 점은 도 4 및 도 5의 일례와 동일하다.
도 7은 HE-PPDU의 또 다른 일례를 나타낸 도면이다.
도시된 도 7의 블록은 도 3의 HE-PPDU 블록을 주파수 측면에서 설명하는 또 다른 일례이다.
도시된 L-STF(700)는 짧은 트레이닝 OFDM 심볼(short training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-STF(700)는 프레임 탐지(frame detection), AGC(automatic gain control), 다이버시티 탐지(diversity detection), 대략적인 주파수/시간 동기화(coarse frequency/time synchronization)을 위해 사용될 수 있다.
L-LTF(710)는 긴 트레이닝 OFDM 심볼(long training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-LTF(710)는 정밀한 주파수/시간 동기화(fine frequency/time synchronization) 및 채널 예측을 위해 사용될 수 있다.
L-SIG(720)는 제어 정보를 송신하기 위해 사용될 수 있다. L-SIG(720)는 데이터 송신률(rate), 데이터 길이(length)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, L-SIG(720)은 반복되어 송신될 수 있다. 즉, L-SIG(720)가 반복되는 포맷(예를 들어, R-LSIG라 칭할 수 있음)으로 구성될 수 있다.
HE-SIG-A(730)는 수신 스테이션에 공통되는 제어정보를 포함할 수 있다.
구체적으로, HE-SIG-A(730)는, 1) DL/UL 지시자, 2) BSS의 식별자인 BSS 칼라(color) 필드, 3) 현행 TXOP 구간의 잔여시간을 지시하는 필드, 4) 20, 40, 80, 160, 80+80 MHz 여부를 지시하는 대역폭 필드, 5) HE-SIG-B에 적용되는 MCS 기법을 지시하는 필드, 6) HE-SIG-B가 MCS 를 위해 듀얼 서브캐리어 모듈레이션(dual subcarrier modulation) 기법으로 모듈레이션되는지에 대한 지시 필드, 7) HE-SIG-B를 위해 사용되는 심볼의 개수를 지시하는 필드, 8) HE-SIG-B가 전 대역에 걸쳐 생성되는지 여부를 지시하는 필드, 9) HE-LTF의 심볼의 개수를 지시하는 필드, 10) HE-LTF의 길이 및 CP 길이를 지시하는 필드, 11) LDPC 코딩을 위해 추가의 OFDM 심볼이 존재하는지를 지시하는 필드, 12) PE(Packet Extension)에 관한 제어정보를 지시하는 필드, 13) HE-SIG-A의 CRC 필드에 대한 정보를 지시하는 필드 등에 관한 정보를 포함할 수 있다. 이러한 HE-SIG-A의 구체적인 필드는 추가되거나 일부가 생략될 수 있다. 또한, HE-SIG-A가 다중사용자(MU) 환경이 아닌 기타 환경에서는 일부 필드가 추가되거나 생략될 수 있다.
또한, HE-SIG-A(730)는 HE-SIG-A1과 HE-SIG-A2의 2개의 파트로 구성될 수 있다. HE-SIG-A에 포함된 HE-SIG-A1과 HE-SIG-A2는 PPDU에 따라 다음과 같은 포맷 구조(필드)로 정의될 수 있다. 먼저, HE SU PPDU의 HE-SIG-A 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019012034-appb-T000001
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또한, HE MU PPDU의 HE-SIG-A 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
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Figure PCTKR2019012034-appb-I000005
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또한, HE TB PPDU의 HE-SIG-A 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
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HE-SIG-B(740)는 상술한 바와 같이 다중 사용자(MU)를 위한 PPDU인 경우에만 포함될 수 있다. 기본적으로, HE-SIG-A(750) 또는 HE-SIG-B(760)는 적어도 하나의 수신 STA에 대한 자원 할당 정보(또는 가상 자원 할당 정보)를 포함할 수 있다.
도 8은 본 실시예에 따른 HE-SIG-B의 일례를 나타내는 블록도이다.
도시된 바와 같이, HE-SIG-B 필드는 맨 앞부분에 공통 필드를 포함하고, 해당 공통 필드는 그 뒤에 따라오는 필드와 분리하여 인코딩하는 것이 가능하다. 즉, 도 8에 도시된 바와 같이, HE-SIG-B 필드는 공통 제어정보를 포함하는 공통 필드와, 사용자-특정(user-specific) 제어정보를 포함하는 사용자-특정 필드를 포함할 수 있다. 이 경우, 공통 필드는 대응되는 CRC 필드 등을 포함하고 하나의 BCC 블록으로 코딩될 수 있다. 이후에 이어지는 사용자-특정 필드는, 도시된 바와 같이 두 사용자(2 users)를 위한 "사용자-특징 필드" 및 그에 대응되는 CRC 필드 등을 포함하여 하나의 BCC 블록으로 코딩될 수 있다.
MU PPDU 상에서 HE-SIG-B(740)의 이전 필드는 듀플리케이트된 형태로 송신될 수 있다. HE-SIG-B(740)의 경우, 일부의 주파수 대역(예를 들어, 제4 주파수 대역)에서 송신되는 HE-SIG-B(740)은, 해당 주파수 대역(즉, 제4 주파수 대역)의 데이터 필드 및 해당 주파수 대역을 제외한 다른 주파수 대역(예를 들어, 제2 주파수 대역)의 데이터 필드를 위한 제어정보도 포함할 수 있다. 또한, 특정 주파수 대역(예를 들어, 제2 주파수 대역)의 HE-SIG-B(740)은 다른 주파수 대역(예를 들어, 제4 주파수 대역)의 HE-SIG-B(740)을 듀플리케이트한 포맷일 수 있다. 또는 HE-SIG-B(740)는 전체 송신 자원 상에서 인코딩된 형태로 송신될 수 있다. HE-SIG-B(740) 이후의 필드는 PPDU를 수신하는 수신 STA 각각을 위한 개별 정보를 포함할 수 있다.
HE-STF(750)는 MIMO(multiple input multiple output) 환경 또는 OFDMA 환경에서 자동 이득 제어 추정(automatic gain control estimation)을 향상시키기 위하여 사용될 수 있다.
HE-LTF(760)는 MIMO 환경 또는 OFDMA 환경에서 채널을 추정하기 위하여 사용될 수 있다.
HE-STF(750) 및 HE-STF(750) 이후의 필드에 적용되는 FFT/IFFT의 크기와 HE-STF(750) 이전의 필드에 적용되는 FFT/IFFT의 크기는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, HE-STF(750) 및 HE-STF(750) 이후의 필드에 적용되는 FFT/IFFT의 크기는 HE-STF(750) 이전의 필드에 적용되는 IFFT의 크기보다 4배 클 수 있다.
예를 들어, 도 7의 PPDU 상의 L-STF(700), L-LTF(710), L-SIG(720), HE-SIG-A(730), HE-SIG-B(740) 중 적어도 하나의 필드를 제1 필드라 칭하는 경우, 데이터 필드(770), HE-STF(750), HE-LTF(760) 중 적어도 하나를 제2 필드라 칭할 수 있다. 상기 제1 필드는 종래(legacy) 시스템에 관련된 필드를 포함할 수 있고, 상기 제2 필드는 HE 시스템에 관련된 필드를 포함할 수 있다. 이 경우, FFT(fast Fourier transform) 사이즈/IFFT(inverse fast Fourier transform) 사이즈는 기존의 무선랜 시스템에서 사용되던 FFT/IFFT 사이즈의 N배(N은 자연수, 예를 들어, N=1, 2, 4)로 정의될 수 있다. 즉, HE PPDU의 제1 필드에 비해 HE PPDU의 제2 필드에 N(=4)배 사이즈의 FFT/IFFT가 적용될 수 있다. 예를 들어, 20MHz의 대역폭에 대하여 256FFT/IFFT가 적용되고, 40MHz의 대역폭에 대하여 512FFT/IFFT가 적용되고, 80MHz의 대역폭에 대하여 1024FFT/IFFT가 적용되고, 연속 160MHz 또는 불연속 160MHz의 대역폭에 대하여 2048FFT/IFFT가 적용될 수 있다.
달리 표현하면, 서브캐리어 공간/스페이싱(subcarrier spacing)은 기존의 무선랜 시스템에서 사용되던 서브캐리어 공간의 1/N배(N은 자연수, 예를 들어, N=4일 경우, 78.125kHz)의 크기일 수 있다. 즉, HE PPDU의 제1 필드는 종래의 서브캐리어 스페이싱인 312.5kHz 크기의 서브캐리어 스페이싱이 적용될 수 있고, HE PPDU의 제2 필드는 78.125kHz 크기의 서브캐리어 공간이 적용될 수 있다.
또는, 상기 제1 필드의 각 심볼에 적용되는 IDFT/DFT 구간(IDFT/DFT period)은 상기 제2 필드의 각 데이터 심볼에 적용되는 IDFT/DFT 구간에 비해 N(=4)배 짧다고 표현할 수 있다. 즉, HE PPDU의 제1 필드의 각 심볼에 대해 적용되는 IDFT/DFT 길이는 3.2μs이고, HE PPDU의 제2 필드의 각 심볼에 대해 적용되는 IDFT/DFT 길이는 3.2μs *4(= 12.8μs)로 표현할 수 있다. OFDM 심볼의 길이는 IDFT/DFT 길이에 GI(guard interval)의 길이를 더한 값일 수 있다. GI의 길이는 0.4μs, 0.8μs, 1.6μs, 2.4μs, 3.2μs와 같은 다양한 값일 수 있다.
설명의 편의상, 도 7에서는 제1 필드가 사용하는 주파수 대역과 제2 필드가 사용하는 주파수 대역은 정확히 일치하는 것이 표현되어 있지만, 실제로는 서로 완전히 일치하지는 않을 수 있다. 예를 들어, 제1 주파수 대역에 상응하는 제1필드(L-STF, L-LTF, L-SIG, HE-SIG-A, HE-SIG-B)의 주요 대역이 제2 필드(HE-STF, HE-LTF, Data)의 주요 대역과 동일하지만, 각 주파수 대역에서는 그 경계면이 불일치할 수 있다. 도 4 내지 도 6에 도시된 바와 같이 RU를 배치하는 과정에서 다수의 널 서브캐리어, DC톤, 가드 톤 등이 삽입되므로, 정확히 경계면을 맞추는 것이 어려울 수 있기 때문이다.
사용자, 즉 수신스테이션은 HE-SIG-A(730)를 수신하고, HE-SIG-A(730)를 기반으로 하향링크 PPDU의 수신을 지시 받을 수 있다. 이러한 경우, STA은 HE-STF(750) 및 HE-STF(750) 이후 필드부터 변경된 FFT 사이즈를 기반으로 디코딩을 수행할 수 있다. 반대로 STA이 HE-SIG-A(730)를 기반으로 하향링크 PPDU의 수신을 지시받지 못한 경우, STA은 디코딩을 중단하고 NAV(network allocation vector) 설정을 할 수 있다. HE-STF(750)의 CP(cyclic prefix)는 다른 필드의 CP보다 큰 크기를 가질 수 있고, 이러한 CP 구간 동안 STA은 FFT 사이즈를 변화시켜 하향링크 PPDU에 대한 디코딩을 수행할 수 있다.
이하, 본 실시예에서는 AP에서 STA으로 송신되는 데이터(또는 프레임)는 하향링크 데이터(또는 하향링크 프레임), STA에서 AP로 송신되는 데이터(또는 프레임)는 상향링크 데이터(또는 상향링크 프레임)라는 용어로 표현될 수 있다. 또한, AP에서 STA으로의 송신은 하향링크 송신, STA에서 AP로의 송신은 상향링크 송신이라는 용어로 표현할 수 있다.
또한, 햐향링크 송신을 통해 송신되는 PPDU(PHY protocol data unit), 프레임 및 데이터 각각은 하향링크 PPDU, 하향링크 프레임 및 하향링크 데이터라는 용어로 표현될 수 있다. PPDU는 PPDU 헤더와 PSDU(physical layer service data unit)(또는 MPDU(MAC protocol data unit))를 포함하는 데이터 단위일 수 있다. PPDU 헤더는 PHY 헤더와 PHY 프리앰블을 포함할 수 있고, PSDU(또는 MPDU)는 프레임(또는 MAC 계층의 정보 단위)을 포함하거나 프레임을 지시하는 데이터 단위일 수 있다. PHY 헤더는 다른 용어로 PLCP(physical layer convergence protocol) 헤더, PHY 프리앰블은 다른 용어로 PLCP 프리앰블로 표현될 수도 있다.
또한, 상향링크 송신을 통해 송신되는 PPDU, 프레임 및 데이터 각각은 상향링크 PPDU, 상향링크 프레임 및 상향링크 데이터라는 용어로 표현될 수 있다.
본 실시예가 적용되는 무선랜 시스템에서는 SU(single)-OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 송신을 기반으로 전체 대역폭이 하나의 STA으로의 하향링크 송신 및 하나의 STA의 상향링크 송신을 위해 사용되는 것이 가능하다. 또한, 본 실시예가 적용되는 무선랜 시스템에서 AP는 MU MIMO(multiple input multiple output)를 기반으로 DL(downlink) MU(multi-user) 송신을 수행할 수 있고, 이러한 송신은 DL MU MIMO 송신이라는 용어로 표현될 수 있다.
또한, 본 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기반의 송신 방법이 상향링크 송신 및/또는 하향링크 송신을 위해 지원되는 것이 바람직하다. 즉, 사용자에게 서로 다른 주파수 자원에 해당하는 데이터 유닛(예를 들어, RU)을 할당하여 상향링크/하향링크 통신을 수행할 수 있다. 구체적으로 본 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 AP가 OFDMA를 기반으로 DL MU 송신을 수행할 수 있고, 이러한 송신은 DL MU OFDMA 송신이라는 용어로 표현될 수 있다. DL MU OFDMA 송신이 수행되는 경우, AP는 중첩된 시간 자원 상에서 복수의 주파수 자원 각각을 통해 복수의 STA 각각으로 하향링크 데이터(또는 하향링크 프레임, 하향링크 PPDU)를 송신할 수 있다. 복수의 주파수 자원은 복수의 서브밴드(또는 서브채널) 또는 복수의 RU(resource unit)일 수 있다. DL MU OFDMA 송신은 DL MU MIMO 송신과 함께 사용될 수 있다. 예를 들어, DL MU OFDMA 송신을 위해 할당된 특정 서브 밴드(또는 서브 채널) 상에서 복수의 시공간 스트림(space-time stream)(또는 공간적 스트림(spatial stream))을 기반으로 한 DL MU MIMO 송신이 수행될 수 있다.
또한, 본 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 복수의 STA이 동일한 시간 자원 상에서 AP로 데이터를 송신하는 것을 UL MU 송신(uplink multi-user transmission)이 지원될 수 있다. 복수의 STA 각각에 의한 중첩된 시간 자원 상에서의 상향링크 송신은 주파수 도메인(frequency domain) 또는 공간 도메인(spatial domain) 상에서 수행될 수 있다.
복수의 STA 각각에 의한 상향링크 송신이 주파수 도메인 상에서 수행되는 경우, OFDMA를 기반으로 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 주파수 자원이 상향링크 송신 자원으로 할당될 수 있다. 서로 다른 주파수 자원은 서로 다른 서브밴드(또는 서브채널) 또는 서로 다른 RU(resource unit))일 수 있다. 복수의 STA 각각은 할당된 서로 다른 주파수 자원을 통해 AP로 상향링크 데이터를 송신할 수 있다. 이러한 서로 다른 주파수 자원을 통한 송신 방법은 UL MU OFDMA 송신 방법이라는 용어로 표현될 수도 있다.
복수의 STA 각각에 의한 상향링크 송신이 공간 도메인 상에서 수행되는 경우, 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 시공간 스트림(또는 공간적 스트림)이 할당되고 복수의 STA 각각이 서로 다른 시공간 스트림을 통해 상향링크 데이터를 AP로 송신할 수 있다. 이러한 서로 다른 공간적 스트림을 통한 송신 방법은 UL MU MIMO 송신 방법이라는 용어로 표현될 수도 있다.
UL MU OFDMA 송신과 UL MU MIMO 송신은 함께 수행될 수 있다. 예를 들어, UL MU OFDMA 송신을 위해 할당된 특정 서브 밴드(또는 서브 채널) 상에서 복수의 시공간 스트림(또는 공간적 스트림)을 기반으로 한 UL MU MIMO 송신이 수행될 수 있다.
MU OFDMA 송신을 지원하지 않았던 종래의 무선랜 시스템에서 하나의 단말에게 넓은 대역폭(wider bandwidth)(예를 들어, 20MHz 초과 대역폭)을 할당하기 위해 멀티 채널 할당 방법이 사용되었다. 멀티 채널은 하나의 채널 단위를 20MHz라고 할 경우, 복수개의 20MHz 채널을 포함할 수 있다. 멀티 채널 할당 방법에서는 단말에게 넓은 대역폭을 할당하기 위해 프라이머리 채널 규칙(primary channel rule)이 사용되었다. 프라이머리 채널 규칙이 사용되는 경우, 단말로 넓은 대역폭을 할당하기 위한 제약이 존재한다. 구체적으로, 프라이머리 채널 룰에 따르면, 프라이머리 채널에 인접한 세컨더리 채널(secondary channel)이 OBSS(overlapped BSS)에서 사용되어 '비지(busy)' 한 경우, STA은 프라이머리 채널을 제외한 나머지 채널을 사용할 수 없다. 따라서, STA은 프라이머리 채널로만 프레임을 송신할 수 있어 멀티 채널을 통한 프레임의 송신에 대한 제약을 받는다. 즉, 기존의 무선랜 시스템에서 멀티 채널 할당을 위해 사용되던 프라이머리 채널 룰은 OBSS가 적지 않은 현재 무선랜 환경에서 넓은 대역폭을 운용하여 높은 처리량을 얻고자 함에 있어 큰 제약이 될 수 있다.
이러한 문제점을 해결하고자 본 실시예에서는 OFDMA 기술을 지원하는 무선랜 시스템이 개시된다. 즉, 하향링크 및 상향링크 중 적어도 하나에 대해 상술한 OFDMA 기술이 적용 가능하다. 또한 하향링크 및 상향링크 중 적어도 하나에 대해 상술한 MU-MIMO이 기법이 추가적으로 적용 가능하다. OFDMA 기술이 사용되는 경우, 프라이머리 채널 룰에 의한 제한 없이 멀티 채널을 하나의 단말이 아닌 다수의 단말이 동시에 사용할 수 있다. 따라서, 넓은 대역폭 운용이 가능하여 무선 자원의 운용의 효율성이 향상될 수 있다.
상술한 바와 같이, 복수의 STA(예를 들어, non-AP STA) 각각에 의한 상향링크 송신이 주파수 도메인 상에서 수행되는 경우, AP는 OFDMA를 기반으로 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 주파수 자원이 상향링크 송신 자원으로 할당될 수 있다. 또한, 상술한 바와 같이, 서로 다른 주파수 자원은 서로 다른 서브밴드(또는 서브채널) 또는 서로 다른 RU(resource unit))일 수 있다.
복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 주파수 자원은 트리거 프레임(trigger frame)을 통해 지시된다.
도 9는 트리거 프레임의 일례를 나타낸다. 도 9의 트리거 프레임은 상향링크 MU 송신(Uplink Multiple-User transmission)을 위한 자원을 할당하고, AP로부터 송신될 수 있다. 트리거 프레임은 MAC 프레임으로 구성될 수 있으며, PPDU에 포함될 수 있다. 예를 들어, 도 3에 도시된 PPDU를 통해 송신되거나, 도 2에 도시된 레거시 PPDU를 통해 송신되거나 해당 트리거 프레임을 위해 특별히 설계된 PPDU를 통해 송신될 수 있다. 만약, 도 3의 PPDU를 통해 송신되는 경우, 도시된 데이터 필드에 상기 트리거 프레임이 포함될 수 있다.
도 9에 도시된 각각의 필드는 일부 생략될 수 있고, 다른 필드가 추가될 수 있다. 도한 필드 각각의 길이는 도시된 바와 다르게 변화될 수 있다.
도 9의 프레임 컨트롤(frame control) 필드(910)는 MAC 프로토콜의 버전에 관한 정보 정보 및 기타 추가적인 제어 정보가 포함되며, 듀레이션 필드(920)는 NAV 설정을 위한 시간 정보나 단말의 식별자(예를 들어, AID)에 관한 정보가 포함될 수 있다.
또한, RA 필드(930)는 해당 트리거 프레임의 수신 STA의 주소 정보가 포함되며, 필요에 따라 생략될 수 있다. TA 필드(940)는 해당 트리거 프레임을 송신하는 STA(예를 들어, AP)의 주소 정보가 포함되며, 공통 정보(common information) 필드(950)는 해당 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA에게 적용되는 공통 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이를 지시하는 필드나, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 SIG-A 필드(즉, HE-SIG-A 필드)의 내용(content)을 제어하는 정보가 포함될 수 있다. 또한, 공통 제어 정보로서, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 CP의 길이에 관한 정보나 LTF 필드의 길이에 관한 정보가 포함될 수 있다.
또한, 도 9의 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA의 개수에 상응하는 개별 사용자 정보(per user information) 필드(960#1 내지 960#N)를 포함하는 것이 바람직하다. 상기 개별 사용자 정보 필드는, “할당 필드”라 불릴 수도 있다.
또한, 도 9의 트리거 프레임은 패딩 필드(970)와, 프레임 체크 시퀀스 필드(980)을 포함할 수 있다.
도 9에 도시된, 개별 사용자 정보(per user information) 필드(960#1 내지 960#N) 각각은 다시 다수의 서브 필드를 포함하는 것이 바람직하다.
도 10은 공통 정보(common information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다. 도 10의 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도 10의 트리거 타입 필드(1010)는 트리거 프레임 변형(trigger frame variant)과 트리거 프레임 변형의 인코딩을 지시할 수 있다. 트리거 타입 필드(1010)는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019012034-appb-T000004
도 10의 상향링크 대역폭(UL BW) 필드(1020)는 HE 트리거 기반(Trigger based, TB) PPDU의 HE-SIG-A 필드에서 대역폭을 지시한다. UL BW 필드(1020)는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019012034-appb-T000005
도 10의 가드 인터벌(Guard Interval, GI) 및 LTF 타입 필드(1030)은 HE TB PPDU 응답의 GI와 HE-LTF 타입을 지시한다. GI 및 LTF 타입 필드(1030)은 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019012034-appb-T000006
또한, 상기 GI 및 LTF 타입 필드(1030)가 2 또는 3의 값을 가질 때 도 10의 MU-MIMO LTF 모드 필드(1040)은 UL MU-MIMO HE TB PPDU 응답의 LTF 모드를 지시한다. 이때, MU-MIMO LTF 모드 필드(1040)는 다음과 같이 정의될 수 있다.
만약 트리거 프레임이 전체 HE TB PPDU 대역폭을 차지하는 RU를 할당하고 RU가 하나 이상의 STA에 할당된다면, MU-MIMO LTF 모드 필드(1040)는 HE single stream pilot HE-LTF mode 또는 HE masked HE-LTF sequence mode 중 하나로 지시된다.
만약 트리거 프레임이 전체 HE TB PPDU 대역폭을 차지하는 RU를 할당하지 않고 RU가 하나 이상의 STA에 할당되지 않는다면, MU-MIMO LTF 모드 필드(1040)는 HE single stream pilot HE-LTF mode로 지시된다. MU-MIMO LTF 모드 필드(1040)는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019012034-appb-T000007
도 11은 개별 사용자 정보(per user information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다. 도 11의 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도 11의 사용자 식별자(User Identifier) 필드(또는 AID12 필드, 1110)는 개별 사용자 정보(per user information)가 대응되는 STA(즉, 수신 STA)의 식별자를 나타내는 것으로, 식별자의 일례는 AID의 전부 또는 일부가 될 수 있다.
또한, RU 할당(RU Allocation) 필드(1120)가 포함될 수 있다. 즉 사용자 식별자 필드(1110)로 식별된 수신 STA가, 도 9의 트리거 프레임에 대응하여 상향링크 PPDU를 송신하는 경우, RU 할당(RU Allocation) 필드(1120)가 지시한 RU를 통해 해당 상향링크 PPDU를 송신한다. 이 경우, RU 할당(RU Allocation) 필드(1120)에 의해 지시되는 RU는 도 4, 도 5, 도 6에 도시된 RU를 지시하는 것이 바람직하다. 구체적인 RU 할당 필드(1120)의 구성은 후술한다.
도 11의 서브 필드는 (UL FEC) 코딩 타입 필드(1130)를 포함할 수 있다. 코딩 타입 필드(1130)는 도 9의 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향링크 PPDU의 코딩 타입을 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 상향링크 PPDU에 BCC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1130)는 '1'로 설정되고, LDPC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1130)는 '0'으로 설정될 수 있다.
도 11의 서브 필드는 UL MCS 필드(1140)를 포함할 수 있다. MCS 필드(1140)는 도 9의 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향링크 PPDU에 적용되는 MCS 기법을 지시할 수 있다.
또한, 도 11의 서브 필드는 트리거 종속 사용자 정보(Trigger Dependent User info) 필드(1150)를 포함할 수 있다. 도 10의 트리거 타입 필드(1010)가 Basic Trigger variant를 지시하는 경우, 트리거 종속 사용자 정보 필드(1150)는 MPDU MU Spacing Factor 서브필드(2 bits), TID Aggregation Limit 서브필드(3 bits), Reserved 서브필드(1 bit), Preferred AC 서브필드(2 bits)를 포함할 수 있다.
이하 본 명세서는 PPDU에 포함되는 제어 필드를 개선하는 일례를 제안한다. 본 명세서에 의해 개선되는 제어 필드는 상기 PPDU를 해석(interpret)하기 위해 요구되는 제어 정보를 포함하는 제1 제어 필드와 상기 PPDU의 데이터 필드를 복조하기 위한 제어 정보를 포함하는 제2 제어 필드를 포함한다. 상기 제1 및 제2 제어 필드는 다양한 필드가 될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 제어 필드는 도 7에 도시된 HE-SIG-A(730)일 수 있고, 상기 제2 제어 필드는 도 7 및 도 8에 도시된 HE-SIG-B(740)일 수 있다.
이하, 제1 또는 제2 제어 필드를 개선하는 구체적인 일례를 설명한다.
이하의 일례에서는 제1 제어 필드 또는 제2 제어 필드에 삽입되는 제어 식별자를 제안한다. 상기 제어 식별자의 크기는 다양할 수 있으며, 예를 들어 1비트 정보로 구현될 수 있다.
상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)는, 예를 들어 20MHz 송신이 수행되는 경우, 242-RU가 할당되는지 여부를 지시할 수 있다. 도 4 내지 도 6에 도시된 바와 같이 다양한 크기의 RU가 사용될 수 있다. 이러한 RU는 크게 2가지 유형(type)의 RU로 구분될 수 있다. 예를 들어, 도 4 내지 도 6에 도시된 모든 RU는, 26-type의 RU와 242-type의 RU로 구분될 수 있다. 예를 들어, 26-type RU는 26-RU, 52-RU, 106-RU를 포함하고, 242-type RU는 242-RU, 484-RU, 및 그보다 더 큰 RU를 포함할 수 있다.
상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)는 242-type RU가 사용되었음을 지시할 수 있다. 즉, 242-RU가 포함되거나 484-RU나, 996-RU가 포함됨을 지시할 수 있다. 만약 PPDU가 송신되는 송신 주파수 대역이 20MHz 대역인 경우, 242-RU는 송신 주파수 대역(즉, 20MHz) 대역의 전 대역(full bandwidth)에 상응하는 단일(single)의 RU이다. 이에 따라, 상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)는 송신 주파수 대역의 전 대역(full bandwidth)에 상응하는 단일(single)의 RU가 할당되는지 여부를 지시할 수도 있다.
예를 들어, 송신 주파수 대역이 40MHz 대역이라면, 상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)는 송신 주파수 대역의 전 대역(즉, 40MHz 대역)에 상응하는 단일(single)의 RU가 할당되었는지 여부를 지시할 수 있다. 즉, 40MHz의 송신을 위해 484-RU가 할당되었는지 여부를 지시할 수 있다.
예를 들어, 송신 주파수 대역이 80MHz 대역이라면, 상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)는 송신 주파수 대역의 전 대역(즉, 80MHz 대역)에 상응하는 단일(single)의 RU가 할당되었는지 여부를 지시할 수 있다. 즉, 80MHz의 송신을 위해 996-RU가 할당되었는지 여부를 지시할 수 있다.
상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)를 통해 다양한 기술적 효과를 달성할 수 있다.
우선, 상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)를 통해, 송신 주파수 대역의 전 대역에 상응하는 단일의 RU가 할당되는 경우, RU의 할당 정보가 생략되는 것이 가능하다. 즉, 복수 개의 RU가 아니라 송신 주파수 대역의 전 대역에 오직 1개의 RU만이 할당되므로, 굳이 RU의 할당 정보가 생략되는 것이 가능하다.
또한, 전 대역 다중사용자 MIMO(Full Bandwidth MU-MIMO)를 위한 시그널링으로도 활용 가능하다. 예를 들어, 송신 주파수 대역의 전 대역(full bandwidth)에 걸쳐 단일의 RU가 할당되는 경우, 해당 단일의 RU에 다중 사용자를 할당할 수 있다. 즉, 각 사용자에 대한 신호는 시간과 공간적으로는 구별되지 않지만, 기타 기법(예를 들어, 공간 다중화)을 이용하여 동일한 단일의 RU에 여러 사용자를 위한 신호를 다중화할 수 있다. 이에 따라, 상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)는 위와 같은 전 대역 다중사용자 MIMO의 사용 여부를 지시하기 위해서도 사용될 수 있다.
상기 제2 제어 필드(HE-SIG-B, 740)에 포함된 공통 필드는 RU 할당 서브필드를 포함할 수 있다. PPDU 대역폭에 따르면, 상기 공통 필드는 다수의 RU 할당 서브필드를 포함할 수 있다(N개의 RU 할당 서브필드를 포함). 상기 공통 필드의 포맷은 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019012034-appb-T000008
상기 HE-SIG-B의 공통 필드에 포함된 RU 할당 서브필드는 8비트로 구성이 되고, 20MHz PPDU 대역폭에 대해 다음과 같이 지시할 수 있다. 주파수 영역에서 데이더 부분에서 사용될 RU 할당은 RU의 크기와 주파수 영역에서 RU의 배치를 인덱스로 나타낸다. RU 할당에 대한 8비트 RU 할당 서브필드와 RU 별 사용자의 개수에 대한 매핑은 아래와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019012034-appb-T000009
Figure PCTKR2019012034-appb-I000011
Figure PCTKR2019012034-appb-I000012
Figure PCTKR2019012034-appb-I000013
상기 제2 제어 필드(HE-SIG-B, 740)에 포함된 사용자-특정 필드는 사용자 필드(user field), CRC 필드 및 Tail 필드를 포함할 수 있다. 상기 사용자-특정 필드의 포맷은 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019012034-appb-T000010
또한, 상기 HE-SIG-B의 사용자-특정 필드는 다수의 사용자 필드로 구성된다. 다수의 사용자 필드는 상기 HE-SIG-B의 공통 필드 다음에 위치한다. 공통 필드의 RU 할당 서브필드와 사용자-특정 필드의 사용자 필드의 위치는 STA의 데이터를 전송하는데 사용된 RU를 같이 식별한다. 단일 STA으로 지정된 복수의 RU는 사용자-특정 필드에서 허용되지 않는다. 따라서, STA이 자신의 데이터를 디코딩할 수 있게 해주는 시그널링은 하나의 사용자 필드에서만 전달된다.
일례로, RU 할당 서브필드가 01000010의 8비트로 지시되어 하나의 106-톤 RU 다음에 5개의 26-톤 RU가 배열되고, 106-톤 RU에 3개의 사용자 필드가 포함된다는 것을 나타내는 경우를 가정한다. 이때, 106-톤 RU는 3명의 사용자의 다중화를 지원할 수 있다. 사용자-특정 필드에 포함된 8개의 사용자 필드는 6개의 RU에 매핑되고, 첫 번째 3개의 사용자 필드는 첫 번째 106-톤 RU에서 MU-MIMO로 할당되고, 나머지 5개의 사용자 필드는 5개의 26-톤 RU 각각에 할당되는 것을 나타낼 수 있다.
도 12는 HE TB PPDU의 일례를 도시한 도면이다. 도 12의 PPDU는 도 9의 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향링크 PPDU를 나타낸다. AP로부터 트리거 프레임을 수신한 적어도 하나의 STA은 트리거 프레임의 공통 정보 필드와 개별 사용자 정보 필드를 확인하여 상기 트리거 프레임을 수신한 다른 STA과 동시에 HE TB PPDU를 송신할 수 있다.
도시된 바와 같이, 도 12의 PPDU는 다양한 필드를 포함하고 있으며, 각각의 필드는 도 2, 도 3 및 도 7에 도시된 필드에 대응된다. 한편, 도시된 바와 같이 도 12의 HE TB PPDU(또는 상향링크 PPDU)는 HE-SIG-B 필드는 포함하지 않고 HE-SIG-A 필드만을 포함할 수 있다.
이하에서는, 전송장치(transmitter)의 블록도에 대해 설명한다.
VHT PPDU에서 각 필드는 아래의 블록을 통해서 생성될 수 있다.
a) PHY padding
b) Scrambler
c) BCC encoder parser
d) FEC (BCC or LDPC) encoders
e) Stream parser
f) Segment parser (for 160 MHz and 80+80 MHz transmissions)
g) BCC interleaver
h) Constellation mapper
i) Pilot insertion
j) Replicate over multiple 20 MHz (if BW > 20 MHz)
k) Multiply by 1st column of PVHT - LTF
l) LDPC tone mapper
m) Segment deparser
n) Space time block code (STBC) encoder
o) Cyclic shift diversity (CSD) per STS insertion
p) Spatial mapper
q) Inverse discrete Fourier transform (IDFT)
r) Cyclic shift diversity (CSD) per chain insertion
s) Guard interval (GI) insertion
t) Windowing
도 13은 L-SIG 및 VHT-SIG-A 필드에 대한 전송장치의 블록도이다.
도 13은 하나의 주파수 세그먼트(frequency segment)를 사용하여 VHT PPDU의 L-SIG 및 VHT-SIG-A 필드에 대한 전송 프로세서를 나타낸다. 도 13의 전송 블록도는 L-STF 및 L-LTF 필드를 생성하는데도 사용된다. 다만, BCC 인코더 및 인터리버(interleaver)는 상기 L-STF 및 L-LTF 필드를 생성하는데 사용되지 않는다.
도 13을 참조하면, L-SIG 및 VHT-SIG-A 필드는 상술한 VHT PPDU를 생성하는 블록 중 단일 공간 스트림(single spatial stream)에 대해 d) FEC (BCC or LDPC) encoders, g) BCC interleaver, h) Constellation mapper, j) Replicate over multiple 20 MHz (if BW > 20 MHz), q) Inverse discrete Fourier transform (IDFT)의 블록을 사용하고, NTX 전송 체인(transmit chains)에 대해 r) Cyclic shift diversity (CSD) per chain insertion, s) Guard interval (GI) insertion, t) Windowing의 블록을 사용하여 생성될 수 있다.
도 14는 20MHz, 40MHz 및 80MHz VHT SU PPDU의 VHT-SIG-B 필드에 대한 전송장치의 블록도이다.
도 14를 참조하면, 20MHz, 40MHz 및 80MHz VHT SU PPDU의 VHT-SIG-B 필드는 상술한 VHT PPDU를 생성하는 블록 중 단일 공간 스트림에 대해 VHT-SIG-B bit의 반복 블록과 d) FEC (BCC or LDPC) encoders, g) BCC interleaver, h) Constellation mapper의 블록을 사용하고, NSTS 공간 시간 스트림에 대해 k) Multiply by 1st column of PVHT - LTF, o) Cyclic shift diversity (CSD) per STS insertion, p) Spatial mapper의 블록을 사용하고, NTX 전송 체인에 대해 q) Inverse discrete Fourier transform (IDFT), s) Guard interval (GI) insertion, t) Windowing의 블록을 사용하여 생성될 수 있다.
또한, PPDU의 인코딩 절차는 아래와 같이 설명할 수 있다.
상기 PPDU에 포함된 L-STF는 다음과 같은 절차로 구성될 수 있다.
Figure PCTKR2019012034-appb-I000014
Figure PCTKR2019012034-appb-I000015
상기 PPDU에 포함된 L-LTF는 다음과 같은 절차로 구성될 수 있다.
Figure PCTKR2019012034-appb-I000016
상기 PPDU에 포함된 L-SIG는 다음과 같은 절차로 구성될 수 있다.
Figure PCTKR2019012034-appb-I000017
Figure PCTKR2019012034-appb-I000018
이하에서는, VHT 포맷 프리앰블의 VHT 파트와 순환 쉬프트(cyclic shift)에 대해 설명한다.
VHT 포맷 프리앰블의 VHT 파트는 VHT-SIG-A, VHT-STF, VHT-LTF 및 VHT-SIG-B 필드로 구성된다.
순환 쉬프트는 pre-VHT 변조 필드(modulated field)와 VHT 변조 필드에 적용될 수 있다.
먼저, pre-VHT 변조 필드에 대한 순환 쉬프트는 VHT PPDU의 L-STF, L-LTF, L-SIG 및 VHT-SIG-A에 적용될 수 있다. 즉, 총 NTX 중 전송 체인 iTX에 대한 PPDU의 L-STF, L-LTF, L-SIG 및 VHT-SIG-A에 대한 순환 쉬프트 값 TCS iTX는 아래 표와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019012034-appb-T000011
20MHz 전송에 대한 L-STF 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019012034-appb-I000019
40MHz 전송에 대한 L-STF 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019012034-appb-I000020
80MHz 전송에 대한 L-STF 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019012034-appb-I000021
160MHz 전송에 대한 L-STF 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019012034-appb-I000022
80+80MHz 전송에 대해, 각 80MHz 주파수 세그먼트는 상기 80MHz 전송에 대한 L-STF 패턴(S-122,122)을 사용해야 한다.
주파수 세그먼트 iseg 및 전송 체인 iTX에 대한 신호의 시간 영역 표시는 다음과 같이 구체화될 수 있다.
Figure PCTKR2019012034-appb-I000023
VHT 변조 필드에 대한 순환 쉬프트는 VHT PPDU의 VHT-STF, VHT-LTF, VHT-SIG-B 및 데이터 필드에 적용될 수 있다. pre-VHT 변조 필드에 대한 순환 쉬프트는 VHT 포맷 프리앰블에서 VHT-SIG-A 필드에 적용될 수 있다.
프리앰블의 VHT 변조 필드를 통해, 순환 쉬프트는 관련된 신호가 다수의 공간-시간 스트림(space-time stream)에 전송될 때 의도되지 않은 빔포밍(unintended beamforming)을 방지하기 위해 적용될 수 있다. 동일한 순환 쉬프트가 VHT PPDU의 데이터 필드의 전송 동안 이러한 스트림에도 적용될 수 있다. 총 공간-시간 스트림 NSTS,total 중 공간-시간 스트림 n에 대한 VHT 변조 필드에 대한 순환 쉬프트 값 TCS,VHT(n)은 아래 표와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019012034-appb-T000012
VHT MU PPDU에서, 순환 쉬프트는 다음과 같이 공간-시간 스트림에 걸쳐 순차적으로 적용될 수 있다. 사용자 u에의 공간-시간 스트림 개수 m의 순환 쉬프트는 NSTS,total에 대응하는 행의 TCS,VHT(Mu+m)에 의해 얻어진다.
5. 발명이 이루고자 하는 기술적 과제
EHT는 최대 16 spatial stream을 지원한다. 이때 EHT portion의 각 stream에 적용할 수 있는 CSD(Cyclic Shift Delay) value를 제안한다.
CSD(Cyclic Shift Delay)는 의도되지 않은 빔포밍을 피하기 위해 사용되는 방법으로 각 transmit chain 또는 spatial stream 또는 space time stream 별로 적용하는 shift value이다.
802.11ax까지는 총 8 TX antenna, 8 spatial stream까지 지원했기 때문에 legacy portion을 위한 CSD value는 상기 표 12를 통해 볼 수 있는 것처럼 8까지만 정의되어 있고 8보다 큰 경우에 대해서는 정의되어 있지 않다.
EHT(Extreme High Throughput) 또는 802.11be의 경우 최대 16개의 spatial stream(or space time stream)s이 사용될 수 있기 때문에 non-legacy portion(또는 EHT portion)의 각 spatial stream(or space-time stream) 에 적용될 수 있는 CSD(Cyclic Shift Delay) value를 제안한다.
5.1. CSD value 후보들
non-legacy portion(또는 EHT portion)에 사용되는 CSD value들은 VHT-STF or HE-STF or EHT-STF의 반복특성을 고려해 800ns 이내로 정해야 한다. CSD값이 800ns로 설정 될 경우 성능이 크게 열화 되므로 800ns는 제외한다.
9~16 spatial stream에 해당하는 CSD value 후보들 set은 [-50, -150, -250, -300, -450, -500, -550, -700]이 될 수 있다. (단위는 ns). 첫 번째 spatial stream(or space time stream)의 cyclic shift value는 0이기 때문에 후보 set에서 0은 제외한다.
5.2. 추가적으로 9~16 transmit chains을 위한 CSD값 정의
본 명세서에서는 기존에 정의된 값들에 추가적으로 9~16 transmit chains을 위한 CSD 값을 정의하는 방법을 고려한다.
또한 이 과정에서 nested structure를 고려한다. 즉 transmit chains의 총 개수가 9인 경우의 CSD table은 transmit chains의 총 개수가 8인 경우의 CSD table을 포함하고 transmit chains의 총 개수가 10인 경우의 CSD table은 transmit chains의 총 개수가 9인 경우의 CSD table을 포함하도록 한다.
상기 표 12는 transmit chains의 개수가 8일 경우까지만 정의되어 있다. 상기 표 12에 transmit chains의 개수가 9에서 16일 때의 값을 추가적으로 정의할 수 있다.
이때, 첫 번째 transmit chains의 CSD value는 0으로 고정한다. 나머지 transmit chains에는 후보 set에 있는 cyclic shift 값들을 선택한다.
transmit chains의 총 개수가 9일 때의 CSD는 table은 아래와 같고 9번째 transmit chain의 CSD value를 정해야 한다(아래 표 13에서는 9번째 transmit chain의 CSD value를 기재하지 않았다).
Total number of spatial stream(or space time stream)s per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream)s itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750
5.3. CSD 값을 정하는 기준
이 값을 정하는 과정에서 VHT-STF or HE-STF or EHT-STF와 Data field의 수신 power의 차이를 minimize하는 CSD 값들을 고려한다.
즉, CSD value를 정하는 metric은 received VHT-STF or HE-STF or EHT-STF power / received Data power의 ratio가 될 수 있다.
9번째 spatial stream(or space time stream)의 CSD값에 가능한 값들의 set에 있는 모든 값들을 넣고 기준에 따라 CSD 값을 정한다. (가능한 값들의 set = [-50, -150, -250, -300, -450, -500, -550, -700] )
CSD값을 정하는 기준은 하기 1) 내지 3)과 같다. 하기 기준 1) 내지 3)을 바탕으로 9번째 transmit chains의 CSD 값을 구한 후 같은 방식으로 10번째, 11번째, …16번째 transmit chain의 CSD값을 구한다. 구하는 과정에서 다양한 channel model을 고려한다.(TGnB, TGnC, TGnD, TGnE)
무선랜 채널 모델(또는 TGn(Task Group) 채널 모델)은 서로 다른 환경에 대해 5가지 지연 프로파일 모델(delay profile models)로 제안된다(채널 모델 A-E).
- 채널 모델 A: 일반적인 사무실 환경, 비가시(non-line-of-sight, NLOS) 조건 및 50ns rms 지연 확산에 대한 모델이다.
- 채널 모델 B: 일반적인 넓은 개방 공간 및 사무실 환경, NLOS 조건 및 100ns rms 지연 확산에 대한 모델이다.
- 채널 모델 C: 넓은 개방 공간(실내 및 실외), NLOS 조건 및 150ns rms 지연 확산에 대한 모델이다.
- 채널 모델 D: 모델 C와 동일하게, 가시(line-of-sight, LOS) 조건 및 140ns rms 지연 확산에 대한 모델이다(첫 번째 지연에서 10 dB Ricean K-factor).
- 채널 모델 E: 일반적인 넓은 개방 공간(실내 및 실외), NLOS 조건 및 250ns rms 지연 확산에 대한 모델이다.
1) CDF의 5%에 해당하는 값을 a, 95%에 해당하는 값을 b라고 하면 abs(a) + abs(b)가 최소로 되게 하는 CSD값 (기준 1))
도 15는 기준 1)을 기반으로 CSD 값을 정하기 위해 사용되는 그래프이다.
a) Channel B
상기 기준 1)의 metric으로 얻을 수 있는 9번째 transmit chain의 최적 CSD값은 -250ns이다.
9번 째 CSD값을 -250ns로 정하고 위의 기준으로 10번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -450ns이다.
9, 10번째 CSD값을 위와 같이 정하고 11번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -300ns 이다.
9, 10, 11번째 CSD값을 위와 같이 정하고 12번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -700ns 이다.
9, 10, 11, 12번째 CSD값을 위와 같이 정하고 13번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -150ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13번째 CSD값을 위와 같이 정하고 14번 째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -550ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14번째 CSD값을 위와 같이 정하고 15번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -50ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15번째 CSD값을 위와 같이 정하고 16번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -500ns 이다.
transmit chains의 총 개수에 따른 CSD table은 아래와 같다. 아래 표는 기준 1)을 기반으로 획득된 9번째 내지 16번째 transmit chain의 최적 CSD 값을 나타내고 있다.
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -450
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -450 -300
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -450 -300 -700
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -450 -300 -700 -150
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -450 -300 -700 -150 -550
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -450 -300 -700 -150 -550 -50
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -450 -300 -700 -150 -550 -50 -500
b) Channel C
상기 기준 1)의 metric으로 얻을 수 있는 9번째 transmit chain의 최적 CSD값은 -250ns이다.
9번 째 CSD값을 -250ns로 정하고 위의 기준으로 10번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -300ns이다.
9, 10번째 CSD값을 위와 같이 정하고 11번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -450ns 이다.
9, 10, 11번째 CSD값을 위와 같이 정하고 12번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -700ns 이다.
9, 10, 11, 12번째 CSD값을 위와 같이 정하고 13번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -150ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13번째 CSD값을 위와 같이 정하고 14번 째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -500ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14번째 CSD값을 위와 같이 정하고 15번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -550ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15번째 CSD값을 위와 같이 정하고 16번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -50ns 이다.
transmit chains의 총 개수에 따른 CSD table은 아래와 같다. 아래 표는 기준 1)을 기반으로 획득된 9번째 내지 16번째 transmit chain의 최적 CSD 값을 나타내고 있다.
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -450
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -450 -700
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -450 -700 -150
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -450 -700 -150 -500
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -450 -700 -150 -500 -550
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -450 -700 -150 -500 -550 -50
c) Channel D
상기 기준 1)의 metric으로 얻을 수 있는 9번째 transmit chain의 최적 CSD값은 -250ns이다.
9번 째 CSD값을 -250ns로 정하고 위의 기준으로 10번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -300ns이다.
9, 10번째 CSD값을 위와 같이 정하고 11번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -700ns 이다.
9, 10, 11번째 CSD값을 위와 같이 정하고 12번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -450ns 이다.
9, 10, 11, 12번째 CSD값을 위와 같이 정하고 13번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -550ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13번째 CSD값을 위와 같이 정하고 14번 째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -150ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14번째 CSD값을 위와 같이 정하고 15번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -500ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15번째 CSD값을 위와 같이 정하고 16번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -50ns 이다.
transmit chains의 총 개수에 따른 CSD table은 아래와 같다. 아래 표는 기준 1)을 기반으로 획득된 9번째 내지 16번째 transmit chain의 최적 CSD 값을 나타내고 있다.
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -700
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -700 -450
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -700 -450 -550
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -700 -450 -550 -150
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -700 -450 -550 -150 -500
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -700 -450 -550 -150 -500 -50
d) Channel E
상기 기준 1)의 metric으로 얻을 수 있는 9번째 transmit chain의 최적 CSD값은 -250ns이다.
9번 째 CSD값을 -250ns로 정하고 위의 기준으로 10번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -450ns이다.
9, 10번째 CSD값을 위와 같이 정하고 11번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -150ns 이다.
9, 10, 11번째 CSD값을 위와 같이 정하고 12번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -700ns 이다.
9, 10, 11, 12번째 CSD값을 위와 같이 정하고 13번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -300ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13번째 CSD값을 위와 같이 정하고 14번 째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -550ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14번째 CSD값을 위와 같이 정하고 15번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -50ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15번째 CSD값을 위와 같이 정하고 16번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -500ns 이다.
transmit chains의 총 개수에 따른 CSD table은 아래와 같다. 아래 표는 기준 1)을 기반으로 획득된 9번째 내지 16번째 transmit chain의 최적 CSD 값을 나타내고 있다.
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -450
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -450 -150
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -450 -150 -700
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -450 -150 -700 -300
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -450 -150 -700 -300 -550
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -450 -150 -700 -300 -550 -50
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -450 -150 -700 -300 -550 -50 -500
2) VHT-STF or HE-STF or EHT-STF power / Data power의 ratio 값이 -1dB ~ 1dB 이내에 분포하는 비율을 가장 크게 하는 CSD값 (기준 2))
도 16은 기준 2)를 기반으로 CSD 값을 정하기 위해 사용되는 그래프이다.
a) Channel B
상기 기준 2)의 metric으로 얻을 수 있는 9번째 transmit chain의 최적 CSD값은 -500ns이다.
9번 째 CSD값을 -500ns로 정하고 위의 기준으로 10번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -250ns이다.
9, 10번째 CSD값을 위와 같이 정하고 11번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -150ns 이다.
9, 10, 11번째 CSD값을 위와 같이 정하고 12번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -450ns 이다.
9, 10, 11, 12번째 CSD값을 위와 같이 정하고 13번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -300ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13번째 CSD값을 위와 같이 정하고 14번 째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -50ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14번째 CSD값을 위와 같이 정하고 15번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -550ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15번째 CSD값을 위와 같이 정하고 16번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -700ns 이다.
total number of transmit chains에 따른 CSD table은 아래와 같다. 아래 표는 기준 2)를 기반으로 획득된 9번째 내지 16번째 transmit chain의 최적 CSD 값을 나타내고 있다.
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -150
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -150 -450
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -150 -450 -300
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -150 -450 -300 -50
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -150 -450 -300 -50 -550
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -150 -450 -300 -50 -550 -700
b) Channel C
상기 기준 2)의 metric으로 얻을 수 있는 9번째 transmit chain의 최적 CSD값은 -500ns이다.
9번 째 CSD값을 -500ns로 정하고 위의 기준으로 10번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -250ns이다.
9, 10번째 CSD값을 위와 같이 정하고 11번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -450ns 이다.
9, 10, 11번째 CSD값을 위와 같이 정하고 12번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -50ns 이다.
9, 10, 11, 12번째 CSD값을 위와 같이 정하고 13번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -300ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13번째 CSD값을 위와 같이 정하고 14번 째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -550ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14번째 CSD값을 위와 같이 정하고 15번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -150ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15번째 CSD값을 위와 같이 정하고 16번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -700ns 이다.
transmit chains의 총 개수에 따른 CSD table은 아래와 같다. 아래 표는 기준 2)를 기반으로 획득된 9번째 내지 16번째 transmit chain의 최적 CSD 값을 나타내고 있다.
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450 -50
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450 -50 -300
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450 -50 -300 -550
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450 -50 -300 -550 -150
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450 -50 -300 -550 -150 -700
c) Channel D
상기 기준 2)의 metric으로 얻을 수 있는 9번째 transmit chain의 최적 CSD값은 -500ns이다.
9번 째 CSD값을 -500ns로 정하고 위의 기준으로 10번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -250ns이다.
9, 10번째 CSD값을 위와 같이 정하고 11번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -450ns 이다.
9, 10, 11번째 CSD값을 위와 같이 정하고 12번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -550ns 이다.
9, 10, 11, 12번째 CSD값을 위와 같이 정하고 13번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -150ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13번째 CSD값을 위와 같이 정하고 14번 째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -50ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14번째 CSD값을 위와 같이 정하고 15번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -700ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15번째 CSD값을 위와 같이 정하고 16번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -300ns 이다.
transmit chains의 총 개수에 따른 CSD table은 아래와 같다. 아래 표는 기준 2)를 기반으로 획득된 9번째 내지 16번째 transmit chain의 최적 CSD 값을 나타내고 있다.
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450
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13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450 -550 -150
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450 -550 -150 -50
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450 -550 -150 -50 -700
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450 -550 -150 -50 -700 -300
d) Channel E
상기 기준 2)의 metric으로 얻을 수 있는 9번째 transmit chain의 최적 CSD값은 -500ns이다.
9번 째 CSD값을 -500ns로 정하고 위의 기준으로 10번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -50ns이다.
9, 10번째 CSD값을 위와 같이 정하고 11번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -150ns 이다.
9, 10, 11번째 CSD값을 위와 같이 정하고 12번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -250ns 이다.
9, 10, 11, 12번째 CSD값을 위와 같이 정하고 13번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -700ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13번째 CSD값을 위와 같이 정하고 14번 째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -450ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14번째 CSD값을 위와 같이 정하고 15번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -550ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15번째 CSD값을 위와 같이 정하고 16번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -300ns 이다.
total number of transmit chains에 따른 CSD table은 아래와 같다. 아래 표는 기준 2)를 기반으로 획득된 9번째 내지 16번째 transmit chain의 최적 CSD 값을 나타내고 있다.
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150
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13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150 -250 -700
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150 -250 -700 -450
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150 -250 -700 -450 -550
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150 -250 -700 -450 -550 -300
3) VHT-STF or HE-STF or EHT-STF power / Data power의 ratio 값이 -1.5dB ~ 1.5dB 이내에 분포하는 비율을 가장 크게 하는 CSD값 (기준 3))
도 17은 기준 3)을 기반으로 CSD 값을 정하기 위해 사용되는 그래프이다.
a) Channel B
상기 기준 3)의 metric으로 얻을 수 있는 9번째 transmit chain의 최적 CSD값은 -450ns이다.
9번 째 CSD값을 -450ns로 정하고 위의 기준으로 10번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -550ns이다.
9, 10번째 CSD값을 위와 같이 정하고 11번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -500ns 이다.
9, 10, 11번째 CSD값을 위와 같이 정하고 12번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -250ns 이다.
9, 10, 11, 12번째 CSD값을 위와 같이 정하고 13번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -50ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13번째 CSD값을 위와 같이 정하고 14번 째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -300ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14번째 CSD값을 위와 같이 정하고 15번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -700ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15번째 CSD값을 위와 같이 정하고 16번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -150ns 이다.
transmit chains의 총 개수에 따른 CSD table은 아래와 같다. 아래 표는 기준 3)을 기반으로 획득된 9번째 내지 16번째 transmit chain의 최적 CSD 값을 나타내고 있다.
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -550
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -550 -500
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -550 -500 -250
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -550 -500 -250 -50
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -550 -500 -250 -50 -300
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -550 -500 -250 -50 -300 -700
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -550 -500 -250 -50 -300 -700 -150
b) Channel C
상기 기준 3)의 metric으로 얻을 수 있는 9번째 transmit chain의 최적 CSD값은 -500ns이다.
9번 째 CSD값을 -500ns로 정하고 위의 기준으로 10번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -250ns이다.
9, 10번째 CSD값을 위와 같이 정하고 11번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -50ns 이다.
9, 10, 11번째 CSD값을 위와 같이 정하고 12번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -550ns 이다.
9, 10, 11, 12번째 CSD값을 위와 같이 정하고 13번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -700ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13번째 CSD값을 위와 같이 정하고 14번 째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -150ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14번째 CSD값을 위와 같이 정하고 15번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -450ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15번째 CSD값을 위와 같이 정하고 16번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -300ns 이다.
transmit chains의 총 개수에 따른 CSD table은 아래와 같다. 아래 표는 기준 3)을 기반으로 획득된 9번째 내지 16번째 transmit chain의 최적 CSD 값을 나타내고 있다.
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -50
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -50 -550
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -50 -550 -700
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -50 -550 -700 -150
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -50 -550 -700 -150 -450
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -50 -550 -700 -150 -450 -300
c) Channel D
상기 기준 3)의 metric으로 얻을 수 있는 9번째 transmit chain의 최적 CSD값은 -500ns이다.
9번 째 CSD값을 -500ns로 정하고 위의 기준으로 10번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -250ns이다.
9, 10번째 CSD값을 위와 같이 정하고 11번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -700ns 이다.
9, 10, 11번째 CSD값을 위와 같이 정하고 12번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -450ns 이다.
9, 10, 11, 12번째 CSD값을 위와 같이 정하고 13번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -50ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13번째 CSD값을 위와 같이 정하고 14번 째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -550ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14번째 CSD값을 위와 같이 정하고 15번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -300ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15번째 CSD값을 위와 같이 정하고 16번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -150ns 이다.
transmit chains의 총 개수에 따른 CSD table은 아래와 같다. 아래 표는 기준 3)을 기반으로 획득된 9번째 내지 16번째 transmit chain의 최적 CSD 값을 나타내고 있다.
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -700
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -700 -450
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -700 -450 -50
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -700 -450 -50 -550
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -700 -450 -50 -550 -300
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -700 -450 -50 -550 -300 -150
d) Channel E
상기 기준 3)의 metric으로 얻을 수 있는 9번째 transmit chain의 최적 CSD값은 -500ns이다.
9번 째 CSD값을 -500ns로 정하고 위의 기준으로 10번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -50ns이다.
9, 10번째 CSD값을 위와 같이 정하고 11번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -150ns 이다.
9, 10, 11번째 CSD값을 위와 같이 정하고 12번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -300ns 이다.
9, 10, 11, 12번째 CSD값을 위와 같이 정하고 13번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD 값을 구하면 -500ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13번째 CSD값을 위와 같이 정하고 14번 째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -700ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14번째 CSD값을 위와 같이 정하고 15번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -250ns 이다.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15번째 CSD값을 위와 같이 정하고 16번째 spatial stream(or space time stream)의 최적 CSD값을 구하면 -450ns 이다.
transmit chains의 총 개수에 따른 CSD table은 아래와 같다. 아래 표는 기준 3)을 기반으로 획득된 9번째 내지 16번째 transmit chain의 최적 CSD 값을 나타내고 있다.
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150 -300
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150 -300 -500
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150 -300 -500 -700
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150 -300 -500 -700 -250
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150 -300 -500 -700 -250 -450
앞선 표 13 내지 표 25는 2x HE-STF일 경우 VHT-STF or HE-STF or EHT-STF의 반복특성을 고려하여 CSD 값을 정한 것이다. 이하에서는, 1x HE-STF 일 경우 다음과 같은 CSD table들을 제안한다.
a) Channel B
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -150
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -150 -450
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -150 -450 -300
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -150 -450 -300 -50
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -150 -450 -300 -50 -550
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -150 -450 -300 -50 -550 -700
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -250
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -250 -550
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -250 -550 -700
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -250 -550 -700 -500
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -250 -550 -700 -500 -300
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -250 -550 -700 -500 -300 -50
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -250 -550 -700 -500 -300 -50 -150
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -250
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -250 -550
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -250 -550 -700
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -250 -550 -700 -500
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -250 -550 -700 -500 -300
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -250 -550 -700 -500 -300 -150
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -450 -250 -550 -700 -500 -300 -150 -50
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -300
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -300 -550
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -300 -550 -250
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -300 -550 -250 -450
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -300 -550 -250 -450 -700
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -300 -550 -250 -450 -700 -150
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -300 -550 -250 -450 -700 -150 -50
b) Channel C
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450 -50
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450 -50 -300
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450 -50 -300 -550
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450 -50 -300 -550 -150
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450 -50 -300 -550 -150 -700
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -50
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -50 -550
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -50 -550 -700
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -50 -550 -700 -150
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -50 -550 -700 -150 -450
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -50 -550 -700 -150 -450 -300
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -450
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -450 -500
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -450 -500 -50
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -450 -500 -50 -550
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -450 -500 -50 -550 -150
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -450 -500 -50 -550 -150 -700
c) Channel D
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450 -550
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450 -550 -150
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450 -550 -150 -700
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450 -550 -150 -700 -50
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -450 -550 -150 -700 -50 -300
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -700
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -700 -450
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -700 -450 -50
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -700 -450 -50 -550
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -700 -450 -50 -550 -150
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -250 -700 -450 -50 -550 -150 -300
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -700
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -700 -450
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -700 -450 -550
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -700 -450 -550 -150
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -700 -450 -550 -150 -500
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -250 -300 -700 -450 -550 -150 -500 -50
d) Channel E
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150 -250
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150 -250 -550
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150 -250 -550 -700
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150 -250 -550 -700 -450
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150 -250 -550 -700 -450 -300
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150 -300
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150 -300 -550
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150 -300 -550 -250
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150 -300 -550 -250 -700
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -500 -50 -150 -300 -550 -250 -700 -450
Total number of spatial stream(or space time stream) per frequency segment Cyclic Shift for spatial stream(or space time stream) itx(in unit of ns)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -300
10 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -300 -250
11 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -300 -250 -550
12 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -300 -250 -550 -700
13 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -300 -250 -550 -700 -50
14 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -300 -250 -550 -700 -50 -150
15 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -300 -250 -550 -700 -50 -150 -500
16 0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750 -300 -250 -550 -700 -50 -150 -500 -450
이하에서는, 도 13 내지 도 17을 참조하여, 상술한 실시예를 설명한다.
도 18은 본 실시예에 따른 PPDU를 전송하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 18의 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. 상기 차세대 무선랜 시스템은 EHT(Extreme High Throughput) 무선랜 시스템 또는 802.11be 무선랜 시스템에 대응할 수 있다.
본 실시예는 송신장치에서 수행되고, 상기 송신장치는 AP에 대응할 수 있다. 수신장치는 (non AP STA) STA에 대응할 수 있다.
본 실시예는 의도되지 않은 빔포밍을 피하기 위해 전송 체인(또는 공간 시간 스트림) 별로 CSD를 적용하여 PPDU를 전송하는 방법 및 장치에 대해 제안한다. 이로써, 상기 PPDU의 VHT-STF(또는 HE-STF 또는 EHT-STF) 및 데이터 필드의 수신 전력 차이를 최소화하고 하휘 호환성을 고려한 효율적인 전송을 수행할 수 있다.
S1810 단계에서, 송신장치는 상기 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 생성한다.
S1820 단계에서, 상기 송신장치는 상기 PPDU를 수신장치로 전송한다.
상기 PPDU는 레가시 필드(legacy field) 및 EHT(Extreme High Throughput) 필드를 포함한다. 상기 레가시 필드는 VHT-STF(Very High Throughput-Short Training Field), HE(High Efficiency)-STF를 포함하고, 상기 EHT 필드는 EHT-STF 및 데이터 필드를 포함한다. 구체적으로, 상기 레가시 필드는 (L-STF부터) EHT-SIG-A까지의 필드를 포함하고, 상기 EHT 필드는 상기 EHT-STF부터 상기 데이터 필드까지의 필드를 포함한다. 상기 레가시 필드는 802.11be 이전의 무선랜 시스템이 지원하는 필드이고, 상기 EHT 필드는 802.11be 무선랜 시스템이 지원하는 필드일 수 있다.
상기 EHT 필드는 전송 체인(transmit chain) 별 CSD(Cyclic Shift Delay) 값을 기반으로 구성된다. 802.11be 무선랜 시스템에서는 상기 송신장치 및 상기 수신장치가 최대 16개의 전송 체인을 지원할 수 있다. 즉, 본 실시예는 의도되지 않은 빔포밍을 방지하기 위해 상기 EHT 필드의 각 전송 체인에 적용될 수 있는 CSD 값을 결정하는 방법을 제안한다.
레가시 무선랜 시스템에서는 최대 8개의 전송 체인만을 지원하고 있어, 전송 체인이 총 9개 내지 16개인 경우의 CSD 값은 정의되지 않았다. 본 실시예는 최대 8개의 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 802.11be 무선랜 시스템에서 추가적으로 지원되는 9개 내지 16개의 전송 체인에 대한 CSD 값을 정의하는 방법을 제안한다.
상기 CSD 값을 정하는 기준(또는 메트릭(metric))은 다음과 같다.
일례로, CDF의 5 퍼센트에 해당하는 값의 절대 값과 CDF의 95 퍼센트에 해당하는 값의 절대 값의 합이 최소가 되도록 상기 CSD 값을 결정할 수 있다. 구체적으로, 상기 CSD 값은 전력 비율(power ratio)을 기반으로 제1 절대 값과 제2 절대 값의 합이 최소가 되는 후보 CSD 값으로 결정된다.
상기 전력 비율은 상기 VHT-STF 또는 상기 HE-STF 또는 상기 EHT-STF의 수신 전력과 상기 데이터 필드의 수신 전력의 비율이다. 즉, 상기 CSD 값은 상기 VHT-STF 또는 상기 HE-STF 또는 상기 EHT-STF와 상기 데이터 필드의 수신 전력의 차이를 최소화하는 방향으로 결정될 수 있다.
상기 제1 절대 값은 상기 전력 비율에 대한 CDF(Cumulative Distribution Function)의 5 퍼센트에 관련된 값의 절대 값이다. 상기 제2 절대 값은 상기 전력 비율에 대한 CDF의 95 퍼센트에 관련된 값의 절대 값이다.
다른 예로, 상기 VHT-STF 또는 상기 HE-STF 또는 상기 EHT-STF의 수신 전력과 상기 데이터 필드의 수신 전력의 비율의 값이 -1dB 내지 1dB 이내에 분포하는 비율이 최대가 되도록 상기 CSD 값을 결정할 수 있다.
또 다른 예로, 상기 VHT-STF 또는 상기 HE-STF 또는 상기 EHT-STF의 수신 전력과 상기 데이터 필드의 수신 전력의 비율의 값이 -1.5dB 내지 1.5dB 이내에 분포하는 비율이 최대가 되도록 상기 CSD 값을 결정할 수 있다.
16개의 전송 체인에 대한 후보 CSD 값은 상기 VHT-STF 또는 상기 HE-STF 또는 상기 EHT-STF의 반복 특성을 고려하여 800ns 이내의 값들로 결정될 수 있다. 상기 후보 CSD 값은 -50ns, -150ns -250ns, -300ns, -450ns, -500ns, -550ns, -700ns일 수 있다.
다만, 후술하는 설명은 첫 번째 실시예(CDF의 5 퍼센트에 해당하는 값의 절대 값과 CDF의 95 퍼센트에 해당하는 값의 절대 값의 합이 최소가 되도록 상기 CSD 값이 결정되는 경우)로 한정하여 작성하기로 한다.
또한, 상기 CSD 값은 TGn(Task Group) 채널 모델을 고려하여 결정될 수 있다. TGn 채널 모델은 무선랜 시스템에 정의되어 있고, 본 실시예에서는 채널 모델 D와 채널 모델 E로 한정하여 설명한다.
먼저, 상기 CSD 값은 채널 모델 D를 기반으로 결정될 수 있다. 상기 채널 모델 D는 실내(indoor) 환경에서 LOS(Line-Of-Sight) 조건 및 지연 확산을 고려한 채널 모델일 수 있다.
상기 채널 모델 D를 기반으로 추가적으로 지원되는 9개 내지 16개의 전송 체인에 대한 CSD 값은 다음과 같이 정의될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 9개인 경우, 9번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 -250ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 10개인 경우, 10번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -300ns로 결정되고,
상기 전송 체인의 총 개수가 11개인 경우, 11번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 및 10번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -700ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 12개인 경우, 12번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 11번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -450ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 13개인 경우, 13번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 12번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -550ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 14개인 경우, 14번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 13번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -150ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 15개인 경우, 15번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 14번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -500ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 16개인 경우, 16번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 15번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -50ns로 결정될 수 있다.
상술한 실시예와 같이, 상기 CSD 값은 nested structure를 고려하므로, 송신장치는 기존 전송 체인에서 제안하는 CSD 값을 모두 고려하여 추가적으로 지원되는 CSD 값을 결정할 수 있다. 따라서, 상기 1번째 내지 8번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 레가시 필드에 포함된 VHT 필드에 대해 정의된 CSD 값과 동일할 수 있다. 이때, 상기 VHT 필드는 상기 VHT-STF, VHT-LTF(Long Training Field), VHT-SIG(Signal)-B 및 VHT 데이터 필드를 포함할 수 있다. 즉, 상기 1번째 내지 8번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 VHT 변조 필드에 대해 정의된 CSD 값을 그대로 사용할 수 있다.
또한, 상기 CSD 값은 채널 모델 E를 기반으로 결정될 수 있다. 상기 채널 모델 E는 실내(indoor) 및 실외(outdoor) 환경에서 NLOS(Non-Line-Of-Sight) 조건 및 지연 확산을 고려한 채널 모델일 수 있다.
상기 채널 모델 E를 기반으로 추가적으로 지원되는 9개 내지 16개의 전송 체인에 대한 CSD 값은 다음과 같이 정의될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 9개인 경우, 9번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 -250ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 10개인 경우, 10번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -450ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 11개인 경우, 11번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 및 10번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -150ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 12개인 경우, 12번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 11번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -700ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 13개인 경우, 13번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 12번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -300ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 14개인 경우, 14번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 13번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -550ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 15개인 경우, 15번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 14번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -50ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 16개인 경우, 16번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 15번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -500ns로 결정될 수 있다.
마찬가지로, 상기 CSD 값은 nested structure를 고려하므로, 송신장치는 기존 전송 체인에서 제안하는 CSD 값을 모두 고려하여 추가적으로 지원되는 CSD 값을 결정할 수 있다. 따라서, 상기 1번째 내지 8번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 레가시 필드에 포함된 VHT 필드에 대해 정의된 CSD 값과 동일할 수 있다. 이때, 상기 VHT 필드는 상기 VHT-STF, VHT-LTF(Long Training Field), VHT-SIG(Signal)-B 및 VHT 데이터 필드를 포함할 수 있다. 즉, 상기 1번째 내지 8번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 VHT 변조 필드에 대해 정의된 CSD 값을 그대로 사용할 수 있다.
도 19는 본 실시예에서 따른 PPDU를 수신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 19의 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. 상기 차세대 무선랜 시스템은 EHT(Extreme High Throughput) 무선랜 시스템 또는 802.11be 무선랜 시스템에 대응할 수 있다.
도 19의 일례는 수신장치에서 수행되고, 상기 수신장치는 (non AP STA) STA에 대응할 수 있다. 송신장치는 AP에 대응할 수 있다.
본 실시예는 의도되지 않은 빔포밍을 피하기 위해 전송 체인(또는 공간 시간 스트림) 별로 CSD를 적용하여 PPDU를 전송하는 방법 및 장치에 대해 제안한다. 이로써, 상기 PPDU의 VHT-STF(또는 HE-STF 또는 EHT-STF) 및 데이터 필드의 수신 전력 차이를 최소화하고 하휘 호환성을 고려한 효율적인 전송을 수행할 수 있다.
S1910 단계에서, 수신장치는 송신장치로부터 상기 PPDU를 수신한다.
S1920 단계에서, 상기 수신장치는 상기 PPDU를 복호한다.
상기 PPDU는 레가시 필드(legacy field) 및 EHT(Extreme High Throughput) 필드를 포함한다. 상기 레가시 필드는 VHT-STF(Very High Throughput-Short Training Field), HE(High Efficiency)-STF를 포함하고, 상기 EHT 필드는 EHT-STF 및 데이터 필드를 포함한다. 구체적으로, 상기 레가시 필드는 (L-STF부터) EHT-SIG-A까지의 필드를 포함하고, 상기 EHT 필드는 상기 EHT-STF부터 상기 데이터 필드까지의 필드를 포함한다. 상기 레가시 필드는 802.11be 이전의 무선랜 시스템이 지원하는 필드이고, 상기 EHT 필드는 802.11be 무선랜 시스템이 지원하는 필드일 수 있다.
상기 EHT 필드는 전송 체인(transmit chain) 별 CSD(Cyclic Shift Delay) 값을 기반으로 구성된다. 802.11be 무선랜 시스템에서는 상기 송신장치 및 상기 수신장치가 최대 16개의 전송 체인을 지원할 수 있다. 즉, 본 실시예는 의도되지 않은 빔포밍을 방지하기 위해 상기 EHT 필드의 각 전송 체인에 적용될 수 있는 CSD 값을 결정하는 방법을 제안한다.
레가시 무선랜 시스템에서는 최대 8개의 전송 체인만을 지원하고 있어, 전송 체인이 총 9개 내지 16개인 경우의 CSD 값은 정의되지 않았다. 본 실시예는 최대 8개의 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 802.11be 무선랜 시스템에서 추가적으로 지원되는 9개 내지 16개의 전송 체인에 대한 CSD 값을 정의하는 방법을 제안한다.
상기 CSD 값을 정하는 기준(또는 메트릭(metric))은 다음과 같다.
일례로, CDF의 5 퍼센트에 해당하는 값의 절대 값과 CDF의 95 퍼센트에 해당하는 값의 절대 값의 합이 최소가 되도록 상기 CSD 값을 결정할 수 있다. 구체적으로, 상기 CSD 값은 전력 비율(power ratio)을 기반으로 제1 절대 값과 제2 절대 값의 합이 최소가 되는 후보 CSD 값으로 결정된다.
상기 전력 비율은 상기 VHT-STF 또는 상기 HE-STF 또는 상기 EHT-STF의 수신 전력과 상기 데이터 필드의 수신 전력의 비율이다. 즉, 상기 CSD 값은 상기 VHT-STF 또는 상기 HE-STF 또는 상기 EHT-STF와 상기 데이터 필드의 수신 전력의 차이를 최소화하는 방향으로 결정될 수 있다.
상기 제1 절대 값은 상기 전력 비율에 대한 CDF(Cumulative Distribution Function)의 5 퍼센트에 관련된 값의 절대 값이다. 상기 제2 절대 값은 상기 전력 비율에 대한 CDF의 95 퍼센트에 관련된 값의 절대 값이다.
다른 예로, 상기 VHT-STF 또는 상기 HE-STF 또는 상기 EHT-STF의 수신 전력과 상기 데이터 필드의 수신 전력의 비율의 값이 -1dB 내지 1dB 이내에 분포하는 비율이 최대가 되도록 상기 CSD 값을 결정할 수 있다.
또 다른 예로, 상기 VHT-STF 또는 상기 HE-STF 또는 상기 EHT-STF의 수신 전력과 상기 데이터 필드의 수신 전력의 비율의 값이 -1.5dB 내지 1.5dB 이내에 분포하는 비율이 최대가 되도록 상기 CSD 값을 결정할 수 있다.
16개의 전송 체인에 대한 후보 CSD 값은 상기 VHT-STF 또는 상기 HE-STF 또는 상기 EHT-STF의 반복 특성을 고려하여 800ns 이내의 값들로 결정될 수 있다. 상기 후보 CSD 값은 -50ns, -150ns -250ns, -300ns, -450ns, -500ns, -550ns, -700ns일 수 있다.
다만, 후술하는 설명은 첫 번째 실시예(CDF의 5 퍼센트에 해당하는 값의 절대 값과 CDF의 95 퍼센트에 해당하는 값의 절대 값의 합이 최소가 되도록 상기 CSD 값이 결정되는 경우)로 한정하여 작성하기로 한다.
또한, 상기 CSD 값은 TGn(Task Group) 채널 모델을 고려하여 결정될 수 있다. TGn 채널 모델은 무선랜 시스템에 정의되어 있고, 본 실시예에서는 채널 모델 D와 채널 모델 E로 한정하여 설명한다.
먼저, 상기 CSD 값은 채널 모델 D를 기반으로 결정될 수 있다. 상기 채널 모델 D는 실내(indoor) 환경에서 LOS(Line-Of-Sight) 조건 및 지연 확산을 고려한 채널 모델일 수 있다.
상기 채널 모델 D를 기반으로 추가적으로 지원되는 9개 내지 16개의 전송 체인에 대한 CSD 값은 다음과 같이 정의될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 9개인 경우, 9번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 -250ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 10개인 경우, 10번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -300ns로 결정되고,
상기 전송 체인의 총 개수가 11개인 경우, 11번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 및 10번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -700ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 12개인 경우, 12번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 11번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -450ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 13개인 경우, 13번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 12번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -550ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 14개인 경우, 14번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 13번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -150ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 15개인 경우, 15번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 14번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -500ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 16개인 경우, 16번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 15번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -50ns로 결정될 수 있다.
상술한 실시예와 같이, 상기 CSD 값은 nested structure를 고려하므로, 송신장치는 기존 전송 체인에서 제안하는 CSD 값을 모두 고려하여 추가적으로 지원되는 CSD 값을 결정할 수 있다. 따라서, 상기 1번째 내지 8번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 레가시 필드에 포함된 VHT 필드에 대해 정의된 CSD 값과 동일할 수 있다. 이때, 상기 VHT 필드는 상기 VHT-STF, VHT-LTF(Long Training Field), VHT-SIG(Signal)-B 및 VHT 데이터 필드를 포함할 수 있다. 즉, 상기 1번째 내지 8번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 VHT 변조 필드에 대해 정의된 CSD 값을 그대로 사용할 수 있다.
또한, 상기 CSD 값은 채널 모델 E를 기반으로 결정될 수 있다. 상기 채널 모델 E는 실내(indoor) 및 실외(outdoor) 환경에서 NLOS(Non-Line-Of-Sight) 조건 및 지연 확산을 고려한 채널 모델일 수 있다.
상기 채널 모델 E를 기반으로 추가적으로 지원되는 9개 내지 16개의 전송 체인에 대한 CSD 값은 다음과 같이 정의될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 9개인 경우, 9번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 -250ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 10개인 경우, 10번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -450ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 11개인 경우, 11번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 및 10번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -150ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 12개인 경우, 12번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 11번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -700ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 13개인 경우, 13번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 12번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -300ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 14개인 경우, 14번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 13번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -550ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 15개인 경우, 15번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 14번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -50ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 16개인 경우, 16번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 15번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -500ns로 결정될 수 있다.
마찬가지로, 상기 CSD 값은 nested structure를 고려하므로, 송신장치는 기존 전송 체인에서 제안하는 CSD 값을 모두 고려하여 추가적으로 지원되는 CSD 값을 결정할 수 있다. 따라서, 상기 1번째 내지 8번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 레가시 필드에 포함된 VHT 필드에 대해 정의된 CSD 값과 동일할 수 있다. 이때, 상기 VHT 필드는 상기 VHT-STF, VHT-LTF(Long Training Field), VHT-SIG(Signal)-B 및 VHT 데이터 필드를 포함할 수 있다. 즉, 상기 1번째 내지 8번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 VHT 변조 필드에 대해 정의된 CSD 값을 그대로 사용할 수 있다.
5. 장치 구성
도 20은 상술한 바와 같은 방법을 구현하기 위한 장치를 설명하기 위한 도면이다.
도 20의 무선 장치(100)은 상술한 실시예를 구현할 수 있는 송신장치로서, AP STA으로 동작할 수 있다. 도 20의 무선 장치(150)은 상술한 실시예를 구현할 수 있는 수신장치로서, non-AP STA으로 동작할 수 있다.
송신 장치 (100)는 프로세서(110), 메모리(120), 송수신부(130)를 포함할 수 있고, 수신 장치 (150)는 프로세서(160), 메모리(170) 및 송수신부(180)를 포함할 수 있다. 송수신부(130, 180)은 무선 신호를 송신/수신하고, IEEE 802.11/3GPP 등의 물리적 계층에서 실행될 수 있다. 프로세서(110, 160)은 물리 계층 및/또는 MAC 계층에서 실행되고, 송수신부(130, 180)와 연결되어 있다.
프로세서(110, 160) 및/또는 송수신부(130, 180)는 특정 집적 회로(application-specific integrated circuit, ASIC), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 프로세서를 포함할 수 있다. 메모리(120, 170)은 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 유닛을 포함할 수 있다. 일 실시 예가 소프트웨어에 의해 실행될 때, 상기 기술한 방법은 상기 기술된 기능을 수행하는 모듈(예를 들어, 프로세스, 기능)로서 실행될 수 있다. 상기 모듈은 메모리(120, 170)에 저장될 수 있고, 프로세서(110, 160)에 의해 실행될 수 있다. 상기 메모리(120, 170)는 상기 프로세스(110, 160)의 내부 또는 외부에 배치될 수 있고, 잘 알려진 수단으로 상기 프로세스(110, 160)와 연결될 수 있다.
상기 프로세서(110, 160)는 본 명세서에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110, 160)는 전술한 본 실시예에 따른 동작을 수행할 수 있다.
송신 장치의 프로세서(110)의 동작은 구체적으로 다음과 같다. 송신 장치의 프로세서(110)는 PPDU를 생성하고 상기 PPDU를 전송한다.
수신 장치의 프로세서(160)의 동작은 구체적으로 다음과 같다. 수신 장치의 프로세서(160)는 송신장치로부터 생성된 PPDU를 수신하고, 상기 PPDU를 수신장치가 지원하는 대역에 대해 복호한다.
도 21은 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 PPDU를 생성하고 상기 PPDU를 전송한다.
수신 장치의 경우, 상기 프로세서(610)는 송신장치로부터 생성된 PPDU를 수신하고, 상기 PPDU를 수신장치가 지원하는 대역에 대해 복호한다.
상기 PPDU는 레가시 필드(legacy field) 및 EHT(Extreme High Throughput) 필드를 포함한다. 상기 레가시 필드는 VHT-STF(Very High Throughput-Short Training Field), HE(High Efficiency)-STF를 포함하고, 상기 EHT 필드는 EHT-STF 및 데이터 필드를 포함한다. 구체적으로, 상기 레가시 필드는 (L-STF부터) EHT-SIG-A까지의 필드를 포함하고, 상기 EHT 필드는 상기 EHT-STF부터 상기 데이터 필드까지의 필드를 포함한다. 상기 레가시 필드는 802.11be 이전의 무선랜 시스템이 지원하는 필드이고, 상기 EHT 필드는 802.11be 무선랜 시스템이 지원하는 필드일 수 있다.
상기 EHT 필드는 전송 체인(transmit chain) 별 CSD(Cyclic Shift Delay) 값을 기반으로 구성된다. 802.11be 무선랜 시스템에서는 상기 송신장치 및 상기 수신장치가 최대 16개의 전송 체인을 지원할 수 있다. 즉, 본 실시예는 의도되지 않은 빔포밍을 방지하기 위해 상기 EHT 필드의 각 전송 체인에 적용될 수 있는 CSD 값을 결정하는 방법을 제안한다.
레가시 무선랜 시스템에서는 최대 8개의 전송 체인만을 지원하고 있어, 전송 체인이 총 9개 내지 16개인 경우의 CSD 값은 정의되지 않았다. 본 실시예는 최대 8개의 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 802.11be 무선랜 시스템에서 추가적으로 지원되는 9개 내지 16개의 전송 체인에 대한 CSD 값을 정의하는 방법을 제안한다.
상기 CSD 값을 정하는 기준(또는 메트릭(metric))은 다음과 같다.
일례로, CDF의 5 퍼센트에 해당하는 값의 절대 값과 CDF의 95 퍼센트에 해당하는 값의 절대 값의 합이 최소가 되도록 상기 CSD 값을 결정할 수 있다. 구체적으로, 상기 CSD 값은 전력 비율(power ratio)을 기반으로 제1 절대 값과 제2 절대 값의 합이 최소가 되는 후보 CSD 값으로 결정된다.
상기 전력 비율은 상기 VHT-STF 또는 상기 HE-STF 또는 상기 EHT-STF의 수신 전력과 상기 데이터 필드의 수신 전력의 비율이다. 즉, 상기 CSD 값은 상기 VHT-STF 또는 상기 HE-STF 또는 상기 EHT-STF와 상기 데이터 필드의 수신 전력의 차이를 최소화하는 방향으로 결정될 수 있다.
상기 제1 절대 값은 상기 전력 비율에 대한 CDF(Cumulative Distribution Function)의 5 퍼센트에 관련된 값의 절대 값이다. 상기 제2 절대 값은 상기 전력 비율에 대한 CDF의 95 퍼센트에 관련된 값의 절대 값이다.
다른 예로, 상기 VHT-STF 또는 상기 HE-STF 또는 상기 EHT-STF의 수신 전력과 상기 데이터 필드의 수신 전력의 비율의 값이 -1dB 내지 1dB 이내에 분포하는 비율이 최대가 되도록 상기 CSD 값을 결정할 수 있다.
또 다른 예로, 상기 VHT-STF 또는 상기 HE-STF 또는 상기 EHT-STF의 수신 전력과 상기 데이터 필드의 수신 전력의 비율의 값이 -1.5dB 내지 1.5dB 이내에 분포하는 비율이 최대가 되도록 상기 CSD 값을 결정할 수 있다.
16개의 전송 체인에 대한 후보 CSD 값은 상기 VHT-STF 또는 상기 HE-STF 또는 상기 EHT-STF의 반복 특성을 고려하여 800ns 이내의 값들로 결정될 수 있다. 상기 후보 CSD 값은 -50ns, -150ns -250ns, -300ns, -450ns, -500ns, -550ns, -700ns일 수 있다.
다만, 후술하는 설명은 첫 번째 실시예(CDF의 5 퍼센트에 해당하는 값의 절대 값과 CDF의 95 퍼센트에 해당하는 값의 절대 값의 합이 최소가 되도록 상기 CSD 값이 결정되는 경우)로 한정하여 작성하기로 한다.
또한, 상기 CSD 값은 TGn(Task Group) 채널 모델을 고려하여 결정될 수 있다. TGn 채널 모델은 무선랜 시스템에 정의되어 있고, 본 실시예에서는 채널 모델 D와 채널 모델 E로 한정하여 설명한다.
먼저, 상기 CSD 값은 채널 모델 D를 기반으로 결정될 수 있다. 상기 채널 모델 D는 실내(indoor) 환경에서 LOS(Line-Of-Sight) 조건 및 지연 확산을 고려한 채널 모델일 수 있다.
상기 채널 모델 D를 기반으로 추가적으로 지원되는 9개 내지 16개의 전송 체인에 대한 CSD 값은 다음과 같이 정의될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 9개인 경우, 9번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 -250ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 10개인 경우, 10번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -300ns로 결정되고,
상기 전송 체인의 총 개수가 11개인 경우, 11번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 및 10번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -700ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 12개인 경우, 12번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 11번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -450ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 13개인 경우, 13번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 12번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -550ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 14개인 경우, 14번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 13번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -150ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 15개인 경우, 15번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 14번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -500ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 16개인 경우, 16번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 15번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -50ns로 결정될 수 있다.
상술한 실시예와 같이, 상기 CSD 값은 nested structure를 고려하므로, 송신장치는 기존 전송 체인에서 제안하는 CSD 값을 모두 고려하여 추가적으로 지원되는 CSD 값을 결정할 수 있다. 따라서, 상기 1번째 내지 8번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 레가시 필드에 포함된 VHT 필드에 대해 정의된 CSD 값과 동일할 수 있다. 이때, 상기 VHT 필드는 상기 VHT-STF, VHT-LTF(Long Training Field), VHT-SIG(Signal)-B 및 VHT 데이터 필드를 포함할 수 있다. 즉, 상기 1번째 내지 8번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 VHT 변조 필드에 대해 정의된 CSD 값을 그대로 사용할 수 있다.
또한, 상기 CSD 값은 채널 모델 E를 기반으로 결정될 수 있다. 상기 채널 모델 E는 실내(indoor) 및 실외(outdoor) 환경에서 NLOS(Non-Line-Of-Sight) 조건 및 지연 확산을 고려한 채널 모델일 수 있다.
상기 채널 모델 E를 기반으로 추가적으로 지원되는 9개 내지 16개의 전송 체인에 대한 CSD 값은 다음과 같이 정의될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 9개인 경우, 9번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 -250ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 10개인 경우, 10번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -450ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 11개인 경우, 11번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 및 10번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -150ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 12개인 경우, 12번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 11번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -700ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 13개인 경우, 13번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 12번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -300ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 14개인 경우, 14번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 13번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -550ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 15개인 경우, 15번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 14번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -50ns로 결정될 수 있다.
상기 전송 체인의 총 개수가 16개인 경우, 16번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 15번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -500ns로 결정될 수 있다.
마찬가지로, 상기 CSD 값은 nested structure를 고려하므로, 송신장치는 기존 전송 체인에서 제안하는 CSD 값을 모두 고려하여 추가적으로 지원되는 CSD 값을 결정할 수 있다. 따라서, 상기 1번째 내지 8번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 레가시 필드에 포함된 VHT 필드에 대해 정의된 CSD 값과 동일할 수 있다. 이때, 상기 VHT 필드는 상기 VHT-STF, VHT-LTF(Long Training Field), VHT-SIG(Signal)-B 및 VHT 데이터 필드를 포함할 수 있다. 즉, 상기 1번째 내지 8번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 VHT 변조 필드에 대해 정의된 CSD 값을 그대로 사용할 수 있다.

Claims (17)

  1. 무선랜 시스템에서 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 전송하는 방법에 있어서,
    송신장치가, 상기 PPDU를 생성하는 단계; 및
    상기 송신장치가, 상기 PPDU를 수신장치로 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 PPDU는 레가시 필드(legacy field) 및 EHT(Extreme High Throughput) 필드를 포함하고,
    상기 레가시 필드는 VHT-STF(Very High Throughput-Short Training Field), HE(High Efficiency)-STF를 포함하고,
    상기 EHT 필드는 EHT-STF 및 데이터 필드를 포함하고,
    상기 EHT 필드는 전송 체인(transmit chain) 별 CSD(Cyclic Shift Delay) 값을 기반으로 구성되고,
    상기 CSD 값은 전력 비율(power ratio)을 기반으로 제1 절대 값과 제2 절대 값의 합이 최소가 되는 후보 CSD 값으로 결정되고,
    상기 전력 비율은 상기 VHT-STF 또는 상기 HE-STF 또는 상기 EHT-STF의 수신 전력과 상기 데이터 필드의 수신 전력의 비율이고,
    상기 제1 절대 값은 상기 전력 비율에 대한 CDF(Cumulative Distribution Function)의 5 퍼센트에 관련된 값의 절대 값이고,
    상기 제2 절대 값은 상기 전력 비율에 대한 CDF의 95 퍼센트에 관련된 값의 절대 값인
    방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 후보 CSD 값은 -50ns, -150ns -250ns, -300ns, -450ns, -500ns, -550ns, -700ns인
    방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 CSD 값은 채널 모델 D를 기반으로 결정되고,
    상기 채널 모델 D는 실내(indoor) 환경에서 LOS(Line-Of-Sight) 조건 및 지연 확산을 고려한 채널 모델인
    방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 전송 체인의 총 개수가 9개인 경우, 9번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 -250ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 10개인 경우, 10번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -300ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 11개인 경우, 11번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 및 10번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -700ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 12개인 경우, 12번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 11번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -450ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 13개인 경우, 13번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 12번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -550ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 14개인 경우, 14번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 13번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -150ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 15개인 경우, 15번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 14번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -500ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 16개인 경우, 16번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 15번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -50ns로 결정되는
    방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 1번째 내지 8번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 레가시 필드에 포함된 VHT 필드에 대해 정의된 CSD 값과 동일하고,
    상기 VHT 필드는 상기 VHT-STF, VHT-LTF(Long Training Field), VHT-SIG(Signal)-B 및 VHT 데이터 필드를 포함하는
    방법.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 CSD 값은 채널 모델 E를 기반으로 결정되고,
    상기 채널 모델 E는 실내(indoor) 및 실외(outdoor) 환경에서 NLOS(Non-Line-Of-Sight) 조건 및 지연 확산을 고려한 채널 모델인
    방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 전송 체인의 총 개수가 9개인 경우, 9번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 -250ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 10개인 경우, 10번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -450ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 11개인 경우, 11번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 및 10번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -150ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 12개인 경우, 12번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 11번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -700ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 13개인 경우, 13번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 12번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -300ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 14개인 경우, 14번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 13번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -550ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 15개인 경우, 15번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 14번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -50ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 16개인 경우, 16번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 15번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -500ns로 결정되는
    방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 1번째 내지 8번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 레가시 필드에 포함된 VHT 필드에 대해 정의된 CSD 값과 동일하고,
    상기 VHT 필드는 상기 VHT-STF, VHT-LTF(Long Training Field), VHT-SIG(Signal)-B 및 VHT 데이터 필드를 포함하는
    방법.
  9. 무선랜 시스템에서 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 전송하는 송신장치에 있어서, 상기 송신장치는
    메모리;
    트랜시버; 및
    상기 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    상기 PPDU를 생성하고; 및
    상기 PPDU를 수신장치로 전송하되,
    상기 PPDU는 레가시 필드(legacy field) 및 EHT(Extreme High Throughput) 필드를 포함하고,
    상기 레가시 필드는 VHT-STF(Very High Throughput-Short Training Field), HE(High Efficiency)-STF를 포함하고,
    상기 EHT 필드는 EHT-STF 및 데이터 필드를 포함하고,
    상기 EHT 필드는 전송 체인(transmit chain) 별 CSD(Cyclic Shift Delay) 값을 기반으로 구성되고,
    상기 CSD 값은 전력 비율(power ratio)을 기반으로 제1 절대 값과 제2 절대 값의 합이 최소가 되는 후보 CSD 값으로 결정되고,
    상기 전력 비율은 상기 VHT-STF 또는 상기 HE-STF 또는 상기 EHT-STF의 수신 전력과 상기 데이터 필드의 수신 전력의 비율이고,
    상기 제1 절대 값은 상기 전력 비율에 대한 CDF(Cumulative Distribution Function)의 5 퍼센트에 관련된 값의 절대 값이고,
    상기 제2 절대 값은 상기 전력 비율에 대한 CDF의 95 퍼센트에 관련된 값의 절대 값인
    송신장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 후보 CSD 값은 -50ns, -150ns -250ns, -300ns, -450ns, -500ns, -550ns, -700ns인
    송신장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 CSD 값은 채널 모델 D를 기반으로 결정되고,
    상기 채널 모델 D는 실내(indoor) 환경에서 LOS(Line-Of-Sight) 조건 및 지연 확산을 고려한 채널 모델인
    송신장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 전송 체인의 총 개수가 9개인 경우, 9번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 -250ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 10개인 경우, 10번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -300ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 11개인 경우, 11번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 및 10번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -700ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 12개인 경우, 12번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 11번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -450ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 13개인 경우, 13번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 12번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -550ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 14개인 경우, 14번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 13번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -150ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 15개인 경우, 15번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 14번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -500ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 16개인 경우, 16번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 15번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -50ns로 결정되는
    송신장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 1번째 내지 8번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 레가시 필드에 포함된 VHT 필드에 대해 정의된 CSD 값과 동일하고,
    상기 VHT 필드는 상기 VHT-STF, VHT-LTF(Long Training Field), VHT-SIG(Signal)-B 및 VHT 데이터 필드를 포함하는
    송신장치.
  14. 제10항에 있어서,
    상기 CSD 값은 채널 모델 E를 기반으로 결정되고,
    상기 채널 모델 E는 실내(indoor) 및 실외(outdoor) 환경에서 NLOS(Non-Line-Of-Sight) 조건 및 지연 확산을 고려한 채널 모델인
    송신장치.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 전송 체인의 총 개수가 9개인 경우, 9번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 -250ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 10개인 경우, 10번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -450ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 11개인 경우, 11번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 및 10번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -150ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 12개인 경우, 12번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 11번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -700ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 13개인 경우, 13번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 12번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -300ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 14개인 경우, 14번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 13번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -550ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 15개인 경우, 15번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 14번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -50ns로 결정되고,
    상기 전송 체인의 총 개수가 16개인 경우, 16번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 9번째 내지 15번째 전송 체인에 대한 CSD 값을 기반으로 -500ns로 결정되는
    송신장치.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 1번째 내지 8번째 전송 체인에 대한 CSD 값은 상기 레가시 필드에 포함된 VHT 필드에 대해 정의된 CSD 값과 동일하고,
    상기 VHT 필드는 상기 VHT-STF, VHT-LTF(Long Training Field), VHT-SIG(Signal)-B 및 VHT 데이터 필드를 포함하는
    송신장치.
  17. 무선랜 시스템에서 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신하는 방법에 있어서,
    수신장치가, 송신장치로부터 수신하는 단계; 및
    상기 수신장치가, 상기 PPDU를 복호하는 단계를 포함하되,
    상기 PPDU는 레가시 필드(legacy field) 및 EHT(Extreme High Throughput) 필드를 포함하고,
    상기 레가시 필드는 VHT-STF(Very High Throughput-Short Training Field), HE(High Efficiency)-STF를 포함하고,
    상기 EHT 필드는 EHT-STF 및 데이터 필드를 포함하고,
    상기 EHT 필드는 전송 체인(transmit chain) 별 CSD(Cyclic Shift Delay) 값을 기반으로 구성되고,
    상기 CSD 값은 전력 비율(power ratio)을 기반으로 제1 절대 값과 제2 절대 값의 합이 최소가 되는 후보 CSD 값으로 결정되고,
    상기 전력 비율은 상기 VHT-STF 또는 상기 HE-STF 또는 상기 EHT-STF의 수신 전력과 상기 데이터 필드의 수신 전력의 비율이고,
    상기 제1 절대 값은 상기 전력 비율에 대한 CDF(Cumulative Distribution Function)의 5 퍼센트에 관련된 값의 절대 값이고,
    상기 제2 절대 값은 상기 전력 비율에 대한 CDF의 95 퍼센트에 관련된 값의 절대 값인
    방법.
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