WO2020091331A1 - 무선랜 시스템에서 멀티 링크를 이용한 신호 송신 - Google Patents

무선랜 시스템에서 멀티 링크를 이용한 신호 송신 Download PDF

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WO2020091331A1
WO2020091331A1 PCT/KR2019/014253 KR2019014253W WO2020091331A1 WO 2020091331 A1 WO2020091331 A1 WO 2020091331A1 KR 2019014253 W KR2019014253 W KR 2019014253W WO 2020091331 A1 WO2020091331 A1 WO 2020091331A1
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stas
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PCT/KR2019/014253
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송태원
류기선
김정기
최진수
김서욱
장인선
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엘지전자 주식회사
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
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    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
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    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/11Allocation or use of connection identifiers
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • 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 response signal transmission using a multi-link in a wireless local area network (LAN) system.
  • LAN wireless local area network
  • the wireless local area network has been improved in various ways.
  • the IEEE 802.11ax standard proposed an improved communication environment using orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) and downlink multi-user multiple input (MIMO) techniques.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • MIMO downlink multi-user multiple input
  • the new communication standard may be an recently discussed extreme high throughput (EHT) standard.
  • EHT extreme high throughput
  • the EHT standard can use newly proposed increased bandwidth, improved PHY layer protocol data unit (PPDU) structure, improved sequence, and hybrid automatic repeat request (HARQ) technique.
  • PPDU PHY layer protocol data unit
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the EHT standard may be referred to as the IEEE 802.11be standard.
  • the new communication standard may be an recently discussed high-throughput (EHT) standard.
  • EHT high-throughput
  • the EHT standard can use newly proposed increased bandwidth, improved PHY protocol data unit (PPDU) structure, improved sequence, hybrid automatic repeat request (HARQ) technique, multi-link, and the like.
  • PPDU PHY protocol data unit
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • an STA eg, an AP or a non-AP STA supporting a multilink (or multiband) acknowledges ACK (acknowledgement).
  • the first STA may confirm transmission failure of the first ACK signal for the first frame received through the first link.
  • the first STA may transmit report information related to a failure to transmit the first ACK signal to the second STA through a second link.
  • the report information may include identification information related to the first link.
  • the first STA may receive a second frame from the second STA through the first link.
  • the first STA may transmit a second ACK signal for the second frame to the second STA in a narrow band through the first link.
  • a receiving STA receiving a frame through a multilink may confirm that ACK transmission due to power imbalance has failed.
  • the receiving STA may report information on the failure to deliver the ACK to the transmitting STA through another link. Thereafter, the receiving STA may increase the transmission power of the response signal by transmitting a response signal for frame reception in a narrow band.
  • a method of reporting an ACK transmission failure through another link and transmitting the ACK in a narrow band may enable efficient signal transmission and reception.
  • FIG. 1 shows an example of a transmitting device and / or a receiving device of the present specification.
  • WLAN wireless LAN
  • 3 is a diagram for explaining a general link setup process.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • FIG. 5 is a diagram showing the arrangement of a resource unit (RU) used on a 20MHz band.
  • RU resource unit
  • FIG. 6 is a view showing the arrangement of a resource unit (RU) used on the 40MHz band.
  • RU resource unit
  • FIG. 7 is a view showing the arrangement of a resource unit (RU) used on the 80MHz band.
  • RU resource unit
  • FIG. 11 shows an example of a trigger frame.
  • FIG. 13 shows an example of a sub-field included in a per user information field.
  • 16 shows an example of a channel used / supported / defined within a 5 GHz band.
  • FIG. 17 shows an example of a channel used / supported / defined within a 6 GHz band.
  • 20 is a view for explaining the technical characteristics of the link used in the multilink.
  • 21 is a diagram showing an example of an ACK delivery failure.
  • 22 to 25 are flowcharts illustrating embodiments of a method for reporting information related to ACK delivery failure.
  • 26 is a diagram illustrating an embodiment of an ACK delivery method using another link when an ACK delivery fails.
  • 27 is a flowchart illustrating an embodiment of a signal transmission method according to ACK transmission failure.
  • FIG. 28 is a flowchart illustrating an embodiment of a frame transmission method.
  • 29 is a flowchart for explaining an embodiment of operations of the first STAs 110 and 120 according to FIG. 27.
  • FIG. 30 is a flowchart illustrating an embodiment of operations of the second STAs 110 and 120 according to FIG. 27.
  • control information EHT-Signal
  • EHT-signal EHT-signal
  • the following example of the present specification can be applied to various wireless communication systems.
  • the following example of the present specification may be applied to a wireless local area network (WLAN) system.
  • WLAN wireless local area network
  • this specification may be applied to the IEEE 802.11a / g / n / ac standard, or the IEEE 802.11ax standard.
  • the present specification can be applied to the newly proposed EHT standard or IEEE 802.11be standard.
  • an example of the present specification may be applied to a new wireless LAN standard that improves the EHT standard or IEEE 802.11be.
  • FIG. 1 shows an example of a transmitting device and / or a receiving device of the present specification.
  • STA includes two stations (STA).
  • STA (110, 120) is a mobile terminal (mobile terminal), a wireless device (wireless device), a wireless transmit / receive unit (WTRU), user equipment (User Equipment; UE), mobile station (Mobile Station; MS) , It can also be called various names such as a mobile subscriber unit or simply a user.
  • the STAs 110 and 120 may be called various names such as a receiving device, a transmitting device, a receiving STA, a transmitting STA, a receiving device, and a transmitting device.
  • the STAs 110 and 120 may perform an access point (AP) role or a non-AP role. That is, the STAs 110 and 120 of the present specification may perform functions of an AP and / or a non-AP.
  • AP access point
  • non-AP non-AP
  • the STAs 110 and 120 of the present specification may support various communication standards other than the IEEE 802.11 standard. For example, it may support a communication standard (eg, LTE, LTE-A, 5G NR standard) according to the 3GPP standard. Also, the STA of the present specification may be implemented with various devices such as a mobile phone, a vehicle, and a personal computer.
  • a communication standard eg, LTE, LTE-A, 5G NR standard
  • 3GPP 3rd Generation
  • the STA of the present specification may be implemented with various devices such as a mobile phone, a vehicle, and a personal computer.
  • the STAs 110 and 120 may include a medium access control (MAC) compliant with the IEEE 802.11 standard and a physical layer interface to a wireless medium.
  • MAC medium access control
  • the first STA 110 may include a processor 111, a memory 112, and a transceiver 113.
  • the illustrated processor, memory, and transceiver may each be implemented as separate chips, or at least two or more blocks / functions may be implemented through one chip.
  • the transceiver 113 of the first STA performs a signal transmission / reception operation.
  • an IEEE 802.11 packet eg, IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax / be, etc.
  • the first STA 110 may perform an intended operation of the AP.
  • the processor 111 of the AP may receive a signal through the transceiver 113, process the received signal, generate a transmission signal, and perform control for signal transmission.
  • the memory 112 of the AP may store a signal (ie, a received signal) received through the transceiver 113 and may store a signal (ie, a transmitted signal) to be transmitted through the transceiver.
  • the second STA 120 may perform an intended operation of the Non-AP STA.
  • the non-AP transceiver 123 performs a signal transmission / reception operation.
  • an IEEE 802.11 packet eg, IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax / be, etc.
  • an IEEE 802.11 packet can be transmitted and received.
  • the processor 121 of the Non-AP STA may receive a signal through the transceiver 123, process the received signal, generate a transmission signal, and perform control for signal transmission.
  • the memory 122 of the non-AP STA may store a signal (ie, a received signal) received through the transceiver 123 and may store a signal (ie, a transmitted signal) to be transmitted through the transceiver.
  • the operation of the device indicated as the AP in the following specification may be performed in the first STA 110.
  • the operation of the device indicated by the AP is controlled by the processor 111 of the first STA 110, and a related signal is transmitted or received through the transceiver 113 controlled by the processor 111 of the first STA 110.
  • control information related to the operation of the AP or the transmission / reception signal of the AP may be stored in the memory 112 of the first STA 110.
  • the operation of the device indicated as non-AP in the following specification may be performed in the second STA 120.
  • the operation of the device marked as non-AP is controlled by the processor 121 of the second STA 120, and a related signal is transmitted through the transceiver 123 controlled by the processor 121 of the second STA 120. Or it can be received.
  • control information related to the operation of the non-AP or an AP transmission / reception signal may be stored in the memory 212 of the second STA 120.
  • WLAN wireless LAN
  • FIG. 2 shows the structure of an infrastructure basic service set (BSS) of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 802.11.
  • BSS infrastructure basic service set
  • IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
  • the wireless LAN system may include one or more infrastructure BSSs 200 and 205 (hereinafter, BSS).
  • BSSs 200 and 205 are a set of APs and STAs such as an access point (AP) and STA1 (Station, 200-1) that can successfully communicate with each other by synchronizing, and are not a concept indicating a specific area.
  • the BSS 205 may include one or more combineable STAs 205-1 and 205-2 in one AP 230.
  • the BSS may include at least one STA, APs 225 and 230 providing a distributed service, and a distributed system (DS, 210) connecting multiple APs.
  • DS distributed system
  • the distributed system 210 may connect multiple BSSs 200 and 205 to implement an extended service set (ESS) 240.
  • ESS 240 may be used as a term indicating one network formed by connecting one or several APs through the distributed system 210.
  • APs included in one ESS 240 may have the same service set identification (SSID).
  • the portal 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 225 and 230 and a network between APs 225 and 230 and STAs 200-1, 205-1 and 205-2 may be implemented.
  • a network that establishes a network even among STAs without APs 225 and 230 to perform communication is defined as an ad-hoc network or an independent basic service set (BSS).
  • FIG. 2 is a conceptual diagram showing IBSS.
  • IBSS is a BSS operating in an ad-hoc mode. Since IBSS does not include an AP, there is no centralized management entity. That is, STAs 250-1, 250-2, 250-3, 255-4, and 255-5 in IBSS are managed in a distributed manner. In IBSS, all STAs (250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5) can be made of mobile STAs, and access to a distributed system is not allowed, so a self-contained network (self-contained) network).
  • 3 is a diagram for explaining a general link setup process.
  • the STA may perform a network discovery operation.
  • the network discovery operation may include a scanning operation of the STA. That is, in order for the STA to access the network, it is necessary to find a network that can participate.
  • the STA must identify a compatible network before joining a wireless network, and the network identification process existing in a specific area is called scanning.
  • the scanning methods include active scanning and passive scanning.
  • the STA performing scanning transmits a probe request frame and waits for a response to discover which AP is in the vicinity while moving channels.
  • the responder transmits a probe response frame to the STA that has transmitted the probe request frame in response to the probe request frame.
  • the responder may be the STA that last transmitted a beacon frame in the BSS of the channel being scanned.
  • the AP since the AP transmits the beacon frame, the AP becomes a responder, and in the IBSS, the STAs in the IBSS rotate and transmit the beacon frame, so the responder is not constant.
  • an STA that transmits a probe request frame on channel 1 and receives a probe response frame on channel 1 stores BSS-related information included in the received probe response frame and then transmits the next channel (for example, number 2).
  • Channel to perform scanning (ie, probe request / response transmission / reception on channel 2) in the same way.
  • the scanning operation may be performed by a passive scanning method.
  • An STA performing scanning based on passive scanning may wait for a beacon frame while moving channels.
  • the beacon frame is one of the management frames in IEEE 802.11, and is transmitted periodically to inform the presence of the wireless network and allow STAs performing scanning to find the wireless network and participate in the wireless network.
  • the AP serves to periodically transmit the beacon frame
  • STAs in the IBSS rotate and transmit the beacon frame.
  • the STA performing scanning stores information on the BSS included in the beacon frame and records beacon frame information in each channel while moving to another channel.
  • the STA receiving the beacon frame may store BSS-related information included in the received beacon frame and move to the next channel to perform scanning in the next channel in the same manner.
  • the STA discovering the network may perform an authentication process through step SS320.
  • Such an authentication process may be referred to as a first authentication process in order to clearly distinguish the security setup operation of step S340, which will be described later.
  • the authentication process of S320 may include a process in which the STA sends an authentication request frame to the AP, and in response, the AP sends an authentication response frame to the STA.
  • the authentication frame used for authentication request / response corresponds to a management frame.
  • the authentication frame includes authentication algorithm number, authentication transaction sequence number, status code, challenge text, robust security network (RSN), and finite cycle group (Finite Cyclic). Group).
  • the STA may transmit an authentication request frame to the AP.
  • the AP may determine whether to allow authentication for the corresponding STA based on the information included in the received authentication request frame.
  • the AP may provide the result of the authentication process to the STA through the authentication response frame.
  • the successfully authenticated STA may perform a connection process based on step S330.
  • the connection process includes a process in which the STA transmits an association request frame to the AP, and in response, the AP transmits an association response frame to the STA.
  • the connection request frame includes information related to various capabilities, beacon listening interval, service set identifier (SSID), supported rates, supported channels, RSN, and mobility domain. , Supported operating classes, TIM broadcast request, and information on interworking service capabilities.
  • the connection response frame includes information related to various capabilities, status codes, association ID (AID), support rate, enhanced distributed channel access (EDCA) parameter set, received channel power indicator (RCPI), and received signal to noise (RSNI). Indicator), mobility domain, timeout interval (association comeback time (association comeback time)), overlapping (overlapping) BSS scan parameters, TIM broadcast response, QoS map, and the like information may be included.
  • step S340 the STA may perform a security setup process.
  • the security setup process of step S340 may include, for example, a process of performing private key setup through 4-way handshaking through an Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) frame. .
  • EAPOL Extensible Authentication Protocol over LAN
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • PHY protocol data units As illustrated, various types of PHY 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 the data fields contained user data corresponding to PSDU (MAC PDU / Aggregated MAC PDU). Was included.
  • PPDUs PHY protocol data units
  • the HE PPDU according to FIG. 4 is an example of a PPDU for multiple users, and the HE-SIG-B is included only for multiple users, and the corresponding HE-SIG-B may be omitted in the PPDU for a single user.
  • HE-PPDU for multiple users is a legacy-short training field (L-STF), legacy-long training field (L-LTF), legacy-signal (L-SIG), High efficiency-signal A (HE-SIG-A), high efficiency-signal-B (HE-SIG-B), high efficiency-short training field (HE-STF), high efficiency-long training field (HE-LTF) , Data field (or MAC payload) and PE (Packet Extension) field.
  • L-STF legacy-short training field
  • L-LTF legacy-long training field
  • L-SIG legacy-signal
  • HE-SIG-A High efficiency-signal A
  • HE-SIG-B high efficiency-short training field
  • HE-LTF high efficiency-long training field
  • PE Packet Extension
  • the resource unit may include a plurality of subcarriers (or tones).
  • the resource unit may be used when transmitting signals to multiple STAs based on the OFDMA technique.
  • a resource unit may be defined when transmitting a signal to one STA.
  • Resource units can be used for STF, LTF, data fields, and the like.
  • FIG. 5 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 into the central band, that is, the DC band, and 26-units corresponding to each of 13 tones may exist on the left and right sides of the DC band.
  • 26-units, 52-units, and 106-units may be allocated to other bands.
  • Each unit can be assigned for a receiving station, ie a user.
  • the RU arrangement of FIG. 5 is utilized not only for a situation for multiple users (MU), but also for a situation for single users (SU).
  • MU multiple users
  • SU single users
  • one 242-unit is used. It is possible to use and in this case 3 DC tones can be inserted.
  • FIG. 6 is a view showing the arrangement of a resource unit (RU) used on the 40MHz band.
  • RU resource unit
  • examples of FIG. 6 may also be 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, and the like.
  • 5 DC tones may be inserted into the center frequency, 12 tones are used in the leftmost band of the 40 MHz band as a guard band, and 11 tones in the 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. 7 is a view showing the arrangement of a resource unit (RU) used on the 80MHz band.
  • RU resource unit
  • examples of FIG. 7 may also be 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU, etc. have.
  • 7 DC tones can 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 are located in the rightmost band of the 80 MHz band. It can be used as a guard band. It is also possible to use 26-RUs with 13 tones located on the left and right sides of the DC band.
  • 996-RU when used for a single user, 996-RU can be used, in which case 5 DC tones can be inserted.
  • the RU arrangement (ie, RU location) shown in FIGS. 5 to 7 may be applied to a new wireless LAN system (eg, EHT system) as it is. Meanwhile, in the 160 MHz band supported by the new WLAN system, the arrangement of the RU for 80 MHz (that is, the example of FIG. 7) is repeated twice or the arrangement of the RU for 40 MHz (that is, the example of FIG. 6) is 4 It can be repeated. In addition, when the EHT PPDU is configured in the 320 MHz band, the arrangement of RUs for 80 MHz (example of FIG. 7) may be repeated 4 times or the arrangement of RUs for 40 MHz (ie, example of FIG. 6) may be repeated 8 times have.
  • EHT PPDU is configured in the 320 MHz band
  • the arrangement of RUs for 80 MHz (example of FIG. 7) may be repeated 4 times or the arrangement of RUs for 40 MHz (ie, example of FIG. 6) may be repeated 8 times have.
  • One RU in this specification may be allocated for only one STA (eg, non-AP). Or, a plurality of RUs may be allocated for one STA (eg, non-AP).
  • the RU described herein may be used for UL (Uplink) communication and DL (Downlink) communication.
  • the transmitting STA eg, AP
  • the second STA may be assigned a second RU (eg, 26/52/106 / 242-RU, etc.).
  • the first STA may transmit the first Trigger-based PPDU based on the first RU
  • the second STA may transmit the second Trigger-based PPDU based on the second RU.
  • the first / second trigger-based PPDU is transmitted to the AP in the same time interval.
  • the transmitting STA (eg, AP) allocates a first RU (eg, 26/52/106 / 242-RU, etc.) to the first STA, and A second RU (for example, 26/52/106 / 242-RU, etc.) may be allocated to the 2 STAs. That is, the transmitting STA (for example, the AP) can transmit the HE-STF, HE-LTF, and Data fields for the first STA through the first RU in one MU PPDU, and the second STA through the second RU. The HE-STF, HE-LTF, and Data fields for 2 STAs may be transmitted.
  • a first RU eg, 26/52/106 / 242-RU, etc.
  • a second RU for example, 26/52/106 / 242-RU, etc.
  • the HE-STF, HE-LTF, and Data fields for 2 STAs may be transmitted.
  • HE-SIG-B Information on the arrangement of the RU may be signaled through HE-SIG-B.
  • the HE-SIG-B field 810 includes a common field 820 and a user-specific field 830.
  • the common field 820 may include information commonly applied to all users (ie, user STAs) receiving SIG-B.
  • the user-individual field 830 may be referred to as a user-individual control field.
  • the user-individual field 830 may be applied to only some of a plurality of users when SIG-B is delivered to a plurality of users.
  • the common field 920 and the user-individual field 930 may be separately encoded.
  • the common field 920 may include N * 8 bits of RU allocation information.
  • the RU allocation information may include information regarding the location of the RU. For example, when a 20 MHz channel is used as shown in FIG. 5, the RU allocation information may include information about which RU (26-RU / 52-RU / 106-RU) is arranged in which frequency band. .
  • up to nine 26-RUs may be allocated to a 20 MHz channel.
  • the RU allocation information of the common field 820 is set as '00000000' as shown in Table 8
  • nine 26-RUs may be allocated to the corresponding channel (ie, 20 MHz).
  • the RU allocation information of the common field 820 is set as '00000001'
  • seven 26-RUs and one 52-RU are arranged in corresponding channels. That is, in the example of FIG. 5, 52-RU is allocated on the right-most side and seven 26-RU are allocated on the left side.
  • Table 1 shows only a part of RU locations that can be displayed by RU allocation information.
  • the RU allocation information may further include an example of Table 2 below.
  • “01000y2y1y0” is related to an example in which 106-RU is allocated to the left-most side of a 20 MHz channel, and 5 26-RU are allocated to the right.
  • a number of STAs (eg, User-STA) may be assigned to the 106-RU based on the MU-MIMO technique.
  • a maximum of 8 STAs (eg, User-STA) may be allocated to the 106-RU, and the number of STAs (eg, User-STA) allocated to the 106-RU may be 3 bit information (y2y1y0). ).
  • the 3-bit information (y2y1y0) is set to N
  • the number of STAs (eg, User-STA) allocated to the 106-RU based on the MU-MIMO technique may be N + 1.
  • a plurality of different STAs may be assigned to a plurality of RUs.
  • a plurality of STAs may be allocated based on the MU-MIMO technique.
  • the user-individual field 830 may include a plurality of user fields.
  • the number of STAs (eg, User STAs) allocated to a specific channel may be determined based on RU allocation information of the common field 820. For example, when the RU allocation information of the common field 820 is '00000000', one user STA may be allocated to each of the nine 26-RUs (that is, a total of nine user STAs are allocated). That is, up to 9 User STAs may be allocated to a specific channel through OFDMA. In other words, up to 9 User STAs can be assigned to a specific channel through a non-MU-MIMO technique.
  • RU allocation when RU allocation is set to “01000y2y1y0”, a plurality of User STAs are allocated through the MU-MIMO technique to 106-RUs disposed at the left-most side, and five 26-RUs disposed at the right side thereof. Five user STAs may be allocated through a non-MU-MIMO technique. This case is embodied through the example of FIG. 9.
  • RU allocation is set to “01000010” as shown in FIG. 9, based on Table 2, 106-RU is allocated to the left-most of a specific channel and 5 26-RU are allocated to the right. Can be.
  • a total of three User STAs can be allocated to the 106-RU through the MU-MIMO technique.
  • the user-individual field 830 of HE-SIG-B may include 8 User fields.
  • Eight User fields may be included in the order shown in FIG. 9. Also, as illustrated in FIG. 8, two user fields may be implemented as one user block field.
  • the user fields illustrated in FIGS. 8 and 9 may be configured based on two formats. That is, the User field related to the MU-MIMO technique may be configured in the first format, and the User field related to the non-MU-MIMO technique may be configured in the second format. Referring to the example of FIG. 9, User fields 1 to User field 3 may be based on the first format, and User fields 4 to User Field 8 may be based on the second format.
  • the first format or the second format may include bit information of the same length (for example, 21 bits).
  • the transmitting STA may perform channel access through contending (ie, backoff operation) and transmit a trigger frame 1030. That is, the transmitting STA (eg, AP) may transmit the PPDU including the Trigger Frame 1330.
  • a trigger-based (TB) PPDU is transmitted after a delay of SIFS.
  • TB PPDUs 1041 and 1042 may be transmitted at the same time, and may be transmitted from a plurality of STAs (eg, User STAs) whose AIDs are indicated in the Trigger frame 1030.
  • STAs eg, User STAs
  • the ACK frame 1050 for the TB PPDU may be implemented in various forms.
  • an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) technique or MU MIMO technique may be used, and OFDMA and MU MIMO techniques may be used simultaneously.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • the trigger frame of FIG. 11 allocates resources for uplink multiple-user transmission (MU) transmission, and may be transmitted, for example, from an AP.
  • the trigger frame may be composed of a MAC frame and may be included in the PPDU.
  • Each field illustrated in FIG. 11 may be partially omitted, and other fields may be added. Also, the length of each field may be changed differently from that shown.
  • the frame control field 1110 of FIG. 11 includes information on the version of the MAC protocol and other additional control information, and the duration field 1120 is time information for NAV setting or an identifier of the STA (eg For example, AID) may be included.
  • the RA field 1130 includes address information of a receiving STA of a corresponding trigger frame, and may be omitted if necessary.
  • the TA field 1140 includes address information of an STA (eg, AP) that transmits the trigger frame, and the common information field 1150 is applied to a receiving STA that receives the trigger frame.
  • Contains control information For example, a field indicating the length of the L-SIG field of the uplink PPDU transmitted corresponding to the trigger frame or the SIG-A field of the uplink PPDU transmitted corresponding to the trigger frame (ie, HE-SIG-A Field) may include information that controls the content.
  • the common control information information on the length of the CP of the uplink PPDU transmitted corresponding to the trigger frame or information on the length of the LTF field may be included.
  • the individual user information field may be referred to as an “assignment field”.
  • the trigger frame of FIG. 11 may include a padding field 1170 and a frame check sequence field 1180.
  • Each of the individual user information fields 1160 # 1 to 1160 # N illustrated in FIG. 11 may include a plurality of subfields again.
  • FIG. 12 shows an example of a common information field of a trigger frame. Some of the subfields of FIG. 12 may be omitted, and other subfields may be added. Also, the length of each of the illustrated sub-fields can be changed.
  • the illustrated length field 1210 has the same value as the length field of the L-SIG field of the uplink PPDU transmitted corresponding to the corresponding trigger frame, and the length field of the L-SIG field of the uplink PPDU indicates the length of the uplink PPDU.
  • the length field 1210 of the trigger frame can be used to indicate the length of the corresponding uplink PPDU.
  • cascade indicator field 1220 indicates whether a cascade operation is performed.
  • Cascade operation means that downlink MU transmission and uplink MU transmission are performed together in the same TXOP. That is, after the downlink MU transmission is performed, it means that the uplink MU transmission is performed after a predetermined time (for example, SIFS).
  • a predetermined time for example, SIFS.
  • AP transmission device
  • a plurality of transmission devices eg, non-AP
  • the CS request field 1230 indicates whether a state of a radio medium or NAV should be considered in a situation in which a receiving device that has received a corresponding trigger frame transmits a corresponding uplink PPDU.
  • the HE-SIG-A information field 1240 may include information that controls the content of the SIG-A field (that is, the HE-SIG-A field) of the uplink PPDU transmitted corresponding to the trigger frame.
  • the CP and LTF type field 1250 may include information on the length and CP length of the LTF of the uplink PPDU transmitted corresponding to the corresponding trigger frame.
  • the trigger type field 1060 may indicate the purpose for which the corresponding trigger frame is used, for example, normal triggering, triggering for beamforming, request for Block ACK / NACK, and the like.
  • the trigger type field 1260 of the trigger frame indicates a basic type trigger frame for normal triggering.
  • a basic type trigger frame may be referred to as a basic trigger frame.
  • the user information field 1300 of FIG. 13 shows an example of a sub-field included in a per user information field.
  • the user information field 1300 of FIG. 13 may be understood as any one of the individual user information fields 1160 # 1 to 1160 # N mentioned in FIG. 11. Some of the subfields included in the user information field 1300 of FIG. 13 may be omitted, and other subfields may be added. Also, the length of each of the illustrated sub-fields can be changed.
  • the user identifier (User Identifier) field 1310 of FIG. 13 represents an identifier of an STA (ie, a receiving STA) corresponding to per user information, and an example of the identifier is an association identifier (AID) of the receiving STA It can be all or part of the value.
  • a RU Allocation field 1320 may be included. That is, when the receiving STA identified by the user identifier field 1310 transmits the TB PPDU in response to the trigger frame, the TB PPDU is transmitted through the RU indicated by the RU allocation field 1320.
  • the RU indicated by the RU Allocation field 1320 may be the RU shown in FIGS. 5, 6, and 7.
  • the sub-field of FIG. 13 may include a coding type field 1330.
  • the coding type field 1330 may indicate a coding type of TB PPDU. For example, when BCC coding is applied to the TB PPDU, the coding type field 1330 may be set to '1', and when LDPC coding is applied, the coding type field 1330 may be set to '0'. have.
  • the sub-field of FIG. 13 may include an MCS field 1340.
  • the MCS field 1340 may indicate an MCS technique applied to TB PPDU. For example, when BCC coding is applied to the TB PPDU, the coding type field 1330 may be set to '1', and when LDPC coding is applied, the coding type field 1330 may be set to '0'. have.
  • the transmitting STA may allocate 6 RU resources as illustrated in FIG. 14 through a trigger frame.
  • the AP includes first RU resources (AID 0, RU 1), second RU resources (AID 0, RU 2), third RU resources (AID 0, RU 3), and fourth RU resources (AID 2045, RU) 4), the fifth RU resource (AID 2045, RU 5), the sixth RU resource (AID 3, RU 6) can be allocated.
  • Information regarding AID 0, AID 3, or AID 2045 may be included, for example, in the user identification field 1310 of FIG. 13.
  • Information about RU 1 to RU 6 may be included in the RU allocation field 1320 of FIG. 13, for example.
  • the first to third RU resources of FIG. 14 may be used as a UORA resource for an associated STA
  • the fourth to fifth RU resources of FIG. 14 for a non-associated STA It may be used as a UORA resource
  • the sixth RU resource of FIG. 14 may be used as a resource for a normal UL MU.
  • the ODMA (OFDMA random access BackOff) counter of STA1 is decreased to 0, so that STA1 randomly selects the second RU resources (AID 0 and RU 2).
  • the OBO counter of STA2 / 3 is larger than 0, uplink resources are not allocated to STA2 / 3.
  • STA1 in FIG. 14 is an associated STA, there are a total of 3 eligible RA RUs for STA1 (RU 1, RU 2, and RU 3), and accordingly, STA1 decreases the OBO counter by 3, resulting in an OBO counter. It became zero.
  • STA2 in FIG. 14 is an associated STA, there are a total of 3 eligible RA RUs for STA2 (RU 1, RU 2, RU 3), and accordingly, STA2 reduces the OBO counter by 3, but the OBO counter is 0. It is in a larger state.
  • STA3 of FIG. 14 is a non-associated STA, there are a total of two eligible RA RUs for STA3 (RU 4 and RU 5), and accordingly, STA3 reduces the OBO counter by 2, but the OBO counter is It is greater than zero.
  • the 2.4 GHz band may be referred to by other names such as the first band (band).
  • the 2.4 GHz band may mean a frequency range in which channels having a center frequency adjacent to 2.4 GHz (eg, channels having a center frequency within 2.4 to 2.5 GHz) are used / supported / defined.
  • the 2.4 GHz band may include multiple 20 MHz channels.
  • 20 MHz in the 2.4 GHz band may have multiple channel indices (eg, indices 1 to 14).
  • the center frequency of a 20 MHz channel to which channel index 1 is allocated may be 2.412 GHz
  • the center frequency of a 20 MHz channel to which channel index 2 is allocated may be 2.417 GHz
  • the 20 MHz to which channel index N is allocated The center frequency of the channel may be (2.407 + 0.005 * N) GHz.
  • the channel index may be called various names such as a channel number. The specific values of the channel index and the center frequency can be changed.
  • the illustrated first frequency domain 1510 to the fourth frequency domain 1540 may each include one channel.
  • the first frequency domain 1510 may include a channel 1 (a 20 MHz channel having an index 1).
  • the center frequency of channel 1 may be set to 2412 MHz.
  • the second frequency domain 1520 may include channel 6.
  • the center frequency of channel 6 may be set to 2437 MHz.
  • the third frequency domain 1530 may include channel 11.
  • the center frequency of the channel 11 may be set to 2462 MHz.
  • the fourth frequency domain 1540 may include channel 14. At this time, the center frequency of the channel 14 may be set to 2484 MHz.
  • 16 shows an example of a channel used / supported / defined within a 5 GHz band.
  • the 5 GHz band may be referred to by other names such as the second band / band.
  • the 5 GHz band may refer to a frequency range in which channels having a center frequency of 5 GHz or more and less than 6 GHz (or less than 5.9 GHz) are used / supported / defined.
  • the 5 GHz band may include a plurality of channels between 4.5 GHz and 5.5 GHz. The specific numerical values shown in FIG. 16 may be changed.
  • a plurality of channels in the 5 GHz band includes UNII (Unlicensed National Information Infrastructure) -1, UNII-2, UNII-3, and ISM.
  • UNII-1 can be called UNII Low.
  • UNII-2 may include frequency domains called UNII Mid and UNII-2Extended.
  • UNII-3 can be called UNII-Upper.
  • Multiple channels may be set in the 5 GHz band, and the bandwidth of each channel may be variously set to 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, or 160 MHz.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency range / range in UNII-1 and UNII-2 may be divided into eight 20 MHz channels.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain / range can be divided into four channels through the 40 MHz frequency domain.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain / range may be divided into two channels through the 80 MHz frequency domain.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain / range may be divided into one channel through the 160 MHz frequency domain.
  • FIG. 17 shows an example of a channel used / supported / defined within a 6 GHz band.
  • the 6 GHz band may be referred to by other names such as third band / band.
  • the 6 GHz band may mean a frequency domain in which channels with a center frequency of 5.9 GHz or higher are used / supported / defined.
  • the specific numerical values shown in FIG. 17 may be changed.
  • the 20 MHz channel of FIG. 17 may be defined from 5.940 GHz.
  • the left-most channel may have an index 1 (or a channel index, a channel number, etc.), and a center frequency of 5.945 GHz may be allocated. That is, the center frequency of the index N channel may be determined as (5.940 + 0.005 * N) GHz.
  • the index (or channel number) of the 20 MHz channel in FIG. 17 is 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217, 221, 225, 229, 233.
  • the index of the 40 MHz channel of FIG. 17 is 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139, 147, 155, 163, 171, 179, 187, 195, 203, 211, 219, 227.
  • the PPDU 1800 of FIG. 18 may be called various names such as an EHT PPDU, a transmitting PPDU, a receiving PPDU, a first type or an N type PPDU. In addition, it can be used in a new wireless LAN system with an improved EHT system and / or an EHT system.
  • Subfields 1801 to 1810 of FIG. 18 may be changed to various names.
  • SIG A field 1805 is EHT-SIG-A field
  • SIG B field 1806 is EHT-SIG-B
  • STF field 1807 is EHT-STF field
  • LTF field 1808 is EHT- It can be called as an LTF field.
  • the subcarrier spacing of the L-LTF, L-STF, L-SIG, and RL-SIG fields (1801, 1802, 1803, 1804) of FIG. 18 is set to 312.5 kHz, and the STF, LTF, and Data fields (1807, 1808, 1809) )
  • Subcarrier spacing can be set to 78.125 kHz. That is, the subcarrier index of the L-LTF, L-STF, L-SIG, and RL-SIG fields (1801, 1802, 1803, 1804) is displayed in 312.5 kHz units, and the STF, LTF, and Data fields (1807, 1808, 1809) ) Subcarrier index can be displayed in units of 78.125 kHz.
  • the SIG A and / or SIG B fields 1805 and 1806 of FIG. 18 may include additional fields (eg, SIG C or one control symbol, etc.).
  • the subcarrier spacing of all / part of the SIG A and SIG B fields 1805 and 1806 may be set to 312.5 kHz, and the subcarrier spacing of the remaining portions may be set to 78.125 kHz.
  • the L-LTF 1801 and L-STF 1802 of the PPDU 1800 of FIG. 18 may be the same as the conventional field.
  • the L-SIG field of FIG. 18 may include, for example, 24-bit bit information.
  • the 24-bit information may include a rate field of 4 bits, a reserved bit of 1 bit, a length field of 12 bits, a parity bit of 1 bit, and a tail bit of 6 bits.
  • the 12-bit Length field may include information on the number of octets of the PSDU (Physical Service Data Unit).
  • the value of the 12-bit Length field may be determined based on the type of PPDU 1800. For example, when the PPDU 1800 is a non-HT, HT, VHT PPDU or an EHT PPDU, the value of the Length field may be determined as a multiple of 3.
  • the value of the Length field may be determined as “multiple of 3 + 1” or “multiple of 3 +2”.
  • the value of the Length field can be determined as a multiple of 3 for non-HT, HT, VHT PPDU or EHT PPDU, and the value of the Length field for HE PPDU is a multiple of 3 + 1 or multiple of 3 +2 ”.
  • the transmitting STA may apply BCC encoding based on a code rate of 1/2 to the 24-bit information of the L-SIG field 1803. Thereafter, the transmitting STA may acquire 48 bits of BCC coded bits. For the 48-bit coded bit, BPSK modulation may be applied to generate 48 BPSK symbols. The transmitting STA may map 48 BPSK symbols to positions excluding pilot subcarriers ⁇ subcarrier index -21, -7, +7, +21 ⁇ and DC subcarrier ⁇ subcarrier index 0 ⁇ .
  • the transmitting STA may further map the signals of ⁇ -1, -1, -1, 1 ⁇ to the subcarrier index ⁇ -28, -27, +27, 28 ⁇ .
  • the above signal can be used for channel estimation for the frequency domain corresponding to ⁇ -28, -27, +27, 28 ⁇ .
  • the transmitting STA may generate the RL-SIG 1804, which is generated in the same way as the L-SIG 1803. For RL-SIG 1804, BPSK modulation is applied.
  • the receiving STA can know that the receiving PPDU 1800 is an HE PPDU or an EHT PPDU based on the presence of the RL-SIG 1804.
  • an EHT-SIG-A or one control symbol may be inserted.
  • a symbol subsequent to the RL-SIG 1804 (ie, EHT-SIG-A or one control symbol) may include 26 bits of information, and may include information for identifying the type of the EHT PPDU.
  • EHT PPDU is divided into various types (e.g., EHT PPDU supporting SU, EHT PPDU supporting MU, EHT PPDU related to Trigger Frame, EHT PPDU related to Extended Range transmission, etc.)
  • EHT PPDU type information may be included in a symbol subsequent to RL-SIG 1804.
  • Symbols subsequent to the RL-SIG 1804 may include, for example, information about the length of the TXOP and information about the BSS color ID.
  • the SIG-A field 1805 may be configured in succession to a symbol (eg, one control symbol) that is continuous to the RL-SIG 1804.
  • the symbol following the RL-SIG 1804 may be the SIG-A field 1805.
  • the SIG-A field 1805 is 1) a DL / UL indicator, 2) a BSS color field that is an identifier of the BSS, 3) a field containing information about the remaining time of the current TXOP section, 4) Bandwidth field including information about bandwidth, 5) Field including information about MCS technique applied to SIG-B 1806, 6) Whether dual subcarrier modulation technique is applied to SIG-B An indication field containing information related to whether or not, 7) a field including information on the number of symbols used for SIG-B 1806, 8) whether or not SIG-B 1806 is generated over the entire band. A field including information about the field, 9) a field including information about the type of the LTF / STF 1807, 1808, 10) a field including the length of the LTF 1808 and the CP field. .
  • the STF 1807 of FIG. 18 may be used to improve automatic gain control estimation in a multiple input multiple output (MIMO) environment or OFDMA environment.
  • the LTF of FIG. 18 can be used to estimate a channel in a MIMO environment or an OFDMA environment.
  • the STF 1807 of FIG. 18 may be set to various types.
  • a first type that is, 1x STF
  • the STF signal generated based on the first type STF sequence may have a period of 0.8 ⁇ s, and the period signal of 0.8 ⁇ s may be repeated 5 times to become a first type STF having a length of 4 ⁇ s.
  • a second type that is, 2x STF
  • a second type that is, 2x STF
  • STF a second type among STFs may be generated based on a second type STF sequence in which non-zero coefficients are arranged at 8 subcarrier intervals.
  • the STF signal generated based on the second type STF sequence may have a period of 1.6 ⁇ s, and the period signal of 1.6 ⁇ s may be repeated 5 times to become a second type EHT-STF having a length of 8 ⁇ s.
  • a third type of STF ie, 4x EHT-STF
  • the STF signal generated based on the third type STF sequence may have a period of 3.2 ⁇ s, and the period signal of 3.2 ⁇ s may be repeated 5 times to become a third type EHT-STF having a length of 16 ⁇ s.
  • the EHT-LTF field may have first, second, and third types (ie, 1x, 2x, 4x LTF).
  • the first / second / third type LTF field may be generated based on an LTF sequence in which non-zero coefficients are arranged at 4/2/1 subcarrier intervals.
  • the first / second / third type LTF may have a time length of 3.2 / 6.4 / 12.8 ⁇ s.
  • various lengths of GI eg, 0.8 / 1/6 / 3.2 ⁇ s
  • Information about the type of STF and / or LTF may be included in the SIG A field and / or the SIG B field of FIG. 18.
  • the PPDU 1800 of FIG. 18 may be identified as an EHT PPDU based on the following method.
  • the receiving STA may determine the type of the receiving PPDU 1800 as an EHT PPDU based on the following. For example, 1) the first symbol after the L-LTF 1801 signal of the received PPDU is BPSK, and 2) the RL-SIG 1804 where the L-SIG 1803 of the received PPDU 1800 is repeated is detected. 3) If the result of applying “modulo 3” to the length value of the L-SIG 1803 of the receiving PPDU 1800 is detected as “0”, the receiving PPDU 1800 may be determined as an EHT PPDU. . If the receiving PPDU 1800 is determined to be an EHT PPDU, the receiving STA is based on the bit information included in the symbol after the RL-SIG 1804 of FIG.
  • the receiving STA is 1) the first symbol after the L-LTF signal 1801 that is the BSPK, 2) the RL-SIG 1804 that is continuous to the L-SIG field 1803 and is identical to the L-SIG 1803. , And 3) Based on the L-SIG 1803 including a Length field in which the result of applying “modulo 3” is set to “0”, the received PPDU 1800 may be determined as an EHT PPDU.
  • the receiving STA may determine the type of the receiving PPDU 1800 as an HE PPDU based on the following. For example, 1) the first symbol after the L-LTF signal 1801 is BPSK, 2) the RL-SIG 1804 in which the L-SIG 1803 is repeated is detected, and 3) the L-SIG 1803 ) When the result of applying “modulo 3” to the Length value is detected as “1” or “2”, the received PPDU 1800 may be determined as the HE PPDU.
  • the receiving STA may determine the type of the receiving PPDU 1800 as non-HT, HT and VHT PPDU based on the following. For example, 1) the first symbol after the L-LTF signal 1801 is BPSK, 2) the RL-SIG 1804 in which the L-SIG 1803 is repeated is not detected, and 3) the L-SIG ( When the result of applying “modulo 3” to the Length value of 1803) is detected as “0”, the received PPDU 1800 may be determined to be non-HT, HT and VHT PPDU.
  • the STA (AP and / or non-AP STA) of the present specification may support multilink communication.
  • STAs supporting multi-link communication may simultaneously perform communication through a plurality of links. That is, the STA supporting multi-link communication may perform communication through a plurality of links during the first time period, and may perform communication through only one of the plurality of links during the second time period.
  • Multi-link communication may mean communication supporting a plurality of links, and the link is one channel defined in a 2.4 GHz band, a 5 GHz band, a 6 GHz band, and / or a specific band (for example, described below) , 20/40/80/160/240/320 MHz channel).
  • the concept of conventional channel bonding is described below.
  • two 20 MHz channels may be combined to perform 40 MHz channel bonding.
  • 40/80/160 MHz channel bonding may be performed in the IEEE 802.11ac system.
  • the STA may perform channel bonding for the primary 20 MHz channel (P20 channel) and the secondary 20 MHz channel (S20 channel).
  • a backoff count / counter may be used.
  • the backoff count value is selected as a random value and can be decreased during the backoff interval. In general, when the backoff count value becomes 0, the STA may attempt to access the channel.
  • the P20 channel is determined to be in the Idle state during the backoff interval, and when the backoff count value for the P20 channel becomes 0, the S20 channel has a predetermined period (eg, point coordination function (PIFS) interframe space)). If the S20 channel is in the Idle state, the STA may perform bonding for the P20 channel and the S20 channel. That is, the STA may transmit a signal (PPDU) through a 40 MHz channel (that is, a 40 MHz bonding channel) including a P20 channel and an S20 channel.
  • PIFS point coordination function
  • the primary 20 MHz channel and the secondary 20 MHz channel may configure a 40 MHz channel (primary 40 MHz channel) through channel bonding. That is, the bonded 40 MHz channel may include a Primary 20 MHz channel and a Secondary 20 MHz channel.
  • Channel bonding may be performed when a channel consecutive to the primary channel is in an idle state. That is, the primary 20 MHz channel, the secondary 20 MHz channel, the secondary 40 MHz channel, and the secondary 80 MHz channel may be sequentially bonded. If the secondary 20 MHz channel is determined to be busy, the channel even if all other secondary channels are idle. Bonding may not be performed. In addition, when the secondary 20 MHz channel is determined to be in the idle state and the secondary 40 MHz channel is in the busy state, channel bonding may be performed only for the primary 20 MHz channel and the secondary 20 MHz channel.
  • the STA (AP and / or non-AP STA) of the present specification may support multilink communication. That is, the STA can transmit and receive signals simultaneously through the first link and the second link based on the multilink. That is, the multilink may refer to a technique in which one STA simultaneously transmits and receives signals through a plurality of links. For example, multi-link communication may also include transmitting a signal through one link and receiving a signal through another link. The STA supporting the multilink may use a plurality of links in the first time period and only one link in the second time period.
  • 20 is a view for explaining the technical characteristics of the link used in the multilink.
  • the link used for the multilink may have at least one of the following technical features. Features related to the link described below are exemplary and additional technical features may be applied.
  • each link used for multilink may be included in a different band. That is, when multilinks supporting the first and second links are used, each of the first link and the second link is included in the 2.4 GHz band, the 5 GHz band, or the 6 GHz band, but the first link and the second link Can be included in different bands.
  • the first link 2010 and the second link 2020 can be used for multi-link.
  • the first link 2010 of FIG. 20 may be included, for example, within a 5 GHz band.
  • the second link 2020 of FIG. 20 may be included, for example, in a 6 GHz band.
  • Each link used for multilink may be included in the same band.
  • all links are included in the same band, or the first / second link is included in the first band and the third link is not 2 bands.
  • Multilinks may be configured based on different RF modules (eg IDFT / IFFT blocks). Additionally or alternatively, a plurality of links included in the multilink may be discontinuous in the frequency domain. That is, a frequency gap may exist in a frequency domain corresponding to the first link and a frequency domain corresponding to the second link among the plurality of links.
  • RF modules eg IDFT / IFFT blocks
  • the first link 2010 may include a plurality of channels (2011, 2012, 2013, 2014).
  • the STA may apply existing channel bonding to a plurality of channels (2011, 2012, 2013, 2014). That is, when a plurality of channels (2011, 2012, 2013, 2014) are in the Idle state for a specific time period (for example, during PIFS), the plurality of channels (2011, 2012, 2013, 2014) are one bonding channel It may be configured, one bonding channel may operate as one link (2010). Alternatively, some (eg, 2011, 2012, 2014) of a plurality of channels (2011, 2012, 2013, 2014) may operate as one link 2010 through the preamble puncturing technique newly proposed in the IEEE 802.11ax standard. .
  • the above-described features may be equally applied to the second link 2020.
  • An upper limit may be determined for the number of channels (and / or maximum bandwidth) included in one link used for multilink. For example, as in the example of FIG. 20, up to four channels may constitute one link. Additionally or alternatively, the maximum bandwidth of one link may be 160 MHz, 240 MHz, 320 MHz. Additionally or alternatively, one link may contain only contiguous channels. The specific figures above are subject to change.
  • the procedure of identifying / specifying / determining the link used for the multilink is related to the aggregation (or channel aggregation) procedure.
  • the STA may aggregate multiple links to perform multilink communication. That is, the STA may perform 1) a first procedure for identifying / specifying / determining a link aggregated for a multilink and 2) a second procedure for performing multilink communication through the identified / specified / determined link.
  • the STA may perform the first and second procedures as separate procedures, or simultaneously through one procedure.
  • the STA may transmit / receive information about a plurality of links constituting the multilink.
  • the AP may identify information on a band supporting multilink capability and / or a channel supporting multilink capability through Beacon, Probe Response, Association Response, and other control frames. Identification information can be transmitted. For example, when the AP can perform communication by aggregating some channels in the 5 GHz band and some channels in the 6 GHz band, identification information regarding the channels that can be aggregated may be transmitted to the User STA.
  • the user STA also identifies information on a band for which multilink capability is supported and / or for a channel for which multilink capability is supported through Probe Request, Association Response, and other control frames. Information can be sent. For example, when a user STA can perform communication by aggregating some channels in a 5 GHz band and some channels in a 6 GHz band, identification information regarding a channel that can be aggregated may be transmitted to the AP.
  • Any one of a plurality of links constituting a multilink may operate as a primary link.
  • Primary Link can perform various functions. For example, the STA may perform aggregation on other links when the backoff-value of the primary link is 0 (and / or when the primary link is in an idle state during PIFS). Information on the primary link may also be included in Beacon, Probe Request / Response, and Association Request / Response.
  • User-STA / AP can specify / determine / acquire a band and / or channel on which multilink is performed through a negotiation procedure that exchanges information about each capability.
  • the STA may be used for a first candidate band / channel that can be used for the first link, a second candidate band / channel that can be used for the second link, and a third link through the negotiation procedure.
  • a third candidate band / channel can be specified / determined / obtained.
  • the STA may perform a procedure of identifying / specifying / determining the link aggregated for the multilink. For example, the STA is based on a first candidate band / channel, a second candidate band / channel, a backoff-count of a third candidate band / channel and / or a clear channel assessment (CCA) sensing result (whether busy / idle).
  • CCA clear channel assessment
  • the STA may aggregate the second candidate band / channel that has maintained the Idle state for a specific period (during PIFS) at a time when the backoff count value of the first candidate band / channel is 0.
  • the STA determines / specifies the first candidate band / channel as the first link for the multilink, determines / specifies the second candidate band / channel as the second link for the multilink, and the first and second Multilink communication can be performed through a link.
  • the STA may perform multilink communication through the first and second links. For example, the STA may transmit PPDUs of the same length through both the first and second links. Alternatively, the STA may receive the transmitted PPDU through the first link and receive the received PPDU through the second link during overlapping time periods. The STA performs communication through all the aggregated links in a specific time period, and can use only one link in another time period.
  • the transmitting STA When data frame transmission and reception is performed, problems such as radio channel fluctuation, a congested environment, and transmission power imbalance between STAs may occur.
  • retransmission of the data frame may be performed. For example, if the transmitting STA transmits a data frame to the receiving STA but has not received an acknowledgment (ACK) from the receiving STA, the transmitting STA may retransmit the data frame to the receiving STA.
  • the transmitting STA may not be able to distinguish whether the data frame has not been transmitted to the receiving STA or whether the transmitting STA has not received the ACK transmitted by the receiving STA.
  • STA supporting multi-link may use one or more bands (for example, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 60 GHz, etc.) simultaneously or alternately.
  • the STA supporting multilink may transmit information related to data transmission and reception in the first band (eg, Management / Control information) through the second band.
  • 21 is a diagram showing an example of an ACK delivery failure.
  • an arrow indicates a transmission direction of a frame (eg, DATA), and indicates that data reception has failed when the received data is indicated by a dotted line.
  • a frame eg, DATA
  • the first STA (110, 120) may transmit a frame (eg, DATA) to the second STA (110, 120), the second STA (110, 120) is the first STA (110 , 120). Since the second STAs 110 and 120 have successfully received the frame, an ACK for the received frame may be transmitted to the first STAs 110 and 120. The first STAs 110 and 120 may fail to receive the ACK from the second STAs 110 and 120. Since the first STAs 110 and 120 have not received an ACK from the second STAs 110 and 120, the frames may be retransmitted to the second STAs 110 and 120 after a set time (eg, Timeout). . In an environment in which it is difficult for the first STAs 110 and 120 to successfully receive the ACK, the first STAs 110 and 120 may retransmit the frame multiple times even though the second STAs 110 and 120 receive the frame. have.
  • a set time eg, Timeout
  • a frame transmitted by the first STA 110 and 120 to the second STA 110 and 120 is successfully received by the second STA 110 and 120, but the second STA 110 and 120 is first
  • the ACK signal transmitted to the STA (110, 120) has a problem that can not be successfully received by the first STA (110, 120).
  • This problem can be caused, for example, by power imbalance.
  • Power imbalance may occur when the transmission power of the transmitting STAs 110 and 120 transmitting a frame is greater than the transmission power of the receiving STAs 110 and 120 transmitting an ACK for the frame. That is, the power imbalance means that the frame transmission from the transmission STAs 110 and 120 having high transmission power is successfully performed, but the ACK transmission from the reception STAs 110 and 120 having relatively low transmission power fails.
  • Power imbalance can occur in the edge area of AP coverage.
  • the first STAs 110 and 120 that have not received the ACK due to the power imbalance may have the second STAs 110 and 120 have not successfully received the frame, or the second STAs 110 and 120 may have successfully received the frame. It is not possible to distinguish whether the reception of the ACK transmitted by the second STAs 110 and 120 has failed.
  • EHT a standard that has been discussed since 802.11ax
  • a multi-link environment using more than one band at the same time is considered.
  • one or more bands eg, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 60 GHz, etc.
  • the transmission band can be increased, and management / control information of the current band can be transmitted to another band.
  • An example of the present specification described below relates to a technical feature of transmitting and receiving data when STAs 110 and 120 supporting multilink fail to transmit an ACK signal.
  • the first STAs 110 and 120 and the second STAs 110 and 120 may communicate through the first and second links.
  • the first and second links may be configured in any one of the 2.4 GHz, 5 GHz, or 6 GHz frequency bands, respectively, and the first link and the second link may be configured in different frequency bands.
  • the first STA (110, 120) may set a first link and a second link to be used for communication with the second STA (110, 120)
  • the second STA (110, 120) is the first STA Multilink information including the first link information and the second link information may be received from (110, 120).
  • the second STAs 110 and 120 may obtain multilink information through a negotiation procedure exchanging information regarding their capabilities with the first STAs 110 and 120.
  • the specific procedure may be based on the first procedure and / or the second procedure in FIG. 20.
  • the first STAs 110 and 120 may confirm transmission failure of the first ACK signal for the first frame received through the first link.
  • the first STA (110, 120) may receive a first frame from the second STA (110, 120), the second STA (110, 120) for the first ACK signal for the received first frame ).
  • the first STAs 110 and 120 confirm delivery failure of the first ACK signal.
  • the failure to transmit the first ACK signal means that the first STA (110, 120) has transmitted the first ACK signal, but the second STA (110, 120) has not successfully received the first ACK signal. Can be.
  • the first STAs 110 and 120 may transmit reporting information related to the failure to transmit the first ACK signal to the second STAs 110 and 120 through the second link.
  • the reporting information includes identification information related to the first link (eg, frequency band information on which the first link is configured), information on a request to change an ACK policy, and narrow band ACK transmission.
  • Identification information related to the first link eg, frequency band information on which the first link is configured
  • information on a request to change an ACK policy e.g, information on a request to change an ACK policy
  • narrow band ACK transmission e.g, narrow band ACK transmission.
  • the narrow band may mean 26 resource units (RUs) or 52 RUs.
  • the second STAs 110 and 120 may receive report information from the first STAs 110 and 120 through the second link, and the second STAs 110 and 120 may receive the first frame based on the received report information. It can be seen that the successful reception and the first ACK signal transmitted by the first STAs 110 and 120 has failed. Thereafter, the second STAs 110 and 120 may transmit the second frame to the first STAs 110 and 120 through the first link, and transmit the second ACK signal request message for the second frame to the first STA ( 110, 120). The second STAs 110 and 120 may request the first STAs 110 and 120 to transmit the second ACK signal in a narrow band. The second STAs 110 and 120 may transmit a second ACK signal for the second frame in a narrow band through the first link. The second ACK signal for the second frame may be a HE MU high efficiency multi-user PPDU (PPDU).
  • PPDU HE MU high efficiency multi-user PPDU
  • 22 to 25 are flowcharts illustrating embodiments of a method for reporting information related to ACK delivery failure.
  • the first STAs 110 and 120 and the second STAs 110 and 120 may communicate through the first and second links.
  • the first and second links may be configured in any one of the 2.4 GHz, 5 GHz, or 6 GHz frequency bands, respectively, and the first link and the second link may be configured in different frequency bands.
  • the first STA (110, 120) may set a first link and a second link to be used for communication with the second STA (110, 120)
  • the second STA (110, 120) is the first STA Multilink information including the first link information and the second link information may be received from (110, 120).
  • the second STAs 110 and 120 may obtain multilink information through a negotiation procedure exchanging information regarding their capabilities with the first STAs 110 and 120.
  • the specific procedure may be based on the first procedure and / or the second procedure in FIG. 20.
  • the first STA 110 and 120 may transmit the first frame to the second STA 110 and 120 through the first link and transmit the second frame through the second link. It can transmit to the second STA (110, 120).
  • the second STAs 110 and 120 may receive the first frame from the first STAs 110 and 120 through the first link, and receive the second frame from the first STAs 110 and 120 through the second link. I can receive it.
  • the second STAs 110 and 120 may transmit the ACK signal for the first frame to the first STAs 110 and 120 through the first link, and transmit the ACK signal for the second frame through the second link. It can transmit to 1 STA (110, 120).
  • the second STAs 110 and 120 have successfully received both the first frame and the second frame, but only the ACK signal for the first frame is successfully transmitted to the first STAs 110 and 120, and for the second frame
  • the ACK signal may not be transmitted to the first STAs 110 and 120.
  • the transmission power of the second STAs 110 and 120 is relatively small compared to the transmission power of the first STAs 110 and 120 in the second link, so that the transmission of the first STAs 110 and 120 is relatively small.
  • One frame is successfully transmitted to the second STA (110, 120), but the ACK signal for the first frame of the second STA (110, 120) may not be successfully transmitted to the first STA (110, 120).
  • the first STAs 110 and 120 may receive an ACK signal for the first frame from the second STAs 110 and 120 through the first link.
  • the first STAs 110 and 120 may fail to receive the ACK signal for the second frame transmitted through the second link. That is, delivery failure of the ACK signal for the second frame may occur. Since the first STAs 110 and 120 have not received the ACK signal for the second frame, the second frame may retransmit the second frame to the second STAs 110 and 120 through the second link. Since the first STAs 110 and 120 have received the ACK signal for the first frame, the third STA may transmit the third frame to the second STAs 110 and 120 through the first link.
  • the second STAs 110 and 120 may receive the third frame through the first link and may receive the second frame through the second link. Although the second STAs 110 and 120 transmit the ACK signal for the second frame again, it can be seen that the transmission of the ACK signal for the second frame has failed in the second link when the same second frame is received again. Or, for example, when the second STAs 110 and 120 receive the same second frame n times (n is an integer greater than or equal to 2), it may be determined that the ACK signal transmission for the second frame has failed in the second link. have.
  • the second STAs 110 and 120 may transmit an ACK signal for the third frame to the first STAs 110 and 120 through the first link.
  • the second STAs 110 and 120 may determine that it is highly likely that signal transmission will fail even if a signal is currently transmitted to the first STAs 110 and 120 through the second link. Accordingly, the second STAs 110 and 120 may transmit information related to the failure to transmit the ACK signal for the second frame to the first STAs 110 and 120 through the first link. For example, information related to the failure to transmit the ACK signal for the second frame is transmitted through the first link from the second STA (110, 120) to the first STA (110, 120) after transmitting the ACK signal for the third frame. Can be.
  • the information related to the failure to transmit the ACK signal for the second frame may include second link information as shown in FIG. 22. That is, the second STAs 110 and 120 may inform the first STAs 110 and 120 that the ACK signal transmission has failed in the second link through the first link.
  • the information related to the failure to transmit the ACK signal for the second frame may include information such as successful reception of the second frame at the second STA 110 or 120, or failure to transmit the ACK signal for the second frame. Can be.
  • the information related to the failure to transmit the ACK signal for the second frame may include information about the second frame as shown in FIG. 23. That is, the second STAs 110 and 120 may inform the first STAs 110 and 120 that the reception of the second frame is successful through the first link. That is, the second STAs 110 and 120 may transmit an ACK signal for the second frame transmitted on the second link through the first link.
  • the information related to the failure to transmit the ACK signal for the second frame may include information related to a request to transmit a Block ACK Request (BAR) signal through the second link as shown in FIG. 24.
  • BAR Block ACK Request
  • information related to an ACK signal transmission failure for the second frame may include information related to an ACK policy change request in the second link, as shown in FIG. 25.
  • the second STAs 110 and 120 may request the first STAs 110 and 120 to change the ACK policy so as not to transmit the ACK signal for the received frame even if the frames are received.
  • BAR Block ACK Request, MU (Multi-User) -BAR signal, etc.
  • Ack policy HTP (01) / BA (11)
  • the information related to the failure to deliver the ACK signal for the second frame may include information about the failure to transmit the ACK signal, or, for example, the second STAs 110 and 120 may include the first STA 110, 120) may include information that the same frame was continuously received.
  • the information related to the ACK signal transmission failure for the second frame may include narrowband RU allocation request information. Since the second STAs 110 and 120 fail to transmit the ACK to the first STAs 110 and 120, the ACK may request resource allocation for narrowband transmission in order to transmit the ACK to the narrowband.
  • the existing ACK frame does not have a field that may include band information or channel information
  • information related to the failure to transmit the ACK signal for the second frame is included in a QoS Null frame, a management frame, any new frame, etc. Can be sent. It is not limited where the information related to the failure to transmit the ACK signal for the second frame is included and transmitted.
  • the second STAs 110 and 120 secure the transmitter meeting through contention based on EDCA (Enhanced Distributed Channel Access), and then receive information related to the failure to transmit the ACK signal for the second frame. It can be transmitted to the STA (110, 120). Or, for example, the second STAs 110 and 120 may transmit the information related to the failure to transmit the ACK signal for the second frame to the first STAs 110 and 120 without contention within the already acquired TXOP.
  • EDCA Enhanced Distributed Channel Access
  • the second STAs 110 and 120 include a first transmitting / receiving unit (eg, an RF unit) transmitting a signal using a first frequency band and a second transmitting signal using a second frequency band. It may include a transmitting and receiving unit (for example, RF unit).
  • the first link may be configured in the first frequency band
  • the second link may be configured in the second frequency band.
  • the second transceiver may report the reporting information related to the frame loss of the second frame to the first transceiver.
  • the second transmitting and receiving unit transmits an element including information on frame loss for the second frame to the first transmitting and receiving unit in the form of Management MAC Protocol Data Unit (MMPDU) by utilizing On-Channel Tunneling (OCT).
  • MMPDU Management MAC Protocol Data Unit
  • OCT On-Channel Tunneling
  • the first STAs 110 and 120 may receive information related to an ACK signal transmission failure for the second frame from the second STAs 110 and 120.
  • the first STAs 110 and 120 have successfully received the second frame through the second link by the second STAs 110 and 120 based on the information related to the failure to transmit the ACK signal for the second frame, and the second STA It can be seen that the transmission of the ACK signal for the second frame transmitted by (110, 120) through the second link has failed.
  • the first STAs 110 and 120 may determine that it is difficult to receive the ACK signal transmitted by the second STAs 110 and 120 on the second link. Accordingly, the first STAs 110 and 120 may change the ACK policy applied in the second link. For example, the first STA 110 and 120 changes the ACK policy applied in the second link so that the second STA 110 and 120 does not transmit the ACK signal for the received frame even if the second STA 110 and 120 receives the frame. Can be.
  • the first STAs 110 and 120 may transmit the fourth frame to the second STAs 110 and 120 through the first link, and the fifth frame to the second STAs 110 and 120 through the second link. I can send it.
  • the second STAs 110 and 120 may receive the fourth frame from the first STAs 110 and 120 through the first link and the fifth frame from the first STAs 110 and 120 through the second link. I can receive it.
  • the second STAs 110 and 120 may transmit an ACK for the fourth frame to the first STAs 110 and 120 through the first link.
  • the second STAs 110 and 120 may not transmit the ACK for the fifth frame through the second link based on the changed ACK policy.
  • the first STAs 110 and 120 may transmit an ACK request signal (eg, MU-BAR) for the fifth frame to the second STAs 110 and 120 through the second link.
  • the ACK request signal for the fifth frame may be transmitted after the first STAs 110 and 120 receive the ACK signal for the fourth frame.
  • the ACK request signal for the fifth frame may include information for requesting narrowband ACK transmission for the fifth frame, narrowband resource allocation information, second link identification information, and the like.
  • the first STAs 110 and 120 may transmit an ACK request signal for the fifth frame to the second STAs 110 and 120 based on Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) through the second link.
  • EDCA Enhanced Distributed Channel Access
  • the second STAs 110 and 120 may receive an ACK request signal for the fifth frame from the first STAs 110 and 120 through the second link.
  • the second STAs 110 and 120 may transmit the ACK signal for the fifth frame to the first STAs 110 and 120 based on the ACK request signal for the fifth frame.
  • the second STA (110, 120) is a narrowband (narrowband) resource allocated based on the ACK request signal for the fifth frame (for example, 26 tones or 52 tons RU)
  • An ACK signal for 5 frames may be transmitted to the first STAs 110 and 120.
  • the ACK signal for the fifth frame may be a HE MU high efficiency multi-user PPDU (PPDU).
  • Transmitting an ACK signal in a narrow band may be advantageous in terms of transmission power. Therefore, even if the normal ACK signal in the second link is a delivery failure, the ACK signal transmitted from the second STA (110, 120) to the narrow band through the second link is successful in the first STA (110, 120). Can be received.
  • the first STAs 110 and 120 may receive an ACK signal for the fifth frame from the second STAs 110 and 120 through the second link.
  • the first STAs 110 and 120 may confirm that the fifth frame has been successfully delivered to the first STAs 110 and 120.
  • 26 is a diagram illustrating an embodiment of an ACK delivery method using another link when an ACK delivery fails.
  • the first STAs 110 and 120 may transmit the first frame and the second frame to the second STAs 110 and 120 and receive only an ACK signal for the first frame.
  • the first STAs 110 and 120 may transmit the third frame to the second STAs 110 and 120 and retransmit the second frame.
  • the second STAs 110 and 120 that have continuously received the second frame may know that the ACK signal for the second frame has been delivered.
  • the second STAs 110 and 120 may detect delivery failure of the ACK signal for the second frame in the second link.
  • the second STAs 110 and 120 may transmit the ACK signal for the third frame to the first STAs 110 and 120 through the first link. Thereafter, the second STAs 110 and 120 may transmit an ACK signal for the second frame through the first link.
  • the second STAs 110 and 120 transmit the ACK signal for the second frame based on Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) after transmitting the ACK for the third frame through the first link.
  • EDCA Enhanced Distributed Channel Access
  • the ACK signal for the second frame may be transmitted in a narrow band (eg, 26 tone RU or 52 tone RU).
  • the ACK signal for the second frame may be a HE MU high efficiency multi-user PPDU (PPDU).
  • PPDU HE MU high efficiency multi-user PPDU
  • 27 is a flowchart illustrating an embodiment of a signal transmission method according to ACK transmission failure.
  • the first STAs 110 and 120 may transmit the first frame to the second STAs 110 and 120 through the second link, and the second STAs 110 and 120 link the second frame.
  • the first frame may be received from the first STAs 110 and 120 through S2701.
  • the second STAs 110 and 120 may transmit an ACK signal for the first frame to the first STAs 110 and 120 through the second link.
  • the first STAs 110 and 120 may not receive the ACK signal for the first frame from the second STAs 110 and 120 (S2702). Since the first STAs 110 and 120 have not received an ACK signal for the first frame from the second STAs 110 and 120, the first frame is retransmitted to the second STAs 110 and 120 through the second link. It can be done (S2703).
  • the second STAs 110 and 120 may determine that transmission of the ACK signal for the first frame has failed based on the continuous reception of the first frame (S2704).
  • the second STAs 110 and 120 may transmit the reporting information related to the failure to transmit the ACK signal to the first STAs 110 and 120 by the methods described in FIGS. 22 to 26 (S2705).
  • the first STAs 110 and 120 may receive report information related to transmission failure of the ACK signal from the second STAs 110 and 120.
  • the first STAs 110 and 120 may transmit the second frame to the second STAs 110 and 120 through the second link, and the second STAs 110 and 120 transmit the second frame through the second link. It may be received from the first STA (110, 120) (S2706).
  • the second STAs 110 and 120 may transmit an ACK signal for the second frame in a narrowband by the method described in FIGS. 22 to 26 (S2707).
  • FIG. 28 is a flowchart illustrating an embodiment of a frame transmission method.
  • the 28 is a method of operating the first STAs 110 and 120 supporting multi-links, and is connected to the second STAs 110 and 120 through a first link and a second link.
  • the first link is configured in the first frequency band
  • the second link is configured in the second frequency band.
  • the first STAs 110 and 120 may receive a frame (eg, DATA) from the second STAs 110 and 120.
  • the first STAs 110 and 120 infer that the first frame is received from the second STAs 110 and 120 through the first link and the second frame is received through the second link based on the previous transmission or included in the frame. It can be judged based on transmission link information.
  • the first STAs 110 and 120 may determine that frame loss has occurred.
  • the first STAs 110 and 120 may transmit report information on the frame loss to the second STAs 110 and 120.
  • the first STAs 110 and 120 may transmit ACK for the first frame and the second frame. If the same frame is received multiple times (eg, 2 times) even after transmitting the ACK, the first STAs 110 and 120 may determine that the power imbalance condition exists. That is, it can be determined that the frame has been successfully received but the transmission of the ACK for the successfully received frame has failed. After transmitting the ACK, unless the same frame is received multiple times, the first STAs 110 and 120 may determine that the frame transmission has been successfully performed.
  • 29 is a flowchart for explaining an embodiment of operations of the first STAs 110 and 120 according to FIG. 27.
  • the first STAs 110 and 120 and the second STAs 110 and 120 may be one embodiment of the first STAs 110 and 120 and the second STAs 110 and 120 of FIG. 27, respectively. have.
  • the first STAs 110 and 120 may transmit the first frame to the second STAs 110 and 120 through the first link (S2910).
  • the first STAs 110 and 120 may retransmit the first frame to the second STAs 110 and 120 through the first link (S2920).
  • the first STAs 110 and 120 may receive report information related to the failure to transmit the ACK signal for the first frame through the second link from the second STAs 110 and 120 (S2930).
  • the first STAs 110 and 120 may transmit the second frame to the second STAs 110 and 120 through the first link (S2940).
  • the second STAs 110 and 120 may receive a narrowband ACK signal for the second frame through the first link (S2950).
  • FIG. 30 is a flowchart illustrating an embodiment of operations of the second STAs 110 and 120 according to FIG. 27.
  • the first STAs 110 and 120 and the second STAs 110 and 120 may be one embodiment of the first STAs 110 and 120 and the second STAs 110 and 120 of FIG. 27, respectively. have.
  • the second STAs 110 and 120 may receive the first frame through the first link (S3010).
  • the second STAs 110 and 120 may transmit an ACK signal for the first frame to the first STAs 110 and 120 through the first link (S3020).
  • the second STAs 110 and 120 may receive the first frame again through the first link (S3030).
  • the second STAs 110 and 120 may determine that transmission of an ACK signal for the first frame has failed based on continuous reception of the same first frame (S3040).
  • the second STAs 110 and 120 may transmit report information related to the failure of ACK transmission for the first frame to the first STAs 110 and 120 through the second link (S3050).
  • the second STAs 110 and 120 may receive the second frame from the first STAs 110 and 120 through the first link (S3060).
  • the second STAs 110 and 120 may transmit a narrowband ACK signal for the second frame to the first STAs 110 and 120 through the first link (S3070).
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) performing the above-described function.
  • Modules are stored in memory and can be executed by a processor.
  • the memory may be inside or outside the processor, and may be connected to the processor by various well-known means.
  • the technical features of the present specification described above can be applied to various application or business models.
  • the above-described technical features may be applied for wireless communication in a device supporting artificial intelligence (AI).
  • AI artificial intelligence
  • Machine learning refers to the field of studying the methodology to define and solve various problems in the field of artificial intelligence. do.
  • Machine learning is defined as an algorithm that improves the performance of a job through steady experience.
  • An artificial neural network is a model used in machine learning, and may refer to an overall model having a problem-solving ability, composed of artificial neurons (nodes) forming a network through synaptic coupling.
  • the artificial neural network may be defined by a connection pattern between neurons of different layers, a learning process for updating model parameters, and an activation function that generates output values.
  • the artificial neural network may include an input layer, an output layer, and optionally one or more hidden layers. Each layer contains one or more neurons, and the artificial neural network can include neurons and synapses connecting neurons. In an artificial neural network, each neuron may output a function value of an input function input through a synapse, a weight, and an active function for bias.
  • the model parameter means a parameter determined through learning, and includes weights of synaptic connections and bias of neurons.
  • the hyperparameter means a parameter that must be set before learning in a machine learning algorithm, and includes learning rate, number of iterations, mini-batch size, initialization function, and the like.
  • the purpose of training an artificial neural network can be seen as determining model parameters that minimize the loss function.
  • the loss function can be used as an index for determining an optimal model parameter in the learning process of an artificial neural network.
  • Machine learning can be classified into supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning according to the learning method.
  • Supervised learning refers to a method of training an artificial neural network while a label for training data is given, and a label is a correct answer (or a result value) that the artificial neural network must infer when the training data is input to the artificial neural network.
  • Unsupervised learning may refer to a method of training an artificial neural network without a label for learning data.
  • Reinforcement learning may mean a learning method in which an agent defined in a certain environment is trained to select an action or a sequence of actions to maximize cumulative reward in each state.
  • Machine learning implemented as a deep neural network (DNN) that includes a plurality of hidden layers among artificial neural networks is also referred to as deep learning (deep learning), and deep learning is part of machine learning.
  • DNN deep neural network
  • machine learning is used to mean deep learning.
  • a robot can mean a machine that automatically handles or acts on a task given by its own capabilities.
  • a robot having a function of recognizing the environment and performing an operation by determining itself can be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, household, and military according to the purpose or field of use.
  • the robot may be provided with a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving a robot joint.
  • the movable robot includes a wheel, a brake, a propeller, and the like in the driving unit, so that it can travel on the ground or fly in the air through the driving unit.
  • Augmented reality refers to virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR).
  • VR technology provides real-world objects or backgrounds only as CG images
  • AR technology provides CG images made virtually on real objects
  • MR technology is a computer that mixes and combines virtual objects in the real world.
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows both real and virtual objects.
  • a virtual object is used as a complement to a real object, whereas in MR technology, there is a difference in that a virtual object and a real object are used with equal characteristics.
  • HMD Head-Mount Display
  • HUD Head-Up Display
  • mobile phone tablet PC, laptop, desktop, TV, digital signage, etc. It can be called.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서, 제1 STA(station)은 제1 링크를 통해 수신된 제1 프레임을 위한 제1 ACK(acknowledgement) 신호의 전달 실패를 확인할 수 있다. 상기 제1 STA은 제2 STA에게 상기 제1 ACK 신호의 전달 실패에 관련된 보고 정보를 제2 링크를 통해 송신할 수 있다. 여기서, 상기 보고 정보는 상기 제1 링크에 관련된 식별 정보를 포함할 수 있다. 상기 제1 STA은 상기 제2 STA으로부터 제2 프레임을 상기 제1 링크를 통해 수신할 수 있다. 상기 제1 STA은 상기 제2 STA에게 상기 제2 프레임을 위한 제2 ACK 신호를 상기 제1 링크를 통해 협대역(narrowband)으로 송신할 수 있다.

Description

무선랜 시스템에서 멀티 링크를 이용한 신호 송신
본 명세서는 무선랜(wireless local area network) 시스템에서 멀티 링크를 이용한 응답 신호 송신에 관한 것이다.
WLAN(wireless local area network)은 다양한 방식으로 개선되어왔다. 예를 들어, IEEE 802.11ax 표준은 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 및 DL MU MIMO(downlink multi-user multiple input, multiple output) 기법을 사용하여 개선된 통신 환경을 제안했다.
본 명세서는 새로운 통신 표준에서 활용 가능한 기술적 특징을 제안한다. 예를 들어, 새로운 통신 표준은 최근에 논의 중인 EHT(Extreme high throughput) 규격일 수 있다. EHT 규격은 새롭게 제안되는 증가된 대역폭, 개선된 PPDU(PHY layer protocol data unit) 구조, 개선된 시퀀스, HARQ(Hybrid automatic repeat request) 기법 등을 사용할 수 있다. EHT 규격은 IEEE 802.11be 규격으로 불릴 수 있다.
본 명세서는 종래의 무선랜(WLAN)을 개선하거나, 새로운 통신 표준에서 활용 가능한 기술적 특징을 제안한다. 예를 들어, 새로운 통신 표준은 최근에 논의 중인 EHT(extreme high throughput) 규격일 수 있다. EHT 규격은 새롭게 제안되는 증가된 대역폭, 개선된 PPDU(PHY protocol data unit) 구조, 개선된 시퀀스, HARQ(Hybrid automatic repeat request) 기법, 멀티 링크(multi-link) 등을 사용할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 무선랜(Wireless Local Area Network; WLAN) 시스템에서 수행되는 방법은, 멀티링크(또는, 멀티밴드)를 지원하는 STA(예를 들어, AP 또는 non-AP STA)이 ACK(acknowledgement) 신호의 전달 실패에 관련된 정보를 송/수신하는 기술적 특징에 관련된다. 예를 들어, 제1 STA은 제1 링크를 통해 수신된 제1 프레임을 위한 제1 ACK 신호의 전달 실패를 확인할 수 있다. 상기 제1 STA은 제2 STA에게 상기 제1 ACK 신호의 전달 실패에 관련된 보고 정보를 제2 링크를 통해 송신할 수 있다. 상기 보고 정보는 상기 제1 링크에 관련된 식별 정보를 포함할 수 있다. 상기 제1 STA은 상기 제2 STA으로부터 제2 프레임을 상기 제1 링크를 통해 수신할 수 있다. 상기 제1 STA은 상기 제2 STA에게 상기 제2 프레임을 위한 제2 ACK 신호를 상기 제1 링크를 통해 협대역(narrow band)으로 송신할 수 있다.
본 명세서에 따른 일례에 따르면, 멀티링크를 통해 프레임을 수신하는 수신 STA은 전력 불균형(power imbalance)에 따른 ACK 전달이 실패했음을 확인할 수 있다. 수신 STA은 ACK 전달 실패에 대한 정보를 다른 링크를 통해 송신 STA에게 보고할 수 있다. 이후, 수신 STA은 프레임 수신에 대한 응답 신호를 협대역(narrow band)으로 송신함으로써 응답신호의 송신전력을 높일 수 있다. 본 명세서의 일례에 따르면, 멀티링크 송신 상황에서 다른 링크를 통해 ACK 전달 실패를 보고하고, 협대역으로 ACK을 송신하는 방법은 효율적인 신호 송수신을 가능케 할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도 4는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 5는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 6은 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 7은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 8은 HE-SIG-B 필드의 구조를 나타낸다.
도 9는 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 동일한 RU에 할당되는 일례를 나타낸다.
도 10은 UL-MU에 따른 동작을 나타낸다.
도 11은 트리거 프레임의 일례를 나타낸다.
도 12는 트리거 프레임의 공통 정보(common information) 필드의 일례를 나타낸다.
도 13은 사용자 정보(per user information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다.
도 14는 UORA 기법의 기술적 특징을 설명한다.
도 15는 2.4 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 나타낸다.
도 16은 5 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
도 17은 6 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
도 18은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 19는 채널 본딩의 일례를 나타낸다.
도 20은 멀티링크에 사용되는 링크의 기술적 특징을 설명하기 위한 도면이다.
도 21은 ACK 전달 실패의 일례를 도시한 도면이다.
도 22 내지 도 25는 ACK 전달 실패(delivery failure)에 관련된 정보를 보고하는 방법의 실시예들을 도시한 순서도이다.
도 26은 ACK 전달 실패(delivery failure) 시 다른 링크를 사용한 ACK 전달 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 27은 ACK 전달 실패에 따른 신호 송신 방법의 일 실시예를 도시한 순서도이다.
도 28은 프레임 송신 방법의 일 실시예를 도시한 흐름도이다.
도 29는 도 27에 따른 제1 STA(110, 120)의 동작의 일 실시예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 30은 도 27에 따른 제2 STA(110, 120)의 동작의 일 실시예를 설명하기 위한 흐름도이다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 “및/또는(and/or)”를 의미할 수 있다. 예를 들어, “A/B”는 “A 및/또는 B”를 의미하므로, “오직 A”나 “오직 B”나 “A와 B 중 어느 하나”를 의미할 수 있다. 또한, 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 “예를 들어(for example)”를 의미할 수 있다. 구체적으로, “제어 정보(EHT-Signal)”로 표시된 경우, “제어 정보”의 일례로 “EHT-Signal”이 제안된 것일 수 있다. 또한, “제어 정보(즉, EHT-signal)”로 표시된 경우에도, “제어 정보”의 일례로 “EHT-signal”가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서의 이하의 일례는 다양한 무선 통신시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 이하의 일례는 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서는 IEEE 802.11a/g/n/ac의 규격이나, IEEE 802.11ax 규격에 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서는 새롭게 제안되는 EHT 규격 또는 IEEE 802.11be 규격에도 적용될 수 있다. 또한 본 명세서의 일례는 EHT 규격 또는 IEEE 802.11be를 개선(enhance)한 새로운 무선랜 규격에도 적용될 수 있다.
이하 본 명세서의 기술적 특징을 설명하기 위해 본 명세서가 적용될 수 있는 무선랜 시스템의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 1의 일례는 이하에서 설명되는 다양한 기술적 특징을 수행할 수 있다. 도 1은 두 개의 스테이션(STA)을 포함한다. STA(110, 120)은 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 또는 단순히 유저(user) 등의 다양한 명칭으로도 불릴 수 있다. 또한, STA(110, 120)은 수신 장치, 송신 장치, 수신 STA, 송신 STA, 수신 Device, 송신 Device 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
STA(110, 120)은 AP(Access Point) 역할을 수행하거나 non-AP 역할을 수행할 수 있다. 즉, 본 명세서의 STA(110, 120)은 AP 및/또는 non-AP의 기능을 수행할 수 있다.
본 명세서의 STA(110, 120)은 IEEE 802.11 규격 이외의 다양한 통신 규격을 함께 지원할 수 있다. 예를 들어, 3GPP 규격에 따른 통신 규격(예를 들어, LTE, LTE-A, 5G NR 규격)등을 지원할 수 있다. 또한 본 명세서의 STA은 휴대 전화, 차량, 개인용 컴퓨터 등의 다양한 장치로 구현될 수 있다.
본 명세서에서 STA(110, 120)은 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(medium access control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리 계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함할 수 있다.
제1 STA(110)은 프로세서(111), 메모리(112) 및 트랜시버(113)를 포함할 수 있다. 도시된 프로세서, 메모리 및 트랜시버는 각각 별도의 칩으로 구현되거나, 적어도 둘 이상의 블록/기능이 하나의 칩을 통해 구현될 수 있다.
제1 STA의 트랜시버(113)는 신호의 송수신 동작을 수행한다. 구체적으로, IEEE 802.11 패킷(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 등)을 송수신할 수 있다.
예를 들어, 제1 STA(110)은 AP의 의도된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, AP의 프로세서(111)는 트랜시버(113)를 통해 신호를 수신하고, 수신 신호를 처리하고, 송신 신호를 생성하고, 신호 송신을 위한 제어를 수행할 수 있다. AP의 메모리(112)는 트랜시버(113)를 통해 수신된 신호(즉, 수신 신호)를 저장할 수 있고, 트랜시버를 통해 송신될 신호(즉, 송신 신호)를 저장할 수 있다.
예를 들어, 제2 STA(120)은 Non-AP STA의 의도된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, non-AP의 트랜시버(123)는 신호의 송수신 동작을 수행한다. 구체적으로, IEEE 802.11 패킷(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 등)을 송수신할 수 있다.
예를 들어, Non-AP STA의 프로세서(121)는 트랜시버(123)를 통해 신호를 수신하고, 수신 신호를 처리하고, 송신 신호를 생성하고, 신호 송신을 위한 제어를 수행할 수 있다. Non-AP STA의 메모리(122)는 트랜시버(123)를 통해 수신된 신호(즉, 수신 신호)를 저장할 수 있고, 트랜시버를 통해 송신될 신호(즉, 송신 신호)를 저장할 수 있다.
예를 들어, 이하의 명세서에서 AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110)에서 수행될 수 있다. 구체적으로 AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 제어되고, 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 제어되는 트랜시버(113)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제1 STA(110)의 메모리(112)에 저장될 수 있다.
예를 들어, 이하의 명세서에서 non-AP(또는 User-STA)로 표시된 장치의 동작은 제2 STA(120)에서 수행될 수 있다. 구체적으로 non-AP로 표시된 장치의 동작은 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 제어되고, 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 제어되는 트랜시버(123)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, non-AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제2 STA(120)의 메모리(212)에 저장될 수 있다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 2의 상단은 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 BSS(basic service set)의 구조를 나타낸다.
도 2의 상단을 참조하면, 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 인프라스트럭쳐 BSS(200, 205)(이하, BSS)를 포함할 수 있다. BSS(200, 205)는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 AP(access point, 225) 및 STA1(Station, 200-1)과 같은 AP와 STA의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다. BSS(205)는 하나의 AP(230)에 하나 이상의 결합 가능한 STA(205-1, 205-2)을 포함할 수도 있다.
BSS는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(distribution Service)를 제공하는 AP(225, 230) 및 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(distribution System, DS, 210)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(210)은 여러 BSS(200, 205)를 연결하여 확장된 서비스 셋인 ESS(extended service set, 240)를 구현할 수 있다. ESS(240)는 하나 또는 여러 개의 AP가 분산 시스템(210)을 통해 연결되어 이루어진 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(240)에 포함되는 AP는 동일한 SSID(service set identification)를 가질 수 있다.
포털(portal, 220)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 2의 상단과 같은 BSS에서는 AP(225, 230) 사이의 네트워크 및 AP(225, 230)와 STA(200-1, 205-1, 205-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다. 하지만, AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것도 가능할 수 있다. AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, IBSS)라고 정의한다.
도 2의 하단은 IBSS를 나타낸 개념도이다.
도 2의 하단을 참조하면, IBSS는 애드-혹 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)들은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도시된 S310 단계에서 STA은 네트워크 발견 동작을 수행할 수 있다. 네트워크 발견 동작은 STA의 스캐닝(scanning) 동작을 포함할 수 있다. 즉, STA이 네트워크에 액세스하기 위해서는 참여 가능한 네트워크를 찾아야 한다. STA은 무선 네트워크에 참여하기 전에 호환 가능한 네트워크를 식별하여야 하는데, 특정 영역에 존재하는 네트워크 식별과정을 스캐닝이라고 한다. 스캐닝 방식에는 능동적 스캐닝(active scanning)과 수동적 스캐닝(passive scanning)이 있다.
도 3에서는 예시적으로 능동적 스캐닝 과정을 포함하는 네트워크 발견 동작을 도시한다. 능동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 주변에 어떤 AP가 존재하는지 탐색하기 위해 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 송신하고 이에 대한 응답을 기다린다. 응답자(responder)는 프로브 요청 프레임을 송신한 STA에게 프로브 요청 프레임에 대한 응답으로 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 송신한다. 여기에서, 응답자는 스캐닝되고 있는 채널의 BSS에서 마지막으로 비콘 프레임(beacon frame)을 송신한 STA일 수 있다. BSS에서는 AP가 비콘 프레임을 송신하므로 AP가 응답자가 되며, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 송신하므로 응답자가 일정하지 않다. 예를 들어, 1번 채널에서 프로브 요청 프레임을 송신하고 1번 채널에서 프로브 응답 프레임을 수신한 STA은, 수신한 프로브 응답 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널(예를 들어, 2번 채널)로 이동하여 동일한 방법으로 스캐닝(즉, 2번 채널 상에서 프로브 요청/응답 송수신)을 수행할 수 있다.
도 3의 일례에는 표시되지 않았지만, 스캐닝 동작은 수동적 스캐닝 방식으로 수행될 수도 있다. 수동적 스캐닝을 기초로 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 비콘 프레임을 기다릴 수 있다. 비콘 프레임은 IEEE 802.11에서 관리 프레임(management frame) 중 하나로서, 무선 네트워크의 존재를 알리고, 스캐닝을 수행하는 STA으로 하여금 무선 네트워크를 찾아서, 무선 네트워크에 참여할 수 있도록 주기적으로 송신된다. BSS에서 AP가 비콘 프레임을 주기적으로 송신하는 역할을 수행하고, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 송신한다. 스캐닝을 수행하는 STA은 비콘 프레임을 수신하면 비콘 프레임에 포함된 BSS에 대한 정보를 저장하고 다른 채널로 이동하면서 각 채널에서 비콘 프레임 정보를 기록한다. 비콘 프레임을 수신한 STA은, 수신한 비콘 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널로 이동하여 동일한 방법으로 다음 채널에서 스캐닝을 수행할 수 있다.
네트워크를 발견한 STA은, 단계 SS320를 통해 인증 과정을 수행할 수 있다. 이러한 인증 과정은 후술하는 단계 S340의 보안 셋업 동작과 명확하게 구분하기 위해서 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 칭할 수 있다. S320의 인증 과정은, STA이 인증 요청 프레임(authentication request frame)을 AP에게 송신하고, 이에 응답하여 AP가 인증 응답 프레임(authentication response frame)을 STA에게 송신하는 과정을 포함할 수 있다. 인증 요청/응답에 사용되는 인증 프레임(authentication frame)은 관리 프레임에 해당한다.
인증 프레임은 인증 알고리즘 번호(authentication algorithm number), 인증 트랜잭션 시퀀스 번호(authentication transaction sequence number), 상태 코드(status code), 검문 텍스트(challenge text), RSN(Robust Security Network), 유한 순환 그룹(Finite Cyclic Group) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
STA은 인증 요청 프레임을 AP에게 송신할 수 있다. AP는 수신된 인증 요청 프레임에 포함된 정보에 기초하여, 해당 STA에 대한 인증을 허용할지 여부를 결정할 수 있다. AP는 인증 처리의 결과를 인증 응답 프레임을 통하여 STA에게 제공할 수 있다.
성공적으로 인증된 STA은 단계 S330을 기초로 연결 과정을 수행할 수 있다. 연결 과정은 STA이 연결 요청 프레임(association request frame)을 AP에게 송신하고, 이에 응답하여 AP가 연결 응답 프레임(association response frame)을 STA에게 송신하는 과정을 포함한다. 예를 들어, 연결 요청 프레임은 다양한 능력(capability)에 관련된 정보, 비콘 청취 간격(listen interval), SSID(service set identifier), 지원 레이트(supported rates), 지원 채널(supported channels), RSN, 이동성 도메인, 지원 오퍼레이팅 클래스(supported operating classes), TIM 방송 요청(Traffic Indication Map Broadcast request), 상호동작(interworking) 서비스 능력 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 연결 응답 프레임은 다양한 능력에 관련된 정보, 상태 코드, AID(Association ID), 지원 레이트, EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라미터 세트, RCPI(Received Channel Power Indicator), RSNI(Received Signal to Noise Indicator), 이동성 도메인, 타임아웃 간격(연관 컴백 시간(association comeback time)), 중첩(overlapping) BSS 스캔 파라미터, TIM 방송 응답, QoS 맵 등의 정보를 포함할 수 있다.
이후 S340 단계에서, STA은 보안 셋업 과정을 수행할 수 있다. 단계 S340의 보안 셋업 과정은, 예를 들어, EAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN) 프레임을 통한 4-웨이(way) 핸드쉐이킹을 통해서, 프라이빗 키 셋업(private key setup)을 하는 과정을 포함할 수 있다.
도 4는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도시된 바와 같이, IEEE a/g/n/ac 등의 규격에서는 다양한 형태의 PPDU(PHY protocol data unit)가 사용되었다. 구체적으로, LTF, STF 필드는 트레이닝 신호를 포함하였고, SIG-A, SIG-B 에는 수신 스테이션을 위한 제어 정보가 포함되었고, 데이터 필드에는 PSDU(MAC PDU/Aggregated MAC PDU)에 상응하는 사용자 데이터가 포함되었다.
또한, 도 4는 IEEE 802.11ax 규격의 HE PPDU의 일례도 포함한다. 도 4에 따른 HE PPDU는 다중 사용자를 위한 PPDU의 일례로, HE-SIG-B는 다중 사용자를 위한 경우에만 포함되고, 단일 사용자를 위한 PPDU에는 해당 HE-SIG-B가 생략될 수 있다.
도시된 바와 같이, 다중 사용자(Multiple User; MU)를 위한 HE-PPDU는 L-STF(legacy-short training field), L-LTF(legacy-long training field), L-SIG(legacy-signal), HE-SIG-A(high efficiency-signal A), HE-SIG-B(high efficiency-signal-B), HE-STF(high efficiency-short training field), HE-LTF(high efficiency-long training field), 데이터 필드(또는 MAC 페이로드) 및 PE(Packet Extension) 필드를 포함할 수 있다. 각각의 필드는 도시된 시간 구간(즉, 4 또는 8 ㎲ 등) 동안에 송신될 수 있다.
이하, PPDU에서 사용되는 자원유닛(RU)을 설명한다. 자원유닛은 복수 개의 서브캐리어(또는 톤)을 포함할 수 있다. 자원유닛은 OFDMA 기법을 기초로 다수의 STA에게 신호를 송신하는 경우 사용될 수 있다. 또한 하나의 STA에게 신호를 송신하는 경우에도 자원유닛이 정의될 수 있다. 자원유닛은 STF, LTF, 데이터 필드 등을 위해 사용될 수 있다.
도 5는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 서로 다른 개수의 톤(즉, 서브캐리어)에 대응되는 자원유닛(Resource Unit; RU)이 사용되어 HE-PPDU의 일부 필드를 구성할 수 있다. 예를 들어, HE-STF, HE-LTF, 데이터 필드에 대해 도시된 RU 단위로 자원이 할당될 수 있다.
도 5의 최상단에 도시된 바와 같이, 26-유닛(즉, 26개의 톤에 상응하는 유닛)이 배치될 수 있다. 20MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 6개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 20MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 5개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 중심대역, 즉 DC 대역에는 7개의 DC 톤이 삽입되고, DC 대역의 좌우측으로 각 13개의 톤에 상응하는 26-유닛이 존재할 수 있다. 또한, 기타 대역에는 26-유닛, 52-유닛, 106-유닛이 할당될 수 있다. 각 유닛은 수신 스테이션, 즉 사용자를 위해 할당될 수 있다.
한편, 도 5의 RU 배치는 다수의 사용자(MU)를 위한 상황뿐만 아니라, 단일 사용자(SU)를 위한 상황에서도 활용되며, 이 경우에는 도 5의 최하단에 도시된 바와 같이 1개의 242-유닛을 사용하는 것이 가능하며 이 경우에는 3개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
도 5의 일례에서는 다양한 크기의 RU, 즉, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU 등이 제안되었는바, 이러한 RU의 구체적인 크기는 확장 또는 증가할 수 있기 때문에, 본 실시예는 각 RU의 구체적인 크기(즉, 상응하는 톤의 개수)에 제한되지 않는다.
도 6은 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 6의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 40MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 40MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 484-RU가 사용될 수 있다. 한편, RU의 구체적인 개수가 변경될 수 있다는 점은 도 4의 일례와 동일하다.
도 7은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5 및 도 6의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 7의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 7개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 80MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 80MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 DC 대역 좌우에 위치하는 각각 13개의 톤을 사용한 26-RU를 사용할 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 996-RU가 사용될 수 있으며 이 경우에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
한편, RU의 구체적인 개수가 변경될 수 있다는 점은 도 5 및 도 6의 일례와 동일하다.
도 5 내지 도 7에 도시된 RU 배치(즉, RU location)은 새로운 무선랜 시스템(예를 들어, EHT 시스템)에도 그대로 적용될 수 있다. 한편, 새로운 무선랜 시스템에서 지원되는 160MHz 대역은 80 MHz를 위한 RU의 배치(즉, 도 7의 일례)가 2번 반복되거나 40 MHz를 위한 RU의 배치(즉, 도 6의 일례)가 4번 반복될 수 있다. 또한, EHT PPDU가 320MHz 대역으로 구성되는 경우 80 MHz를 위한 RU의 배치(도 7의 일례)가 4번 반복되거나 40 MHz를 위한 RU의 배치(즉, 도 6의 일례)가 8번 반복될 수 있다.
본 명세서의 RU 하나는 오직 하나의 STA(예를 들어, non-AP)를 위해 할당될 수 있다. 또는 복수의 RU가 하나의 STA(예를 들어, non-AP)을 위해 할당될 수 있다.
본 명세서에서 설명된 RU는 UL(Uplink) 통신 및 DL(Downlink) 통신에 사용될 수 있다. 예를 들어, Trigger frame에 의해 solicit되는 UL-MU 통신이 수행되는 경우, 송신 STA(예를 들어, AP)은 Trigger frame을 통해서 제1 STA에게는 제1 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당하고, 제2 STA에게는 제2 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당할 수 있다. 이후, 제1 STA은 제1 RU를 기초로 제1 Trigger-based PPDU를 송신할 수 있고, 제2 STA은 제2 RU를 기초로 제2 Trigger-based PPDU를 송신할 수 있다. 제1/제2 Trigger-based PPDU는 동일한 시간 구간에 AP로 송신된다.
예를 들어, DL MU PPDU가 구성되는 경우, 송신 STA(예를 들어, AP)은 제1 STA에게는 제1 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당하고, 제2 STA에게는 제2 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당할 수 있다. 즉, 송신 STA(예를 들어, AP)은 하나의 MU PPDU 내에서 제1 RU를 통해 제1 STA을 위한 HE-STF, HE-LTF, Data 필드를 송신할 수 있고, 제2 RU를 통해 제2 STA을 위한 HE-STF, HE-LTF, Data 필드를 송신할 수 있다.
RU의 배치에 관한 정보는 HE-SIG-B를 통해 시그널될 수 있다.
도 8은 HE-SIG-B 필드의 구조를 나타낸다.
도시된 바와 같이, HE-SIG-B 필드(810)는 공통필드(820) 및 사용자-개별(user-specific) 필드(830)을 포함한다. 공통필드(820)는 SIG-B를 수신하는 모든 사용자(즉, 사용자 STA)에게 공통으로 적용되는 정보를 포함할 수 있다. 사용자-개별 필드(830)는 사용자-개별 제어필드로 불릴 수 있다. 사용자-개별 필드(830)는, SIG-B가 복수의 사용자에게 전달되는 경우 복수의 사용자 중 어느 일부에만 적용될 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이 공통필드(920) 및 사용자-개별 필드(930)는 별도로 인코딩될 수 있다.
공통필드(920)는 N*8 비트의 RU allocation 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, RU allocation 정보는 RU의 위치(location)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 5와 같이 20 MHz 채널이 사용되는 경우, RU allocation 정보는 어떤 주파수 대역에 어떤 RU(26-RU/52-RU/106-RU)가 배치되는 지에 관한 정보를 포함할 수 있다.
RU allocation 정보가 8 비트로 구성되는 경우의 일례는 다음과 같다.
Figure PCTKR2019014253-appb-T000001
도 5의 일례와 같이, 20 MHz 채널에는 최대 9개의 26-RU가 할당될 수 있다. 표 8과 같이 공통필드(820)의 RU allocation 정보가 '00000000' 같이 설정되는 경우 대응되는 채널(즉, 20 MHz)에는 9개의 26-RU가 할당될 수 있다. 또한, 표 1과 같이 공통필드(820)의 RU allocation 정보가 '00000001' 같이 설정되는 경우 대응되는 채널에 7개의 26-RU와 1개의 52-RU가 배치된다. 즉, 도 5의 일례에서 최-우측에서는 52-RU가 할당되고, 그 좌측으로는 7개의 26-RU가 할당될 수 있다.
표 1의 일례는 RU allocation 정보가 표시할 수 있는 RU location 들 중 일부만을 표시한 것이다. 예를 들어, RU allocation 정보는 하기 표 2의 일례를 추가로 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2019014253-appb-T000002
“01000y2y1y0”는 20 MHz 채널의 최-좌측에 106-RU가 할당되고, 그 우측으로 5개의 26-RU가 할당되는 일례에 관련된다. 이 경우, 106-RU에 대해서는 MU-MIMO 기법을 기초로 다수의 STA(예를 들어, User-STA)이 할당될 수 있다. 구체적으로 106-RU에 대해서는 최대 8개의 STA(예를 들어, User-STA)이 할당될 수 있고, 106-RU에 할당되는 STA(예를 들어, User-STA)의 개수는 3비트 정보(y2y1y0)를 기초로 결정된다. 예를 들어, 3비트 정보(y2y1y0)가 N으로 설정되는 경우, 106-RU에 MU-MIMO 기법을 기초로 할당되는 STA(예를 들어, User-STA)의 개수는 N+1일 수 있다.
일반적으로 복수의 RU에 대해서는 서로 다른 복수의 STA(예를 들어 User STA)이 할당될 수 있다. 그러나 특정한 크기(예를 들어, 106 서브캐리어) 이상의 하나의 RU에 대해서는 MU-MIMO 기법을 기초로 복수의 STA(예를 들어 User STA)이 할당될 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이, 사용자-개별 필드(830)는 복수 개의 사용자 필드를 포함할 수 있다. 상술한 바와 같이, 공통필드(820)의 RU allocation 정보를 기초로 특정 채널에 할당되는 STA(예를 들어 User STA)의 개수가 결정될 수 있다. 예를 들어, 공통필드(820)의 RU allocation 정보가 '00000000'인 경우 9개의 26-RU 각각에 1개씩의 User STA이 할당(즉, 총 9개의 User STA이 할당)될 수 있다. 즉, 최대 9개의 User STA이 OFDMA 기법을 통해 특정 채널에 할당될 수 있다. 달리 표현하면 최대 9개의 User STA이 non-MU-MIMO 기법을 통해 특정 채널에 할당될 수 있다.
예를 들어, RU allocation가 “01000y2y1y0”로 설정되는 경우, 최-좌측에 배치되는 106-RU에는 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 할당되고, 그 우측에 배치되는 5개의 26-RU에는 non-MU-MIMO 기법을 통해 5개의 User STA이 할당될 수 있다. 이러한 경우는 도 9의 일례를 통해 구체화된다.
도 9는 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 동일한 RU에 할당되는 일례를 나타낸다.
예를 들어, 도 9와 같이 RU allocation가 “01000010”으로 설정되는 경우, 표 2를 기초로, 특정 채널의 최-좌측에는 106-RU가 할당되고 그 우측으로는 5개의 26-RU가 할당될 수 있다. 또한, 106-RU에는 총 3개의 User STA이 MU-MIMO 기법을 통해 할당될 수 있다. 결과적으로 총 8개의 User STA이 할당되기 때문에, HE-SIG-B의 사용자-개별 필드(830)는 8개의 User field를 포함할 수 있다.
8개의 User field는 도 9에 도시된 순서로 포함될 수 있다. 또한 도 8에서 도시된 바와 같이, 2개의 User field는 1개의 User block field로 구현될 수 있다.
도 8 및 도 9에 도시되는 User field는 2개의 포맷을 기초로 구성될 수 있다. 즉, MU-MIMO 기법에 관련되는 User field는 제1 포맷으로 구성되고, non-MU-MIMO 기법에 관련되는 User field는 제2 포맷으로 구성될 수 있다. 도 9의 일례를 참조하면, User field 1 내지 User field 3은 제1 포맷에 기초할 수 있고, User field 4 내지 User Field 8은 제2 포맷에 기초할 수 있다.
제1 포맷 또는 제2 포맷은 동일한 길이(예를 들어 21비트)의 비트 정보를 포함할 수 있다.
도 10은 UL-MU에 따른 동작을 나타낸다. 도시된 바와 같이, 송신 STA(예를 들어, AP)는 contending (즉, Backoff 동작)을 통해 채널 접속을 수행하고, Trigger frame(1030)을 송신할 수 있다. 즉, 송신 STA(예를 들어, AP)은 Trigger Frame(1330)이 포함된 PPDU를 송신할 수 있다. Trigger frame이 포함된 PPDU가 수신되면 SIFS 만큼의 delay 이후 TB(trigger-based) PPDU가 송신된다.
TB PPDU(1041, 1042)는 동일한 시간 대에 송신되고, Trigger frame(1030) 내에 AID가 표시된 복수의 STA(예를 들어, User STA)으로부터 송신될 수 있다. TB PPDU에 대한 ACK 프레임(1050)은 다양한 형태로 구현될 수 있다.
트리거 프레임의 구체적 특징은 도 11 내지 도 13을 통해 설명된다. UL-MU 통신이 사용되는 경우에도, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기법 또는 MU MIMO 기법이 사용될 수 있고, OFDMA 및 MU MIMO 기법이 동시에 사용될 수 있다.
도 11은 트리거 프레임의 일례를 나타낸다. 도 11의 트리거 프레임은 상향링크 MU 송신(Uplink Multiple-User transmission)을 위한 자원을 할당하고, 예를 들어 AP로부터 송신될 수 있다. 트리거 프레임은 MAC 프레임으로 구성될 수 있으며, PPDU에 포함될 수 있다.
도 11에 도시된 각각의 필드는 일부 생략될 수 있고, 다른 필드가 추가될 수 있다. 또한, 필드 각각의 길이는 도시된 바와 다르게 변화될 수 있다.
도 11의 프레임 컨트롤(frame control) 필드(1110)는 MAC 프로토콜의 버전에 관한 정보 정보 및 기타 추가적인 제어 정보가 포함되며, 듀레이션 필드(1120)는 NAV 설정을 위한 시간 정보나 STA의 식별자(예를 들어, AID)에 관한 정보가 포함될 수 있다.
또한, RA 필드(1130)는 해당 트리거 프레임의 수신 STA의 주소 정보가 포함되며, 필요에 따라 생략될 수 있다. TA 필드(1140)는 해당 트리거 프레임을 송신하는 STA(예를 들어, AP)의 주소 정보가 포함되며, 공통 정보(common information) 필드(1150)는 해당 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA에게 적용되는 공통 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이를 지시하는 필드나, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 SIG-A 필드(즉, HE-SIG-A 필드)의 내용(content)을 제어하는 정보가 포함될 수 있다. 또한, 공통 제어 정보로서, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 CP의 길이에 관한 정보나 LTF 필드의 길이에 관한 정보가 포함될 수 있다.
또한, 도 11의 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA의 개수에 상응하는 개별 사용자 정보(per user information) 필드(1160#1 내지 1160#N)를 포함하는 것이 바람직하다. 상기 개별 사용자 정보 필드는, “할당 필드”라 불릴 수도 있다.
또한, 도 11의 트리거 프레임은 패딩 필드(1170)와, 프레임 체크 시퀀스 필드(1180)를 포함할 수 있다.
도 11에 도시된, 개별 사용자 정보(per user information) 필드(1160#1 내지 1160#N) 각각은 다시 다수의 서브 필드를 포함할 수 있다.
도 12 은 트리거 프레임의 공통 정보(common information) 필드의 일례를 나타낸다. 도 12의 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도시된 길이 필드(1210)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이 필드와 동일한 값을 가지며, 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이 필드는 상향 PPDU의 길이를 나타낸다. 결과적으로 트리거 프레임의 길이 필드(1210)는 대응되는 상향링크 PPDU의 길이를 지시하는데 사용될 수 있다.
또한, 케스케이드 지시자 필드(1220)는 케스케이드 동작이 수행되는지 여부를 지시한다. 케스케이드 동작은 동일 TXOP 내에 하향링크 MU 송신과 상향링크 MU 송신이 함께 수행되는 것을 의미한다. 즉, 하향링크 MU 송신이 수행된 이후, 기설정된 시간(예를 들어, SIFS) 이후 상향링크 MU 송신이 수행되는 것을 의미한다. 케이스케이드 동작 중에는 하향링크 통신을 수행하는 송신장치(예를 들어, AP)는 1개만 존재하고, 상향링크 통신을 수행하는 송신장치(예를 들어, non-AP)는 복수 개 존재할 수 있다.
CS 요구 필드(1230)는 해당 트리거 프레임을 수신한 수신장치가 대응되는 상향링크 PPDU를 송신하는 상황에서 무선매체의 상태나 NAV 등을 고려해야 하는지 여부를 지시한다.
HE-SIG-A 정보 필드(1240)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 SIG-A 필드(즉, HE-SIG-A 필드)의 내용(content)을 제어하는 정보가 포함될 수 있다.
CP 및 LTF 타입 필드(1250)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 LTF의 길이 및 CP 길이에 관한 정보를 포함할 수 있다. 트리거 타입 필드(1060)는 해당 트리거 프레임이 사용되는 목적, 예를 들어 통상의 트리거링, 빔포밍을 위한 트리거링, Block ACK/NACK에 대한 요청 등을 지시할 수 있다.
본 명세서에서 트리거 프레임의 트리거 타입 필드(1260)는 통상의 트리거링을 위한 기본(Basic) 타입의 트리거 프레임을 지시한다고 가정할 수 있다. 예를 들어, 기본(Basic) 타입의 트리거 프레임은 기본 트리거 프레임으로 언급될 수 있다.
도 13은 사용자 정보(per user information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다. 도 13의 사용자 정보 필드(1300)는 앞선 도 11에서 언급된 개별 사용자 정보 필드(1160#1~1160#N) 중 어느 하나로 이해될 수 있다. 도 13의 사용자 정보 필드(1300)에 포함된 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도 13의 사용자 식별자(User Identifier) 필드(1310)는 개별 사용자 정보(per user information)에 상응하는 STA(즉, 수신 STA)의 식별자를 나타내는 것으로, 식별자의 일례는 수신 STA의 AID(association identifier) 값의 전부 또는 일부가 될 수 있다.
또한, RU 할당(RU Allocation) 필드(1320)가 포함될 수 있다. 즉 사용자 식별자 필드(1310)로 식별된 수신 STA가, 트리거 프레임에 대응하여 TB PPDU를 송신하는 경우, RU 할당 필드(1320)가 지시한 RU를 통해 TB PPDU를 송신한다. 이 경우, RU 할당(RU Allocation) 필드(1320)에 의해 지시되는 RU는 도 5, 도 6, 도 7에 도시된 RU일 수 있다.
도 13의 서브 필드는 코딩 타입 필드(1330)를 포함할 수 있다. 코딩 타입 필드(1330)는 TB PPDU의 코딩 타입을 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 TB PPDU에 BCC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '1'로 설정되고, LDPC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '0'으로 설정될 수 있다.
또한, 도 13의 서브 필드는 MCS 필드(1340)를 포함할 수 있다. MCS 필드(1340)는 TB PPDU에 적용되는 MCS 기법을 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 TB PPDU에 BCC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '1'로 설정되고, LDPC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '0'으로 설정될 수 있다.
이하 UORA(UL OFDMA-based Random Access) 기법에 대해 설명한다.
도 14는 UORA 기법의 기술적 특징을 설명한다.
송신 STA(예를 들어, AP)는 트리거 프레임을 통해 도 14에 도시된 바와 같이 6개의 RU 자원을 할당할 수 있다. 구체적으로, AP는 제1 RU 자원(AID 0, RU 1), 제2 RU 자원(AID 0, RU 2), 제3 RU 자원(AID 0, RU 3), 제4 RU 자원(AID 2045, RU 4), 제5 RU 자원(AID 2045, RU 5), 제6 RU 자원(AID 3, RU 6)를 할당할 수 있다. AID 0, AID 3, 또는 AID 2045에 관한 정보는, 예를 들어 도 13의 사용자 식별 필드(1310)에 포함될 수 있다. RU 1 내지 RU 6에 관한 정보는, 예를 들어 도 13의 RU 할당 필드(1320)에 포함될 수 있다. AID=0은 연결된(associated) STA을 위한 UORA 자원을 의미할 수 있고, AID=2045는 비-연결된(un-associated) STA을 위한 UORA 자원을 의미할 수 있다. 이에 따라, 도 14의 제1 내지 제3 RU 자원은 연결된(associated) STA을 위한 UORA 자원으로 사용될 수 있고, 도 14의 제4 내지 제5 RU 자원은 비-연결된(un-associated) STA을 위한 UORA 자원으로 사용될 수 있고, 도 14의 제6 RU 자원은 통상의 UL MU를 위한 자원으로 사용될 수 있다.
도 14의 일례에서는 STA1의 OBO(OFDMA random access BackOff) 카운터가 0으로 감소하여, STA1이 제2 RU 자원(AID 0, RU 2)을 랜덤하게 선택한다. 또한, STA2/3의 OBO 카운터는 0 보다 크기 때문에, STA2/3에게는 상향링크 자원이 할당되지 않았다. 또한, 도 14에서 STA4는 트리거 프레임 내에 자신의 AID(즉, AID=3)이 포함되었으므로, 백오프 없이 RU 6의 자원이 할당되었다.
구체적으로, 도 14의 STA1은 연결된(associated) STA이므로 STA1을 위한 eligible RA RU는 총 3개(RU 1, RU 2, RU 3)이고, 이에 따라 STA1은 OBO 카운터를 3만큼 감소시켜 OBO 카운터가 0이 되었다. 또한, 도 14의 STA2는 연결된(associated) STA이므로 STA2를 위한 eligible RA RU는 총 3개(RU 1, RU 2, RU 3)이고, 이에 따라 STA2은 OBO 카운터를 3만큼 감소시켰지만 OBO 카운터가 0보다 큰 상태이다. 또한, 도 14의 STA3는 비-연결된(un-associated) STA이므로 STA3를 위한 eligible RA RU는 총 2개(RU 4, RU 5)이고, 이에 따라 STA3은 OBO 카운터를 2만큼 감소시켰지만 OBO 카운터가 0보다 큰 상태이다.
도 15는 2.4 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 나타낸다.
2.4 GHz 밴드는 제1 밴드(대역) 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 또한, 2.4 GHz 밴드는 중심주파수가 2.4 GHz에 인접한 채널(예를 들어, 중심주파수가 2.4 내지 2.5 GHz 내에 위치하는 채널)들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다.
2.4 GHz 밴드에는 다수의 20 MHz 채널이 포함될 수 있다. 2.4 GHz 밴드 내의 20 MHz은 다수의 채널 인덱스(예를 들어, 인덱스 1 내지 인덱스 14)를 가질 수 있다. 예를 들어, 채널 인덱스 1이 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 2.412 GHz일 수 있고, 채널 인덱스 2가 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 2.417 GHz일 수 있고, 채널 인덱스 N이 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 (2.407 + 0.005*N) GHz일 수 있다. 채널 인덱스는 채널 번호 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 채널 인덱스 및 중심주파수의 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
도 15는 2.4 GHz 밴드 내의 4개의 채널을 예시적으로 나타낸다. 도시된 제1 주파수 영역(1510) 내지 제4 주파수 영역(1540)은 각각 하나의 채널을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 주파수 영역(1510)은 1번 채널(1번 인덱스를 가지는 20 MHz 채널)을 포함할 수 있다. 이때 1번 채널의 중심 주파수는 2412 MHz로 설정될 수 있다. 제2 주파수 영역(1520)는 6번 채널을 포함할 수 있다. 이때 6번 채널의 중심 주파수는 2437 MHz로 설정될 수 있다. 제3 주파수 영역(1530)은 11번 채널을 포함할 수 있다. 이때 채널 11의 중심 주파수는 2462 MHz로 설정될 수 있다. 제4 주파수 영역(1540)는 14번 채널을 포함할 수 있다. 이때 채널 14의 중심 주파수는 2484 MHz로 설정될 수 있다.
도 16은 5 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
5 GHz 밴드는 제2 밴드/대역 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 5 GHz 밴드은 중심주파수가 5 GHz 이상 6 GHz 미만 (또는 5.9 GHz 미만)인 채널들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다. 또는 5 GHz 밴드는 4.5 GHz에서 5.5 GHz 사이에서 복수개의 채널을 포함할 수 있다. 도 16에 도시된 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
5 GHz 밴드 내의 복수의 채널들은 UNII(Unlicensed National Information Infrastructure)-1, UNII-2, UNII-3, ISM을 포함한다. UNII-1은 UNII Low로 불릴 수 있다. UNII-2는 UNII Mid와 UNII-2Extended로 불리는 주파수 영역을 포함할 수 있다. UNII-3은 UNII-Upper로 불릴 수 있다.
5 GHz 밴드 내에는 복수의 채널들이 설정될 수 있고, 각 채널의 대역폭은 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz 또는 160 MHz 등으로 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, UNII-1 및 UNII-2 내의 5170 MHz 내지 5330MHz 주파수 영역/범위는 8개의 20 MHz 채널로 구분될 수 있다. 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 40 MHz 주파수 영역을 통하여 4개의 채널로 구분될 수 있다. 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 80 MHz 주파수 영역을 통하여 2개의 채널로 구분될 수 있다. 또는, 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 160 MHz 주파수 영역을 통하여 1개의 채널로 구분될 수 있다.
도 17은 6 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
6 GHz 밴드는 제3 밴드/대역 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 6 GHz 밴드은 중심주파수가 5.9 GHz 이상인 채널들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다. 도 17에 도시된 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
예를 들어, 도 17의 20 MHz 채널은 5.940 GHz부터 정의될 수 있다. 구체적으로 도 17의 20 MHz 채널 중 최-좌측 채널은 1번 인덱스(또는, 채널 인덱스, 채널 번호 등)를 가질 수 있고, 중심주파수는 5.945 GHz가 할당될 수 있다. 즉, 인덱스 N번 채널의 중심주파수는 (5.940 + 0.005*N) GHz로 결정될 수 있다.
이에 따라, 도 17의 20 MHz 채널의 인덱스(또는 채널 번호)는, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217, 221, 225, 229, 233일 수 있다. 또한, 상술한 (5.940 + 0.005*N) GHz 규칙에 따라 도 17의 40 MHz 채널의 인덱스는 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139, 147, 155, 163, 171, 179, 187, 195, 203, 211, 219, 227일 수 있다.
도 17의 일례에는 20, 40, 80, 160 MHz 채널이 도시되지만, 추가적으로 240 MHz 채널이나 320 MHz 채널이 추가될 수 있다.
이하, 본 명세서의 STA에서 송신/수신되는 PPDU가 설명된다.
도 18은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 18의 PPDU(1800)는 EHT PPDU, 송신 PPDU, 수신 PPDU, 제1 타입 또는 제N 타입 PPDU 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 또한, EHT 시스템 및/또는 EHT 시스템을 개선한 새로운 무선랜 시스템에서 사용될 수 있다.
도 18의 서브 필드(1801 내지 1810)는 다양한 명칭으로 변경될 수 있다. 예를 들어, SIG A 필드(1805)는 EHT-SIG-A 필드, SIG B 필드(1806)는 EHT-SIG-B, STF 필드(1807)는 EHT-STF 필드, LTF 필드(1808)는 EHT-LTF 필드 등으로 불릴 수 있다.
도 18의 L-LTF, L-STF, L-SIG, RL-SIG 필드(1801, 1802, 1803, 1804)의 subcarrier spacing은 312.5 kHz로 정해지고, STF, LTF, Data 필드(1807, 1808, 1809)의 subcarrier spacing은 78.125 kHz로 정해질 수 있다. 즉, L-LTF, L-STF, L-SIG, RL-SIG 필드(1801, 1802, 1803, 1804)의 subcarrier index는 312.5 kHz 단위로 표시되고, STF, LTF, Data 필드(1807, 1808, 1809)의 subcarrier index는 78.125 kHz 단위로 표시될 수 있다.
도 18의 SIG A 및/또는 SIG B 필드(1805, 1806)는 추가적인 필드(예를 들어, SIG C 또는 one control symbol 등)을 포함할 수 있다. SIG A 및 SIG B 필드(1805, 1806) 중 전부/일부의 subcarrier spacing은 312.5 kHz로 정해지고, 나머지 부분의 subcarrier spacing은 78.125 kHz로 정해질 수 있다.
도 18의 PPDU(1800)의 L-LTF(1801) 및 L-STF(1802)는 종래의 필드와 동일할 수 있다.
도 18의 L-SIG 필드는 예를 들어 24 비트의 비트 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 24비트 정보는 4 비트의 Rate 필드, 1 비트의 Reserved 비트, 12 비트의 Length 필드, 1 비트의 Parity 비트 및, 6 비트의 Tail 비트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 12 비트의 Length 필드는 PSDU(Physical Service Data Unit)의 옥텟의 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 12비트 Length 필드의 값은 PPDU(1800)의 타입을 기초로 결정될 수 있다. 예를 들어, PPDU(1800)가 non-HT, HT, VHT PPDU이거나 EHT PPDU인 경우, Length 필드의 값은 3의 배수로 결정될 수 있다. 예를 들어, PPDU(1800)가 HE PPDU인 경우, Length 필드의 값은 “3의 배수 + 1” 또는 “3의 배수 +2”로 결정될 수 있다. 달리 표현하면, non-HT, HT, VHT PPDU이거나 EHT PPDU를 위해 Length 필드의 값은 3의 배수로 결정될 수 있고, HE PPDU를 위해 Length 필드의 값은 “3의 배수 + 1” 또는 “3의 배수 +2”로 결정될 수 있다.
예를 들어, 송신 STA은 L-SIG 필드(1803)의 24 비트 정보에 대해 1/2의 부호화율(code rate)에 기초한 BCC 인코딩을 적용할 수 있다. 이후 송신 STA은 48 비트의 BCC 부호화 비트를 획득할 수 있다. 48비트의 부호화 비트에 대해서는 BPSK 변조가 적용되어 48 개의 BPSK 심볼이 생성될 수 있다. 송신 STA은 48개의 BPSK 심볼을, 파일럿 서브캐리어{서브캐리어 인덱스 -21, -7, +7, +21} 및 DC 서브캐리어{서브캐리어 인덱스 0}를 제외한 위치에 매핑할 수 있다. 결과적으로 48개의 BPSK 심볼은 서브캐리어 인덱스 -26 내지 -22, -20 내지 -8, -6 내지 -1, +1 내지 +6, +8 내지 +20, 및 +22 내지 +26에 매핑될 수 있다. 송신 STA은 서브캐리어 인덱스 {-28, -27, +27, 28}에 {-1, -1, -1, 1}의 신호를 추가로 매핑할 수 있수 있다. 위의 신호는 {-28, -27, +27, 28}에 상응하는 주파수 영역에 대한 채널 추정을 위해 사용될 수 있다.
송신 STA은 L-SIG(1803)와 동일하게 생성되는 RL-SIG(1804)를 생성할 수 있다. RL-SIG(1804)에 대해서는 BPSK 변조가 적용된다. 수신 STA은 RL-SIG(1804)의 존재를 기초로 수신 PPDU(1800)가 HE PPDU 또는 EHT PPDU임을 알 수 있다.
도 18의 RL-SIG(1804) 이후에는 예를 들어 EHT-SIG-A 또는 one control symbol이 삽입될 수 있다. RL-SIG(1804)에 연속하는 심볼(즉, EHT-SIG-A 또는 one control symbol)은 26 비트의 정보를 포함할 수 있고, EHT PPDU의 타입을 식별하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어 EHT PPDU가 다양한 타입(예를 들어, SU를 지원하는 EHT PPDU, MU를 지원하는 EHT PPDU, Trigger Frame에 관련된 EHT PPDU, Extended Range 송신에 관련된 EHT PPDU 등의 다양한 타입)으로 구분되는 경우, EHT PPDU의 타입에 관한 정보는 RL-SIG(1804)에 연속하는 심볼에 포함될 수 있다.
RL-SIG(1804)에 연속하는 심볼은, 예를 들어 TXOP의 길이에 관한 정보, BSS color ID에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, RL-SIG(1804)에 연속하는 심볼(예를 들어, one control symbol)에 연속하여 SIG-A 필드(1805)가 구성될 수 있다. 또는 RL-SIG(1804)에 연속하는 심볼이 SIG-A 필드(1805)일 수 있다.
예를 들어, SIG-A 필드(1805)는 1) DL/UL 지시자, 2) BSS의 식별자인 BSS 칼라(color) 필드, 3) 현행 TXOP 구간의 잔여시간에 관한 정보를 포함하는 필드, 4) 대역폭에 관한 정보를 포함하는 대역폭 필드, 5) SIG-B(1806)에 적용되는 MCS 기법에 관한 정보를 포함하는 필드, 6) SIG-B에 듀얼 서브캐리어 모듈레이션(dual subcarrier modulation) 기법이 적용되는지 여부에 관련된 정보를 포함하는 지시 필드, 7) SIG-B(1806)를 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보를 포함하는 필드, 8) SIG-B(1806)가 전 대역에 걸쳐 생성되는지 여부에 관한 정보를 포함하는 필드, 9) LTF/STF(1807, 1808)의 타입에 관한 정보를 포함하는 필드, 10) LTF(1808)의 길이 및 CP 길이를 지시하는 필드에 관한 정보를 포함할 수 있다.
도 18의 STF(1807)는 MIMO(multiple input multiple output) 환경 또는 OFDMA 환경에서 자동 이득 제어 추정(automatic gain control estimation)을 향상시키기 위하여 사용될 수 있다. 도 18의 LTF는 MIMO 환경 또는 OFDMA 환경에서 채널을 추정하기 위하여 사용될 수 있다.
도 18의 STF(1807)는 다양한 타입으로 설정될 수 있다. 예를 들어, STF 중 제1 타입(즉, 1x STF)는, 16개의 서브캐리어 간격으로 non-zero coefficient가 배치되는 제1 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성될 수 있다. 제1 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성된 STF 신호는 0.8 μs의 주기를 가질 수 있고, 0.8 μs의 주기 신호는 5번 반복되어 4 μs 길이를 가지는 제1 타입 STF가 될 수 있다. 예를 들어, STF 중 제2 타입(즉, 2x STF)는, 8개의 서브캐리어 간격으로 non-zero coefficient가 배치되는 제2 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성될 수 있다. 제2 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성된 STF 신호는 1.6 μs의 주기를 가질 수 있고, 1.6 μs의 주기 신호는 5번 반복되어 8 μs 길이를 가지는 제2 타입 EHT-STF가 될 수 있다. 예를 들어, STF 중 제3 타입(즉, 4x EHT-STF)는, 4개의 서브캐리어 간격으로 non-zero coefficient가 배치되는 제3 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성될 수 있다. 제3 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성된 STF 신호는 3.2 μs의 주기를 가질 수 있고, 3.2 μs의 주기 신호는 5번 반복되어 16 μs 길이를 가지는 제3 타입 EHT-STF가 될 수 있다. 상술한 제1 내지 제3 타입의 EHT-STF 시퀀스 중 일부만이 사용될 수도 있다. 또한, EHT-LTF 필드는 제1, 제2, 제3 타입(즉, 1x, 2x, 4x LTF)을 가질 수 있다. 예를 들어, 제1/제2/제3 타입 LTF 필드는, 4/2/1 개의 서브캐리어 간격으로 non-zero coefficient가 배치되는 LTF 시퀀스를 기초로 생성될 수 있다. 제1/제2/제3 타입 LTF는 3.2/6.4/12.8 μs 의 시간 길이를 가질 수 있다. 또한, 제1/제2/제3 타입 LTF에는 다양한 길이의 GI(예를 들어, 0.8/1/6/3.2 μs)가 적용될 수 있다.
STF 및/또는 LTF의 타입에 관한 정보(LTF에 적용되는 GI에 관한 정보도 포함됨)는 도 18의 SIG A 필드 및/또는 SIG B 필드 등에 포함될 수 있다.
도 18의 PPDU(1800)는 이하의 방법을 기초로 EHT PPDU로 식별될 수 있다.
수신 STA은 다음의 사항을 기초로 수신 PPDU(1800)의 타입을 EHT PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) 수신 PPDU의 L-LTF(1801) 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) 수신 PPDU(1800)의 L-SIG(1803)가 반복되는 RL-SIG(1804)가 detect 되고, 3) 수신 PPDU(1800)의 L-SIG(1803)의 Length 값에 대해 “modulo 3”을 적용한 결과가 “0”으로 detect되는 경우, 수신 PPDU(1800)는 EHT PPDU로 판단될 수 있다. 수신 PPDU(1800)가 EHT PPDU로 판단되는 경우, 수신 STA은 도 18의 RL-SIG(1804) 이후의 심볼에 포함되는 비트 정보를 기초로 EHT PPDU의 타입(예를 들어, SU/MU/Trigger-based/Extended Range 타입)을 detect할 수 있다. 달리 표현하면, 수신 STA은 1) BSPK인 L-LTF 신호(1801) 이후의 첫 번째 심볼, 2) L-SIG 필드(1803)에 연속하고 L-SIG(1803)와 동일한 RL-SIG(1804), 및 3) “modulo 3”을 적용한 결과가 “0”으로 설정되는 Length 필드를 포함하는 L-SIG(1803)를 기초로, 수신 PPDU(1800)를 EHT PPDU로 판단할 수 있다.
예를 들어, 수신 STA은 다음의 사항을 기초로 수신 PPDU(1800)의 타입을 HE PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) L-LTF 신호(1801) 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) L-SIG(1803)가 반복되는 RL-SIG(1804)가 detect 되고, 3) L-SIG(1803)의 Length 값에 대해 “modulo 3”을 적용한 결과가 “1” 또는 “2”로 detect되는 경우, 수신 PPDU(1800)는 HE PPDU로 판단될 수 있다.
예를 들어, 수신 STA은 다음의 사항을 기초로, 수신 PPDU(1800)의 타입을 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) L-LTF 신호(1801) 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) L-SIG(1803)가 반복되는 RL-SIG(1804)가 detect 되지 않고, 3) L-SIG(1803)의 Length 값에 대해 “modulo 3”을 적용한 결과가 “0”으로 detect되는 경우, 수신 PPDU(1800)는 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단될 수 있다.
본 명세서의 STA(AP 및/또는 non-AP STA)은 멀티링크 통신을 지원할 수 있다. 멀티링크 통신을 지원하는 STA은 복수의 링크를 통해 동시에 통신을 수행할 수 있다. 즉, 멀티링크 통신을 지원하는 STA은 제1 시간 구간 동안 복수의 링크를 통해 통신을 수행할 수 있고, 제2 시간 구간 동안 복수의 링크 중 어느 하나만을 통해 통신을 수행할 수 있다.
멀티링크 통신은 복수의 링크를 지원하는 통신을 의미할 수 있고, 링크는 이하에서 설명되는 2.4 GHz 밴드, 5 GHz 밴드, 6 GHz 밴드, 및/또는 특정 밴드에서 정의되는 하나의 채널(예를 들어, 20/40/80/160/240/320 MHz 채널)을 포함할 수 있다. 이하 종래의 채널 본딩의 개념이 설명된다.
예를 들어, IEEE 802.11n 시스템에서는 2개의 20MHz 채널이 결합되어 40 MHz 채널 본딩이 수행될 수 있다. 또한, IEEE 802.11ac 시스템에서는 40/80/160 MHz 채널 본딩이 수행될 수 있다.
예를 들어, STA은 Primary 20 MHz 채널(P20 채널) 및 Secondary 20 MHz 채널(S20 채널)에 대한 채널 본딩을 수행할 수 있다. 채널 본딩 과정에서는 백오프 카운트/카운터가 사용될 수 있다. 백오프 카운트 값은 랜덤 값으로 선택되고 백오프 인터벌 동안 감소될 수 있다. 일반적으로 백오프 카운트 값이 0이 되면 STA은 채널에 대한 접속을 시도할 수 있다.
채널 본딩을 수행하는 STA은, 백오프 인터벌 동안 P20 채널이 Idle 상태로 판단되어 P20 채널에 대한 백오프 카운트 값이 0이 되는 시점에, S20 채널이 일정 기간(예를 들어, PIFS(point coordination function interframe space)) 동안 Idle 상태를 유지해온 것인지를 판단한다. 만약 S20 채널이 Idle 상태라면 STA은 P20 채널과 S20 채널에 대한 본딩을 수행할 수 있다. 즉, STA은 P20 채널 및 S20 채널을 포함하는 40 MHz 채널(즉, 40MHz 본딩 채널)을 통해 신호(PPDU)를 송신할 수 있다.
도 19는 채널 본딩의 일례를 나타낸다. 도 19에 도시된 바와 같이 Primary 20 MHz 채널 및 Secondary 20 MHz 채널은 채널 본딩을 통해 40 MHz 채널(Primary 40 MHz 채널)을 구성할 수 있다. 즉, 본딩된 40 MHz 채널은 Primary 20 MHz 채널 및 Secondary 20 MHz 채널을 포함할 수 있다.
채널 본딩은 Primary 채널에 연속하는 채널이 Idle 상태인 경우에 수행될 수 있다. 즉, Primary 20 MHz 채널, Secondary 20 MHz 채널, Secondary 40 MHz 채널, Secondary 80 MHz 채널은 순차적으로 본딩될 수 있는데, 만약 Secondary 20 MHz 채널이 Busy 상태로 판단되면, 다른 Secondary 채널이 모두 Idle 상태이더라도 채널 본딩이 수행되지 않을 수 있다. 또한, Secondary 20 MHz 채널이 Idle 상태이고 Secondary 40 MHz 채널이 Busy 상태로 판단되는 경우, Primary 20 MHz 채널 및 Secondary 20 MHz 채널에 대해서만 채널 본딩이 수행될 수 있다.
이하 멀티링크 및 집성(aggregation)에 대한 기술적 특징이 설명된다.
본 명세서의 STA(AP 및/또는 non-AP STA)은 멀티링크 통신을 지원할 수 있다. 즉, STA은, 멀티링크를 기초로, 제1 링크 및 제2 링크를 통해 동시에 신호를 송수신할 수 있다. 즉 멀티링크는 하나의 STA이 복수의 링크를 통해 동시에 신호를 송수신하는 기법을 의미할 수 있다. 예를 들어, 어느 하나의 링크를 통해 신호를 송신하고, 다른 링크를 통해 신호를 수신하는 것도 멀티링크 통신에 포함될 수 있다. 멀티링크를 지원하는 STA은 제1 시간 구간에는 복수의 링크를 사용하고, 제2 시간 구간에는 하나의 링크만을 사용할 수 있다.
도 20은 멀티링크에 사용되는 링크의 기술적 특징을 설명하기 위한 도면이다.
멀티링크에 사용되는 링크는 다음과 같은 기술적 특징 중 적어도 하나를 가질 수 있다. 이하에서 설명하는 링크에 관한 특징은 예시적인 것으로 추가적인 기술적 특징이 적용 가능하다.
예를 들어, 멀티링크에 사용되는 각 링크는 서로 다른 밴드 내에 포함될 수 있다. 즉, 제1 및 제2 링크를 지원하는 멀티링크가 사용되는 경우, 제1 링크 및 제2 링크 각각은 2.4 GHz 밴드, 5 GHz 밴드, 또는 6 GHz 밴드 내에 포함되지만, 제1 링크 및 제2 링크는 서로 다른 밴드에 포함될 수 있다.
도 20을 참조하면, 제1 링크(2010) 및 제2 링크(2020)가 멀티링크를 위해 사용될 수 있다. 도 20의 제1 링크(2010)는 예를 들어, 5 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다. 도 20의 제2 링크(2020)는 예를 들어, 6 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다.
멀티링크에 사용되는 각 링크는 동일한 밴드 내에 포함될 수도 있다. 예를 들어, 제1/제2/제3 링크를 지원하는 멀티링크가 사용되는 경우, 모든 링크가 동일한 밴드 내에 포함되거나, 제1/제2 링크는 제1 밴드에 포함되고 제3 링크는 제2 밴드에 포함될 수 있다.
멀티링크는 서로 다른 RF 모듈(예를 들어 IDFT/IFFT 블록)을 기초로 구성될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로 멀티링크에 포함되는 복수의 링크는 주파수 영역에서 불연속할 수 있다. 즉, 복수의 링크 중 제1 링크에 상응하는 주파수 영역과 제2 링크에 상응하는 주파수 영역에는 주파수 갭(gap)이 존재할 수 있다.
도 20에 도시된 바와 같이, 제1 링크(2010)는 다수의 채널(2011, 2012, 2013, 2014)을 포함할 수 있다. STA은 다수의 채널(2011, 2012, 2013, 2014)에 대해 기존의 채널 본딩을 적용할 수 있다. 즉, 다수의 채널(2011, 2012, 2013, 2014)이 특정 시간 구간 동안(예를 들어, PIFS 동안) Idle 상태인 경우, 다수의 채널(2011, 2012, 2013, 2014)은 하나의 본딩 채널로 구성될 수 있고, 하나의 본딩 채널은 하나의 링크(2010)로 동작할 수 있다. 또는 IEEE 802.11ax 표준에서 새롭게 제시된 Preamble puncturing 기법을 통해 다수의 채널(2011, 2012, 2013, 2014) 중에서 일부(예를 들어, 2011, 2012, 2014)가 하나의 링크(2010)로 동작할 수 있다. 상술한 특징은 제2 링크(2020)에도 동일하게 적용될 수 있다.
멀티링크에 사용되는 하나의 링크에 포함되는 채널의 개수(및/또는 최대 대역폭)에는 상한이 정해질 수 있다. 예를 들어, 도 20의 일례처럼 최대 4개의 채널이 하나의 링크를 구성할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 하나의 링크의 최대 대역폭은 160 MHz, 240 MHz, 320 MHz 일 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 하나의 링크는 연속하는 채널 만을 포함할 수 있다. 위와 같은 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
멀티링크에 사용되는 링크를 식별/특정/결정하는 절차는 집성(또는 채널 집성) 절차에 관련된다. STA은 다수의 링크를 집성하여 멀티링크 통신을 수행할 수 있다. 즉, STA은 1) 멀티링크를 위해 집성되는 링크를 식별/특정/결정하는 제1 절차 및 2) 식별/특정/결정된 링크를 통해 멀티링크 통신을 수행하는 제2 절차를 수행할 수 있다. STA은 제1 및 제2 절차를 별도의 절차로 수행할 수 있고, 하나의 절차를 통해 동시에 수행할 수도 있다.
이하 제1 절차에 대한 기술적 특징이 설명된다.
STA은 멀티링크를 구성하는 복수의 링크에 대한 정보를 송/수신할 수 있다. 예를 들어, AP는 Beacon이나 Probe Response, Association Response, 기타 제어 프레임을 통해 멀티링크의 능력(capability)이 지원되는 밴드에 관한 식별정보 및/또는 멀티링크의 능력(capability)이 지원되는 채널에 관한 식별정보를 송신할 수 있다. 예를 들어, AP가 5 GHz 밴드 내의 일부 채널과 및 6 GHz 밴드 내의 일부 채널을 집성하여 통신을 수행할 수 있는 경우, 집성될 수 있는 채널에 관한 식별정보를 User STA으로 전달할 수 있다.
예를 들어, User STA도 Probe Request, Association Response, 기타 제어 프레임을 통해 멀티링크의 능력(capability)이 지원되는 밴드에 관한 식별정보 및/또는 멀티링크의 능력(capability)이 지원되는 채널에 관한 식별정보를 송신할 수 있다. 예를 들어, User STA이 5 GHz 밴드 내의 일부 채널과 및 6 GHz 밴드 내의 일부 채널을 집성하여 통신을 수행할 수 있는 경우, 집성될 수 있는 채널에 관한 식별정보를 AP로 전달할 수 있다.
멀티링크를 구성하는 복수의 링크 중 어느 하나의 링크가 Primary Link로 동작할 수 있다. Primary Link는 다양한 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, STA은 Primary Link의 백오프-값이 0인 경우(및/또는 Primary Link가 PIFS 동안 Idle 상태인 경우)에 다른 Link에 대해 집성을 수행할 수 있다. 이러한 Primary Link에 관한 정보 역시 Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response에 포함될 수 있다.
User-STA/AP는 각자의 능력에 관한 정보를 교환하는 negotiation 절차를 통해 멀티링크가 수행되는 밴드 및/또는 채널을 특정/결정/획득할 수 있다.
예를 들어, STA은 negotiation 절차를 통해 제1 링크를 위해 사용될 수 있는 제1 후보(candidate) 밴드/채널, 제2 링크를 위해 사용될 수 있는 제2 후보 밴드/채널, 제3 링크를 위해 사용될 수 있는 제3 후보 밴드/채널을 특정/결정/획득할 수 있다.
이후 STA은 멀티링크를 위해 집성되는 링크를 식별/특정/결정하는 절차를 수행할 수 있다. 예를 들어, STA은 제1 후보 밴드/채널, 제2 후보 밴드/채널, 제3 후보 밴드/채널의 백오프-카운트 및/또는 CCA(clear channel assessment) 센싱 결과(Busy/Idle 여부)를 기초로, 적어도 2개의 밴드/채널을 집성할 수 있다. 예를 들어, STA은 제1 후보 밴드/채널의 백오프 카운트 값이 0인 시점에서, 특정 구간 동안(PIFS 동안) Idle 상태를 유지해온 제2 후보 밴드/채널을 집성할 수 있다. 즉, STA은 제1 후보 밴드/채널을 멀티링크를 위한 제1 링크로 결정/특정하고, 제2 후보 밴드/채널을 멀티링크를 위한 제2 링크로 결정/특정하고, 상기 제1 및 제2 링크를 통해 멀티링크 통신을 수행할 수 있다.
이하 제2 절차에 대한 기술적 특징이 설명된다.
예를 들어, STA이 상기 제1 및 제2 링크를 집성하기로 결정하는 경우, STA은 제1 및 제2 링크를 통해 멀티링크 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, STA은 제1 및 제2 링크 모두를 통해 동일한 길이의 PPDU를 송신할 수 있다. 또는 STA은 제1 링크를 통해 송신 PPDU를 수신하고, 중첩되는 시간 구간 동안 제2 링크를 통해 수신 PPDU를 수신할 수 있다. STA은 특정 시간 구간에서는 집성된 모든 링크를 통해 통신을 수행하고, 다른 시간 구간에는 어느 하나의 링크만을 사용할 수 있다.
데이터 프레임 송수신이 수행됨에 있어, 무선채널변동, 혼잡한 환경, STA 간의 송신 전력 불균형(power imbalance) 등의 문제가 발생될 수 있다. 상기 문제 등에 의해 데이터 프레임이 성공적으로 송수신되지 못하는 경우, 데이터 프레임의 재송신이 수행될 수 있다. 예를 들어, 송신 STA이 수신 STA에게 데이터 프레임을 송신하였으나 수신 STA으로부터 ACK(acknowledgement)을 수신하지 못한 경우, 송신 STA은 수신 STA에게 데이터 프레임을 재송신할 수 있다. 여기서 송신 STA은, 데이터 프레임이 수신 STA까지 전달되지 못했는지, 아니면 수신 STA이 송신한 ACK를 송신 STA이 수신하지 못한 것인지 구분하지 못할 수 있다.
IEEE 802.11ax 이후 논의되고 있는 표준인 EHT에서는 하나 이상의 주파수 대역을 동시에 사용하는 멀티링크 환경이 고려되고 있다. 멀티링크를 지원하는 STA은 하나 이상의 대역(예를 들어, 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 60GHz 등)을 동시에 또는 번갈아 사용할 수 있다. 멀티링크를 지원하는 STA은 제1 대역에서의 데이터 송수신과 관련된 정보(예를 들어, Management/Control 정보)를 제2 대역을 통해 전달할 수 있다.
이하에서는 멀티링크를 지원하는 STA 간의 데이터 송수신 과정에 있어 발생할 수 있는 ACK 전달 실패(delivery failure)에 대해 설명한다.
도 21은 ACK 전달 실패의 일례를 도시한 도면이다.
도 21을 참조하면, 화살표는 프레임(예를 들어, DATA)의 송신 방향을 나타내고, 수신되는 데이터가 점선으로 나타난 경우 데이터 수신을 실패했음을 의미한다.
예를 들어, 제1 STA(110, 120)은 제2 STA(110, 120)에게 프레임(예를 들어, DATA)을 송신할 수 있고, 제2 STA(110, 120)은 제1 STA(110, 120)으로부터 프레임을 수신할 수 있다. 제2 STA(110, 120)은 프레임을 성공적으로 수신하였으므로, 수신한 프레임에 대한 ACK을 제1 STA(110, 120)에게 송신할 수 있다. 제1 STA(110, 120)은 제2 STA(110, 120)으로부터 ACK의 수신을 실패할 수 있다. 제1 STA(110, 120)은 제2 STA(110, 120)으로부터 ACK을 수신하지 못하였으므로, 설정된 시간(예를 들어, Timeout) 이후 제2 STA(110, 120)에게 프레임을 재송신할 수 있다. 제1 STA(110, 120)이 ACK을 성공적으로 수신하기 어려운 환경에서는 제2 STA(110, 120)이 프레임을 수신하였음에도 불구하고, 제1 STA(110, 120)은 프레임을 여러 차례 재송신할 수 있다.
도 21에서는, 제1 STA(110, 120)이 제2 STA(110, 120)에게 송신하는 프레임은 제2 STA(110, 120)에서 성공적으로 수신되었으나 제2 STA(110, 120)이 제1 STA(110, 120)에게 송신하는 ACK 신호는 제1 STA(110, 120)에서 성공적으로 수신되지 못하는 문제가 발생됐다. 이러한 문제는, 예를 들어, 전력 불균형(power imbalance)에 기인할 수 있다. 전력 불균형은 프레임을 송신하는 송신 STA(110, 120)의 송신 전력(transmission power)이 프레임에 대한 ACK을 송신하는 수신 STA(110, 120)의 송신 전력보다 클 때 발생할 수 있다. 즉, 전력 불균형이란 송신 전력이 큰 송신 STA(110, 120)으로부터의 프레임 송신은 성공적으로 수행되지만, 송신 전력이 상대적으로 작은 수신 STA(110, 120)으로부터의 ACK 송신은 실패하는 경우를 의미할 수 있다. 전력 불균형은 AP 커버리지의 경계 영역(edge area)에서 발생할 수 있다.
전력 불균형으로 인해 ACK을 수신하지 못한 제1 STA(110, 120)은 제2 STA(110, 120)이 프레임을 성공적으로 수신하지 못했는지, 아니면 제2 STA(110, 120)이 프레임을 성공적으로 수신하였으나 제2 STA(110, 120)이 송신한 ACK의 수신에 실패한 것인지 구분할 수 없다.
한편, 802.11ax 이후 논의되고 있는 표준인 EHT에서는 하나 이상의 대역을 동시에 사용하는 멀티링크 환경이 고려되고 있다. STA(110, 120)이 멀티링크를 지원하게 되면 하나 이상의 대역(예를 들면, 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 60GHz 등)을 동시 또는 번갈아가며 사용할 수 있게 된다. 멀티링크를 사용하면 송신 대역이 늘어날 수 있고, 현재 대역의 Management/Control 정보를 다른 대역으로 전달할 수 있다.
이하에서 설명되는 본 명세서의 일례는 멀티링크를 지원하는 STA(110, 120)이 ACK 신호 전달에 실패한 경우 데이터를 송수신하는 기술적 특징에 관련된다.
제1 STA(110, 120)과 제2 STA(110, 120)은 제1 및 제2 링크를 통해 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1 및 제2 링크는 각각 2.4 GHz, 5 GHz, 또는 6 GHz 주파수 대역 중 어느 하나에서 구성될 수 있고, 제1 링크와 제2 링크는 서로 다른 주파수 대역에서 구성될 수 있다. 예를 들어, 제1 STA(110, 120)은 제2 STA(110, 120)과의 통신에 사용될 제1 링크 및 제2 링크를 설정할 수 있고, 제2 STA(110, 120)은 제1 STA(110, 120)으로부터 제1 링크 정보와 제2 링크 정보가 포함된 멀티링크 정보를 수신할 수 있다. 또는 예를 들어, 제2 STA(110, 120)은 제1 STA(110, 120)과 각자의 능력에 관한 정보를 교환하는 협상 절차를 통해 멀티링크 정보를 획득할 수 있다. 구체적인 절차는 도 20의 제1 절차 및/또는 제2 절차에 기초할 수 있다.
제1 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 수신된 제1 프레임을 위한 제1 ACK 신호의 전달 실패를 확인할 수 있다. 예를 들어, 제1 STA(110, 120)은 제2 STA(110, 120)으로부터 제1 프레임을 수신할 수 있고, 수신된 제1 프레임을 위한 제1 ACK 신호를 제2 STA(110, 120)에게 송신할 수 있다. 제1 STA(110, 120)은 제1 ACK 신호를 송신했음에도 불구하고 제2 STA(110, 120)으로부터 동일한 제1 프레임을 다시 수신하는 경우, 제1 ACK 신호의 전달 실패(delivery failure)를 확인할 수 있다. 여기서, 제1 ACK 신호의 전달 실패란 제1 STA(110, 120)이 제1 ACK 신호를 송신했으나, 제2 STA(110, 120)이 제1 ACK 신호를 성공적으로 수신하지 못한 경우를 의미할 수 있다.
제1 STA(110, 120)은 제2 STA(110, 120)에게 제1 ACK 신호의 전달 실패에 관련된 보고 정보를 제2 링크를 통해 송신할 수 있다. 예를 들어, 보고 정보는 제1 링크에 관련된 식별 정보(예를 들어, 제1 링크가 구성되는 주파수 대역 정보), ACK 정책(policy) 변경 요청에 대한 정보, 협대역(narrow band) ACK 송신에 관련된 정보 등이 포함될 수 있다. 협대역은 26 RU(resource unit) 또는 52 RU를 의미할 수 있다.
제2 STA(110, 120)은 제2 링크를 통해 제1 STA(110, 120)으로부터 보고 정보를 수신할 수 있고, 수신된 보고 정보에 기초하여 제2 STA(110, 120)이 제1 프레임을 성공적으로 수신했다는 것과 제1 STA(110, 120)이 송신한 제1 ACK 신호가 전달 실패되었다는 것을 알 수 있다. 이후, 제2 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 제2 프레임을 제1 STA(110, 120)에 송신할 수 있고, 제2 프레임을 위한 제2 ACK 신호 요청 메시지를 제1 STA(110, 120)에 송신할 수 있다. 제2 STA(110, 120)은 제1 STA(110, 120)에게 제2 ACK 신호를 협대역으로 송신할 것을 요청할 수 있다. 제2 STA(110, 120)은 제2 프레임을 위한 제2 ACK 신호를 제1 링크를 통해 협대역으로 송신할 수 있다. 제2 프레임을 위한 제2 ACK 신호는 HE MU PPDU(high efficiency multi-user PPDU)일 수 있다.
도 22 내지 도 25는 ACK 전달 실패(delivery failure)에 관련된 정보를 보고하는 방법의 실시예들을 도시한 순서도이다.
제1 STA(110, 120)과 제2 STA(110, 120)은 제1 및 제2 링크를 통해 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1 및 제2 링크는 각각 2.4 GHz, 5 GHz, 또는 6 GHz 주파수 대역 중 어느 하나에서 구성될 수 있고, 제1 링크와 제2 링크는 서로 다른 주파수 대역에서 구성될 수 있다. 예를 들어, 제1 STA(110, 120)은 제2 STA(110, 120)과의 통신에 사용될 제1 링크 및 제2 링크를 설정할 수 있고, 제2 STA(110, 120)은 제1 STA(110, 120)으로부터 제1 링크 정보와 제2 링크 정보가 포함된 멀티링크 정보를 수신할 수 있다. 또는 예를 들어, 제2 STA(110, 120)은 제1 STA(110, 120)과 각자의 능력에 관한 정보를 교환하는 협상 절차를 통해 멀티링크 정보를 획득할 수 있다. 구체적인 절차는 도 20의 제1 절차 및/또는 제2 절차에 기초할 수 있다.
도 22 내지 도 25를 참조하면, 제1 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 제1 프레임을 제2 STA(110, 120)에 송신할 수 있고, 제2 링크를 통해 제2 프레임을 제2 STA(110, 120)에 송신할 수 있다. 제2 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 제1 프레임을 제1 STA(110, 120)으로부터 수신할 수 있고, 제2 링크를 통해 제2 프레임을 제1 STA(110, 120)으로부터 수신할 수 있다. 제2 STA(110, 120)은 제1 프레임을 위한 ACK 신호를 제1 링크를 통해 제1 STA(110, 120)에 송신할 수 있고, 제2 프레임을 위한 ACK 신호를 제2 링크를 통해 제1 STA(110, 120)에 송신할 수 있다. 제2 STA(110, 120)은 제1 프레임 및 제2 프레임을 모두 성공적으로 수신하였으나, 제1 프레임을 위한 ACK 신호만 성공적으로 제1 STA(110, 120)에 전달되고, 제2 프레임을 위한 ACK 신호는 제1 STA(110, 120)에 전달되지 않을 수 있다. 예를 들어, 제2 링크에서 제1 STA(110, 120)의 송신 전력(transmission power)에 비해 제2 STA(110, 120)의 송신 전력이 상대적으로 작아서 제1 STA(110, 120)의 제1 프레임은 제2 STA(110, 120)에 성공적으로 전달되나, 제2 STA(110, 120)의 제1 프레임을 위한 ACK 신호는 제1 STA(110, 120)에 성공적으로 전달되지 못할 수 있다.
제1 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 제1 프레임을 위한 ACK 신호를 제2 STA(110, 120)으로부터 수신할 수 있다. 제1 STA(110, 120)은 제2 링크를 통해 송신된 제2 프레임을 위한 ACK 신호 수신을 실패할 수 있다. 즉, 제2 프레임을 위한 ACK 신호의 전달 실패(delivery failure)가 발생할 수 있다. 제1 STA(110, 120)은 제2 프레임을 위한 ACK 신호를 수신하지 못하였으므로, 제2 링크를 통해 제2 프레임을 제2 STA(110, 120)에게 재송신할 수 있다. 제1 STA(110, 120)은 제1 프레임을 위한 ACK 신호는 수신하였으므로, 제1 링크를 통해 제3 프레임을 제2 STA(110, 120)에게 송신할 수 있다.
제2 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 제3 프레임을 수신할 수 있고, 제2 링크를 통해 제2 프레임을 수신할 수 있다. 제2 STA(110, 120)은 제2 프레임을 위한 ACK 신호를 송신하였음에도 불구하고 동일한 제2 프레임을 다시 수신한 경우, 제2 링크에서 제2 프레임을 위한 ACK 신호 전달이 실패했음을 알 수 있다. 또는 예를 들어, 제2 STA(110, 120)은 동일한 제2 프레임을 n번(n은 2이상의 정수) 수신한 경우, 제2 링크에서 제2 프레임을 위한 ACK 신호 송신이 실패했다고 판단할 수 있다.
제2 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 제3 프레임을 위한 ACK 신호를 제1 STA(110, 120)에 송신할 수 있다. 제2 STA(110, 120)은 현재 제2 링크를 통해 제1 STA(110, 120)에게 신호를 송신하더라도 신호 전달이 실패할 가능성이 높다고 판단할 수 있다. 따라서, 제2 STA(110, 120)은 제2 프레임을 위한 ACK 신호 전달 실패에 관련된 정보를 제1 링크를 통해 제1 STA(110, 120)에 송신할 수 있다. 예를 들어, 제2 프레임을 위한 ACK 신호 전달 실패에 관련된 정보는 제3 프레임을 위한 ACK 신호 송신 후에 제2 STA(110, 120)으로부터 제1 STA(110, 120)으로 제1 링크를 통해 송신될 수 있다.
예를 들어, 제2 프레임을 위한 ACK 신호 전달 실패에 관련된 정보는, 도 22에서와 같이 제2 링크 정보를 포함할 수 있다. 즉, 제2 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 제2 링크에서 ACK 신호 전달이 실패했음을 제1 STA(110, 120)에게 알려줄 수 있다. 예를 들어, 제2 프레임을 위한 ACK 신호 전달 실패에 관련된 정보는, 제2 STA(110, 120)에서 제2 프레임에 대한 성공적인 수신, 제2 프레임을 위한 ACK 신호 전달 실패 등의 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제2 프레임을 위한 ACK 신호 전달 실패에 관련된 정보는, 도 23에서와 같이 제2 프레임에 대한 정보를 포함할 수 있다. 즉, 제2 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 제2 프레임의 수신이 성공했음을 제1 STA(110, 120)에게 알려줄 수 있다. 즉, 제2 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 제2 링크에서 송신된 제2 프레임에 대한 ACK 신호를 송신할 수 있다.
예를 들어, 제2 프레임을 위한 ACK 신호 전달 실패에 관련된 정보는, 도 24에서와 같이 제2 링크를 통한 BAR(Block ACK Request) 신호 송신 요청에 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제2 프레임을 위한 ACK 신호 전달 실패에 관련된 정보는, 도 25에서와 같이 제2 링크에서의 ACK 정책(policy) 변경 요청에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 STA(110, 120)은 프레임을 수신하더라도 수신된 프레임에 대한 ACK 신호를 송신하지 않도록 ACK 정책(policy)을 변경하도록 제1 STA(110, 120)에게 요청할 수 있다. 또는 예를 들어, 제2 STA(110, 120)은, 프레임을 수신한 후 ACK 신호 송신에 대한 요청이 있는 경우(예를 들어, BAR(Block ACK Request, MU(Multi-User)-BAR 신호 등을 수신한 경우)에만 ACK 신호를 송신하도록 ACK 정책(policy)을 변경(예를 들어, Ack policy=HTP(01) / BA(11))하도록 제1 STA(110, 120)에게 요청할 수 있다.
예를 들어, 제2 프레임을 위한 ACK 신호 전달 실패에 관련된 정보는, ACK 신호의 전달 실패 정보를 포함할 수 있고, 또는 예를 들어, 제2 STA(110, 120)이 제1 STA(110, 120)으로부터 동일한 프레임을 연속해서 수신하였다는 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제2 프레임을 위한 ACK 신호 전달 실패에 관련된 정보는, 협대역(narrowband) RU 할당 요청 정보를 포함할 수 있다. 제2 STA(110, 120)은 제1 STA(110, 120)에 ACK 전달이 실패하였으므로, 이후 ACK은 협대역(narrowband)으로 송신하기 위해 협대역 송신을 위한 자원 할당을 요청할 수 있다.
기존의 ACK 프레임은 대역 정보나 채널 정보가 포함될 수 있는 필드가 없기 때문에, 제2 프레임을 위한 ACK 신호 전달 실패에 관련된 정보는 QoS Null 프레임, 관리 프레임(management frame), 임의의 새로운 프레임 등에 포함되어 송신될 수 있다. 제2 프레임을 위한 ACK 신호 전달 실패에 관련된 정보가 어디에 포함되어 송신되는지는 한정되지 않는다.
예를 들어, 제2 STA(110, 120)은 EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 기반으로 경쟁(contention)을 통해 송신기회를 확보한 후, 제2 프레임을 위한 ACK 신호 전달 실패에 관련된 정보를 제1 STA(110, 120)에 송신할 수 있다. 또는, 예를 들어, 제2 STA(110, 120)은 이미 획득한 TXOP 내에서 경쟁 없이 제2 프레임을 위한 ACK 신호 전달 실패에 관련된 정보를 제1 STA(110, 120)에 송신할 수 있다.
예를 들어, 제2 STA(110, 120)은 제1 주파수 대역을 사용하여 신호를 송신하는 제1 송수신부(예를 들어, RF부)와 제2 주파수 대역을 사용하여 신호를 송신하는 제2 송수신부(예를 들어, RF부)를 포함할 수 있다. 제1 링크는 제1 주파수 대역에서 구성될 수 있고, 제2 링크는 제2 주파수 대역에서 구성될 수 있다. 제2 링크를 통해 송신된 제2 프레임에 대한 프레임 손실이 발생된 경우, 제2 송수신부는 제2 프레임의 프레임 손실에 관련된 보고 정보를 제1 송수신부에 알려줄 수 있다. 예를 들어, 제2 송수신부는 OCT(On-Channel Tunneling)를 활용하여 제2 프레임에 대한 프레임 손실에 대한 정보가 포함된 element를 MMPDU(Management MAC Protocol Data Unit)의 형식으로 제1 송수신부에 전달할 수 있다. OCT는 IEEE802.11에 규정된 동작이다.
제1 STA(110, 120)은 제2 프레임을 위한 ACK 신호 전달 실패에 관련된 정보를 제2 STA(110, 120)으로부터 수신할 수 있다. 제1 STA(110, 120)은 제2 프레임을 위한 ACK 신호 전달 실패에 관련된 정보에 기초하여 제2 STA(110, 120)이 제2 링크를 통해 제2 프레임을 성공적으로 수신하였고, 제2 STA(110, 120)이 제2 링크를 통해 송신한 제2 프레임을 위한 ACK 신호의 전달이 실패했다는 것을 알 수 있다.
제1 STA(110, 120)은 제2 링크에서 제2 STA(110, 120)이 송신하는 ACK 신호를 수신하기 어렵다고 판단할 수 있다. 따라서, 제1 STA(110, 120)은 제2 링크에서 적용되는 ACK 정책(policy)을 변경할 수 있다. 예를 들어, 제1 STA(110, 120)은 제2 STA(110, 120)이 프레임을 수신하더라도 수신된 프레임에 대한 ACK 신호를 송신하지 않도록 제2 링크에서 적용되는 ACK 정책(policy)을 변경할 수 있다. 또는 예를 들어, 제1 STA(110, 120)은, 제2 STA(110, 120)이 제1 STA(110, 120)으로부터 ACK 신호 송신에 대한 요청을 수신한 경우(예를 들어, BAR(Block ACK Request, MU(Multi-User)-BAR 신호 등을 수신한 경우)에만 ACK 신호를 송신하도록 제2 링크에서 적용되는 ACK 정책(policy)을 변경(예를 들어, Ack policy=HTP(01) / BA(11))할 수 있다.
제1 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 제4 프레임을 제2 STA(110, 120)에 송신할 수 있고, 제2 링크를 통해 제5 프레임을 제2 STA(110, 120)에 송신할 수 있다. 제2 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 제4 프레임을 제1 STA(110, 120)으로부터 수신할 수 있고, 제2 링크를 통해 제5 프레임을 제1 STA(110, 120)으로부터 수신할 수 있다. 제2 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 제4 프레임을 위한 ACK을 제1 STA(110, 120)에게 송신할 수 있다. 제2 STA(110, 120)은 변경된 ACK 정책(policy)에 기초해 제2 링크를 통해 제5 프레임을 위한 ACK은 송신하지 않을 수 있다.
제1 STA(110, 120)은 제2 링크를 통해 제5 프레임을 위한 ACK 요청 신호(예를 들어, MU-BAR)를 제2 STA(110, 120)에 송신할 수 있다. 예를 들어, 제5 프레임을 위한 ACK 요청 신호는 제1 STA(110, 120)이 제4 프레임을 위한 ACK 신호 수신한 후에 송신될 수 있다. 제5 프레임을 위한 ACK 요청 신호는 제5 프레임을 위한 협대역(narrowband) ACK 송신을 요청하는 정보, 협대역(narrowband) 자원 할당 정보, 제2 링크 식별 정보 등이 포함될 수 있다. 예를 들어, 제1 STA(110, 120)은 제2 링크를 통해 EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 기반으로 제5 프레임을 위한 ACK 요청 신호를 제2 STA(110, 120)에 송신할 수 있다.
제2 STA(110, 120)은 제2 링크를 통해 제1 STA(110, 120)으로부터 제5 프레임을 위한 ACK 요청 신호를 수신할 수 있다. 제2 STA(110, 120)은 제5 프레임을 위한 ACK 요청 신호에 기초하여 제5 프레임을 위한 ACK 신호를 제1 STA(110, 120)에 송신할 수 있다. 예를 들어, 제2 STA(110, 120)은 제5 프레임을 위한 ACK 요청 신호에 기초하여 할당된 협대역(narrowband) 자원(예를 들어, 26톤(tone) 또는 52톤 RU)을 통해 제5 프레임을 위한 ACK 신호를 제1 STA(110, 120)에 송신할 수 있다. 예를 들어, 제5 프레임을 위한 ACK 신호는 HE MU PPDU(high efficiency multi-user PPDU)일 수 있다. 협대역으로 ACK 신호를 송신하는 것은 송신 전력(transmission power) 관점에서 유리할 수 있다. 따라서 제2 링크에서 보통의 ACK 신호가 전달 실패(delivery failure) 되었더라도, 제2 STA(110, 120)으로부터 제2 링크를 통해 협대역으로 송신되는 ACK 신호는 제1 STA(110, 120)에서 성공적으로 수신될 수 있다.
제1 STA(110, 120)은 제2 STA(110, 120)으로부터 제2 링크를 통해 제5 프레임을 위한 ACK 신호를 수신할 수 있다. 제1 STA(110, 120)은 제5 프레임이 성공적으로 제1 STA(110, 120)에게 전달되었음을 확인할 수 있다.
도 26은 ACK 전달 실패(delivery failure) 시 다른 링크를 사용한 ACK 전달 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 26을 참조하면, 제1 STA(110, 120)은 제2 STA(110, 120)에 제1 프레임 및 제2 프레임을 송신할 수 있고, 제1 프레임을 위한 ACK 신호만을 수신할 수 있다. 제1 STA(110, 120)은 제3 프레임을 제2 STA(110, 120)에 송신할 수 있고, 제2 프레임을 재송신할 수 있다. 제2 프레임을 연속해서 수신한 제2 STA(110, 120)은 제2 프레임을 위한 ACK 신호가 전달 실패(delivery failure)되었음을 알 수 있다.
제2 STA(110, 120)은 제2 링크에서 제2 프레임을 위한 ACK 신호의 전달 실패(delivery failure)를 감지할 수 있다. 제2 STA(110, 120)은 제3 프레임을 위한 ACK 신호를 제1 링크를 통해 제1 STA(110, 120)에 송신할 수 있다. 이후, 제2 STA(110, 120)은 제2 프레임을 위한 ACK 신호를 제1 링크를 통해 송신할 수 있다. 예를 들어, 제2 STA(110, 120)은 제3 프레임을 위한 ACK를 제1 링크를 통해 송신한 후, EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 기반으로 제2 프레임을 위한 ACK 신호를 제1 링크를 통해 송신할 수 있다. 예를 들어, 제2 프레임을 위한 ACK 신호는 협대역(예를 들어, 26톤(tone) RU 또는 52톤 RU)으로 송신될 수 있다. 예를 들어, 제2 프레임을 위한 ACK 신호는 HE MU PPDU(high efficiency multi-user PPDU)일 수 있다.
도 27은 ACK 전달 실패에 따른 신호 송신 방법의 일 실시예를 도시한 순서도이다.
도 27을 참조하면, 제1 STA(110, 120)은 제2 링크를 통해 제1 프레임을 제2 STA(110, 120)에게 송신할 수 있고, 제2 STA(110, 120)은 제2 링크를 통해 제1 STA(110, 120)으로부터 제1 프레임을 수신할 수 있다(S2701). 제2 STA(110, 120)은 제2 링크를 통해 제1 프레임을 위한 ACK 신호를 제1 STA(110, 120)에 송신할 수 있다. 제1 STA(110, 120)은 제2 STA(110, 120)으로부터 제1 프레임에 대한 ACK 신호를 수신하지 못할 수 있다(S2702). 제1 STA(110, 120)은 제2 STA(110, 120)으로부터 제1 프레임을 위한 ACK 신호를 수신하지 못하였으므로, 제2 링크를 통해 제1 프레임을 제2 STA(110, 120)에 재송신할 수 있다(S2703).
제2 STA(110, 120)은 제1 프레임을 연속해서 수신한 것을 기초로 제1 프레임에 대한 ACK 신호의 전달이 실패했음을 판단할 수 있다(S2704). 제2 STA(110, 120)은 도 22 내지 도 26에서 설명된 방법에 의해 ACK 신호의 전달 실패에 관련된 보고 정보를 제1 STA(110, 120)에 송신할 수 있다(S2705). 제1 STA(110, 120)은 ACK 신호의 전달 실패에 관련된 보고 정보를 제2 STA(110, 120)으로부터 수신할 수 있다.
제1 STA(110, 120)은 제2 링크를 통해 제2 프레임을 제2 STA(110, 120)에 송신할 수 있고, 제2 STA(110, 120)은 제2 링크를 통해 제2 프레임을 제1 STA(110, 120)으로부터 수신할 수 있다(S2706). 제2 STA(110, 120)은 도 22 내지 도 26에서 설명된 방법에 의해 제2 프레임을 위한 ACK 신호를 협대역(narrowband)으로 송신할 수 있다(S2707).
도 28은 프레임 송신 방법의 일 실시예를 도시한 흐름도이다.
도 28은 멀티링크를 지원하는 제1 STA(110, 120)의 동작 방법으로서, 제2 STA(110, 120)과 제1 링크 및 제2 링크로 연결되어 있다. 제1 링크는 제1 주파수 대역에서 구성되고, 제2 링크는 제2 주파수 대역에서 구성된다.
제1 STA(110, 120)은 제2 STA(110, 120)으로부터 프레임(예를 들어, DATA)을 수신할 수 있다. 제1 STA(110, 120)은 제2 STA(110, 120)으로부터 제1 링크를 통해 제1 프레임이, 제2 링크를 통해 제2 프레임이 수신될 것을 이전 송신을 토대로 유추하거나 프레임에 포함된 송신 링크 정보에 기초해 판단할 수 있다. 제1 프레임 및 제2 프레임 중 수신되지 않은 프레임이 있는 경우, 제1 STA(110, 120)은 프레임 손실(frame loss)이 발생된 것으로 판단할 수 있다. 프레임 손실(frame loss)이 발생된 경우, 제1 STA(110, 120)은 프레임 손실에 대한 보고 정보를 제2 STA(110, 120)에 송신할 수 있다.
제1 프레임 및 제2 프레임이 모두 수신된 경우, 제1 STA(110, 120)은 제1 프레임 및 제2 프레임에 대한 ACK을 송신할 수 있다. 제1 STA(110, 120)은 ACK을 송신한 후에도 동일한 프레임이 여러 번(예를 들어, 2번) 수신되는 경우, 전력 불균형(power imbalance) 상황이라고 판단할 수 있다. 즉, 프레임은 성공적으로 수신되었으나 성공적으로 수신된 프레임에 대한 ACK의 송신이 실패하는 상황이라고 판단할 수 있다. ACK을 송신한 후에 동일한 프레임이 여러 번 수신되는 경우가 아니라면, 제1 STA(110, 120)은 프레임 송신이 성공적으로 수행되었다고 판단할 수 있다.
도 29는 도 27에 따른 제1 STA(110, 120)의 동작의 일 실시예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 29를 참조하면, 제1 STA(110, 120) 및 제2 STA(110, 120)은 각각 도 27의 제1 STA(110, 120) 및 제2 STA(110, 120)의 일 실시예일 수 있다. 제1 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 제1 프레임을 제2 STA(110, 120)에 송신할 수 있다(S2910). 제1 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 제1 프레임을 제2 STA(110, 120)에 재송신 할 수 있다(S2920). 제1 STA(110, 120)은 제2 링크를 통해 제1 프레임을 위한 ACK 신호의 전달 실패에 관련된 보고 정보를 제2 STA(110, 120)으로부터 수신할 수 있다(S2930). 즉, 제1 STA(110, 120)은 제2 STA(110, 120)이 제1 프레임을 성공적으로 수신하였고, 제2 STA(110, 120)이 송신한 제1 프레임을 위한 ACK 전달 실패가 발생했음을 알 수 있다. 제1 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 제2 프레임을 제2 STA(110, 120)에 송신할 수 있다(S2940). 제2 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 제2 프레임을 위한 협대역 ACK 신호를 수신할 수 있다(S2950).
도 30은 도 27에 따른 제2 STA(110, 120)의 동작의 일 실시예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 30을 참조하면, 제1 STA(110, 120) 및 제2 STA(110, 120)은 각각 도 27의 제1 STA(110, 120) 및 제2 STA(110, 120)의 일 실시예일 수 있다. 제2 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 제1 프레임을 수신할 수 있다(S3010). 제2 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 제1 프레임을 위한 ACK 신호를 제1 STA(110, 120)에 송신할 수 있다(S3020). 제2 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 다시 제1 프레임을 수신할 수 있다(S3030). 제2 STA(110, 120)은 동일한 제1 프레임을 연속하여 수신한 것을 기초로 제1 프레임을 위한 ACK 신호 전달이 실패했다고 판단할 수 있다(S3040).
제2 STA(110, 120)은 제2 링크를 통해 제1 프레임을 위한 ACK 전달 실패에 관련된 보고 정보를 제1 STA(110, 120)에게 송신할 수 있다(S3050). 제2 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 제2 프레임을 제1 STA(110, 120)으로부터 수신할 수 있다(S3060). 제2 STA(110, 120)은 제1 링크를 통해 제2 프레임을 위한 협대역 ACK 신호를 제1 STA(110, 120)에 송신할 수 있다(S3070).
실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 응용예(application)나 비즈니스 모델에 적용 가능하다. 예를 들어, 인공 지능(Artificial Intelligence: AI)을 지원하는 장치에서의 무선 통신을 위해 상술한 기술적 특징이 적용될 수 있다.
인공 지능은 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
인공 신경망(Artificial Neural Network; ANN)은 머신 러닝에서 사용되는 모델로써, 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)들로 구성되는, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 의미할 수 있다. 인공 신경망은 다른 레이어의 뉴런들 사이의 연결 패턴, 모델 파라미터를 갱신하는 학습 과정, 출력값을 생성하는 활성화 함수(Activation Function)에 의해 정의될 수 있다.
인공 신경망은 입력층(Input Layer), 출력층(Output Layer), 그리고 선택적으로 하나 이상의 은닉층(Hidden Layer)를 포함할 수 있다. 각 층은 하나 이상의 뉴런을 포함하고, 인공 신경망은 뉴런과 뉴런을 연결하는 시냅스를 포함할 수 있다. 인공 신경망에서 각 뉴런은 시냅스를 통해 입력되는 입력 신호들, 가중치, 편향에 대한 활성 함수의 함숫값을 출력할 수 있다.
모델 파라미터는 학습을 통해 결정되는 파라미터를 의미하며, 시냅스 연결의 가중치와 뉴런의 편향 등이 포함된다. 그리고, 하이퍼파라미터는 머신 러닝 알고리즘에서 학습 전에 설정되어야 하는 파라미터를 의미하며, 학습률(Learning Rate), 반복 횟수, 미니 배치 크기, 초기화 함수 등이 포함된다.
인공 신경망의 학습의 목적은 손실 함수를 최소화하는 모델 파라미터를 결정하는 것으로 볼 수 있다. 손실 함수는 인공 신경망의 학습 과정에서 최적의 모델 파라미터를 결정하기 위한 지표로 이용될 수 있다.
머신 러닝은 학습 방식에 따라 지도 학습(Supervised Learning), 비지도 학습(Unsupervised Learning), 강화 학습(Reinforcement Learning)으로 분류할 수 있다.
지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블(label)이 주어진 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미하며, 레이블이란 학습 데이터가 인공 신경망에 입력되는 경우 인공 신경망이 추론해 내야 하는 정답(또는 결과 값)을 의미할 수 있다. 비지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블이 주어지지 않는 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미할 수 있다. 강화 학습은 어떤 환경 안에서 정의된 에이전트가 각 상태에서 누적 보상을 최대화하는 행동 혹은 행동 순서를 선택하도록 학습시키는 학습 방법을 의미할 수 있다.
인공 신경망 중에서 복수의 은닉층을 포함하는 심층 신경망(DNN: Deep Neural Network)으로 구현되는 머신 러닝을 딥 러닝(심층 학습, Deep Learning)이라 부르기도 하며, 딥 러닝은 머신 러닝의 일부이다. 이하에서, 머신 러닝은 딥 러닝을 포함하는 의미로 사용된다.
또한 상술한 기술적 특징은 로봇의 무선 통신에 적용될 수 있다.
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다.
로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다. 로봇은 액츄에이터 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
또한 상술한 기술적 특징은 확장 현실을 지원하는 장치에 적용될 수 있다.
확장 현실은 가상 현실(VR: Virtual Reality), 증강 현실(AR: Augmented Reality), 혼합 현실(MR: Mixed Reality)을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체들을 섞고 결합시켜서 제공하는 컴퓨터 그래픽 기술이다.
MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
XR 기술은 HMD(Head-Mount Display), HUD(Head-Up Display), 휴대폰, 태블릿 PC, 랩탑, 데스크탑, TV, 디지털 사이니지 등에 적용될 수 있고, XR 기술이 적용된 장치를 XR 장치(XR Device)라 칭할 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (14)

  1. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서 사용되는 방법에 있어서,
    제1 STA(station)에서, 제1 링크를 통해 수신된 제1 프레임을 위한 제1 ACK(acknowledgement) 신호의 전달 실패를 확인하는 단계;
    상기 제1 STA에서, 제2 STA에게 상기 제1 ACK 신호의 전달 실패에 관련된 보고 정보를 제2 링크를 통해 송신하되, 상기 보고 정보는 상기 제1 링크에 관련된 식별 정보를 포함하는, 단계;
    상기 제1 STA에서, 상기 제2 STA으로부터 제2 프레임을 상기 제1 링크를 통해 수신하는 단계; 및
    상기 제1 STA에서, 상기 제2 STA에게 상기 제2 프레임을 위한 제2 ACK 신호를 상기 제1 링크를 통해 협대역으로 송신하는 단계를 포함하는
    방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 ACK 신호의 전달 실패를 확인하는 단계는,
    상기 제1 STA에서, 상기 제2 STA으로부터 상기 제1 프레임을 상기 제1 링크를 통해 수신하는 단계;
    상기 제1 STA에서, 상기 제2 STA에게 상기 제1 프레임에 대한 상기 제1 ACK 신호를 상기 제1 링크를 통해 송신하는 단계; 및
    상기 제1 STA에서, 상기 제2 STA으로부터 상기 제1 프레임을 상기 제1 링크를 통해 수신하는 단계를 포함하는
    방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2 ACK 신호를 송신하는 단계 이전에,
    상기 제1 STA에서, 상기 제2 STA으로부터 협대역 ACK 요청 메시지를 상기 제1 링크를 통해 수신하는 단계를 더 포함하는
    방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 및 제2 링크는 각각 2.4GHz, 5GHz 또는 6GHz 주파수 대역 중 어느 하나에서 구성되고, 상기 제1 링크와 상기 제2 링크는 서로 다른 주파수 대역에서 구성되는
    방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 보고 정보는,
    ACK 정책(policy) 변경 요청에 대한 정보, 상기 제1 STA의 상기 제1 프레임 수신 성공에 대한 정보, 및 제2 ACK을 협대역으로 송신할 것을 요청하는 정보 중 적어도 하나를 포함하는
    방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 보고 정보는,
    협대역 RU(resource unit) 할당 요청 정보를 포함하는
    방법.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 협대역은, 26 RU(resource unit) 또는 52 RU를 의미하는
    방법.
  8. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서 사용되는 제1 STA(station)에 있어서, 상기 제1 STA은,
    무선 신호를 송수신하는 송수신기; 및
    상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    제1 링크를 통해 수신된 제1 프레임을 위한 제1 ACK(acknowledgement) 신호의 전달 실패를 확인하고;
    제2 STA에게 상기 제1 ACK 신호의 전달 실패에 관련된 보고 정보를 제2 링크를 통해 송신하되, 상기 보고 정보는 상기 제1 링크에 관련된 식별 정보를 포함하고;
    상기 제2 STA으로부터 제2 프레임을 상기 제1 링크를 통해 수신하고; 그리고
    상기 제2 STA에게 상기 제2 프레임을 위한 제2 ACK 신호를 상기 제1 링크를 통해 협대역으로 송신하도록 설정된
    제1 STA.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 제1 ACK 신호의 전달 실패를 확인하는 동작은,
    상기 제2 STA으로부터 상기 제1 프레임을 상기 제1 링크를 통해 수신하고;
    상기 제2 STA에게 상기 제1 프레임에 대한 상기 제1 ACK 신호를 상기 제1 링크를 통해 송신하고; 그리고
    상기 제2 STA으로부터 상기 제1 프레임을 상기 제1 링크를 통해 수신하도록 설정된
    제1 STA.
  10. 제 8항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제2 ACK 신호를 송신하기 전에,
    상기 제2 STA으로부터 협대역 ACK 요청 메시지를 상기 제1 링크를 통해 수신하도록 설정된
    제1 STA.
  11. 제 8항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 링크는 각각 2.4GHz, 5GHz 또는 6GHz 주파수 대역 중 어느 하나에서 구성되고, 상기 제1 링크와 상기 제2 링크는 서로 다른 주파수 대역에서 구성되는
    제1 STA.
  12. 제 8항에 있어서,
    상기 보고 정보는,
    ACK 정책(policy) 변경 요청에 대한 정보, 상기 제1 STA의 상기 제1 프레임 수신 성공에 대한 정보, 및 제2 ACK을 협대역으로 송신할 것을 요청하는 정보 중 적어도 하나를 포함하는
    제1 STA.
  13. 제 8항에 있어서,
    상기 보고 정보는,
    협대역 RU(resource unit) 할당 요청 정보를 포함하는
    제1 STA.
  14. 제 8항에 있어서,
    상기 협대역은, 26 RU(resource unit) 또는 52 RU를 의미하는
    제1 STA.
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