WO2021141449A1 - 멀티 링크 전송을 위한 시그널링 - Google Patents

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WO2021141449A1
WO2021141449A1 PCT/KR2021/000273 KR2021000273W WO2021141449A1 WO 2021141449 A1 WO2021141449 A1 WO 2021141449A1 KR 2021000273 W KR2021000273 W KR 2021000273W WO 2021141449 A1 WO2021141449 A1 WO 2021141449A1
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sta
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PCT/KR2021/000273
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장인선
김정기
최진수
김서욱
김나명
박성진
송태원
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/14Multichannel or multilink protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/11Allocation or use of connection identifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • 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

  • the present specification relates to a signaling method for a multi-link operation in a wireless local area network (WLAN) system.
  • WLAN wireless local area network
  • WLANs Wireless local area networks
  • IEEE 802.11ax proposes an improved communication environment using OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) and DL MU downlink multi-user multiple input, multiple output (MIMO) techniques.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • MIMO downlink multi-user multiple input, multiple output
  • the new communication standard may be an extreme high throughput (EHT) specification that is being discussed recently.
  • the EHT standard may use a newly proposed increased bandwidth, an improved PHY layer protocol data unit (PPDU) structure, an improved sequence, a hybrid automatic repeat request (HARQ) technique, and the like.
  • the EHT standard may be referred to as an IEEE 802.11be standard.
  • a method performed by a transmitting device in a wireless local area network (WLAN) system may include technical features related to a link setup method for a multi-link operation.
  • a transmission multi-link device (MLD) of a wireless local area network (WLAN) system may generate a multi-link element.
  • the multi-link element may include a multi-link control field and a common info field.
  • the multi-link control field may include a first present field related to the existence of a number of links field.
  • the common information field may include the number of links field based on the first present field.
  • the transmitting MLD may transmit the multi-link element.
  • multi-link setup and multi-link operation by transmitting multi-link information including information of other links.
  • multi-link information including information of other links.
  • FIG. 1 shows an example of a transmitting apparatus and/or a receiving apparatus of the present specification.
  • WLAN wireless local area network
  • 3 is a view for explaining a general link setup process.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on a 20 MHz band.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an arrangement of a resource unit (RU) used on a 40 MHz band.
  • RU resource unit
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an arrangement of a resource unit (RU) used on an 80 MHz band.
  • RU resource unit
  • FIG 9 shows an example in which a plurality of user STAs are allocated to the same RU through the MU-MIMO technique.
  • FIG. 11 shows an example of a trigger frame.
  • FIG. 13 shows an example of a subfield included in a per user information field.
  • 15 shows an example of a channel used/supported/defined in the 2.4 GHz band.
  • 16 shows an example of a channel used/supported/defined within the 5 GHz band.
  • FIG. 17 shows an example of a channel used/supported/defined within the 6 GHz band.
  • FIG. 19 shows a modified example of a transmitting apparatus and/or a receiving apparatus of the present specification.
  • 20 is a diagram illustrating an example of channel bonding.
  • 21 is a diagram illustrating an embodiment of a device supporting multi-link.
  • 22 is a diagram illustrating an embodiment of a multi-link setup process.
  • 23 is a diagram illustrating an embodiment of a multi-link element.
  • 24 is a diagram illustrating an embodiment of a method of instructing an operating link set.
  • 25 is a diagram illustrating an embodiment of a method for instructing a link set in a Single BA Agreement.
  • 26 is a diagram illustrating an embodiment of a method of indicating STR capability.
  • 27 is a diagram illustrating an embodiment of a multi-link element including TID and link-to-link mapping information.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating an embodiment of a multi-link element including TID and link-to-link mapping information.
  • 29 is a diagram illustrating an embodiment of a present field of a multi-link element.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating an embodiment of a TID-to-link Mapping present field.
  • 31 is a diagram illustrating an embodiment of a TID-to-link Mapping present field.
  • FIGS. 32 and 33 are diagrams illustrating an embodiment of a simultaneous transmit and receive (STR) capability present field.
  • STR simultaneous transmit and receive
  • 34 is a diagram illustrating an embodiment of a present field for information of a transmitting STA.
  • 35 is a diagram illustrating an embodiment of a number of links present field.
  • 36 and 37 are diagrams illustrating an embodiment of TID-to-link mapping and STR capability field according to Number of links.
  • 38 is a diagram illustrating an embodiment of a multi-link element.
  • 39 is a diagram illustrating an embodiment of an NR element.
  • 40 is a diagram illustrating an embodiment of a method of indicating an operating link.
  • 41 is a diagram illustrating an embodiment of a method for instructing a link set in a Single BA Agreement.
  • FIG. 42 is a diagram illustrating an embodiment of a method of indicating STR capability.
  • 43 is a diagram illustrating an embodiment of a reduced neighbor element.
  • 44 is a diagram illustrating an embodiment of TBTT Information.
  • 45 is a diagram illustrating an embodiment of the format of the TBTT Information field.
  • 46 and 47 are diagrams illustrating a process of establishing a multi-link setup with an MLD to which an AP that has performed discovery belongs and an embodiment of a reduced neighbor report (RNR).
  • RNR reduced neighbor report
  • 48 is a flowchart illustrating an embodiment of a method of operating a transmit MLD.
  • 49 is a flowchart illustrating an embodiment of a receiving MLD operation method.
  • 'A or B (A or B)' may mean 'only A', 'only B', or 'both A and B'.
  • 'A or B (A or B)' in the present specification may be interpreted as 'A and/or B (A and/or B)'.
  • 'A, B or C(A, B or C)' as used herein means 'only A', 'only B', 'only C', or 'any and all combinations of A, B and C ( It may mean any combination of A, B and C).
  • a slash (/) or a comma (comma) used herein may mean 'and/or'.
  • 'A/B' may mean 'A and/or B'.
  • 'A/B' may mean 'only A', 'only B', or 'both A and B'.
  • 'A, B, C' may mean 'A, B, or C'.
  • 'at least one of A and B' may mean 'only A', 'only B', or 'both A and B'.
  • the expression 'at least one of A or B' or 'at least one of A and/or B' means 'at least one It can be interpreted the same as 'A and B (at least one of A and B)'.
  • 'at least one of A, B and C' means 'only A', 'only B', 'only C', or 'A, B and C' It may mean any combination of A, B and C'.
  • 'at least one of A, B or C' or 'at least one of A, B and/or C' means It may mean 'at least one of A, B and C'.
  • parentheses used herein may mean 'for example'.
  • 'control information EHT-Signal
  • 'EHT-Signal' may be proposed as an example of 'control information'.
  • 'control information' of the present specification is not limited to 'EHT-Signal', and 'EHT-Signal' may be suggested as an example of 'control information'.
  • 'control information ie, EHT-signal
  • 'EHT-signal' may be proposed as an example of 'control information'.
  • the following examples of the present specification may be applied to various wireless communication systems.
  • the following example of the present specification may be applied to a wireless local area network (WLAN) system.
  • the present specification may be applied to the IEEE 802.11a/g/n/ac standard or the IEEE 802.11ax standard.
  • this specification may be applied to a newly proposed EHT standard or IEEE 802.11be standard.
  • an example of the present specification may be applied to the EHT standard or a new wireless LAN standard that is an enhancement of IEEE 802.11be.
  • an example of the present specification may be applied to a mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • an example of the present specification may be applied to a communication system of the 5G NR standard based on the 3GPP standard.
  • FIG. 1 shows an example of a transmitting apparatus and/or a receiving apparatus of the present specification.
  • the example of FIG. 1 may perform various technical features described below.
  • 1 relates to at least one STA (station).
  • the STAs 110 and 120 of the present specification are a mobile terminal, a wireless device, a wireless transmit/receive unit (WTRU), a user equipment (UE), It may also be called by various names such as a mobile station (MS), a mobile subscriber unit, or simply a user.
  • the STAs 110 and 120 of the present specification may be referred to by various names such as a network, a base station, a Node-B, an access point (AP), a repeater, a router, and a relay.
  • the STAs 110 and 120 may be referred to by various names such as a receiving device (apparatus), 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 AP and/or non-AP functions.
  • the AP may also be indicated as an AP STA.
  • the STAs 110 and 120 of the present specification may support various communication standards other than the IEEE 802.11 standard.
  • a communication standard eg, LTE, LTE-A, 5G NR standard
  • the STA of the present specification may be implemented in various devices such as a mobile phone, a vehicle, and a personal computer.
  • the STA of the present specification may support communication for various communication services such as voice call, video call, data communication, and autonomous driving (Self-Driving, Autonomous-Driving).
  • the STAs 110 and 120 may include a medium access control (MAC) conforming to the IEEE 802.11 standard and a physical layer interface for a wireless medium.
  • MAC medium access control
  • the STAs 110 and 120 will be described based on the sub-drawing (a) of FIG. 1 as follows.
  • 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. Specifically, IEEE 802.11 packets (eg, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc.) may be transmitted/received.
  • IEEE 802.11 packets 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 to be transmitted through the transceiver (ie, a transmission signal).
  • the second STA 120 may perform an intended operation of a Non-AP STA.
  • the transceiver 123 of the non-AP performs a signal transmission/reception operation.
  • IEEE 802.11 packets eg, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc.
  • IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc. may be transmitted/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 transmission signal) to be transmitted through the transceiver.
  • an operation of a device denoted as an AP in the following specification may be performed by the first STA 110 or the second STA 120 .
  • the operation of the device marked as AP is controlled by the processor 111 of the first STA 110 , and is controlled by the processor 111 of the first STA 110 .
  • Related signals may be transmitted or received via the controlled transceiver 113 .
  • control information related to an operation of the AP or a transmission/reception signal of the AP may be stored in the memory 112 of the first STA 110 .
  • the operation of the device indicated by the AP is controlled by the processor 121 of the second STA 120 and controlled by the processor 121 of the second STA 120 .
  • a related signal may be transmitted or received via the transceiver 123 .
  • control information related to an operation of the AP or a transmission/reception signal of the AP may be stored in the memory 122 of the second STA 110 .
  • an operation of a device indicated as a non-AP in the following specification may be performed by the first STA 110 or 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 the processor ( A related signal may be transmitted or received via the transceiver 123 controlled by 121 .
  • control information related to the operation of the non-AP or the AP transmit/receive signal may be stored in the memory 122 of the second STA 120 .
  • the operation of the device marked as non-AP is controlled by the processor 111 of the first STA 110 , and the processor ( Related signals may be transmitted or received via transceiver 113 controlled by 111 .
  • control information related to the operation of the non-AP or the AP transmission/reception signal may be stored in the memory 112 of the first STA 110 .
  • transmission / reception STA STA, first STA, second STA, STA1, STA2, AP, first AP, second AP, AP1, AP2, (transmission / reception) Terminal, (transmission / reception) device , (transmission/reception) apparatus, network, and the like may refer to the STAs 110 and 120 of FIG. 1 .
  • a device indicated by a /receiver) device, a (transmit/receive) apparatus, and a network may also refer to the STAs 110 and 120 of FIG. 1 .
  • an operation in which various STAs transmit and receive signals may be performed by the transceivers 113 and 123 of FIG. 1 .
  • an operation in which various STAs generate transmission/reception signals or perform data processing or calculation in advance for transmission/reception signals may be performed by the processors 111 and 121 of FIG. 1 .
  • an example of an operation of generating a transmission/reception signal or performing data processing or operation in advance for a transmission/reception signal is 1) Determining bit information of a subfield (SIG, STF, LTF, Data) field included in a PPDU /Acquisition/configuration/computation/decoding/encoding operation, 2) time resource or frequency resource (eg, subcarrier resource) used for the subfield (SIG, STF, LTF, Data) field included in the PPDU, etc.
  • a specific sequence eg, pilot sequence, STF / LTF sequence, SIG
  • SIG subfield
  • SIG subfield
  • STF subfield
  • LTF LTF
  • Data subfield
  • an operation related to determination / acquisition / configuration / operation / decoding / encoding of the ACK signal may include
  • various information used by various STAs for determination/acquisition/configuration/computation/decoding/encoding of transmit/receive signals may be stored in the memories 112 and 122 of FIG. 1 .
  • the device/STA of the sub-view (a) of FIG. 1 described above may be modified as shown in the sub-view (b) of FIG. 1 .
  • the STAs 110 and 120 of the present specification will be described based on the sub-drawing (b) of FIG. 1 .
  • the transceivers 113 and 123 illustrated in (b) of FIG. 1 may perform the same function as the transceivers illustrated in (a) of FIG. 1 .
  • the processing chips 114 and 124 illustrated in (b) of FIG. 1 may include processors 111 and 121 and memories 112 and 122 .
  • the processors 111 and 121 and the memories 112 and 122 shown in (b) of FIG. 1 are the processors 111 and 121 and the memories 112 and 122 shown in (a) of FIG. ) can perform the same function.
  • a technical feature in which a transmitting STA transmits a control signal is that the control signals generated by the processors 111 and 121 shown in the sub-drawings (a)/(b) of FIG. 1 are (a) of FIG. ) / (b) can be understood as a technical feature transmitted through the transceivers 113 and 123 shown in (b).
  • the technical feature in which the transmitting STA transmits the control signal is a technical feature in which the control signal to be transmitted to the transceivers 113 and 123 is generated from the processing chips 114 and 124 shown in the sub-view (b) of FIG. can be understood
  • the technical feature in which the receiving STA receives the control signal may be understood as the technical feature in which the control signal is received by the transceivers 113 and 123 shown in the sub-drawing (a) of FIG. 1 .
  • the technical feature in which the receiving STA receives the control signal is that the control signal received by the transceivers 113 and 123 shown in the sub-drawing (a) of FIG. 1 is the processor shown in (a) of FIG. 111, 121) can be understood as a technical feature obtained by.
  • the technical feature for the receiving STA to receive the control signal is that the control signal received by the transceivers 113 and 123 shown in the sub-view (b) of FIG. 1 is the processing chip shown in the sub-view (b) of FIG. It can be understood as a technical feature obtained by (114, 124).
  • software codes 115 and 125 may be included in the memories 112 and 122 .
  • the software codes 115 and 125 may include instructions for controlling the operations of the processors 111 and 121 .
  • Software code 115, 125 may be included in a variety of programming languages.
  • the processors 111 and 121 or the processing chips 114 and 124 shown in FIG. 1 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), other chipsets, logic circuits, and/or data processing devices.
  • the processor may be an application processor (AP).
  • the processors 111 and 121 or the processing chips 114 and 124 shown in FIG. 1 may include a digital signal processor (DSP), a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), and a modem (Modem). and demodulator).
  • DSP digital signal processor
  • CPU central processing unit
  • GPU graphics processing unit
  • Modem modem
  • demodulator demodulator
  • SNAPDRAGONTM series processor manufactured by Qualcomm®
  • EXYNOSTM series processor manufactured by Samsung®
  • a processor manufactured by Apple® It may be an A series processor, a HELIOTM series processor manufactured by MediaTek®, an ATOMTM series processor manufactured by INTEL®, or an enhanced processor.
  • the uplink may mean a link for communication from the non-AP STA to the AP STA, and an uplink PPDU/packet/signal may be transmitted through the uplink.
  • downlink may mean a link for communication from an AP STA to a non-AP STA, and a downlink PPDU/packet/signal may be transmitted through the downlink.
  • WLAN wireless local area network
  • 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
  • a wireless LAN system may include one or more infrastructure BSSs 200 and 205 (hereinafter, BSSs).
  • BSSs 200 and 205 are a set of APs and STAs, such as an access point (AP) 225 and a station 200-1 (STA1) that can communicate with each other through successful synchronization, and are not a concept indicating a specific area.
  • the BSS 205 may include one or more combinable STAs 205 - 1 and 205 - 2 to one AP 230 .
  • the BSS may include at least one STA, the APs 225 and 230 providing a distribution service, and a distribution system (DS) 210 connecting a plurality of APs.
  • DS distribution system
  • the distributed system 210 may implement an extended service set (ESS) 240 that is an extended service set by connecting several BSSs 200 and 205 .
  • ESS 240 may be used as a term indicating one network in which one or several APs are connected through the distributed system 210 .
  • APs included in one ESS 240 may have the same service set identification (SSID).
  • the portal 220 may serve as a bridge connecting 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 the APs 225 and 230 and a network between the APs 225 and 230 and the STAs 200 - 1 , 205 - 1 and 205 - 2 may be implemented.
  • a network that establishes a network and performs communication even between STAs without the APs 225 and 230 is defined as an ad-hoc network or an independent basic service set (IBSS).
  • FIG. 2 The lower part of FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating the IBSS.
  • the IBSS is a BSS operating in an ad-hoc mode. Since IBSS does not include an AP, there is no centralized management entity that performs a centralized management function. That is, in the IBSS, the STAs 250-1, 250-2, 250-3, 255-4, and 255-5 are managed in a distributed manner. In IBSS, all STAs (250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5) can be mobile STAs, and access to a distributed system is not allowed, so a self-contained network network) is formed.
  • 3 is a view 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 must find a network that can participate. An STA must identify a compatible network before participating in a wireless network. The process of identifying a network existing in a specific area is called scanning. Scanning methods include active scanning and passive scanning.
  • an STA performing scanning transmits a probe request frame to discover which APs exist nearby while moving channels, and waits for a response.
  • a responder transmits a probe response frame in response to the probe request frame to the STA that has transmitted 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 a beacon frame, the AP becomes the responder.
  • 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 channel) to perform scanning (ie, probe request/response transmission/reception on channel 2) in the same way.
  • the scanning operation may be performed in a passive scanning manner.
  • 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 periodically transmitted to inform the existence of a wireless network, and to allow a scanning STA to search for a wireless network and participate in the wireless network.
  • the AP plays a role of periodically transmitting a beacon frame, and in the IBSS, the STAs in the IBSS rotate and transmit the beacon frame.
  • the STA performing the scanning receives the beacon frame, it stores information on the BSS included in the beacon frame and records the beacon frame information in each channel while moving to another channel.
  • the STA may store BSS-related information included in the received beacon frame, move to the next channel, and perform scanning on the next channel in the same manner.
  • the STA discovering the network may perform an authentication process through step S320.
  • This authentication process may be referred to as a first authentication process in order to clearly distinguish it from the security setup operation of step S340 to be described later.
  • the authentication process of S320 may include a process in which the STA transmits an authentication request frame to the AP, and in response thereto, the AP transmits an authentication response frame to the STA.
  • An authentication frame used for an authentication request/response corresponds to a management frame.
  • the authentication frame includes an authentication algorithm number, an authentication transaction sequence number, a status code, a challenge text, a Robust Security Network (RSN), and a Finite Cyclic Group), etc. may be included.
  • RSN Robust Security Network
  • Finite Cyclic Group Finite Cyclic Group
  • the STA may transmit an authentication request frame to the AP.
  • the AP may determine whether to allow authentication for the corresponding STA based on 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 association 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, a beacon listening interval, a service set identifier (SSID), supported rates, supported channels, RSN, and a mobility domain.
  • SSID service set identifier
  • supported rates supported channels
  • RSN radio station
  • a mobility domain a mobility domain.
  • supported operating classes TIM broadcast request (Traffic Indication Map Broadcast request), interworking service capability, and the like may include information.
  • connection response frame includes information related to various capabilities, status codes, Association IDs (AIDs), support rates, Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) parameter sets, Received Channel Power Indicator (RCPI), Received Signal to Noise (RSNI). indicator), mobility domain, timeout interval (association comeback time), overlapping BSS scan parameters, TIM broadcast response, QoS map, and the like.
  • AIDs Association IDs
  • EDCA Enhanced Distributed Channel Access
  • RCPI Received Channel Power Indicator
  • RSNI Received Signal to Noise
  • indicator mobility domain
  • timeout interval association comeback time
  • overlapping BSS scan parameters TIM broadcast response
  • QoS map QoS map
  • step S340 the STA may perform a security setup process.
  • the security setup process of step S340 may include, for example, a process of 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 illustrating an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • the LTF and STF fields include training signals
  • SIG-A and SIG-B include control information for the receiving station
  • the data field includes user data corresponding to MAC PDU/Aggregated MAC PDU (PSDU). included
  • the HE PPDU according to FIG. 4 is an example of a PPDU for multiple users.
  • HE-SIG-B may be included only for multiple users, and the corresponding HE-SIG-B may be omitted from the PPDU for a single user.
  • HE-PPDU for multiple users is 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) , a data field (or MAC payload) and a packet extension (PE) field.
  • Each field may be transmitted during the illustrated time interval (ie, 4 or 8 ⁇ s, etc.).
  • a resource unit may include a plurality of subcarriers (or tones).
  • the resource unit may be used when transmitting a signal to a plurality of STAs based on the OFDMA technique.
  • a resource unit may be defined even when a signal is transmitted to one STA.
  • the resource unit may be used for STF, LTF, data field, and the like.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on a 20 MHz band.
  • resource units corresponding to different numbers of tones (ie, subcarriers) may be used to configure some fields of the HE-PPDU.
  • resources may be allocated in units of RUs shown for HE-STF, HE-LTF, and data fields.
  • 26-units ie, units corresponding to 26 tones
  • Six tones may be used as a guard band in the leftmost band of the 20 MHz band
  • 5 tones may be used as a guard band in the rightmost band of the 20 MHz band.
  • 7 DC tones are inserted into the center band, that is, the DC band
  • 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 may be assigned for a receiving station, ie a user.
  • the RU arrangement of FIG. 5 is utilized not only in a situation for multiple users (MU) but also in a situation for a single user (SU), and in this case, as shown at the bottom of FIG. 5, one 242-unit It is possible to use and in this case 3 DC tones can be inserted.
  • RUs of various sizes ie, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, etc.
  • this embodiment is not limited to the specific size of each RU (ie, the number of corresponding tones).
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an arrangement of a resource unit (RU) used on a 40 MHz band.
  • RU resource unit
  • RUs of various sizes are used, in the example of FIG. 6, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, etc. may be used.
  • 5 DC tones may be inserted into the center frequency, 12 tones are used as a guard band in the leftmost band of the 40MHz band, and 11 tones are used in the rightmost band of the 40MHz band. This can be used as a guard band.
  • 484-RU when used for a single user, 484-RU may 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 diagram illustrating an arrangement of a resource unit (RU) used on an 80 MHz band.
  • RU resource unit
  • RUs of various sizes are used, in the example of FIG. 7, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU, etc. may be used. have.
  • 7 DC tones may be inserted into the center frequency, 12 tones are used as a guard band in the leftmost band of the 80MHz band, and 11 tones are used in the rightmost band of the 80MHz band. This can be used as a guard band.
  • 26-RU using 13 tones located on the left and right of the DC band can be used.
  • 996-RU when used for a single user, 996-RU may be used, and in this case, 5 DC tones may be inserted.
  • the RU described in this specification may be used for uplink (UL) communication and downlink (DL) communication.
  • a transmitting STA eg, AP
  • a first RU eg, 26/52/106
  • a second RU eg, 26/52/106/242-RU, etc.
  • the first STA may transmit a first trigger-based PPDU based on the first RU
  • the second STA may transmit a second trigger-based PPDU based on the second RU.
  • the first/second trigger-based PPDUs are transmitted to the AP in the same time interval.
  • the transmitting STA (eg, AP) allocates a first RU (eg, 26/52/106/242-RU, etc.) to the first STA, and A second RU (eg, 26/52/106/242-RU, etc.) may be allocated to the 2 STAs. That is, the transmitting STA (eg, AP) may transmit the HE-STF, HE-LTF, and Data fields for the first STA through the first RU within one MU PPDU, and the second through the second RU. 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 only to some of the plurality of users when the SIG-B is delivered to a plurality of users.
  • the common field 820 and the user-individual field 830 may be encoded separately.
  • the common field 820 may include N*8 bits of RU allocation information.
  • the RU allocation information may include information about the location of the RU. For example, when a 20 MHz channel is used as shown in FIG. 5, the RU allocation information may include information on which RUs (26-RU/52-RU/106-RU) are allocated in which frequency band. .
  • a maximum of nine 26-RUs may be allocated to a 20 MHz channel.
  • Table 1 when the RU allocation information of the common field 820 is set to '00000000', nine 26-RUs may be allocated to a corresponding channel (ie, 20 MHz).
  • Table 1 when the RU allocation information of the common field 820 is set to '00000001', seven 26-RUs and one 52-RU are arranged in a corresponding channel. That is, in the example of FIG. 5 , 52-RUs may be allocated to the rightmost side, and seven 26-RUs may be allocated to the left side thereof.
  • Table 1 shows only some of the RU locations that can be indicated by the RU allocation information.
  • the RU allocation information may include an example of Table 2 below.
  • '01000y2y1y0' relates to an example in which 106-RU is allocated to the leftmost side of a 20 MHz channel and 5 26-RUs are allocated to the right side thereof.
  • a plurality of STAs eg, User-STAs
  • a maximum of 8 STAs eg, User-STAs
  • the number of STAs eg, User-STAs allocated to the 106-RU is 3-bit information (y2y1y0).
  • the number of STAs (eg, User-STAs) allocated to the 106-RU based on the MU-MIMO technique may be N+1.
  • a plurality of different STAs may be allocated to a plurality of RUs.
  • a plurality of STAs may be allocated to one RU of a specific size (eg, 106 subcarriers) or more 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 the RU allocation information of the common field 820 .
  • 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, a maximum of 9 user STAs may be allocated to a specific channel through the OFDMA technique.
  • up to 9 user STAs may be allocated to a specific channel through the non-MU-MIMO technique.
  • RU allocation when RU allocation is set to '01000y2y1y0', a plurality of user STAs are allocated to the 106-RU disposed on the leftmost side through the MU-MIMO technique, and five 26-RUs disposed on the right side have Five user STAs may be allocated through the non-MU-MIMO technique. This case is embodied through an example of FIG. 9 .
  • FIG 9 shows an example in which a plurality of user STAs are allocated to the same RU through the MU-MIMO technique.
  • 106-RU is allocated to the leftmost side of a specific channel and 5 26-RUs are allocated to the right side.
  • a total of three user STAs may 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 shown in FIG. 8 , two user fields may be implemented as one user block field.
  • the User field shown in FIGS. 8 and 9 may be configured based on two formats. That is, the user field related to the MU-MIMO technique may be configured in the first format, and the user field related to the non-MU-MIMO technique may be configured in the second format.
  • User fields 1 to 3 may be based on a first format
  • User fields 4 to 8 may be based on a second format.
  • the first format or the second format may include bit information of the same length (eg, 21 bits).
  • Each user field may have the same size (eg, 21 bits).
  • the user field of the first format (the format of the MU-MIMO technique) may be configured as follows.
  • the first bit (eg, B0-B10) in the user field is identification information of the user STA to which the corresponding user field is allocated (eg, STA-ID, partial AID, etc.) may include.
  • the second bit (eg, B11-B14) in the user field may include information about spatial configuration.
  • examples of the second bits may be as shown in Tables 3 to 4 below.
  • information about the number of spatial streams for a user STA may consist of 4 bits.
  • information on the number of spatial streams (ie, second bits, B11-B14) for a user STA may support up to 8 spatial streams.
  • information on the number of spatial streams (ie, the second bit, B11-B14) may support up to four spatial streams for one user STA.
  • the third bit (ie, B15-18) in the user field (ie, 21 bits) may include modulation and coding scheme (MCS) information.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the MCS information may be applied to a data field in the PPDU including the corresponding SIG-B.
  • MCS MCS information
  • MCS index MCS field, etc. used in this specification may be indicated by a specific index value.
  • MCS information may be indicated by index 0 to index 11.
  • MCS information includes information about a constellation modulation type (eg, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, etc.), and a coding rate (eg, 1/2, 2/ 3, 3/4, 5/6, etc.).
  • a channel coding type eg, BCC or LDPC
  • the fourth bit (ie, B19) in the User field (ie, 21 bits) may be a Reserved field.
  • the fifth bit (ie, B20) in the user field may include information about a coding type (eg, BCC or LDPC). That is, the fifth bit (ie, B20) may include information on the type of channel coding (eg, BCC or LDPC) applied to the data field in the PPDU including the corresponding SIG-B.
  • a coding type eg, BCC or LDPC
  • the above-described example relates to the User Field of the first format (the format of the MU-MIMO technique).
  • An example of the user field of the second format (a format of the non-MU-MIMO technique) is as follows.
  • the first bit (eg, B0-B10) in the user field of the second format may include identification information of the user STA.
  • the second bit (eg, B11-B13) in the user field of the second format may include information about the number of spatial streams applied to the corresponding RU.
  • the third bit (eg, B14) in the user field of the second format may include information on whether a beamforming steering matrix is applied.
  • a fourth bit (eg, B15-B18) in the user field of the second format may include modulation and coding scheme (MCS) information.
  • a fifth bit (eg, B19) in the user field of the second format may include information on whether Dual Carrier Modulation (DCM) is applied.
  • the sixth bit (ie, B20) in the user field of the second format may include information about a coding type (eg, BCC or LDPC).
  • 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 TB (trigger-based) PPDU is transmitted after a delay of SIFS.
  • the TB PPDUs 1041 and 1042 are transmitted in the same time zone, and may be transmitted from a plurality of STAs (eg, user STAs) in which AIDs are indicated in the trigger frame 1030 .
  • 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 technique may be used simultaneously.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • the trigger frame of FIG. 11 allocates resources for uplink multiple-user transmission (MU), and may be transmitted, for example, from an AP.
  • the trigger frame may be composed of a MAC frame and may be included in a PPDU.
  • Each field shown in FIG. 11 may be partially omitted, and another field 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 about the version of the MAC protocol and other additional control information, and the duration field 1120 includes time information for NAV setting or an STA identifier (eg, For example, information about AID) may be included.
  • the RA field 1130 includes address information of the receiving STA of the 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
  • the common information field 1150 is a common information field applied to the receiving STA that receives the trigger frame.
  • a field indicating the length of the L-SIG field of the uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame or the SIG-A field (ie, HE-SIG-A) in the uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame. field) may include information controlling the content.
  • common control information information on the length of the CP of the uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame or information on the length of the LTF field may be included.
  • per user information fields 1160#1 to 1160#N corresponding to the number of receiving STAs receiving the trigger frame of FIG. 11 .
  • the individual user information field may be referred to as an 'allocation field'.
  • the trigger frame of FIG. 11 may include a padding field 1170 and a frame check sequence field 1180 .
  • Each of the per user information fields 1160#1 to 1160#N shown in FIG. 11 may again include a plurality of subfields.
  • 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 subfield shown may 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 in response to the trigger frame, and the length field of the L-SIG field of the uplink PPDU indicates the length of the uplink PPDU.
  • the length field 1210 of the trigger frame may be used to indicate the length of the corresponding uplink PPDU.
  • the cascade indicator field 1220 indicates whether a cascade operation is performed.
  • the cascade operation means that downlink MU transmission and uplink MU transmission are performed together in the same TXOP. That is, after downlink MU transmission is performed, it means that uplink MU transmission is performed after a preset time (eg, SIFS).
  • a preset time eg, SIFS.
  • the CS request field 1230 indicates whether the state of the radio medium or NAV should be considered in a situation in which the receiving device receiving the corresponding trigger frame transmits the corresponding uplink PPDU.
  • the HE-SIG-A information field 1240 may include information for controlling the content of the SIG-A field (ie, the HE-SIG-A field) of the uplink PPDU transmitted in response to the corresponding trigger frame.
  • the CP and LTF type field 1250 may include information on the LTF length and CP length of the uplink PPDU transmitted in response to the corresponding trigger frame.
  • the trigger type field 1060 may indicate a purpose for which the corresponding trigger frame is used, for example, normal triggering, triggering for beamforming, a 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 subfield 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 above. 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 subfield shown may be changed.
  • a User Identifier field 1310 of FIG. 13 indicates an identifier of an STA (ie, a receiving STA) corresponding to per user information, and an example of the identifier is an association identifier (AID) of the receiving STA. It can be all or part of a value.
  • an 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, it transmits the TB PPDU 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 subfield of FIG. 13 may include a coding type field 1330 .
  • the coding type field 1330 may indicate the coding type of the TB PPDU. For example, when BCC coding is applied to the TB PPDU, the coding type field 1330 is set to '1', and when LDPC coding is applied, the coding type field 1330 can be set to '0'. have.
  • the subfield of FIG. 13 may include an MCS field 1340 .
  • the MCS field 1340 may indicate an MCS technique applied to a TB PPDU. For example, when BCC coding is applied to the TB PPDU, the coding type field 1330 is set to '1', and when LDPC coding is applied, the coding type field 1330 can be set to '0'. have.
  • the transmitting STA may allocate 6 RU resources as shown in FIG. 14 through a trigger frame.
  • the AP is a first RU resource (AID 0, RU 1), a second RU resource (AID 0, RU 2), a third RU resource (AID 0, RU 3), a fourth RU resource (AID 2045, RU) 4), a fifth RU resource (AID 2045, RU 5), and a sixth RU resource (AID 3, RU 6) may be allocated.
  • Information on AID 0, AID 3, or AID 2045 may be included, for example, in the user identification field 1310 of FIG. 13 .
  • Information on RU 1 to RU 6 may be included in, for example, the RU allocation field 1320 of FIG. 13 .
  • the first to third RU resources of FIG. 14 may be used as UORA resources for an associated STA
  • the fourth to fifth RU resources of FIG. 14 are non-associated for STAs. 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 OFDMA random access BackOff (OBO) counter of STA1 is decreased to 0, and STA1 randomly selects the second RU resources (AID 0, RU 2).
  • OBO counter of STA2/3 is greater than 0, uplink resources are not allocated to STA2/3.
  • STA1 of FIG. 14 is an associated STA, there are a total of three eligible RA RUs for STA1 (RU 1, RU 2, RU 3), and accordingly, STA1 decrements the OBO counter by 3 to increase the OBO counter. became 0.
  • STA2 in FIG. 14 is an associated STA, there are a total of three eligible RA RUs for STA2 (RU 1, RU 2, RU 3), and accordingly, STA2 decrements the OBO counter by 3, but the OBO counter is 0. is in a larger state.
  • STA3 of FIG. 14 is an un-associated STA, the eligible RA RUs for STA3 are two (RU 4, RU 5) in total, and accordingly, STA3 decrements the OBO counter by 2, but the OBO counter is is greater than 0.
  • 15 shows an example of a channel used/supported/defined in the 2.4 GHz band.
  • the 2.4 GHz band may be referred to as another name such as a first band (band). Also, the 2.4 GHz band may mean a frequency region 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 contain multiple 20 MHz channels.
  • 20 MHz in the 2.4 GHz band may have multiple channel indices (eg, indices 1 to 14).
  • a center frequency of a 20 MHz channel to which channel index 1 is allocated may be 2.412 GHz
  • a center frequency of a 20 MHz channel to which channel index 2 is allocated may be 2.417 GHz
  • 20 MHz to which channel index N is allocated may be allocated.
  • the center frequency of the channel may be (2.407 + 0.005*N) GHz.
  • the channel index may be called by various names such as a channel number. Specific values of the channel index and center frequency may be changed.
  • the illustrated first frequency region 1510 to fourth frequency region 1540 may each include one channel.
  • the first frequency domain 1510 may include channel 1 (a 20 MHz channel having index 1).
  • the center frequency of channel 1 may be set to 2412 MHz.
  • the second frequency region 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 channel 11 may be set to 2462 MHz.
  • the fourth frequency domain 1540 may include channel 14. In this case, the center frequency of channel 14 may be set to 2484 MHz.
  • 16 shows an example of a channel used/supported/defined within the 5 GHz band.
  • the 5 GHz band may be referred to as another name such as a second band/band.
  • the 5 GHz band may mean a frequency region in which channels having a center frequency of 5 GHz or more and less than 6 GHz (or less than 5.9 GHz) are used/supported/defined.
  • the 5 GHz band may include a plurality of channels between 4.5 GHz and 5.5 GHz. The specific numerical values shown in FIG. 16 may be changed.
  • the plurality of channels in the 5 GHz band include UNII (Unlicensed National Information Infrastructure)-1, UNII-2, UNII-3, and ISM.
  • UNII-1 may be referred to as UNII Low.
  • UNII-2 may include a frequency domain called UNII Mid and UNII-2Extended.
  • UNII-3 may be referred to as UNII-Upper.
  • a plurality of channels may be configured within the 5 GHz band, and the bandwidth of each channel may be variously configured such as 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, or 160 MHz.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency region/range in UNII-1 and UNII-2 may be divided into eight 20 MHz channels.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain/range may be divided into 4 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 the 6 GHz band.
  • the 6 GHz band may be referred to as another name such as a third band/band.
  • the 6 GHz band may mean a frequency region in which channels having 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 leftmost channel among the 20 MHz channels of FIG. 17 may have an index 1 (or, a channel index, a channel number, etc.), and a center frequency of 5.945 GHz may be allocated. That is, the center frequency of the channel index N may be determined to be (5.940 + 0.005*N) GHz.
  • the index (or channel number) of the 20 MHz channel of 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.
  • a 240 MHz channel or a 320 MHz channel may be additionally added.
  • the PPDU of FIG. 18 may be referred to by various names such as an EHT PPDU, a transmission PPDU, a reception PPDU, a first type or an Nth type PPDU.
  • a PPDU or an EHT PPDU may be referred to by various names such as a transmission PPDU, a reception PPDU, a first type or an Nth type PPDU.
  • the EHT PPU may be used in an EHT system and/or a new WLAN system in which the EHT system is improved.
  • the PPDU of FIG. 18 may represent some or all of the PPDU types used in the EHT system.
  • the example of FIG. 18 may be used for both a single-user (SU) mode and a multi-user (MU) mode.
  • the PPDU of FIG. 18 may be a PPDU for one receiving STA or a plurality of receiving STAs.
  • the EHT-SIG of FIG. 18 may be omitted.
  • the STA that has received the Trigger frame for uplink-MU (UL-MU) communication may transmit a PPDU in which the EHT-SIG is omitted in the example of FIG. 18 .
  • L-STF to EHT-LTF may be referred to as a preamble or a physical preamble, and may be generated/transmitted/received/obtained/decoded in a physical layer.
  • the subcarrier spacing of the L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, and EHT-SIG fields of FIG. 18 is set to 312.5 kHz, and the subcarrier spacing of the EHT-STF, EHT-LTF, and Data fields may be set to 78.125 kHz. That is, the tone index (or subcarrier index) of the L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, and EHT-SIG fields is expressed in units of 312.5 kHz, EHT-STF, EHT-LTF, The tone index (or subcarrier index) of the Data field may be displayed in units of 78.125 kHz.
  • L-LTF and L-STF may be the same as the conventional fields.
  • the L-SIG field of FIG. 18 may include, for example, 24-bit bit information.
  • 24-bit information may include a 4-bit Rate field, a 1-bit Reserved bit, a 12-bit Length field, a 1-bit Parity bit, and a 6-bit Tail bit.
  • the 12-bit Length field may include information about the length or time duration of the PPDU.
  • the value of the 12-bit Length field may be determined based on the type of the PPDU. For example, when the PPDU 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 may be determined as a multiple of 3
  • the value of the Length field may be 'multiple of 3 + 1' or a multiple of '3. +2' can be determined.
  • the transmitting STA may apply BCC encoding based on a code rate of 1/2 to 24-bit information of the L-SIG field. Thereafter, the transmitting STA may obtain a 48-bit BCC encoding bit. BPSK modulation may be applied to 48-bit coded bits to generate 48 BPSK symbols. The transmitting STA may map 48 BPSK symbols to positions excluding pilot subcarriers ⁇ subcarrier indexes -21, -7, +7, +21 ⁇ and DC subcarriers ⁇ subcarrier index 0 ⁇ .
  • the transmitting STA may additionally map signals of ⁇ -1, -1, -1, 1 ⁇ to the subcarrier indexes ⁇ -28, -27, +27, +28 ⁇ .
  • the above signal may be used for channel estimation in the frequency domain corresponding to ⁇ -28, -27, +27, +28 ⁇ .
  • the transmitting STA may generate the RL-SIG generated in the same way as the L-SIG.
  • BPSK modulation may be applied.
  • the receiving STA may know that the received PPDU is an HE PPDU or an EHT PPDU based on the existence of the RL-SIG.
  • a U-SIG may be inserted after the RL-SIG of FIG. 18 .
  • the U-SIG may be referred to by various names such as a first SIG field, a first SIG, a first type SIG, a control signal, a control signal field, and a first (type) control signal.
  • the U-SIG may include information of N bits, and may include information for identifying the type of the EHT PPDU.
  • the U-SIG may be configured based on two symbols (eg, two consecutive OFDM symbols).
  • Each symbol (eg, OFDM symbol) for U-SIG may have a duration of 4 us.
  • Each symbol of the U-SIG may be used to transmit 26-bit information.
  • each symbol of the U-SIG may be transmitted/received based on 52 data tones and 4 pilot tones.
  • A-bit information (eg, 52 un-coded bits) may be transmitted, and the first symbol of the U-SIG is the first of the total A-bit information.
  • X-bit information (eg, 26 un-coded bits) is transmitted, and the second symbol of U-SIG can transmit the remaining Y-bit information (eg, 26 un-coded bits) of the total A-bit information.
  • the transmitting STA may obtain 26 un-coded bits included in each U-SIG symbol.
  • the transmitting STA may generate 52 BPSK symbols allocated to each U-SIG symbol by performing BPSK modulation on the interleaved 52-coded bits.
  • One U-SIG symbol may be transmitted based on 56 tones (subcarriers) from subcarrier index -28 to subcarrier index +28, except for DC index 0.
  • the 52 BPSK symbols generated by the transmitting STA may be transmitted based on the remaining tones (subcarriers) excluding pilot tones -21, -7, +7, and +21 tones.
  • A-bit information (eg, 52 un-coded bits) transmitted by U-SIG includes a CRC field (eg, a 4-bit long field) and a tail field (eg, a 6-bit long field). ) may be included.
  • the CRC field and the tail field may be transmitted through the second symbol of the U-SIG.
  • the CRC field may be generated based on the remaining 16 bits except for the CRC/tail field in the 26 bits allocated to the first symbol of the U-SIG and the second symbol, and may be generated based on the conventional CRC calculation algorithm.
  • the tail field may be used to terminate the trellis of the convolutional decoder, and may be set to, for example, '000000'.
  • a bit information (eg, 52 un-coded bits) transmitted by U-SIG may be divided into version-independent bits and version-dependent bits.
  • the size of the version-independent bits may be fixed or variable.
  • the version-independent bits may be allocated only to the first symbol of the U-SIG, or the version-independent bits may be allocated to both the first symbol and the second symbol of the U-SIG.
  • the version-independent bits and the version-dependent bits may be referred to by various names such as a first control bit and a second control bit.
  • the version-independent bits of the U-SIG may include a 3-bit PHY version identifier.
  • the 3-bit PHY version identifier may include information related to the PHY version of the transmission/reception PPDU.
  • the first value of the 3-bit PHY version identifier may indicate that the transmission/reception PPDU is an EHT PPDU.
  • the transmitting STA may set the 3-bit PHY version identifier to the first value.
  • the receiving STA may determine that the receiving PPDU is an EHT PPDU based on the PHY version identifier having the first value.
  • the version-independent bits of the U-SIG may include a 1-bit UL/DL flag field.
  • a first value of the 1-bit UL/DL flag field relates to UL communication, and a second value of the UL/DL flag field relates to DL communication.
  • the version-independent bits of the U-SIG may include information about the length of the TXOP and information about the BSS color ID.
  • EHT PPDU related to SU mode e.g., various types such as EHT PPDU related to SU mode, EHT PPDU related to MU mode, EHT PPDU related to TB mode, EHT PPDU related to Extended Range transmission
  • information about the type of the EHT PPDU may be included in the version-dependent bits of the U-SIG.
  • the U-SIG is 1) a bandwidth field including information about bandwidth, 2) a field including information about an MCS technique applied to the EHT-SIG, 3) dual subcarrier modulation to the EHT-SIG (dual An indication field including information on whether subcarrier modulation, DCM) technique is applied, 4) a field including information on the number of symbols used for EHT-SIG, 5) EHT-SIG is generated over the entire band It may include a field including information on whether or not it is, 6) a field including information about the type of EHT-LTF/STF, and 7) information about a field indicating the length of the EHT-LTF and the CP length.
  • Preamble puncturing may be applied to the PPDU of FIG. 18 .
  • Preamble puncturing refers to applying puncturing to some bands (eg, secondary 20 MHz band) among all bands of the PPDU. For example, when an 80 MHz PPDU is transmitted, the STA may apply puncturing to the secondary 20 MHz band among the 80 MHz band, and transmit the PPDU only through the primary 20 MHz band and the secondary 40 MHz band.
  • the pattern of preamble puncturing may be set in advance. For example, when the first puncturing pattern is applied, puncturing may be applied only to the secondary 20 MHz band within the 80 MHz band. For example, when the second puncturing pattern is applied, puncturing may be applied to only one of the two secondary 20 MHz bands included in the secondary 40 MHz band within the 80 MHz band. For example, when the third puncturing pattern is applied, puncturing may be applied only to the secondary 20 MHz band included in the primary 80 MHz band within the 160 MHz band (or 80+80 MHz band).
  • the primary 40 MHz band included in the primary 80 MHz band within the 160 MHz band (or 80+80 MHz band) is present and does not belong to the primary 40 MHz band. Puncture may be applied to at least one 20 MHz channel that is not
  • Information on preamble puncturing applied to the PPDU may be included in the U-SIG and/or the EHT-SIG.
  • the first field of the U-SIG includes information about the contiguous bandwidth of the PPDU
  • the second field of the U-SIG includes information about the preamble puncturing applied to the PPDU. have.
  • U-SIG and EHT-SIG may include information about preamble puncturing based on the following method.
  • the U-SIG may be individually configured in units of 80 MHz.
  • the PPDU may include a first U-SIG for the first 80 MHz band and a second U-SIG for the second 80 MHz band.
  • the first field of the first U-SIG includes information about the 160 MHz bandwidth
  • the second field of the first U-SIG includes information about the preamble puncturing applied to the first 80 MHz band (that is, the preamble information about the puncturing pattern).
  • the first field of the second U-SIG includes information about the 160 MHz bandwidth
  • the second field of the second U-SIG includes information about the preamble puncturing applied to the second 80 MHz band (ie, preamble puncture). information about processing patterns).
  • the EHT-SIG subsequent to the first U-SIG may include information on preamble puncturing applied to the second 80 MHz band (that is, information on the preamble puncturing pattern), and in the second U-SIG
  • the successive EHT-SIG may include information about preamble puncturing applied to the first 80 MHz band (ie, information about a preamble puncturing pattern).
  • the U-SIG and the EHT-SIG may include information on preamble puncturing based on the following method.
  • the U-SIG may include information on preamble puncturing for all bands (ie, information on a preamble puncturing pattern). That is, the EHT-SIG does not include information about the preamble puncturing, and only the U-SIG may include information about the preamble puncturing (ie, information about the preamble puncturing pattern).
  • the U-SIG may be configured in units of 20 MHz. For example, when an 80 MHz PPDU is configured, the U-SIG may be duplicated. That is, the same 4 U-SIGs may be included in the 80 MHz PPDU. PPDUs exceeding the 80 MHz bandwidth may include different U-SIGs.
  • the EHT-SIG of FIG. 18 may include control information for the receiving STA.
  • the EHT-SIG may be transmitted through at least one symbol, and one symbol may have a length of 4 us. Information on the number of symbols used for the EHT-SIG may be included in the U-SIG.
  • the EHT-SIG may include technical features of the HE-SIG-B described with reference to FIGS. 8 to 9 .
  • the EHT-SIG may include a common field and a user-specific field, as in the example of FIG. 8 .
  • the common field of the EHT-SIG may be omitted, and the number of user-individual fields may be determined based on the number of users.
  • the common field of the EHT-SIG and the user-individual field of the EHT-SIG may be individually coded.
  • One user block field included in the user-individual field may contain information for two users, but the last user block field included in the user-individual field is for one user. It is possible to include information. That is, one user block field of the EHT-SIG may include a maximum of two user fields.
  • each user field may be related to MU-MIMO assignment or may be related to non-MU-MIMO assignment.
  • the common field of EHT-SIG may include a CRC bit and a Tail bit, and the length of the CRC bit may be determined as 4 bits, and the length of the Tail bit may be determined as 6 bits and set to '000000'. can be set.
  • the common field of the EHT-SIG may include RU allocation information.
  • the RU allocation information may refer to information about a location of an RU to which a plurality of users (ie, a plurality of receiving STAs) are allocated.
  • RU allocation information may be configured in units of 8 bits (or N bits).
  • Tables 5 to 7 is an example of 8-bit (or N-bit) information for various RU allocation. Indexes displayed in each table can be changed, some entries in Tables 5 to 7 may be omitted, and entries not displayed may be added.
  • Tables 5 to 7 relate to information about the location of an RU allocated to a 20 MHz band.
  • 'index 0' of Table 5 may be used in a situation in which nine 26-RUs are individually allocated (eg, a situation in which nine 26-RUs shown in FIG. 5 are individually allocated).
  • one 26-RU is one user (that is, on the leftmost side of the 20 MHz band) receiving STA), and one 26-RU and one 52-RU on the right side are allocated for another user (ie, the receiving STA), and 5 26-RUs on the right side are allocated individually can be
  • a mode in which the common field of EHT-SIG is omitted may be supported.
  • the mode in which the common field of EHT-SIG is omitted may be called compressed mode.
  • a plurality of users (ie, a plurality of receiving STAs) of the EHT PPDU may decode the PPDU (eg, the data field of the PPDU) based on non-OFDMA. That is, a plurality of users of the EHT PPDU may decode a PPDU (eg, a data field of the PPDU) received through the same frequency band.
  • a plurality of users of the EHT PPDU may decode the PPDU (eg, the data field of the PPDU) based on OFDMA. That is, a plurality of users of the EHT PPDU may receive the PPDU (eg, a data field of the PPDU) through different frequency bands.
  • the EHT-SIG may be configured based on various MCS techniques. As described above, information related to the MCS technique applied to the EHT-SIG may be included in the U-SIG.
  • the EHT-SIG may be configured based on the DCM technique. For example, among the N data tones (eg, 52 data tones) allocated for the EHT-SIG, a first modulation scheme is applied to a continuous half tone, and a second modulation scheme is applied to the remaining consecutive half tones. technique can be applied. That is, the transmitting STA modulates specific control information to a first symbol based on the first modulation scheme and allocates to consecutive half tones, modulates the same control information to the second symbol based on the second modulation scheme, and modulates the remaining consecutive tones. can be allocated to half the tone. As described above, information (eg, 1-bit field) related to whether the DCM technique is applied to the EHT-SIG may be included in the U-SIG.
  • information eg, 1-bit field
  • the EHT-STF of FIG. 18 may be used to improve automatic gain control estimation in a multiple input multiple output (MIMO) environment or an OFDMA environment.
  • the EHT-LTF of FIG. 18 may be used to estimate a channel in a MIMO environment or an OFDMA environment.
  • the EHT-STF of FIG. 18 may be set to various types.
  • the first type of STF ie, 1x STF
  • the STF signal generated based on the first type STF sequence may have a period of 0.8 ⁇ s, and the 0.8 ⁇ s period signal may be repeated 5 times to become the first type STF having a length of 4 ⁇ s.
  • the second type of STF ie, 2x STF
  • the STF signal generated based on the second type STF sequence may have a cycle of 1.6 ⁇ s, and the cycle signal of 1.6 ⁇ s may be repeated 5 times to become a second type EHT-STF having a length of 8 ⁇ s.
  • an example of a sequence ie, an EHT-STF sequence
  • the following sequence may be modified in various ways.
  • the EHT-STF may be configured based on the following M sequence.
  • M ⁇ -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1 ⁇
  • the EHT-STF for the 20 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • the following example may be a first type (ie, 1x STF) sequence.
  • the first type sequence may be included in an EHT-PPDU rather than a trigger-based (TB) PPDU.
  • (a:b:c) may mean a section defined as a b tone interval (ie, subcarrier interval) from a tone index (ie, subcarrier index) to c tone index.
  • Equation 2 below may represent a sequence defined at intervals of 16 tones from the tone index -112 to the 112 index.
  • * means multiplication and sqrt() means square root.
  • j means an imaginary number.
  • EHT-STF(-112:16:112) ⁇ M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF for the 40 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • the following example may be a first type (ie, 1x STF) sequence.
  • EHT-STF(-240:16:240) ⁇ M, 0, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF for the 80 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • the following example may be a first type (ie, 1x STF) sequence.
  • EHT-STF(-496:16:496) ⁇ M, 1, -M, 0, -M, 1, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF for the 160 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • the following example may be a first type (ie, 1x STF) sequence.
  • EHT-STF(-1008:16:1008) ⁇ M, 1, -M, 0, -M, 1, -M, 0, -M, -1, M, 0, -M, 1, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • a sequence for the lower 80 MHz among the EHT-STFs for the 80+80 MHz PPDU may be the same as Equation (4).
  • a sequence for the upper 80 MHz among the EHT-STFs for the 80+80 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • EHT-STF(-496:16:496) ⁇ -M, -1, M, 0, -M, 1, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • Equations 7 to 11 below relate to an example of a second type (ie, 2x STF) sequence.
  • EHT-STF(-120:8:120) ⁇ M, 0, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF for the 40 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • EHT-STF(-248:8:248) ⁇ M, -1, -M, 0, M, -1, M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF for the 80 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • EHT-STF(-504:8:504) ⁇ M, -1, M, -1, -M, -1, M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF for the 160 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • EHT-STF(-1016:16:1016) ⁇ M, -1, M, -1, -M, -1, M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M, 0, -M, 1, -M, 1, M, 1, -M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • a sequence for the lower 80 MHz among the EHT-STFs for the 80+80 MHz PPDU may be the same as Equation (9).
  • a sequence for the upper 80 MHz among the EHT-STFs for the 80+80 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • EHT-STF(-504:8:504) ⁇ -M, 1, -M, 1, M, 1, -M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M ⁇ * (1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-LTF may have a first, second, and third type (ie, 1x, 2x, 4x LTF).
  • the first/second/third type LTF may be generated based on an LTF sequence in which non-zero coefficients are disposed at intervals of 4/2/1 subcarriers.
  • the first/second/third type LTF may have a time length of 3.2/6.4/12.8 ⁇ s.
  • GIs of various lengths (eg, 0.8/1/6/3.2 ⁇ s) may be applied to the first/second/third type LTF.
  • Information on the type of STF and/or LTF may be included in the SIG A field and/or the SIG B field of FIG. 18 .
  • the PPDU of FIG. 18 (ie, EHT-PPDU) may be configured based on the examples of FIGS. 5 and 6 .
  • the EHT PPDU transmitted on the 20 MHz band may be configured based on the RU of FIG. 5 . That is, the location of the RU of the EHT-STF, EHT-LTF, and data field included in the EHT PPDU may be determined as shown in FIG. 5 .
  • the EHT PPDU transmitted on the 40 MHz band may be configured based on the RU of FIG. 6 . That is, the location of the RU of the EHT-STF, EHT-LTF, and data field included in the EHT PPDU may be determined as shown in FIG. 6 .
  • a tone-plan for 80 MHz may be determined. That is, the 80 MHz EHT PPDU may be transmitted based on a new tone-plan in which the RU of FIG. 6 is repeated twice instead of the RU of FIG. 7 .
  • 23 tones may be configured in the DC region. That is, the tone-plan for the 80 MHz EHT PPDU allocated based on OFDMA may have 23 DC tones.
  • 80 MHz EHT PPDU ie, non-OFDMA full bandwidth 80 MHz PPDU allocated on the basis of Non-OFDMA is configured based on 996 RUs and consists of 5 DC tones, 12 left guard tones, and 11 right guard tones. may include.
  • the tone-plan for 160/240/320 MHz may be configured in the form of repeating the pattern of FIG. 6 several times.
  • the PPDU of FIG. 18 may be determined (or identified) as an EHT PPDU based on the following method.
  • the receiving STA may determine the type of the receiving PPDU as an EHT PPDU based on the following items. For example, 1) the first symbol after the L-LTF signal of the received PPDU is BPSK, 2) the RL-SIG where the L-SIG of the received PPDU is repeated is detected, 3) the L-SIG of the received PPDU is Length When the result of applying 'modulo 3' to the field value is detected as '0', the received PPDU may be determined as an EHT PPDU.
  • the receiving STA determines the type of the EHT PPDU (eg, SU/MU/Trigger-based/Extended Range type) based on bit information included in the symbols after the RL-SIG of FIG. 18 . ) can be detected.
  • the type of the EHT PPDU eg, SU/MU/Trigger-based/Extended Range type
  • the receiving STA 1) the first symbol after the BSPK L-LTF signal, 2) the RL-SIG that is continuous to the L-SIG field and is the same as the L-SIG, 3) the result of applying 'modulo 3' is ' L-SIG including a Length field set to 0', and 4) based on the 3-bit PHY version identifier of the above-described U-SIG (eg, PHY version identifier having a first value), receive PPDU It can be determined as an EHT PPDU.
  • the 3-bit PHY version identifier of the above-described U-SIG eg, PHY version identifier having a first value
  • the receiving STA may determine the type of the receiving PPDU as the HE PPDU based on the following items. For example, 1) the first symbol after the L-LTF signal is BPSK, 2) RL-SIG where L-SIG is repeated is detected, 3) 'modulo 3' is applied to the Length value of L-SIG. When the result is detected as '1' or '2', the received PPDU may be determined as the HE PPDU.
  • the receiving STA may determine the type of the received PPDU as non-HT, HT, and VHT PPDU based on the following items. For example, if 1) the first symbol after the L-LTF signal is BPSK, and 2) RL-SIG in which L-SIG is repeated is not detected, the received PPDU is determined to be non-HT, HT and VHT PPDU. can In addition, even if the receiving STA detects the repetition of the RL-SIG, if the result of applying 'modulo 3' to the Length value of the L-SIG is detected as '0', the received PPDU is a non-HT, HT and VHT PPDU can be judged as
  • (transmit/receive/uplink/downlink) signals, (transmit/receive/uplink/downlink) frames, (transmit/receive/uplink/downlink) packets, (transmit/receive/uplink/downlink) data units, (A signal represented by transmission/reception/uplink/downlink) data may be a signal transmitted/received based on the PPDU of FIG. 18 .
  • the PPDU of FIG. 18 may be used to transmit and receive various types of frames.
  • the PPDU of FIG. 18 may be used for a control frame.
  • control frame may include request to send (RTS), clear to send (CTS), Power Save-Poll (PS-Poll), BlockACKReq, BlockAck, Null Data Packet (NDP) announcement, and Trigger Frame.
  • the PPDU of FIG. 18 may be used for a management frame.
  • An example of the management frame may include a Beacon frame, a (Re-)Association Request frame, a (Re-)Association Response frame, a Probe Request frame, and a Probe Response frame.
  • the PPDU of FIG. 18 may be used for a data frame.
  • the PPDU of FIG. 18 may be used to simultaneously transmit at least two or more of a control frame, a management frame, and a data frame.
  • FIG. 19 shows a modified example of a transmitting apparatus and/or a receiving apparatus of the present specification.
  • Each device/STA of the sub-drawings (a)/(b) of FIG. 1 may be modified as shown in FIG. 19 .
  • the transceiver 630 of FIG. 19 may be the same as the transceivers 113 and 123 of FIG. 1 .
  • the transceiver 630 of FIG. 19 may include a receiver and a transmitter.
  • the processor 610 of FIG. 19 may be the same as the processors 111 and 121 of FIG. 1 . Alternatively, the processor 610 of FIG. 19 may be the same as the processing chips 114 and 124 of FIG. 1 .
  • the memory 150 of FIG. 19 may be the same as the memories 112 and 122 of FIG. 1 .
  • the memory 150 of FIG. 19 may be a separate external memory different from the memories 112 and 122 of FIG. 1 .
  • the power management module 611 manages power for the processor 610 and/or the transceiver 630 .
  • the battery 612 supplies power to the power management module 611 .
  • the display 613 outputs the result processed by the processor 610 .
  • Keypad 614 receives input to be used by processor 610 .
  • a keypad 614 may be displayed on the display 613 .
  • SIM card 615 may be an integrated circuit used to securely store an international mobile subscriber identity (IMSI) used to identify and authenticate subscribers in mobile phone devices, such as mobile phones and computers, and keys associated therewith. .
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • the speaker 640 may output a sound related result processed by the processor 610 .
  • Microphone 641 may receive sound related input to be used by processor 610 .
  • 40 MHz channel bonding may be performed by combining two 20 MHz channels.
  • 40/80/160 MHz channel bonding may be performed in the IEEE 802.11ac system.
  • the STA may perform channel bonding for a primary 20 MHz channel (P20 channel) and a secondary 20 MHz channel (S20 channel).
  • a backoff count/counter may be used in the channel bonding process.
  • the backoff count value may be chosen as a random value and decremented during the backoff interval. In general, when the backoff count value becomes 0, the STA may attempt to access the channel.
  • the STA performing channel bonding at the time when the P20 channel is determined to be idle during the backoff interval and the backoff count value for the P20 channel becomes 0, the S20 channel is maintained for a certain period (eg, point coordination function (PIFS)). It is determined whether the idle state has been maintained during the interframe space)). If the S20 channel is in the idle state, the STA may perform bonding on the P20 channel and the S20 channel. That is, the STA may transmit a signal (PPDU) through a 40 MHz channel (ie, a 40 MHz bonding channel) including a P20 channel and an S20 channel.
  • a signal PPDU
  • 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 the 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 can be sequentially bonded. Bonding may not be performed. In addition, when it is determined that the secondary 20 MHz channel is in the idle state and the secondary 40 MHz channel is in the busy state, channel bonding may be performed only on the primary 20 MHz channel and the secondary 20 MHz channel.
  • the STA configures a 160 MHz PPDU and a preamble (eg, L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, HE-SIG-A) transmitted through the secondary 20 MHz channel.
  • a preamble eg, L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, HE-SIG-A
  • HE-SIG-B HE-STF, HE-LTF, EHT-SIG, EHT-STF, EHT-LTF, etc.
  • the STA may perform preamble puncturing for some bands of the PPDU.
  • Information on preamble puncturing eg, information on 20/40/80 MHz channel/band to which puncturing is applied
  • is a signal field eg, HE-SIG-A, U-SIG, EHT-SIG of the PPDU.
  • a signal field eg, HE-SIG-A, U-SIG, EHT-SIG
  • the STA (AP and/or non-AP STA) of the present specification may support multi-link (ML) communication.
  • ML communication may mean communication supporting a plurality of links.
  • Links related to ML communication are channels of the 2.4 GHz band shown in FIG. 15, the 5 GHz band shown in FIG. 16, and the 6 GHz band shown in FIG. 17 (eg, 20/40/80/160/240/320 MHz channels) may include.
  • a plurality of links used for ML communication may be set in various ways.
  • a plurality of links supported by one STA for ML communication may be a plurality of channels in a 2.4 GHz band, a plurality of channels in a 5 GHz band, and a plurality of channels in a 6 GHz band.
  • a plurality of links supported by one STA for ML communication includes at least one channel in the 2.4 GHz band (or 5 GHz/6 GHz band) and at least one channel in the 5 GHz band (or 2.4 GHz/6 GHz band). It may be a combination of one channel.
  • at least one of a plurality of links supported by one STA for ML communication may be a channel to which preamble puncturing is applied.
  • the STA may perform ML setup to perform ML communication.
  • ML setup may be performed based on a management frame or control frame such as Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response.
  • a management frame or control frame such as Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response.
  • information about ML configuration may be included in an element field included in Beacon, Probe Request/Response, and Association Request/Response.
  • an enabled link for ML communication may be determined.
  • the STA may perform frame exchange through at least one of a plurality of links determined as an enabled link.
  • the enabled link may be used for at least one of a management frame, a control frame, and a data frame.
  • a transceiver supporting each link may operate as one logical STA.
  • one STA supporting two links may be expressed as one multi-link device (MLD) including a first STA for a first link and a second STA for a second link.
  • MLD multi-link device
  • one AP supporting two links may be expressed as one AP MLD including a first AP for a first link and a second AP for a second link.
  • one non-AP supporting two links may be expressed as one non-AP MLD including a first STA for the first link and a second STA for the second link.
  • the MLD may transmit information about a link that the corresponding MLD can support through ML setup.
  • Link information may be configured in various ways. For example, information about the link includes 1) information on whether the MLD (or STA) supports simultaneous RX/TX operation, and 2) the number/upper limit of uplink/downlink links supported by the MLD (or STA).
  • the TID is related to the priority of traffic data and is expressed as eight types of values according to the conventional wireless LAN standard. That is, eight TID values corresponding to four access categories (AC) (AC_BK (background), AC_BE (best effort), AC_VI (video), and AC_VO (voice)) according to the conventional WLAN standard will be defined.
  • TIDs may be set in advance that all TIDs are mapped for uplink/downlink link. Specifically, when negotiation is not made through ML setup, all TIDs are used for ML communication, and when mapping between uplink/downlink link and TID is negotiated through additional ML setup, the negotiated TID is used for ML communication. can be used for
  • a plurality of links that can be used by the transmitting MLD and the receiving MLD related to ML communication may be set through ML setup, and this may be referred to as an “enabled link”.
  • “enabled link” may be referred to differently in various expressions. For example, it may be referred to as various expressions such as a first link, a second link, a transmission link, and a reception link.
  • the MLD may update the ML setup. For example, the MLD may transmit information about a new link when it is necessary to update information about the link. Information on the new link may be transmitted based on at least one of a management frame, a control frame, and a data frame.
  • EHT extreme high throughput
  • SNR signal to noise ratio
  • the device described below may be the apparatus of FIGS. 1 and/or 19 , and the PPDU may be the PPDU of FIG. 18 .
  • a device may be an AP or a non-AP STA.
  • the device described below may be an AP multi-link device (MLD) supporting multi-link or a non-AP STA MLD.
  • MLD AP multi-link device
  • EHT extremely high throughput
  • the device may use one or more bands (eg, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 60 GHz, etc.) simultaneously or alternately.
  • the frequency band may be configured in various other forms.
  • terms such as multi-link and multi-link may be used in this specification, some embodiments may be described based on multi-link for convenience of description below.
  • MLD means a multi-link device.
  • the MLD has one or more connected STAs and has one MAC service access point (SAP) that passes through an upper link layer (Logical Link Control, LLC).
  • SAP MAC service access point
  • LLC Logical Link Control
  • MLD may mean a physical device or a logical device.
  • a device may mean an MLD.
  • a transmitting device and a receiving device may mean MLD.
  • the first link of the receiving/transmitting device may be a terminal (eg, STA or AP) that performs signal transmission/reception through the first link, included in the receiving/transmitting device.
  • the second link of the receiving/transmitting device may be a terminal (eg, STA or AP) that performs signal transmission/reception through the second link included in the receiving/transmitting device.
  • a multi-link may include a multi-band. That is, the multi-link may mean a link included in several frequency bands, or may mean a plurality of links included in one frequency band.
  • EHT considers multi-link technology, where multi-link may include multi-band. That is, the multi-link may represent links of several bands and at the same time may represent several multi-links within one band. Two types of multi-link operation are being considered. Asynchronous operation that enables simultaneous TX/RX on multiple links and synchronous operation that is not possible are considered.
  • STR simultaneous transmit and receive
  • STR MLD multi-link device
  • -STR MLD non-STR MLD
  • 21 is a diagram illustrating an embodiment of a device supporting multi-link.
  • an STA MLD may include three STAs, may have three links, and each link may have a primary channel (PCH).
  • PCH primary channel
  • the STA MLD must provide information on one or more links it owns for single setup. So we need a way of how to direct this information.
  • a method for this and a method for using the same will be described.
  • the designation (name) in this specification may be changed, and the STA may include an AP STA or a non-AP STA.
  • 22 is a diagram illustrating an embodiment of a multi-link setup process.
  • the AP MLD may provide multi-link information to the non-AP MLD. Based on the multi-link information, the non-AP MLD may request link 1 and link 2 as an operating link through link 1, and the AP MLD responds to this.
  • a link that transmits multi-link information like link 1 is referred to as an association link, and other links are referred to as a non-association link.
  • a method of indicating multi-link information transmitted through Link 1 is as follows.
  • Link 1 Information on an association link such as Link 1 may be transmitted through an EHT capability/operation element similarly to the existing one. For example, since the EHT STA or MLD having a single-link currently operates only one link, a procedure similar to the existing procedure may be applied to the association link, which is the only link.
  • Non-association links such as Links 2 and 3 can be indicated using a new element. That is, a new element that can indicate information about links other than the association link can be defined. In this specification, this element is called a multi-link element, and is not limited thereto and may be changed.
  • the multi-link element may indicate information on one or more links except for the link through which the multi-link element is transmitted.
  • the link through which the multi-link element is transmitted may not necessarily be excluded, and information on the corresponding link may be included as necessary.
  • Information that the multi-link element may have is as follows, but is not limited thereto. In addition, according to various cases, all of the following Contents may be included, and only some may be included according to frame type/operation, and the following name may be changed.
  • the number of supported links may mean the number of APs that can exchange data frames (and/or management frames) at the same time for the AP MLD, and the number of non-AP STAs that can simultaneously exchange data frames for the non-AP MLD.
  • the effect obtained by indicating this value in the ML element is separately mentioned in the Present field below.
  • Link Specific information Specific information about each Link, this information is as follows, but is not limited thereto.
  • Link identifier An identifier that can distinguish each link.
  • the AP/STA may newly define an identifier for each link, or may use an existing BSSID, BSS Color, or the like as a link ID.
  • Channel information for each Link this information is as follows, but is not limited thereto.
  • Band information capable of multi-link operation specifically, an ID capable of distinguishing a band in which EHT operates, a Band ID field of an existing spec, etc. may be included, but is not limited thereto.
  • Band ID field 2 - 2.4GHz, 4 - 5GHz, 7 - 6GHz, etc.
  • CCFS 2 may be additionally required to support 240MHz/320MHz.
  • Assisted information Information that can help the STA MLD select a link, transition, or operate
  • BSS load information of the link and BSS load element field of the existing spec can be used.
  • TID 4 ⁇ 7 is mapped to the link
  • - Primary link An indication of whether the corresponding link is a primary link, where the primary link means a link on which main BSS functionality is performed for the purpose of channel access and power saving.
  • SBI Supported Band Information
  • Band ID field 2 - 2.4GHz, 4 - 5GHz, 7 - 6GHz, etc.
  • Bitmap Multiple selection of 2.4/5/6GHz is possible. For example, 011 means that 5 ⁇ 6GHz band is also supported.
  • STR Simultaneous TX/RX
  • N links 1 bit for all pairs STR or not: STR of 1st, 2nd, ... , STR of 1st, Nth, STR of 2nd 3st, ... / 1 if STR, 0 if not STR
  • N links whether STR with 1 bit for each pair in turn: STR of 1st link and 2nd link, STR of 2nd link and 3rd link,... / 1 if STR, 0 otherwise
  • the link to operate can be indicated in the form of a bitmap.
  • Selects an association link and the first non-association link from three links may indicate 110 if indicating including an association link, and may indicate 10 if indicating without including an association link.
  • link specific information when link specific information is included, only information about actual operating links may be included, and in this case, the operating link field may not exist.
  • association link related bit may be excluded. That is, only two links in a total of three links may be indicated by a bitmap.
  • - Primary link An indication of whether the corresponding link is a primary link, where the primary link means a link on which main BSS functionality is performed for the purpose of channel access and power saving.
  • the link to operate can be indicated in the form of a bitmap.
  • the association link is a primary link, it may be indicated as 100 if indicating including an association link, and may be indicated as 10 if indicated without including an association link.
  • association link related bit may be excluded. That is, only two links in a total of three links may be indicated by a bitmap.
  • TIDs mapped to the same AC (e.g., TID 1,2) with 1 bit. That is, mapping may be performed per AC, and two ACs may be indicated by 1 bit in order to further reduce signaling overhead. That is, there is a trade-off between signaling overhead and granularity.
  • 23 is a diagram illustrating an embodiment of a multi-link element.
  • the multi-link element may include a number of links field, a Link Specific information field, and an Indication regarding ML operation field.
  • the Link Specific information field may include ID, Channel Information, Assisted information, and Capability fields.
  • the multi-link element may be applied to the following examples.
  • Example 1 Indicating a link set
  • the multi-link element can be used when requesting/response operation link and determining the primary link specified above.
  • 24 is a diagram illustrating an embodiment of a method of instructing an operating link set.
  • the multi-link element includes information on Link 2 and Link 3 in order, STA A requests link 1 and link 2 as an operating link, and AP 1 responds to this.
  • the link set can be indicated by using the bitmap in the order of link 2 and link 3 starting with Link 1 through which the element is being transmitted. Therefore, STA A may request 110 by instructing the AP, and the AP may confirm (and/or bitmap 110) this.
  • 25 is a diagram illustrating an embodiment of a method for instructing a link set in a Single BA Agreement.
  • the multi-link element includes information on Link 2 and Link 3 in order, and STA A is negotiating with the AP to use the BA for TID 1 in link 1 and link 2.
  • the link set can be indicated by using the bitmap in the order of link 2 and link 3 starting with Link 1 through which the element is being transmitted. Therefore, STA A may instruct 110 (ie, indicate link 1 and link 2) to request the AP using an ADDBA frame, and the AP may confirm success (with bitmap 110) as it is.
  • 26 is a diagram illustrating an embodiment of a method of indicating STR capability.
  • the Multi-link Element includes information on Link 2 and Link 3 in order, and may indicate STR capability for link 1/2/3.
  • the multi-link element includes information that link 1 and link 2 operate as STRs, and link 2 and link 3 operate as STR(1), so link 1 and link 3 can also operate as STRs. may include.
  • the second example is an example in which the multi-link element indicates all pairs, and when it is assumed that the pair order is set to link 1 and link 2, link 1 and link 3, and link 2 and link 3, all STR ( 1) may include information that it operates as
  • 27 is a diagram illustrating an embodiment of a multi-link element including TID and link-to-link mapping information.
  • the Multi-link Element includes information on Link 2 and Link 3 in order, and shows TID-to-link mapping using a bitmap starting/considered from link 1, which is an association link.
  • the figure on the left is an example of a bitmap for a link to which each TID is assigned. For example, if 110 is indicated for TID 0, it means that TID 0 is allocated to Link 1 and Link 2.
  • the figure on the right is an example of the bitmap for the TID assigned to each link, and the link order is the same as indicated in the link-specific information. For example, if 001111111 is indicated in Link 1, it means that TIDs 2 to 7 are allocated to Link 1.
  • the method on the left and the right figure are different, and the signaling overhead is the same.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating an embodiment of a multi-link element including TID and link-to-link mapping information.
  • the multi-link element includes information on Link 2 and Link 3 in order, and shows TID-to-link mapping using a bitmap starting/considered from link 1, which is an association link.
  • TID 1/2 (ie, AC_BK) is indicated as 111, it means that all links allocate TIDs 1 and 2.
  • the above-mentioned fields may pre-define fields that can be omitted for each AP MLD or non-AP MLD or frame. Alternatively, without defining this, it is possible to dynamically determine whether the field exists by using 1 bit in front of the above-mentioned field. In this specification, this field is referred to as a Present field.
  • 29 is a diagram illustrating an embodiment of a present field of a multi-link element.
  • the multi-link element is basically composed of Common Info and Link Info.
  • Common Info includes common information among STAs in MLD
  • Link Info includes specific information for each link (STA/AP) through the Per-STA Profile.
  • the Present field may exist for Common Info and Link Info, respectively.
  • Common Info may exist in the Multi-link Control field
  • link Info may exist in the Per-STA Control field included in the Per-STA Profile.
  • these Present Fields can determine whether or not to include information according to the type (Type Subfield of the Multi-link Control field) of the multi-link element, purpose, and procedure. In this way, it is possible to avoid the inclusion of unnecessary information and to have a compact ML IE format suitable for each purpose. An example of this is as follows.
  • the bit in front of the TID-to-link mapping field indicates 1, this field exists, and if 0 indicates, this field does not exist.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating an embodiment of a TID-to-link Mapping present field.
  • TID-to-link Mapping indication (Example 3) and the Present field described above are shown. If TID-to-link Mapping is located in Common Info, the presence or absence may be indicated through the TID-to-link Mapping Present subfield of the Multi-link Control field. If the value of the Present subfield is 1, the TID-to-link Mapping field exists in the Common Info field. Basically, TID-to-link Mapping does not perform separate signaling by default, and it is defined that all TIDs are mapped to all links. Therefore, if separate signaling is required, the present field may be useful.
  • 31 is a diagram illustrating an embodiment of a TID-to-link Mapping present field.
  • TID-to-link Mapping is indicated in Link Info instead of Common Info. 31 refers to FIG. 29 .
  • presence or absence may be indicated through the TID-to-link Mapping Present subfield of the Per-STA Control field. If the value of this subfield is 1, the TID-to-link Mapping field exists in the Per-STA Profile.
  • TID-to-link mapping for all setup links is indicated through the Present field in Common Info and implicitly indicated in the order of Link IDs, the overhead of subelement ID, Link ID, Complete Profile, etc. included by default in Link Info is reduced. may be (eg, FIG. 30 ). However, in the Per-STA Profile (eg, FIG. 31 ), only a part of a specific link may be indicated through the Link ID, and in this case, the number of links to be indicated may be required in Common Info. In addition, if TID-to-link mapping is always carried together with other information, Link Info that can indicate information for each link through link ID may be positionally appropriate.
  • FIGS. 32 and 33 are diagrams illustrating an embodiment of a simultaneous transmit and receive (STR) capability present field.
  • STR simultaneous transmit and receive
  • the STR Capability indication (Simultaneous TX/RX (STR) of Example 2) and the Present field described above are shown. If STR Capability is located in Common Info, the presence or absence may be indicated through the STR Capability Present subfield of the Multi-link Control field. If the value of the Present subfield is 1, the STR Capability field may exist in the Common Info field. As MLD defaults, if all link pairs operate as STRs (e.g., AP MLDs), separate signaling may not be required. Therefore, if there are link pairs that do not operate as STRs, this present field may be useful.
  • STR Capability is indicated in Link Info instead of Common Info.
  • FIG. 29 in FIG. 33 presence or absence may be indicated through the STR Capability Present subfield of the Per-STA Control field. If the value of this subfield is 1, the STR Capability field exists in the Per-STA Profile. In this STR capability, only the pair with other links is indicated based on the link corresponding to the Per-STA. For example, if link 2 is the standard of the Per-STA, it indicates STR Capability for Link 2 and Link 1, and Link 2 and Link 3 pairs.
  • the information on the STA transmitting the ML element is included in the Management (Mgmt) frame (e.g., Beacon, Probe Response frame) including the multi-link element, most of the information may not be separately included in the ML element. However, it may be included in the ML element if it is not always included in the Mgmt frame (e.g., Change Sequence, link ID) or the STA requests partial information instead of complete information. If this information is included in the Per-STA Profile of Link Info, a separate Present field is not required because the link ID is indicated and can already be distinguished. However, when included in Common Info to reduce the default overhead of Link Info mentioned above may include a Present field. In addition, if the Present field value exists due to 1, the information on the transmitting STA may have one format.
  • Mgmt Management
  • Beacon Probe Response frame
  • 34 is a diagram illustrating an embodiment of a present field for information of a transmitting STA.
  • an example of the Present field is shown when information of a transmitting STA is indicated in Common Info.
  • the presence or absence may be indicated through the Transmitting STA's Info Present subfield of the Multi-link Control field. If the value of the Present subfield is 1, the Transmitting STA's Info field exists in the Common Info field.
  • Link ID, Change Sequence, etc. may be indicated in the Transmitting STA's Info, and may include additionally requested information, but is not limited thereto.
  • the number of supported link is the number of APs that can exchange data frames (and/or management frame) at the same time for the AP MLD, and the number of non-AP STAs that can simultaneously exchange data frames (and/or management frames) for the non-AP MLD.
  • This information may exist depending on the Mgmt frame and its purpose, that is, when signaling affected by this information exists in the ML element, or may not exist if it does not exist. Therefore, a Present field may exist.
  • 35 is a diagram illustrating an embodiment of a number of links present field.
  • an example of the Present field is shown when information of Number of links is indicated in Common Info.
  • the presence or absence can be indicated through the Number of links Present subfield of the multi-link control field. If the value of this subfield is 1, the Number of links field exists in Common Info.
  • the Number of links can be inferred from the number of Per-STA Profiles.
  • the Present field may be required because there may be cases where it is not (e.g., when information on only some links is requested, or when information on all STAs is not always included in the case of association).
  • the Number of links Present field may be required because whether or not to include a field affected by Number of links may be determined according to the type of the management frame including the ML element and the use of the ML element.
  • STR capability or TID affected by Number of links.
  • the Number of links field may not be required.
  • the MLD knows link information like when transmitting an Association Request frame, and signaling for STR capability or TID-to-link mapping is required, a Number of links is required. Therefore, the Number of links may be dynamically indicated through the Present field.
  • the signaling affected by the number of links field and the effect of this information are as follows.
  • the field size of TID-to-link mapping and STR capability may vary depending on the Number of links. That is, if TID bitmaps are used in TID-to-link mapping, the number of TID bitmaps varies according to the number of links, and if STR is indicated according to pairs in STR capability, the number of pairs varies according to the number of links. Therefore, the number of links can affect the size of these fields.
  • 36 and 37 are diagrams illustrating an embodiment of TID-to-link mapping and STR capability field according to Number of links.
  • TID-to-link mapping field and the STR capability field may be affected according to the Number of links. That is, the content and size included in the TID-to-link mapping field and the STR capability field may be determined based on the Number of links.
  • the Association Request frame includes information on STAs requesting setup (association) (in each Per-STA Profile), and the Association Response frame includes information on APs to establish setup. That is, it does not include information on all STAs. Therefore, if you want to re-establish a setup with an STA that has not been set up after multi-link setup (eg, link transition/switching), you can know how many unsettled STAs exist through the Number of links before that, and using this You can request information.
  • 38 is a diagram illustrating an embodiment of a multi-link element.
  • the multi-link element may be included in an association request or association response frame.
  • the Number of links is indicated as 3 in the ML IE included in the Association Request frame or Association Response frame and the number of Per-STA Profiles is 1, the information is not indicated to the STA (STA that does not want setup). It can be seen that the number is 1.
  • the number is 1.
  • information on the STA transmitting this ML IE is basically included in the Association Request or Response frame.
  • each field that may or may not exist may indicate whether or not it exists through a dynamic indication.
  • a bit value corresponding to each link in the bitmap may be put into each corresponding link field of link specific information.
  • a bitmap such as a primary link may indicate 1 bit each when information about each link is provided. For example, if the bitmap related to the primary link is 100, “0” may be indicated by using 1 bit of information on link 2 of link specific information, and “0” may be indicated by using 1 bit in link 3 as well.
  • Some of the information of the multi-link element may be replaced with another element existing in the past. However, when an existing element is used, fields that are not necessarily required may exist, which may result in an overhead.
  • Elements that can be replaced may include 1) a neighbor report element, 2) a reduced neighbor element, and 3) a multi-band element.
  • channel information can be basically indicated by an operating class, a channel number, etc., and a lot of information can be included by additionally using an optional subelement.
  • the optional subelement includes the following information.
  • 11ax additionally includes HE Capabilities/Operation element, BSS load/HE BSS load, and SSID.
  • EHT may also include a lot of information using the current reserved ID. Therefore, 1) If the EHT capabilities/operation element is defined in 11be, all capabilities and operation-related information can be added to the reserved part above, or 2) if only necessary information for data exchange with other links is entered, the corresponding field It can be configured only with “reduced EHT capabilities/operation element” and added to the reserved part above. These elements may include information on the above-described multi-link element.
  • the multi-link element If a part of the multi-link element is replaced by using the neighbor report element as above, it can be configured as follows, but is not limited thereto. Corresponding configuration fields may not be included according to frame type/operation.
  • 39 is a diagram illustrating an embodiment of an NR element.
  • Each NR element indicates whether or not it is for multi-link (ML), or whether it is for ML in the order of NR elements using ML indication as shown in FIG. 39 (eg, NR for ML if 1) 0011) for element. If this ML indication is included in the NR element, it is not necessarily included.
  • the operation-related field between the links described above such as Indication regarding multi-link operation, may also be indicated as follows.
  • the following information can be indicated by additionally utilizing a new element in the BSSID Information field reserved bit of this element or the optional sub-element above.
  • the EHT capabilities/operation element or a new element should be defined and included.
  • the multi-link element is replaced by using the neighbor report element as above, it can be configured as the following example, but is not limited thereto.
  • 40 is a diagram illustrating an embodiment of a method of indicating an operating link.
  • a neighbor element not a multi-link element, includes information about Link 2 and Link 3 in order, and STA A requests link 1 and link 2 as an operating link, and AP 1 responds to this. are responding In this case, 1 is indicated in the NR element of link 2 for the element for the link through which the element is being transmitted.
  • 41 is a diagram illustrating an embodiment of a method for instructing a link set in a Single BA Agreement.
  • the neighbor element instead of the multi-link element includes information on Link 2 and Link 3 in order, and STA A negotiates with the AP to use the BA for TID 1 in link 1 and link 2 are doing
  • the link set can be indicated by using the bitmap in the order of link 2 and link 3 starting with Link 1 through which the element is being transmitted. Therefore, STA A instructs 110 to make a request to the AP using an ADDBA frame, and the AP confirms success (with bitmap 110) as it is.
  • FIG. 42 is a diagram illustrating an embodiment of a method of indicating STR capability.
  • Link 2 and Link 3 information on Link 2 and Link 3 is sequentially included using the NR element, and STR capability for link 1/2/3 can be indicated (1 if STR, 0 if not STR) ).
  • the STA may indicate for each link in a pair form in order for links other than itself. The first is 01 (link 1 and link 2, link 1 and link 3) when the element for Link 1 indicates, so link 1 and link 2 do not support STR, and link 1 and link 3 operate as STR. instructing you to do In the NR element for link 2, through 00, link 2 does not support STR for both link 1 and link 3, and finally, in the NR element for link 3, link 3 through 10 through link 2 and non-STR, It may indicate that link 1 is an STR.
  • the reduced neighbor element may include information about multiple APs. Basically, since each neighbor AP information can know channel information and TBTT information, a part of the multi-link element presented above can be indicated.
  • 43 is a diagram illustrating an embodiment of a reduced neighbor element.
  • information of the multi-link element may be indicated by partially modifying the Reduced neighbor report element.
  • the TBTT Information field exists in the Reduced Neighbor report element, and the TBTT Information field can have a field size of up to 255 octet through the indication of the TBTT Information length field.
  • a reduced neighbor report element it can be configured to be variable as a sub-element, but if the length is specified in the TBTT information Length field and ML information is indicated using the TBTT Information field, since the length is determined, the variable value according to the number of links There is a problem that is difficult to direct. To support this, there may be a method of specifying it in the form of range or specifying the maximum length value and indicating within it.
  • the reserved bit of the TBTT Information Header is used or indicated in the TBTT Information field.
  • EHT capability/operation element or reduced EHT capability/operation element e.g., multi-link element presented above
  • the above-mentioned (reduced) capability/operation element can also indicate a length that matches the field size if the size is determined, but it is difficult to match the exact length because it is variable in relation to links such as STR capability. However, such a variable field is indicated separately, and it is possible if the TBTT information field is used for the fixed field.
  • FIG. 44 is an example in which the entire field consists of 20 octets.
  • 44 is a diagram illustrating an embodiment of TBTT Information.
  • the TBTT Information field may include multi-link information.
  • a reserved bit may exist among 20 octets, the operation link value is set to 1 and the primary link value is set to 1, and the neighbor AP information including this field currently is link information for ML and is a link selected for ML operation. This is an example selected as the primary link.
  • 45 is a diagram illustrating an embodiment of the format of the TBTT Information field.
  • the MLD ID may correspond to the above-mentioned 1) For Legacy or For Multi-link
  • the Link ID and Change Sequence may correspond to link specific information. That is, through this field, it is possible to know whether it belongs to the MLD and to which MLD it belongs. Basically, this information can be found through multi-link discovery, and the following shows the process of establishing multi-link setup with the MLD to which the AP that performed the discovery belongs.
  • 46 and 47 are diagrams illustrating a process of establishing a multi-link setup with an MLD to which an AP that has performed discovery belongs and an embodiment of a reduced neighbor report (RNR).
  • RNR reduced neighbor report
  • STA 1 of the non-AP MLD may establish a multi-link setup with the MLD to which the AP (AP 4) that has performed discovery belongs. Assuming that the ID of the MLD to which the AP transmitting the RNR element belongs is 0, STA 1 determines whether the APs with the MLD ID 0 (AP1, 2, 3) belong to the same MLD as the AP 4 transmitting the RNR element. Able to know. In addition, since each AP is distinguished through the link ID, the request can be made by including the link ID in the Association Request frame. Another AP belongs to an MLD with the same MLD ID 3, and the link IDs are differentiated. On the other hand, if you want to perform multi-link setup with another AP, you can carry out an association request by moving to the corresponding channel with information on the APs for the corresponding MLD ID.
  • 48 is a flowchart illustrating an embodiment of a method of operating a transmit MLD.
  • the transmission MLD may generate a multi-link element (S4810).
  • the multi-link element includes a multi-link control field, a common info field, and a link info field
  • the multi-link control field includes a number of links.
  • of links may include a first present field related to the existence of a field
  • the common information field may include the number of links field based on the first present field.
  • the link information field includes a per-STA control field for each station (STA), and the control field for each STA includes a traffic identifier (TID) link mapping field of a TID-to-link mapping field.
  • TID traffic identifier
  • a second present field related to existence may be further included, and the link information field may further include the TID link mapping field based on the second present field.
  • the TID link mapping field may include information related to a TID assigned to each link.
  • the link information field includes a per-STA control field for each station (STA), and the control field for each STA relates to the existence of a simultaneous transmit and receive (STR) capability field. It further includes a third present field, wherein the link information field further includes the STR capability field based on the third present field, and the STR capability field includes information related to whether each link supports STR.
  • the number of links field may include information related to the number of links through which the transmitting MLD may simultaneously perform physical protocol data unit (PPDU) exchange.
  • PPDU physical protocol data unit
  • the multi-link element is transmitted through an association link
  • the multi-link control field further includes a fourth present field related to the existence of an association link information field
  • the common information field is
  • the connection link information field may further include the connection link information field based on the fourth present field, and the connection link information field may include a link identifier (ID) and a change sequence subfield.
  • the size of the TID link mapping field may be determined based on the number of links field.
  • the number of supported links may mean the number of APs that can exchange data frames (and/or management frames) at the same time for the AP MLD, and the number of non-AP STAs that can simultaneously exchange data frames for the non-AP MLD.
  • the effect obtained by indicating this value in the ML element is separately mentioned in the Present field below.
  • the multi-link element may include a number of links field, a Link Specific information field, and an Indication regarding ML operation field.
  • the Link Specific information field may include ID, Channel Information, Assisted information, and Capability fields.
  • the multi-link element may be applied to the following examples.
  • Example 1 Indicating a link set
  • the multi-link element can be used when requesting/response operation link and determining the primary link specified above.
  • the multi-link element includes information on Link 2 and Link 3 in order, STA A requests link 1 and link 2 as an operating link, and AP 1 responds to this.
  • the link set can be indicated by using the bitmap in the order of link 2 and link 3 starting with Link 1 through which the element is being transmitted. Therefore, STA A may request 110 by instructing the AP, and the AP may confirm (and/or bitmap 110) this.
  • the Multi-link Element includes information on Link 2 and Link 3 in order, and may indicate STR capability for link 1/2/3.
  • the multi-link element includes information that link 1 and link 2 operate as STRs, and link 2 and link 3 operate as STR(1), so link 1 and link 3 can also operate as STRs. may include.
  • the second example is an example in which the multi-link element indicates all pairs, and when it is assumed that the pair order is set to link 1 and link 2, link 1 and link 3, and link 2 and link 3, all STR ( 1) may include information that it operates as
  • Multi-link Element contains information on Link 2 and Link 3 in order, and shows TID-to-link mapping using a bitmap that starts/consides from link 1, which is an association link.
  • the figure on the left is an example of a bitmap for a link to which each TID is assigned. For example, if 110 is indicated for TID 0, it means that TID 0 is allocated to Link 1 and Link 2.
  • the figure on the right is an example of the bitmap for the TID assigned to each link, and the link order is the same as indicated in the link-specific information. For example, if 001111111 is indicated in Link 1, it means that TIDs 2 to 7 are allocated to Link 1.
  • the method on the left and the right figure are different, and the signaling overhead is the same.
  • Multi-link Element contains information on Link 2 and Link 3 in order, and shows TID-to-link mapping using a bitmap that starts/consides from link 1, which is an association link.
  • TID 1/2 (ie, AC_BK) is indicated as 111, it means that all links allocate TIDs 1 and 2.
  • the above-mentioned fields may pre-define fields that can be omitted for each AP MLD or non-AP MLD or frame. Alternatively, without defining this, it is possible to dynamically determine whether the field exists by using 1 bit in front of the above-mentioned field. In this specification, this field is referred to as a Present field.
  • the multi-link element consists of Common Info and Link Info.
  • Common Info includes common information among STAs in MLD, and Link Info includes specific information for each link (STA/AP) through the Per-STA Profile.
  • the Present field may exist for Common Info and Link Info, respectively.
  • Common Info may exist in the Multi-link Control field, and link Info may exist in the Per-STA Control field included in the Per-STA Profile.
  • these Present Fields can determine whether or not to include information according to the type (Type Subfield of the Multi-link Control field) of the multi-link element, purpose, and procedure. In this way, it is possible to avoid the inclusion of unnecessary information and to have a compact ML IE format suitable for each purpose. An example of this is as follows.
  • the bit in front of the TID-to-link mapping field indicates 1, this field exists, and if 0 indicates, this field does not exist.
  • TID-to-link Mapping is located in Common Info, the presence or absence may be indicated through the TID-to-link Mapping Present subfield of the Multi-link Control field. If the value of the Present subfield is 1, the TID-to-link Mapping field exists in the Common Info field. Basically, TID-to-link Mapping does not perform separate signaling by default, and it is defined that all TIDs are mapped to all links. Therefore, if separate signaling is required, the present field may be useful.
  • TID-to-link Mapping Present subfield of the Per-STA Control field If the value of this subfield is 1, the TID-to-link Mapping field exists in the Per-STA Profile.
  • TID-to-link mapping for all setup links is indicated through the Present field in Common Info and implicitly indicated in the order of Link IDs, the overhead of subelement ID, Link ID, Complete Profile, etc. included by default in Link Info is reduced. may be (eg, FIG. 30 ). However, in the Per-STA Profile (eg, FIG. 31 ), only a part of a specific link may be indicated through the Link ID, and in this case, the number of links to be indicated may be required in Common Info. In addition, if TID-to-link mapping is always carried together with other information, Link Info that can indicate information for each link through link ID may be positionally appropriate.
  • STR Capability is located in Common Info, the presence or absence may be indicated through the STR Capability Present subfield of the Multi-link Control field. If the value of the Present subfield is 1, the STR Capability field may exist in the Common Info field. As MLD defaults, if all link pairs operate as STRs (e.g., AP MLDs), separate signaling may not be required. Therefore, if there are link pairs that do not operate as STRs, this present field may be useful.
  • STRs e.g., AP MLDs
  • STR Capability is indicated in Link Info instead of Common Info
  • an example of the Present field is shown.
  • presence or absence may be indicated through the STR Capability Present subfield of the Per-STA Control field. If the value of this subfield is 1, the STR Capability field exists in the Per-STA Profile. In this STR capability, only the pair with other links is indicated based on the link corresponding to the Per-STA. For example, if link 2 is the standard of the Per-STA, it indicates STR Capability for Link 2 and Link 1, and Link 2 and Link 3 pairs.
  • the information on the STA transmitting the ML element is included in the Management (Mgmt) frame (e.g., Beacon, Probe Response frame) including the multi-link element, most of the information may not be separately included in the ML element. However, it may be included in the ML element if it is not always included in the Mgmt frame (e.g., Change Sequence, link ID) or the STA requests partial information instead of complete information. If this information is included in the Per-STA Profile of Link Info, a separate Present field is not required because the link ID is indicated and can already be distinguished. However, when included in Common Info to reduce the default overhead of Link Info mentioned above may include a Present field. In addition, if the Present field value exists due to 1, the information on the transmitting STA may have one format.
  • Mgmt Management
  • Beacon Probe Response frame
  • the presence or absence may be indicated through the Transmitting STA's Info Present subfield of the Multi-link Control field. If the value of the Present subfield is 1, the Transmitting STA's Info field exists in the Common Info field. Link ID, Change Sequence, etc. may be indicated in the Transmitting STA's Info, and may include additionally requested information, but is not limited thereto.
  • the number of supported link is the number of APs that can exchange data frames (and/or management frame) at the same time for the AP MLD, and the number of non-AP STAs that can simultaneously exchange data frames (and/or management frames) for the non-AP MLD.
  • This information may exist depending on the Mgmt frame and its purpose, that is, when signaling affected by this information exists in the ML element, or may not exist if it does not exist. Therefore, a Present field may exist.
  • the presence or absence can be indicated through the Number of links Present subfield of the multi-link control field. If the value of this subfield is 1, the Number of links field exists in Common Info.
  • the Number of links can be inferred from the number of Per-STA Profiles.
  • the Present field may be required because there may be cases where it is not (e.g., when information on only some links is requested, or when information on all STAs is not always included in the case of association).
  • the Number of links Present field may be required because whether or not to include a field affected by Number of links may be determined according to the type of the management frame including the ML element and the use of the ML element.
  • STR capability or TID affected by Number of links.
  • the Number of links field may not be required.
  • the MLD knows link information like when transmitting an Association Request frame, and signaling for STR capability or TID-to-link mapping is required, a Number of links is required. Therefore, the Number of links may be dynamically indicated through the Present field.
  • the signaling affected by the number of links field and the effect of this information are as follows.
  • the field size of TID-to-link mapping and STR capability may vary depending on the Number of links. That is, if TID bitmaps are used in TID-to-link mapping, the number of TID bitmaps varies according to the number of links, and if STR is indicated according to pairs in STR capability, the number of pairs varies according to the number of links. Therefore, the number of links can affect the size of these fields.
  • the transmitting MLD may transmit a multi-link element (S4820).
  • the transmission MLD may transmit an RNR element (S4830).
  • the RNR element may include a target beacon transmission time (TBTT) information field, and the TBTT information field may include information related to a link through which the RNR element is transmitted.
  • TBTT target beacon transmission time
  • the TBTT Information field exists in the Reduced Neighbor report element, and the TBTT Information field can have a field size of up to 255 octet through the indication of the TBTT Information length field.
  • a reduced neighbor report element it can be configured to be variable as a sub-element, but if the length is specified in the TBTT information Length field and ML information is indicated using the TBTT Information field, since the length is determined, the variable value according to the number of links There is a problem that is difficult to direct. To support this, there may be a method of specifying it in the form of range or specifying the maximum length value and indicating within it.
  • the reserved bit of the TBTT Information Header is used or indicated in the TBTT Information field.
  • EHT capability/operation element or reduced EHT capability/operation element e.g., multi-link element presented above
  • the above-mentioned (reduced) capability/operation element can also indicate a length that matches the field size if the size is determined, but it is difficult to match the exact length because it is variable in relation to links such as STR capability.
  • a variable field is indicated separately, and it is possible if the TBTT information field is used for the fixed field.
  • the TBTT Information field may include multi-link information.
  • a reserved bit may exist among 20 octets, the operation link value is set to 1 and the primary link value is set to 1, and the neighbor AP information including this field currently is link information for ML and is a link selected for ML operation. This is an example selected as the primary link.
  • MLD ID is 1) For Legacy or For Multi-link mentioned above, and Link ID and Change Sequence may correspond to link specific information. That is, through this field, it is possible to know whether it belongs to the MLD and to which MLD it belongs.
  • 49 is a flowchart illustrating an embodiment of a receiving MLD operation method.
  • the receiving MLD may receive a multi-link element (S4910).
  • the multi-link element includes a multi-link control field, a common info field, and a link info field
  • the multi-link control field includes a number of links.
  • of links may include a first present field related to the existence of a field
  • the common information field may include the number of links field based on the first present field.
  • the link information field includes a per-STA control field for each station (STA), and the control field for each STA includes a traffic identifier (TID) link mapping field of a TID-to-link mapping field.
  • TID traffic identifier
  • a second present field related to existence may be further included, and the link information field may further include the TID link mapping field based on the second present field.
  • the TID link mapping field may include information related to a TID assigned to each link.
  • the link information field includes a per-STA control field for each station (STA), and the control field for each STA relates to the existence of a simultaneous transmit and receive (STR) capability field. It further includes a third present field, wherein the link information field further includes the STR capability field based on the third present field, and the STR capability field includes information related to whether each link supports STR.
  • the number of links field may include information related to the number of links through which the transmitting MLD may simultaneously perform physical protocol data unit (PPDU) exchange.
  • PPDU physical protocol data unit
  • the multi-link element is transmitted through an association link
  • the multi-link control field further includes a fourth present field related to the existence of an association link information field
  • the common information field is
  • the connection link information field may further include the connection link information field based on the fourth present field, and the connection link information field may include a link identifier (ID) and a change sequence subfield.
  • the size of the TID link mapping field may be determined based on the number of links field.
  • the number of supported links may mean the number of APs that can exchange data frames (and/or management frames) at the same time for the AP MLD, and the number of non-AP STAs that can simultaneously exchange data frames for the non-AP MLD.
  • the effect obtained by indicating this value in the ML element is separately mentioned in the Present field below.
  • the multi-link element may include a number of links field, a Link Specific information field, and an Indication regarding ML operation field.
  • the Link Specific information field may include ID, Channel Information, Assisted information, and Capability fields.
  • the multi-link element may be applied to the following examples.
  • Example 1 Indicating a link set
  • the multi-link element can be used when requesting/response operation link and determining the primary link specified above.
  • the multi-link element includes information on Link 2 and Link 3 in order, STA A requests link 1 and link 2 as an operating link, and AP 1 responds to this.
  • the link set can be indicated by using the bitmap in the order of link 2 and link 3 starting with Link 1 through which the element is being transmitted. Therefore, STA A may request 110 by instructing the AP, and the AP may confirm (and/or bitmap 110) this.
  • the Multi-link Element includes information on Link 2 and Link 3 in order, and may indicate STR capability for link 1/2/3.
  • the multi-link element includes information that link 1 and link 2 operate as STRs, and link 2 and link 3 operate as STR(1), so link 1 and link 3 can also operate as STRs. may include.
  • the second example is an example in which the multi-link element indicates all pairs, and when it is assumed that the pair order is set to link 1 and link 2, link 1 and link 3, and link 2 and link 3, all STR ( 1) may include information that it operates as
  • Multi-link Element contains information on Link 2 and Link 3 in order, and shows TID-to-link mapping using a bitmap that starts/consides from link 1, which is an association link.
  • the figure on the left is an example of a bitmap for a link to which each TID is assigned. For example, if 110 is indicated for TID 0, it means that TID 0 is allocated to Link 1 and Link 2.
  • the figure on the right is an example of the bitmap for the TID assigned to each link, and the link order is the same as indicated in the link-specific information. For example, if 001111111 is indicated in Link 1, it means that TIDs 2 to 7 are allocated to Link 1.
  • the method on the left and the right figure are different, and the signaling overhead is the same.
  • Multi-link Element contains information on Link 2 and Link 3 in order, and shows TID-to-link mapping using a bitmap that starts/consides from link 1, which is an association link.
  • TID 1/2 (ie, AC_BK) is indicated as 111, it means that all links allocate TIDs 1 and 2.
  • the above-mentioned fields may pre-define fields that can be omitted for each AP MLD or non-AP MLD or frame. Alternatively, without defining this, it is possible to dynamically determine whether the field exists by using 1 bit in front of the above-mentioned field. In this specification, this field is referred to as a Present field.
  • the multi-link element consists of Common Info and Link Info.
  • Common Info includes common information among STAs in MLD, and Link Info includes specific information for each link (STA/AP) through the Per-STA Profile.
  • the Present field may exist for Common Info and Link Info, respectively.
  • Common Info may exist in the Multi-link Control field, and link Info may exist in the Per-STA Control field included in the Per-STA Profile.
  • these Present Fields can determine whether or not to include information according to the type (Type Subfield of the Multi-link Control field) of the multi-link element, purpose, and procedure. In this way, it is possible to avoid the inclusion of unnecessary information and to have a compact ML IE format suitable for each purpose. An example of this is as follows.
  • the bit in front of the TID-to-link mapping field indicates 1, this field exists, and if 0 indicates, this field does not exist.
  • TID-to-link Mapping is located in Common Info, the presence or absence may be indicated through the TID-to-link Mapping Present subfield of the Multi-link Control field. If the value of the Present subfield is 1, the TID-to-link Mapping field exists in the Common Info field. Basically, TID-to-link Mapping does not perform separate signaling by default, and it is defined that all TIDs are mapped to all links. Therefore, if separate signaling is required, the present field may be useful.
  • TID-to-link Mapping Present subfield of the Per-STA Control field If the value of this subfield is 1, the TID-to-link Mapping field exists in the Per-STA Profile.
  • TID-to-link mapping for all setup links is indicated through the Present field in Common Info and implicitly indicated in the order of Link IDs, the overhead of subelement ID, Link ID, Complete Profile, etc. included by default in Link Info is reduced. may be (eg, FIG. 30 ). However, in the Per-STA Profile (eg, FIG. 31 ), only a part of a specific link may be indicated through the Link ID, and in this case, the number of links to be indicated may be required in Common Info. In addition, if TID-to-link mapping is always carried together with other information, Link Info that can indicate information for each link through link ID may be positionally appropriate.
  • STR Capability is located in Common Info, the presence or absence may be indicated through the STR Capability Present subfield of the Multi-link Control field. If the value of the Present subfield is 1, the STR Capability field may exist in the Common Info field. As MLD defaults, if all link pairs operate as STRs (e.g., AP MLDs), separate signaling may not be required. Therefore, if there are link pairs that do not operate as STRs, this present field may be useful.
  • STRs e.g., AP MLDs
  • STR Capability is indicated in Link Info instead of Common Info
  • an example of the Present field is shown.
  • presence or absence may be indicated through the STR Capability Present subfield of the Per-STA Control field. If the value of this subfield is 1, the STR Capability field exists in the Per-STA Profile. In this STR capability, only the pair with other links is indicated based on the link corresponding to the Per-STA. For example, if link 2 is the standard of the Per-STA, it indicates STR Capability for Link 2 and Link 1, and Link 2 and Link 3 pairs.
  • the information on the STA transmitting the ML element is included in the Management (Mgmt) frame (e.g., Beacon, Probe Response frame) including the multi-link element, most of the information may not be separately included in the ML element. However, it may be included in the ML element if it is not always included in the Mgmt frame (e.g., Change Sequence, link ID) or the STA requests partial information instead of complete information. If this information is included in the Per-STA Profile of Link Info, a separate Present field is not required because the link ID is indicated and can already be distinguished. However, when included in Common Info to reduce the default overhead of Link Info mentioned above may include a Present field. In addition, if the Present field value exists due to 1, the information on the transmitting STA may have one format.
  • Mgmt Management
  • Beacon Probe Response frame
  • the presence or absence may be indicated through the Transmitting STA's Info Present subfield of the Multi-link Control field. If the value of the Present subfield is 1, the Transmitting STA's Info field exists in the Common Info field. Link ID, Change Sequence, etc. may be indicated in the Transmitting STA's Info, and may include additionally requested information, but is not limited thereto.
  • the number of supported link is the number of APs that can exchange data frames (and/or management frame) at the same time for the AP MLD, and the number of non-AP STAs that can simultaneously exchange data frames (and/or management frames) for the non-AP MLD.
  • This information may exist depending on the Mgmt frame and its purpose, that is, when signaling affected by this information exists in the ML element, or may not exist if it does not exist. Therefore, a Present field may exist.
  • the presence or absence can be indicated through the Number of links Present subfield of the multi-link control field. If the value of this subfield is 1, the Number of links field exists in Common Info.
  • the Number of links can be inferred from the number of Per-STA Profiles.
  • the Present field may be required because there may be cases where it is not (e.g., when information on only some links is requested, or when information on all STAs is not always included in the case of association).
  • the Number of links Present field may be required because whether or not to include a field affected by Number of links may be determined according to the type of the management frame including the ML element and the use of the ML element.
  • STR capability or TID affected by Number of links.
  • the Number of links field may not be required.
  • the MLD knows link information like when transmitting an Association Request frame, and signaling for STR capability or TID-to-link mapping is required, a Number of links is required. Therefore, the Number of links may be dynamically indicated through the Present field.
  • the signaling affected by the number of links field and the effect of this information are as follows.
  • the field size of TID-to-link mapping and STR capability may vary depending on the Number of links. That is, if TID bitmaps are used in TID-to-link mapping, the number of TID bitmaps varies according to the number of links, and if STR is indicated according to pairs in STR capability, the number of pairs varies according to the number of links. Therefore, the number of links can affect the size of these fields.
  • the receiving MLD may decode the multi-link element (S4920).
  • the receiving MLD may receive the RNR element (S4930).
  • the RNR element may include a target beacon transmission time (TBTT) information field, and the TBTT information field may include information related to a link through which the RNR element is transmitted.
  • TBTT target beacon transmission time
  • the TBTT Information field exists in the Reduced Neighbor report element, and the TBTT Information field can have a field size of up to 255 octet through the indication of the TBTT Information length field.
  • a reduced neighbor report element it can be configured to be variable as a sub-element, but if the length is specified in the TBTT information Length field and ML information is indicated using the TBTT Information field, since the length is determined, the variable value according to the number of links There is a problem that is difficult to direct. To support this, there may be a method of specifying it in the form of range or specifying the maximum length value and indicating within it.
  • the reserved bit of the TBTT Information Header is used or indicated in the TBTT Information field.
  • EHT capability/operation element or reduced EHT capability/operation element e.g., multi-link element presented above
  • the above-mentioned (reduced) capability/operation element can also indicate a length that matches the field size if the size is determined, but it is difficult to match the exact length because it is variable in relation to links such as STR capability.
  • a variable field is indicated separately, and it is possible if the TBTT information field is used for the fixed field.
  • the TBTT Information field may include multi-link information.
  • a reserved bit may exist among 20 octets, the operation link value is set to 1 and the primary link value is set to 1, and the neighbor AP information including this field currently is link information for ML and is a link selected for ML operation. This is an example selected as the primary link.
  • MLD ID is 1) For Legacy or For Multi-link mentioned above, and Link ID and Change Sequence may correspond to link specific information. That is, through this field, it is possible to know whether it belongs to the MLD and to which MLD it belongs.
  • Some of the detailed steps shown in the examples of FIGS. 48 and 49 may not be essential steps and may be omitted. In addition to the steps shown in FIGS. 48 and 49 , other steps may be added, and the order of the steps may vary. Some of the above steps may have their own technical meaning.
  • the technical features of the present specification described above may be applied to various devices and methods.
  • the above-described technical features of the present specification may be performed/supported through the apparatus of FIGS. 1 and/or 19 .
  • the technical features of the present specification described above may be applied only to a part of FIGS. 1 and/or 19 .
  • the technical features of the present specification described above are implemented based on the processing chips 114 and 124 of FIG. 1 , or implemented based on the processors 111 and 121 and the memories 112 and 122 of FIG. 1 , or , may be implemented based on the processor 610 and the memory 620 of FIG. 19 .
  • the transmitting MLD may include a first station (STA); and a second STA, wherein the first STA operates on a first link, the second STA operates on a second link, and wherein the apparatus comprises: a memory; and a processor operatively coupled to the memory, wherein the processor is configured to: receive, by the first STA, multi-link information including information related to the first and second links from a transmitting MLD; The first STA may transmit multi-link address information to the transmitting MLD, and the multi-link address information may be configured to include a media access control (MAC) address of the second STA.
  • MAC media access control
  • CRM computer readable medium
  • CRM proposed by the present specification is an instruction based on being executed by at least one processor of a receiving multi-link device (MLD) of a wireless local area network (Wireless Local Area Network) system.
  • MLD receiving multi-link device
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • the receiving MLD includes first and second STAs (stations), the first STAs operating in a first link; receiving, by the second STA, multi-link information including information related to the first and second links from a transmitting MLD, by the second STA operating in a second link; and the first STA transmits multi-link address information to the transmitting MLD, wherein the multi-link address information includes a media access control (MAC) address of the second STA.
  • MAC media access control
  • the instructions stored in the CRM of the present specification may be executed by at least one processor.
  • At least one processor related to CRM in the present specification may be the processors 111 and 121 or the processing chips 114 and 124 of FIG. 1 , or the processor 610 of FIG. 19 .
  • the CRM of the present specification may be the memories 112 and 122 of FIG. 1 , the memory 620 of FIG. 19 , or a separate external memory/storage medium/disk.
  • Machine learning refers to a field that defines various problems dealt with in the field of artificial intelligence and studies methodologies to solve them. do.
  • Machine learning is also defined as an algorithm that improves the performance of a certain task through constant experience.
  • An artificial neural network is a model used in machine learning, and may refer to an overall model having problem-solving ability, which is composed of artificial neurons (nodes) that form a network by combining synapses.
  • An artificial neural network may be defined by a connection pattern between neurons of different layers, a learning process that updates model parameters, and an activation function that generates an output value.
  • the artificial neural network may include an input layer, an output layer, and optionally one or more hidden layers. Each layer includes one or more neurons, and the artificial neural network may include neurons and synapses connecting neurons. In the artificial neural network, each neuron may output a function value of an activation function for input signals, weights, and biases input through synapses.
  • Model parameters refer to parameters determined through learning, and include the weight of synaptic connections and the bias of neurons.
  • the hyperparameter refers to a parameter that must be set before learning in a machine learning algorithm, and includes a learning rate, the number of iterations, a mini-batch size, an initialization function, and the like.
  • the purpose of learning the artificial neural network can be seen as determining the model parameters that minimize the loss function.
  • the loss function may be used as an index for determining optimal model parameters in the learning process of the artificial neural network.
  • Machine learning can be classified into supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning according to a learning method.
  • Supervised learning refers to a method of training an artificial neural network in a state where a label for training data is given, and the label is the correct answer (or result value) that the artificial neural network should 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 in a state where no labels are given for training data.
  • Reinforcement learning can refer to a learning method in which an agent defined in an environment learns to select an action or sequence of actions that maximizes the cumulative reward in each state.
  • machine learning implemented as a deep neural network (DNN) including a plurality of hidden layers is also called deep learning (deep learning), and deep learning is a part of machine learning.
  • DNN deep neural network
  • deep learning deep learning
  • machine learning is used in a sense including deep learning.
  • a robot can mean a machine that automatically handles or operates a task given by its own capabilities.
  • a robot having a function of recognizing an environment and performing an operation by self-judgment may be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, home, military, etc. depending on 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 the robot joints.
  • the movable robot includes a wheel, a brake, a propeller, and the like in the driving unit, and can travel on the ground or fly in the air through the driving unit.
  • the extended reality is a generic term for virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR).
  • VR technology provides only CG images of objects or backgrounds in the real world
  • AR technology provides virtual CG images on top of images of real objects
  • MR technology is a computer that mixes and combines virtual objects in the real world. graphic technology.
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows both real and virtual objects. However, there is a difference in that in AR technology, a virtual object is used in a form that complements a real object, whereas in MR technology, 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.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Farming Of Fish And Shellfish (AREA)

Abstract

무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서, MLD(multi-link device)는 링크 수(number of links) 필드 및 상기 링크 수 필드의 존재 여부를 지시하는 링크 프레젠트 필드를 포함하는 멀티 링크 엘리먼트를 전송할 수 있다.

Description

멀티 링크 전송을 위한 시그널링
본 명세서는 무선랜(wireless local area network) 시스템에서 멀티 링크(multi-link) 동작을 위한 시그널링 방법에 관한 것이다.
WLAN(wireless local area network)은 다양한 방식으로 개선되어 왔다. 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.
다양한 실시 예들에 따른 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서 송신 디바이스에 의해 수행되는 방법은, 멀티 링크 동작을 위한 링크 셋업 방법에 관련된 기술적 특징을 포함할 수 있다. 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템의 송신 MLD(multi-link device)는, 멀티 링크 엘리먼트(element)를 생성할 수 있다. 상기 멀티 링크 엘리먼트는 멀티 링크 제어(multi-link control) 필드 및 공통 정보(common info) 필드를 포함할 수 있다. 상기 멀티 링크 제어 필드는 링크 수(number of links) 필드의 존재 여부에 관련된 제1 프레젠트(present) 필드를 포함할 수 있다. 상기 공통 정보 필드는 상기 제1 프레젠트 필드를 기초로 상기 링크 수 필드를 포함할 수 있다. 송신 MLD는 상기 멀티 링크 엘리먼트를 전송할 수 있다.
본 명세서의 일례에 따르면, 다른 링크들의 정보를 포함하는 멀티 링크 정보를 전송함으로써 Multi-link setup 및 Multi-link operation을 가능하도록 할 수 있다. 또한, 멀티 링크 정보들이 멀티링크 엘리먼트에 포함되는지 여부를 지시하는 프레젠트 필드를 통해서 시그널링 오버헤드를 줄이는 효과를 얻을 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 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 20은 채널 본딩의 일례를 도시한 도면이다.
도 21은 멀티 링크를 지원하는 디바이스의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 22는 멀티 링크 셋업 과정의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 23은 Multi-link element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 24는 Operating link set을 지시하는 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 25는 Single BA Agreement에서 link set을 지시하는 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 26은 STR 캐퍼빌리티를 지시하는 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 27은 TID와 링크 간 매핑 정보를 포함하는 멀티 링크 엘리먼트의 실시예를 도시한 도면이다.
도 28은 TID와 링크 간 매핑 정보를 포함하는 멀티 링크 엘리먼트의 실시예를 도시한 도면이다.
도 29는 멀티 링크 엘리먼트의 프레젠트 필드의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 30은 TID-to-link Mapping 프레젠트 필드의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 31은 TID-to-link Mapping 프레젠트 필드의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 32 및 도 33은 STR(simultaneous transmit and receive) 캐퍼빌리티 프레젠트 필드의 실시예를 도시한 도면이다.
도 34는 송신 STA의 정보에 대한 프레젠트 필드의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 35는 링크 수(number of links) 프레젠트 필드의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 36 및 도 37은 Number of links에 따른 TID-to-link mapping과 STR capability field의 실시예를 도시한 도면이다.
도 38은 멀티 링크 엘리먼트의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 39는 NR 엘리먼트의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 40은 Operating link를 지시하는 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 41은 Single BA Agreement에서 link set을 지시하는 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 42는 STR 캐퍼빌리티를 지시하는 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 43은 Reduced neighbor element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 44는 TBTT Information의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 45 TBTT Information field의 format 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 46 및 도 47은 discovery를 수행한 AP가 속한 MLD와 Multi-link setup을 맺는 과정과 RNR(reduced neighbor report)의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 48은 송신 MLD 동작 방법의 일 실시예를 도시한 흐름도이다.
도 49는 수신 MLD 동작 방법의 일 실시예를 도시한 흐름도이다.
본 명세서에서 'A 또는 B(A or B)'는 '오직 A', '오직 B' 또는 'A와 B 모두'를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 'A 또는 B(A or B)'는 'A 및/또는 B(A and/or B)'으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 'A, B 또는 C(A, B or C)'는 '오직 A', '오직 B', '오직 C', 또는 'A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)'를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 '및/또는(and/or)'을 의미할 수 있다. 예를 들어, 'A/B'는 'A 및/또는 B'를 의미할 수 있다. 이에 따라 'A/B'는 '오직 A', '오직 B', 또는 'A와 B 모두'를 의미할 수 있다. 예를 들어, 'A, B, C'는 'A, B 또는 C'를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 '적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)'는, '오직 A', '오직 B' 또는 'A와 B 모두'를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 '적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)'나 '적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)'라는 표현은 '적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)'와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 '적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)'는, '오직 A', '오직 B', '오직 C', 또는 'A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)'를 의미할 수 있다. 또한, '적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)'나 '적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)'는 '적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)'를 의미할 수 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. 달리 표현하면 본 명세서의 '제어 정보'는 'EHT-Signal'로 제한(limit)되지 않고, 'EHT-Signal'이 '제어 정보'의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, '제어 정보(즉, EHT-signal)'로 표시된 경우에도, '제어 정보'의 일례로 'EHT-signal'가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 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. 또한 본 명세서의 일례는 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 규격에 기반하는 LTE(Long Term Evolution) 및 그 진화(evoluation)에 기반하는 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서의 일례는 3GPP 규격에 기반하는 5G NR 규격의 통신 시스템에 적용될 수 있다.
이하 본 명세서의 기술적 특징을 설명하기 위해 본 명세서가 적용될 수 있는 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 적어도 하나의 STA(station)에 관련된다. 예를 들어, 본 명세서의 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. 본 명세서의 STA(110, 120)은 네트워크, 기지국(Base Station), Node-B, AP(Access Point), 리피터, 라우터, 릴레이 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 본 명세서의 STA(110, 120)은 수신 장치(apparatus), 송신 장치, 수신 STA, 송신 STA, 수신 Device, 송신 Device 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
예를 들어, 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 명세서에서 AP는 AP STA으로도 표시될 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(vehicle), 개인용 컴퓨터 등의 다양한 장치로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 STA은 음성 통화, 영상 통화, 데이터 통신, 자율 주행(Self-Driving, Autonomous-Driving) 등의 다양한 통신 서비스를 위한 통신을 지원할 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.
도 1의 부도면 (a)를 기초로 STA(110, 120)을 설명하면 이하와 같다.
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) 또는 제2 STA(120)에서 수행될 수 있다. 예를 들어 제1 STA(110)이 AP인 경우, AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되고, 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 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. 또한, 제2 STA(110)이 AP인 경우, AP로 표시된 장치의 동작은 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되고, 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되는 트랜시버(123)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제2 STA(110)의 메모리(122)에 저장될 수 있다.
예를 들어, 이하의 명세서에서 non-AP(또는 User-STA)로 표시된 장치의 동작은 제 STA(110) 또는 제2 STA(120)에서 수행될 수 있다. 예를 들어 제2 STA(120)이 non-AP인 경우, non-AP로 표시된 장치의 동작은 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되고, 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 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(122)에 저장될 수 있다. 예를 들어 제1 STA(110)이 non-AP인 경우, non-AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되고, 제1 STA(120)의 프로세서(111)에 의해 제어되는 트랜시버(113)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, non-AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제1 STA(110)의 메모리(112)에 저장될 수 있다.
이하의 명세서에서 (송신/수신) STA, 제1 STA, 제2 STA, STA1, STA2, AP, 제1 AP, 제2 AP, AP1, AP2, (송신/수신) Terminal, (송신/수신) device, (송신/수신) apparatus, 네트워크 등으로 불리는 장치는 도 1의 STA(110, 120)을 의미할 수 있다. 예를 들어, 구체적인 도면 부호 없이 (송신/수신) STA, 제1 STA, 제2 STA, STA1, STA2, AP, 제1 AP, 제2 AP, AP1, AP2, (송신/수신) Terminal, (송신/수신) device, (송신/수신) apparatus, 네트워크 등으로 표시된 장치도 도 1의 STA(110, 120)을 의미할 수 있다. 예를 들어, 이하의 일례에서 다양한 STA이 신호(예를 들어, PPPDU)를 송수신하는 동작은 도 1의 트랜시버(113, 123)에서 수행되는 것일 수 있다. 또한, 이하의 일례에서 다양한 STA이 송수신 신호를 생성하거나 송수신 신호를 위해 사전에 데이터 처리나 연산을 수행하는 동작은 도 1의 프로세서(111, 121)에서 수행되는 것일 수 있다. 예를 들어, 송수신 신호를 생성하거나 송수신 신호를 위해 사전에 데이터 처리나 연산을 수행하는 동작의 일례는, 1) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드의 비트 정보를 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩하는 동작, 2) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드를 위해 사용되는 시간 자원이나 주파수 자원(예를 들어, 서브캐리어 자원) 등을 결정/구성/회득하는 동작, 3) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드를 위해 사용되는 특정한 시퀀스(예를 들어, 파일럿 시퀀스, STF/LTF 시퀀스, SIG에 적용되는 엑스트라 시퀀스) 등을 결정/구성/회득하는 동작, 4) STA에 대해 적용되는 전력 제어 동작 및/또는 파워 세이빙 동작, 5) ACK 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩 등에 관련된 동작을 포함할 수 있다. 또한, 이하의 일례에서 다양한 STA이 송수신 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩을 위해 사용하는 다양한 정보(예를 들어, 필드/서브필드/제어필드/파라미터/파워 등에 관련된 정보)는 도 1의 메모리(112, 122)에 저장될 수 있다.
상술한 도 1의 부도면 (a)의 장치/STA는 도 1의 부도면 (b)와 같이 변형될 수 있다. 이하 도 1의 부도면 (b)을 기초로, 본 명세서의 STA(110, 120)을 설명한다.
예를 들어, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 트랜시버(113, 123)는 상술한 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버와 동일한 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)은 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)를 포함할 수 있다. 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)는 상술한 도 1의 부도면 (a)에 도시된 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)와 동일한 기능을 수행할 수 있다.
이하에서 설명되는, 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), 유저(user), 유저 STA, 네트워크, 기지국(Base Station), Node-B, AP(Access Point), 리피터, 라우터, 릴레이, 수신 장치, 송신 장치, 수신 STA, 송신 STA, 수신 Device, 송신 Device, 수신 Apparatus, 및/또는 송신 Apparatus는, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 STA(110, 120)을 의미하거나, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)을 의미할 수 있다. 즉, 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 STA(110, 120)에 수행될 수도 있고, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에서만 수행될 수도 있다. 예를 들어, 송신 STA가 제어 신호를 송신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 프로세서(111, 121)에서 생성된 제어 신호가 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 트랜시버(113, 123)을 통해 송신되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 송신 STA가 제어 신호를 송신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에서 트랜시버(113, 123)로 전달될 제어 신호가 생성되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다.
예를 들어, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 의해 제어 신호가 수신되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 수신된 제어 신호가 도 1의 부도면 (a)에 도시된 프로세서(111, 121)에 의해 획득되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 수신된 제어 신호가 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에 의해 획득되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다.
도 1의 부도면 (b)을 참조하면, 메모리(112, 122) 내에 소프트웨어 코드(115, 125)가 포함될 수 있다. 소프트웨어 코드(115, 125)는 프로세서(111, 121)의 동작을 제어하는 instruction이 포함될 수 있다. 소프트웨어 코드(115, 125)는 다양한 프로그래밍 언어로 포함될 수 있다.
도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서는 AP(application processor)일 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(Modem; modulator and demodulator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 Qualcomm®에 의해 제조된 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에 의해 제조된 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에 의해 제조된 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에 의해 제조된 HELIOTM 시리즈 프로세서, INTEL®에 의해 제조된 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 이를 개선(enhance)한 프로세서일 수 있다.
본 명세서에서 상향링크는 non-AP STA로부터 AP STA으로의 통신을 위한 링크를 의미할 수 있고 상향링크를 통해 상향링크 PPDU/패킷/신호 등이 송신될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 하향링크는 AP STA로부터 non-AP STA으로의 통신을 위한 링크를 의미할 수 있고 하향링크를 통해 하향링크 PPDU/패킷/신호 등이 송신될 수 있다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 2의 상단은 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 BSS(basic service set)의 구조를 나타낸다.
도 2의 상단을 참조하면, 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 인프라스트럭쳐 BSS(200, 205)(이하, BSS)를 포함할 수 있다. BSS(200, 205)는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 AP(access point, 225) 및 STA1(Station, 200-1)과 같은 AP와 STA의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다. BSS(205)는 하나의 AP(230)에 하나 이상의 결합 가능한 STA(205-1, 205-2)을 포함할 수도 있다.
BSS는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(distribution Service)를 제공하는 AP(225, 230) 및 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(distribution System, DS, 210)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(210)은 여러 BSS(200, 205)를 연결하여 확장된 서비스 셋인 ESS(extended service set, 240)를 구현할 수 있다. ESS(240)는 하나 또는 여러 개의 AP가 분산 시스템(210)을 통해 연결되어 이루어진 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(240)에 포함되는 AP는 동일한 SSID(service set identification)를 가질 수 있다.
포털(portal, 220)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 2의 상단과 같은 BSS에서는 AP(225, 230) 사이의 네트워크 및 AP(225, 230)와 STA(200-1, 205-1, 205-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다. 하지만, AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것도 가능할 수 있다. AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, IBSS)라고 정의한다.
도 2의 하단은 IBSS를 나타낸 개념도이다.
도 2의 하단을 참조하면, IBSS는 애드-혹 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)들은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도시된 S310 단계에서 STA은 네트워크 발견 동작을 수행할 수 있다. 네트워크 발견 동작은 STA의 스캐닝(scanning) 동작을 포함할 수 있다. 즉, STA이 네트워크에 액세스하기 위해서는 참여 가능한 네트워크를 찾아야 한다. STA은 무선 네트워크에 참여하기 전에 호환 가능한 네트워크를 식별하여야 하는데, 특정 영역에 존재하는 네트워크 식별과정을 스캐닝이라고 한다. 스캐닝 방식에는 능동적 스캐닝(active scanning)과 수동적 스캐닝(passive scanning)이 있다.
도 3에서는 예시적으로 능동적 스캐닝 과정을 포함하는 네트워크 발견 동작을 도시한다. 능동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 주변에 어떤 AP가 존재하는지 탐색하기 위해 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 전송하고 이에 대한 응답을 기다린다. 응답자(responder)는 프로브 요청 프레임을 전송한 STA에게 프로브 요청 프레임에 대한 응답으로 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 전송한다. 여기에서, 응답자는 스캐닝되고 있는 채널의 BSS에서 마지막으로 비콘 프레임(beacon frame)을 전송한 STA일 수 있다. BSS에서는 AP가 비콘 프레임을 전송하므로 AP가 응답자가 되며, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송하므로 응답자가 일정하지 않다. 예를 들어, 1번 채널에서 프로브 요청 프레임을 전송하고 1번 채널에서 프로브 응답 프레임을 수신한 STA은, 수신한 프로브 응답 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널(예를 들어, 2번 채널)로 이동하여 동일한 방법으로 스캐닝(즉, 2번 채널 상에서 프로브 요청/응답 송수신)을 수행할 수 있다.
도 3의 일례에는 표시되지 않았지만, 스캐닝 동작은 수동적 스캐닝 방식으로 수행될 수도 있다. 수동적 스캐닝을 기초로 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 비콘 프레임을 기다릴 수 있다. 비콘 프레임은 IEEE 802.11에서 관리 프레임(management frame) 중 하나로서, 무선 네트워크의 존재를 알리고, 스캐닝을 수행하는 STA으로 하여금 무선 네트워크를 찾아서, 무선 네트워크에 참여할 수 있도록 주기적으로 전송된다. BSS에서 AP가 비콘 프레임을 주기적으로 전송하는 역할을 수행하고, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송한다. 스캐닝을 수행하는 STA은 비콘 프레임을 수신하면 비콘 프레임에 포함된 BSS에 대한 정보를 저장하고 다른 채널로 이동하면서 각 채널에서 비콘 프레임 정보를 기록한다. 비콘 프레임을 수신한 STA은, 수신한 비콘 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널로 이동하여 동일한 방법으로 다음 채널에서 스캐닝을 수행할 수 있다.
네트워크를 발견한 STA은, 단계 S320를 통해 인증 과정을 수행할 수 있다. 이러한 인증 과정은 후술하는 단계 S340의 보안 셋업 동작과 명확하게 구분하기 위해서 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 칭할 수 있다. S320의 인증 과정은, STA이 인증 요청 프레임(authentication request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 인증 응답 프레임(authentication response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함할 수 있다. 인증 요청/응답에 사용되는 인증 프레임(authentication frame)은 관리 프레임에 해당한다.
인증 프레임은 인증 알고리즘 번호(authentication algorithm number), 인증 트랜잭션 시퀀스 번호(authentication transaction sequence number), 상태 코드(status code), 검문 텍스트(challenge text), RSN(Robust Security Network), 유한 순환 그룹(Finite Cyclic Group) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
STA은 인증 요청 프레임을 AP에게 전송할 수 있다. AP는 수신된 인증 요청 프레임에 포함된 정보에 기초하여, 해당 STA에 대한 인증을 허용할지 여부를 결정할 수 있다. AP는 인증 처리의 결과를 인증 응답 프레임을 통하여 STA에게 제공할 수 있다.
성공적으로 인증된 STA은 단계 S330을 기초로 연결 과정을 수행할 수 있다. 연결 과정은 STA이 연결 요청 프레임(association request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 연결 응답 프레임(association response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함한다. 예를 들어, 연결 요청 프레임은 다양한 능력(capability)에 관련된 정보, 비콘 청취 간격(listen interval), SSID(service set identifier), 지원 레이트(supported rates), 지원 채널(supported channels), RSN, 이동성 도메인, 지원 오퍼레이팅 클래스(supported operating classes), TIM 방송 요청(Traffic Indication Map Broadcast request), 상호동작(interworking) 서비스 능력 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 연결 응답 프레임은 다양한 능력에 관련된 정보, 상태 코드, AID(Association ID), 지원 레이트, EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라미터 세트, RCPI(Received Channel Power Indicator), RSNI(Received Signal to Noise Indicator), 이동성 도메인, 타임아웃 간격(연관 컴백 시간(association comeback time)), 중첩(overlapping) BSS 스캔 파라미터, TIM 방송 응답, QoS 맵 등의 정보를 포함할 수 있다.
이후 S340 단계에서, STA은 보안 셋업 과정을 수행할 수 있다. 단계 S340의 보안 셋업 과정은, 예를 들어, EAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN) 프레임을 통한 4-웨이(way) 핸드쉐이킹을 통해서, 프라이빗 키 셋업(private key setup)을 하는 과정을 포함할 수 있다.
도 4는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도시된 바와 같이, IEEE a/g/n/ac 등의 규격에서는 다양한 형태의 PPDU(PHY protocol data unit)가 사용되었다. 구체적으로, LTF, STF 필드는 트레이닝 신호를 포함하였고, SIG-A, SIG-B 에는 수신 스테이션을 위한 제어 정보가 포함되었고, 데이터 필드에는 PSDU(MAC PDU/Aggregated MAC PDU)에 상응하는 사용자 데이터가 포함되었다.
또한, 도 4는 IEEE 802.11ax 규격의 HE PPDU의 일례도 포함한다. 도 4에 따른 HE PPDU는 다중 사용자를 위한 PPDU의 일례로, HE-SIG-B는 다중 사용자를 위한 경우에만 포함되고, 단일 사용자를 위한 PPDU에는 해당 HE-SIG-B가 생략될 수 있다.
도시된 바와 같이, 다중 사용자(Multiple User; MU)를 위한 HE-PPDU는 L-STF(legacy-short training field), L-LTF(legacy-long training field), L-SIG(legacy-signal), HE-SIG-A(high efficiency-signal A), HE-SIG-B(high efficiency-signal-B), HE-STF(high efficiency-short training field), HE-LTF(high efficiency-long training field), 데이터 필드(또는 MAC 페이로드) 및 PE(Packet Extension) 필드를 포함할 수 있다. 각각의 필드는 도시된 시간 구간(즉, 4 또는 8 ㎲ 등) 동안에 전송될 수 있다.
이하, PPDU에서 사용되는 자원유닛(RU)을 설명한다. 자원유닛은 복수 개의 서브캐리어(또는 톤)을 포함할 수 있다. 자원유닛은 OFDMA 기법을 기초로 다수의 STA에게 신호를 송신하는 경우 사용될 수 있다. 또한 하나의 STA에게 신호를 송신하는 경우에도 자원유닛이 정의될 수 있다. 자원유닛은 STF, LTF, 데이터 필드 등을 위해 사용될 수 있다.
도 5는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 서로 다른 개수의 톤(즉, 서브캐리어)에 대응되는 자원유닛(Resource Unit; RU)이 사용되어 HE-PPDU의 일부 필드를 구성할 수 있다. 예를 들어, HE-STF, HE-LTF, 데이터 필드에 대해 도시된 RU 단위로 자원이 할당될 수 있다.
도 5의 최상단에 도시된 바와 같이, 26-유닛(즉, 26개의 톤에 상응하는 유닛)이 배치될 수 있다. 20MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 6개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 20MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 5개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 중심대역, 즉 DC 대역에는 7개의 DC 톤이 삽입되고, DC 대역의 좌우측으로 각 13개의 톤에 상응하는 26-유닛이 존재할 수 있다. 또한, 기타 대역에는 26-유닛, 52-유닛, 106-유닛이 할당될 수 있다. 각 유닛은 수신 스테이션, 즉 사용자를 위해 할당될 수 있다.
한편, 도 5의 RU 배치는 다수의 사용자(MU)를 위한 상황뿐만 아니라, 단일 사용자(SU)를 위한 상황에서도 활용되며, 이 경우에는 도 5의 최하단에 도시된 바와 같이 1개의 242-유닛을 사용하는 것이 가능하며 이 경우에는 3개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
도 5의 일례에서는 다양한 크기의 RU, 즉, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU 등이 제안되었는바, 이러한 RU의 구체적인 크기는 확장 또는 증가할 수 있기 때문에, 본 실시예는 각 RU의 구체적인 크기(즉, 상응하는 톤의 개수)에 제한되지 않는다.
도 6은 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 6의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 40MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 40MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 484-RU가 사용될 수 있다. 한편, RU의 구체적인 개수가 변경될 수 있다는 점은 도 4의 일례와 동일하다.
도 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.
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(820) 및 사용자-개별 필드(830)는 별도로 인코딩될 수 있다.
공통필드(820)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 PCTKR2021000273-appb-T000001
도 5의 일례와 같이, 20 MHz 채널에는 최대 9개의 26-RU가 할당될 수 있다. 표 1과 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 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2021000273-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.
각각의 User field는 동일한 크기(예를 들어 21 비트)를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 포맷(MU-MIMO 기법의 포맷)의 User Field는 다음과 같이 구성될 수 있다.
예를 들어, User field(즉, 21 비트) 내의 제1 비트(예를 들어, B0-B10)는 해당 User field가 할당되는 User STA의 식별정보(예를 들어, STA-ID, partial AID 등)를 포함할 수 있다. 또한 User field(즉, 21 비트) 내의 제2 비트(예를 들어, B11-B14)는 공간 설정(spatial configuration)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로, 제2 비트(즉, B11-B14)의 일례는 하기 표 3 내지 표 4와 같을 수 있다.
Figure PCTKR2021000273-appb-T000003
Figure PCTKR2021000273-appb-T000004
표 3 및/또는 표 4에 도시된 바와 같이, 제2 비트(즉, B11-B14)는 MU-MIMO 기법에 따라 할당되는 복수의 User STA에 할당되는 Spatial Stream의 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 9와 같이 106-RU에 3개의 User STA이 MU-MIMO 기법을 기초로 할당되는 경우, N_user는 '3'으로 설정되고, 이에 따라 표 3에 표시된 바와 같이 N_STS[1], N_STS[2], N_STS[3]의 값이 결정될 수 있다. 예를 들어, 제2 비트(B11-B14)의 값이 '0011'인 경우, N_STS[1]=4, N_STS[2]=1, N_STS[3]=1로 설정될 수 있다. 즉, 도 9의 일례에서 User field 1에 대해서는 4개의 Spatial Stream이 할당되고, User field 2에 대해서는 1개의 Spatial Stream이 할당되고, User field 3에 대해서는 1개의 Spatial Stream이 할당될 수 있다.
표 3 및/또는 표 4의 일례와 같이, 사용자 스테이션(user STA)을 위한 공간 스트림(spatial stream)의 개수에 관한 정보(즉 제2 비트, B11-B14)는 4 비트로 구성될 수 있다. 또한, 사용자 스테이션(user STA)을 위한 공간 스트림(spatial stream)의 개수에 관한 정보(즉 제2 비트, B11-B14)는 최대 8개의 공간 스트림까지 지원할 수 있다. 또한, 공간 스트림(spatial stream)의 개수에 관한 정보(즉 제2 비트, B11-B14)는 하나의 User STA을 위해 최대 4개의 공간 스트림까지 지원할 수 있다.
또한, User field(즉, 21 비트) 내의 제3 비트(즉, B15-18)는 MCS(Modulation and coding scheme) 정보를 포함할 수 있다. MCS 정보는 해당 SIG-B가 포함되는 PPDU 내의 데이터 필드에 적용될 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 MCS, MCS 정보, MCS 인덱스, MCS 필드 등은 특정한 인덱스 값으로 표시될 수 있다. 예를 들어, MCS 정보는 인덱스 0 내지 인덱스 11로 표시될 수 있다. MCS 정보는 성상 변조 타입(예를 들어, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM 등)에 관한 정보, 및 코딩 레이트(예를 들어, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 등)에 관한 정보를 포함할 수 있다. MCS 정보에는 채널 코딩 타입(예를 들어, BCC 또는 LDPC)에 관한 정보가 제외될 수 있다.
또한, User field(즉, 21 비트) 내의 제4 비트(즉, B19)는 Reserved 필드 일 수 있다.
또한, User field(즉, 21 비트) 내의 제5 비트(즉, B20)는 코딩 타입(예를 들어, BCC 또는 LDPC)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 즉, 제5 비트(즉, B20)는 해당 SIG-B가 포함되는 PPDU 내의 데이터 필드에 적용된 채널코딩의 타입(예를 들어, BCC 또는 LDPC)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
상술한 일례는 제1 포맷(MU-MIMO 기법의 포맷)의 User Field에 관련된다. 제2 포맷(non-MU-MIMO 기법의 포맷)의 User field의 일례는 이하와 같다.
제2 포맷의 User field 내의 제1 비트(예를 들어, B0-B10)는 User STA의 식별정보를 포함할 수 있다. 또한, 제2 포맷의 User field 내의 제2 비트(예를 들어, B11-B13)는 해당 RU에 적용되는 공간 스트림(spatial stream)의 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 제2 포맷의 User field 내의 제3 비트(예를 들어, B14)는 beamforming steering matrix가 적용되는지 여부에 관한 정보가 포함될 수 있다. 제2 포맷의 User field 내의 제4 비트(예를 들어, B15-B18)는 MCS(Modulation and coding scheme) 정보를 포함할 수 있다. 또한, 제2 포맷의 User field 내의 제5 비트(예를 들어, B19)는 DCM(Dual Carrier Modulation)이 적용되는지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 제2 포맷의 User field 내의 제6 비트(즉, B20)는 코딩 타입(예를 들어, BCC 또는 LDPC)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
도 10은 UL-MU에 따른 동작을 나타낸다. 도시된 바와 같이, 송신 STA(예를 들어, AP)는 contending (즉, Backoff 동작)을 통해 채널 접속을 수행하고, Trigger frame(1030)을 송신할 수 있다. 즉, 송신 STA(예를 들어, AP)은 Trigger Frame(1330)이 포함된 PPDU를 송신할 수 있다. Trigger frame이 포함된 PPDU가 수신되면 SIFS 만큼의 delay 이후 TB(trigger-based) PPDU가 송신된다.
TB PPDU(1041, 1042)는 동일한 시간 대에 송신되고, Trigger frame(1030) 내에 AID가 표시된 복수의 STA(예를 들어, User STA)으로부터 송신될 수 있다. TB PPDU에 대한 ACK 프레임(1050)은 다양한 형태로 구현될 수 있다.
트리거 프레임의 구체적 특징은 도 11 내지 도 13을 통해 설명된다. UL-MU 통신이 사용되는 경우에도, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기법 또는 MU MIMO 기법이 사용될 수 있고, OFDMA 및 MU MIMO 기법이 동시에 사용될 수 있다.
도 11은 트리거 프레임의 일례를 나타낸다. 도 11의 트리거 프레임은 상향링크 MU 전송(Uplink Multiple-User transmission)을 위한 자원을 할당하고, 예를 들어 AP로부터 송신될 수 있다. 트리거 프레임은 MAC 프레임으로 구성될 수 있으며, PPDU에 포함될 수 있다.
도 11에 도시된 각각의 필드는 일부 생략될 수 있고, 다른 필드가 추가될 수 있다. 또한 필드 각각의 길이는 도시된 바와 다르게 변화될 수 있다.
도 11의 프레임 컨트롤(frame control) 필드(1110)는 MAC 프로토콜의 버전에 관한 정보 정보 및 기타 추가적인 제어 정보가 포함되며, 듀레이션 필드(1120)는 NAV 설정을 위한 시간 정보나 STA의 식별자(예를 들어, AID)에 관한 정보가 포함될 수 있다.
또한, RA 필드(1130)는 해당 트리거 프레임의 수신 STA의 주소 정보가 포함되며, 필요에 따라 생략될 수 있다. TA 필드(1140)는 해당 트리거 프레임을 송신하는 STA(예를 들어, AP)의 주소 정보가 포함되며, 공통 정보(common information) 필드(1150)는 해당 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA에게 적용되는 공통 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이를 지시하는 필드나, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 SIG-A 필드(즉, HE-SIG-A 필드)의 내용(content)을 제어하는 정보가 포함될 수 있다. 또한, 공통 제어 정보로서, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 CP의 길이에 관한 정보나 LTF 필드의 길이에 관한 정보가 포함될 수 있다.
또한, 도 11의 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA의 개수에 상응하는 개별 사용자 정보(per user information) 필드(1160#1 내지 1160#N)를 포함하는 것이 바람직하다. 상기 개별 사용자 정보 필드는, '할당 필드'라 불릴 수도 있다.
또한, 도 11의 트리거 프레임은 패딩 필드(1170)와, 프레임 체크 시퀀스 필드(1180)를 포함할 수 있다.
도 11에 도시된, 개별 사용자 정보(per user information) 필드(1160#1 내지 1160#N) 각각은 다시 다수의 서브 필드를 포함할 수 있다.
도 12는 트리거 프레임의 공통 정보(common information) 필드의 일례를 나타낸다. 도 12의 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도시된 길이 필드(1210)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이 필드와 동일한 값을 가지며, 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이 필드는 상향 PPDU의 길이를 나타낸다. 결과적으로 트리거 프레임의 길이 필드(1210)는 대응되는 상향링크 PPDU의 길이를 지시하는데 사용될 수 있다.
또한, 케스케이드 지시자 필드(1220)는 케스케이드 동작이 수행되는지 여부를 지시한다. 케스케이드 동작은 동일 TXOP 내에 하향링크 MU 송신과 상향링크 MU 송신이 함께 수행되는 것을 의미한다. 즉, 하향링크 MU 송신이 수행된 이후, 기설정된 시간(예를 들어, SIFS) 이후 상향링크 MU 송신이 수행되는 것을 의미한다. 케이스케이드 동작 중에는 하향링크 통신을 수행하는 송신장치(예를 들어, AP)는 1개만 존재하고, 상향링크 통신을 수행하는 송신장치(예를 들어, non-AP)는 복수 개 존재할 수 있다.
CS 요구 필드(1230)는 해당 트리거 프레임을 수신한 수신장치가 대응되는 상향링크 PPDU를 전송하는 상황에서 무선매체의 상태나 NAV 등을 고려해야 하는지 여부를 지시한다.
HE-SIG-A 정보 필드(1240)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 SIG-A 필드(즉, HE-SIG-A 필드)의 내용(content)을 제어하는 정보가 포함될 수 있다.
CP 및 LTF 타입 필드(1250)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 LTF의 길이 및 CP 길이에 관한 정보를 포함할 수 있다. 트리거 타입 필드(1060)는 해당 트리거 프레임이 사용되는 목적, 예를 들어 통상의 트리거링, 빔포밍을 위한 트리거링, Block ACK/NACK에 대한 요청 등을 지시할 수 있다.
본 명세서에서 트리거 프레임의 트리거 타입 필드(1260)는 통상의 트리거링을 위한 기본(Basic) 타입의 트리거 프레임을 지시한다고 가정할 수 있다. 예를 들어, 기본(Basic) 타입의 트리거 프레임은 기본 트리거 프레임으로 언급될 수 있다.
도 13은 사용자 정보(per user information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다. 도 13의 사용자 정보 필드(1300)는 앞선 도 11에서 언급된 개별 사용자 정보 필드(1160#1~1160#N) 중 어느 하나로 이해될 수 있다. 도 13의 사용자 정보 필드(1300)에 포함된 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도 13의 사용자 식별자(User Identifier) 필드(1310)는 개별 사용자 정보(per user information)에 상응하는 STA(즉, 수신 STA)의 식별자를 나타내는 것으로, 식별자의 일례는 수신 STA의 AID(association identifier) 값의 전부 또는 일부가 될 수 있다.
또한, RU 할당(RU Allocation) 필드(1320)가 포함될 수 있다. 즉 사용자 식별자 필드(1310)로 식별된 수신 STA가, 트리거 프레임에 대응하여 TB PPDU를 송신하는 경우, RU 할당 필드(1320)가 지시한 RU를 통해 TB PPDU를 송신한다. 이 경우, RU 할당(RU Allocation) 필드(1320)에 의해 지시되는 RU는 도 5, 도 6, 도 7에 도시된 RU일 수 있다.
도 13의 서브 필드는 코딩 타입 필드(1330)를 포함할 수 있다. 코딩 타입 필드(1330)는 TB PPDU의 코딩 타입을 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 TB PPDU에 BCC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '1'로 설정되고, LDPC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '0'으로 설정될 수 있다.
또한, 도 13의 서브 필드는 MCS 필드(1340)를 포함할 수 있다. MCS 필드(1340)는 TB PPDU에 적용되는 MCS 기법을 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 TB PPDU에 BCC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '1'로 설정되고, LDPC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '0'으로 설정될 수 있다.
이하 UORA(UL OFDMA-based Random Access) 기법에 대해 설명한다.
도 14는 UORA 기법의 기술적 특징을 설명한다.
송신 STA(예를 들어, AP)는 트리거 프레임을 통해 도 14에 도시된 바와 같이 6개의 RU 자원을 할당할 수 있다. 구체적으로, AP는 제1 RU 자원(AID 0, RU 1), 제2 RU 자원(AID 0, RU 2), 제3 RU 자원(AID 0, RU 3), 제4 RU 자원(AID 2045, RU 4), 제5 RU 자원(AID 2045, RU 5), 제6 RU 자원(AID 3, RU 6)를 할당할 수 있다. AID 0, AID 3 또는 AID 2045에 관한 정보는, 예를 들어 도 13의 사용자 식별 필드(1310)에 포함될 수 있다. RU 1 내지 RU 6에 관한 정보는, 예를 들어 도 13의 RU 할당 필드(1320)에 포함될 수 있다. AID=0은 연결된(associated) STA을 위한 UORA 자원을 의미할 수 있고, AID=2045는 비-연결된(un-associated) STA을 위한 UORA 자원을 의미할 수 있다. 이에 따라, 도 14의 제1 내지 제3 RU 자원은 연결된(associated) STA을 위한 UORA 자원으로 사용될 수 있고, 도 14의 제4 내지 제5 RU 자원은 비-연결된(un-associated) STA을 위한 UORA 자원으로 사용될 수 있고, 도 14의 제6 RU 자원은 통상의 UL MU를 위한 자원으로 사용될 수 있다.
도 14의 일례에서는 STA1의 OBO(OFDMA random access BackOff) 카운터가 0으로 감소하여, STA1이 제2 RU 자원(AID 0, RU 2)을 랜덤하게 선택한다. 또한, STA2/3의 OBO 카운터는 0 보다 크기 때문에, STA2/3에게는 상향링크 자원이 할당되지 않았다. 또한, 도 14에서 STA4는 트리거 프레임 내에 자신의 AID(즉, AID=3)이 포함되었으므로, 백오프 없이 RU 6의 자원이 할당되었다.
구체적으로, 도 14의 STA1은 연결된(associated) STA이므로 STA1을 위한 eligible RA RU는 총 3개(RU 1, RU 2, RU 3)이고, 이에 따라 STA1은 OBO 카운터를 3만큼 감소시켜 OBO 카운터가 0이 되었다. 또한, 도 14의 STA2는 연결된(associated) STA이므로 STA2를 위한 eligible RA RU는 총 3개(RU 1, RU 2, RU 3)이고, 이에 따라 STA2은 OBO 카운터를 3만큼 감소시켰지만 OBO 카운터가 0보다 큰 상태이다. 또한, 도 14의 STA3는 비-연결된(un-associated) STA이므로 STA3를 위한 eligible RA RU는 총 2개(RU 4, RU 5)이고, 이에 따라 STA3은 OBO 카운터를 2만큼 감소시켰지만 OBO 카운터가 0보다 큰 상태이다.
도 15는 2.4 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 나타낸다.
2.4 GHz 밴드는 제1 밴드(대역) 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 또한, 2.4 GHz 밴드는 중심주파수가 2.4 GHz에 인접한 채널(예를 들어, 중심주파수가 2.4 내지 2.5 GHz 내에 위치하는 채널)들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다.
2.4 GHz 밴드에는 다수의 20 MHz 채널이 포함될 수 있다. 2.4 GHz 밴드 내의 20 MHz은 다수의 채널 인덱스(예를 들어, 인덱스 1 내지 인덱스 14)를 가질 수 있다. 예를 들어, 채널 인덱스 1이 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 2.412 GHz일 수 있고, 채널 인덱스 2가 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 2.417 GHz일 수 있고, 채널 인덱스 N이 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 (2.407 + 0.005*N) GHz일 수 있다. 채널 인덱스는 채널 번호 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 채널 인덱스 및 중심주파수의 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
도 15는 2.4 GHz 밴드 내의 4개의 채널을 예시적으로 나타낸다. 도시된 제1 주파수 영역(1510) 내지 제4 주파수 영역(1540)은 각각 하나의 채널을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 주파수 영역(1510)은 1번 채널(1번 인덱스를 가지는 20 MHz 채널)을 포함할 수 있다. 이때 1번 채널의 중심 주파수는 2412 MHz로 설정될 수 있다. 제2 주파수 영역(1520)는 6번 채널을 포함할 수 있다. 이때 6번 채널의 중심 주파수는 2437 MHz로 설정될 수 있다. 제3 주파수 영역(1530)은 11번 채널을 포함할 수 있다. 이때 채널 11의 중심 주파수는 2462 MHz로 설정될 수 있다. 제4 주파수 영역(1540)는 14번 채널을 포함할 수 있다. 이때 채널 14의 중심 주파수는 2484 MHz로 설정될 수 있다.
도 16은 5 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
5 GHz 밴드는 제2 밴드/대역 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 5 GHz 밴드는 중심주파수가 5 GHz 이상 6 GHz 미만 (또는 5.9 GHz 미만)인 채널들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다. 또는 5 GHz 밴드는 4.5 GHz에서 5.5 GHz 사이에서 복수개의 채널을 포함할 수 있다. 도 16에 도시된 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
5 GHz 밴드 내의 복수의 채널들은 UNII(Unlicensed National Information Infrastructure)-1, UNII-2, UNII-3, ISM을 포함한다. UNII-1은 UNII Low로 불릴 수 있다. UNII-2는 UNII Mid와 UNII-2Extended로 불리는 주파수 영역을 포함할 수 있다. UNII-3은 UNII-Upper로 불릴 수 있다.
5 GHz 밴드 내에는 복수의 채널들이 설정될 수 있고, 각 채널의 대역폭은 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz 또는 160 MHz 등으로 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, UNII-1 및 UNII-2 내의 5170 MHz 내지 5330MHz 주파수 영역/범위는 8개의 20 MHz 채널로 구분될 수 있다. 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 40 MHz 주파수 영역을 통하여 4개의 채널로 구분될 수 있다. 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 80 MHz 주파수 영역을 통하여 2개의 채널로 구분될 수 있다. 또는, 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 160 MHz 주파수 영역을 통하여 1개의 채널로 구분될 수 있다.
도 17은 6 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
6 GHz 밴드는 제3 밴드/대역 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 6 GHz 밴드은 중심주파수가 5.9 GHz 이상인 채널들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다. 도 17에 도시된 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
예를 들어, 도 17의 20 MHz 채널은 5.940 GHz부터 정의될 수 있다. 구체적으로 도 17의 20 MHz 채널 중 최-좌측 채널은 1번 인덱스(또는, 채널 인덱스, 채널 번호 등)를 가질 수 있고, 중심주파수는 5.945 GHz가 할당될 수 있다. 즉, 인덱스 N번 채널의 중심주파수는 (5.940 + 0.005*N) GHz로 결정될 수 있다.
이에 따라, 도 17의 20 MHz 채널의 인덱스(또는 채널 번호)는, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217, 221, 225, 229, 233일 수 있다. 또한, 상술한 (5.940 + 0.005*N) GHz 규칙에 따라 도 17의 40 MHz 채널의 인덱스는 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139, 147, 155, 163, 171, 179, 187, 195, 203, 211, 219, 227일 수 있다.
도 17의 일례에는 20, 40, 80, 160 MHz 채널이 도시되지만, 추가적으로 240 MHz 채널이나 320 MHz 채널이 추가될 수 있다.
이하, 본 명세서의 STA에서 송신/수신되는 PPDU가 설명된다.
도 18은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 18의 PPDU는 EHT PPDU, 송신 PPDU, 수신 PPDU, 제1 타입 또는 제N 타입 PPDU 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 PPDU 또는 EHT PPDU는, 송신 PPDU, 수신 PPDU, 제1 타입 또는 제N 타입 PPDU 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 또한, EHT PPU는 EHT 시스템 및/또는 EHT 시스템을 개선한 새로운 무선랜 시스템에서 사용될 수 있다.
도 18의 PPDU는 EHT 시스템에서 사용되는 PPDU 타입 중 일부 또는 전부를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 도 18의 일례는 SU(single-user) 모드 및 MU(multi-user) 모드 모두를 위해 사용될 수 있다. 달리 표현하면, 도 18의 PPDU는 하나의 수신 STA 또는 복수의 수신 STA을 위한 PPDU일 수 있다. 도 18의 PPDU가 TB(Trigger-based) 모드를 위해 사용되는 경우, 도 18의 EHT-SIG는 생략될 수 있다. 달리 표현하면 UL-MU(Uplink-MU) 통신을 위한 Trigger frame을 수신한 STA은, 도 18의 일례에서 EHT-SIG 가 생략된 PPDU를 송신할 수 있다.
도 18에서 L-STF 내지 EHT-LTF는 프리앰블(preamble) 또는 물리 프리앰블(physical preamble)로 불릴 수 있고, 물리계층에서 생성/송신/수신/획득/디코딩될 수 있다.
도 18의 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, EHT-SIG 필드의 subcarrier spacing은 312.5 kHz로 정해지고, EHT-STF, EHT-LTF, Data 필드의 subcarrier spacing은 78.125 kHz로 정해질 수 있다. 즉, L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, EHT-SIG 필드의 tone index(또는 subcarrier index)는 312.5 kHz 단위로 표시되고, EHT-STF, EHT-LTF, Data 필드의 tone index(또는 subcarrier index)는 78.125 kHz 단위로 표시될 수 있다.
도 18의 PPDU는 L-LTF 및 L-STF는 종래의 필드와 동일할 수 있다.
도 18의 L-SIG 필드는 예를 들어 24 비트의 비트 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 24비트 정보는 4 비트의 Rate 필드, 1 비트의 Reserved 비트, 12 비트의 Length 필드, 1 비트의 Parity 비트 및, 6 비트의 Tail 비트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 12 비트의 Length 필드는 PPDU의 길이 또는 time duration에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 12비트 Length 필드의 값은 PPDU의 타입을 기초로 결정될 수 있다. 예를 들어, PPDU가 non-HT, HT, VHT PPDU이거나 EHT PPDU인 경우, Length 필드의 값은 3의 배수로 결정될 수 있다. 예를 들어, PPDU가 HE PPDU인 경우, Length 필드의 값은 '3의 배수 + 1' 또는 '3의 배수 +2'로 결정될 수 있다. 달리 표현하면, non-HT, HT, VHT PPDU이거나 EHT PPDU를 위해 Length 필드의 값은 3의 배수로 결정될 수 있고, HE PPDU를 위해 Length 필드의 값은 '3의 배수 + 1' 또는 '3의 배수 +2'로 결정될 수 있다.
예를 들어, 송신 STA은 L-SIG 필드의 24 비트 정보에 대해 1/2의 부호화율(code rate)에 기초한 BCC 인코딩을 적용할 수 있다. 이후 송신 STA은 48 비트의 BCC 부호화 비트를 획득할 수 있다. 48 비트의 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 있다. 위의 신호는 {-28, -27, +27, +28}에 상응하는 주파수 영역에 대한 채널 추정을 위해 사용될 수 있다.
송신 STA은 L-SIG와 동일하게 생성되는 RL-SIG를 생성할 수 있다. RL-SIG에 대해서는 BPSK 변조가 적용될 수 있다. 수신 STA은 RL-SIG의 존재를 기초로 수신 PPDU가 HE PPDU 또는 EHT PPDU임을 알 수 있다.
도 18의 RL-SIG 이후에는 U-SIG(Universal SIG)가 삽입될 수 있다. U-SIG는 제1 SIG 필드, 제1 SIG, 제1 타입 SIG, 제어 시그널, 제어 시그널 필드, 제1 (타입) 제어 시그널 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
U-SIG는 N 비트의 정보를 포함할 수 있고, EHT PPDU의 타입을 식별하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, U-SIG는 2개의 심볼(예를 들어, 연속하는 2 개의 OFDM 심볼)을 기초로 구성될 수 있다. U-SIG를 위한 각 심볼(예를 들어, OFDM 심볼)은 4 us의 duration 을 가질 수 있다. U-SIG의 각 심볼은 26 비트 정보를 송신하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어 U-SIG의 각 심볼은 52개의 데이터 톤과 4 개의 파일럿 톤을 기초로 송수신될 수 있다.
U-SIG(또는 U-SIG 필드)를 통해서는 예를 들어 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)가 송신될 수 있고, U-SIG의 제1 심볼은 총 A 비트 정보 중 처음 X 비트 정보(예를 들어, 26 un-coded bit)를 송신하고, U-SIG의 제2 심볼은 총 A 비트 정보 중 나머지 Y 비트 정보(예를 들어, 26 un-coded bit)를 송신할 수 있다. 예를 들어, 송신 STA은 각 U-SIG 심볼에 포함되는 26 un-coded bit를 획득할 수 있다. 송신 STA은 R=1/2의 rate를 기초로 convolutional encoding(즉, BCC 인코딩)을 수행하여 52-coded bit를 생성하고, 52-coded bit에 대한 인터리빙을 수행할 수 있다. 송신 STA은 인터리빙된 52-coded bit에 대해 BPSK 변조를 수행하여 각 U-SIG 심볼에 할당되는 52개의 BPSK 심볼을 생성할 수 있다. 하나의 U-SIG 심볼은 DC 인덱스 0을 제외하고, 서브캐리어 인덱스 -28부터 서브캐리어 인덱스 +28까지의 56개 톤(서브캐리어)을 기초로 송신될 수 있다. 송신 STA이 생성한 52개의 BPSK 심볼은 파일럿 톤인 -21, -7, +7, +21 톤을 제외한 나머지 톤(서브캐리어)를 기초로 송신될 수 있다.
예를 들어, U-SIG에 의해 송신되는 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)는 CRC 필드(예를 들어 4비트 길이의 필드) 및 테일 필드(예를 들어 6비트 길이의 필드)를 포함할 수 있다. 상기 CRC 필드 및 테일 필드는 U-SIG의 제2 심볼을 통해 송신될 수 있다. 상기 CRC 필드는 U-SIG의 제1 심볼에 할당되는 26 비트와 제2 심볼 내에서 상기 CRC/테일 필드를 제외한 나머지 16 비트를 기초로 생성될 수 있고, 종래의 CRC calculation 알고리즘을 기초로 생성될 수 있다. 또한, 상기 테일 필드는 convolutional decoder의 trellis를 terminate하기 위해 사용될 수 있고, 예를 들어 '000000'으로 설정될 수 있다.
U-SIG(또는 U-SIG 필드)에 의해 송신되는 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)는 version-independent bits와 version-dependent bits로 구분될 수 있다. 예를 들어, version-independent bits의 크기는 고정적이거나 가변적일 수 있다. 예를 들어, version-independent bits는 U-SIG의 제1 심볼에만 할당되거나, version-independent bits는 U-SIG의 제1 심볼 및 제2 심볼 모두에 할당될 수 있다. 예를 들어, version-independent bits와 version-dependent bits는 제1 제어 비트 및 제2 제어 비트 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 3비트의 PHY version identifier를 포함할 수 있다. 예를 들어, 3비트의 PHY version identifier는 송수신 PPDU의 PHY version 에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 3비트의 PHY version identifier의 제1 값은 송수신 PPDU가 EHT PPDU임을 지시할 수 있다. 달리 표현하면, 송신 STA은 EHT PPDU를 송신하는 경우, 3비트의 PHY version identifier를 제1 값으로 설정할 수 있다. 달리 표현하면, 수신 STA은 제1 값을 가지는 PHY version identifier를 기초로, 수신 PPDU가 EHT PPDU임을 판단할 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 1비트의 UL/DL flag 필드를 포함할 수 있다. 1비트의 UL/DL flag 필드의 제1 값은 UL 통신에 관련되고, UL/DL flag 필드의 제2 값은 DL 통신에 관련된다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 TXOP의 길이에 관한 정보, BSS color ID에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어 EHT PPDU가 다양한 타입(예를 들어, SU 모드에 관련된 EHT PPDU, MU 모드에 관련된 EHT PPDU, TB 모드에 관련된 EHT PPDU, Extended Range 송신에 관련된 EHT PPDU 등의 다양한 타입)으로 구분되는 경우, EHT PPDU의 타입에 관한 정보는 U-SIG의 version-dependent bits에 포함될 수 있다.
예를 들어, U-SIG는 1) 대역폭에 관한 정보를 포함하는 대역폭 필드, 2) EHT-SIG에 적용되는 MCS 기법에 관한 정보를 포함하는 필드, 3) EHT-SIG에 듀얼 서브캐리어 모듈레이션(dual subcarrier modulation, DCM) 기법이 적용되는지 여부에 관련된 정보를 포함하는 지시 필드, 4) EHT-SIG를 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보를 포함하는 필드, 5) EHT-SIG가 전 대역에 걸쳐 생성되는지 여부에 관한 정보를 포함하는 필드, 6) EHT-LTF/STF의 타입에 관한 정보를 포함하는 필드, 7) EHT-LTF의 길이 및 CP 길이를 지시하는 필드에 관한 정보를 포함할 수 있다.
도 18의 PPDU에는 프리앰블 펑처링(puncturing)이 적용될 수 있다. 프리앰블 펑처링은 PPDU의 전체 대역 중에서 일부 대역(예를 들어, Secondary 20 MHz 대역)을 펑처링을 적용하는 것을 의미한다. 예를 들어, 80 MHz PPDU가 송신되는 경우, STA은 80 MHz 대역 중 secondary 20 MHz 대역에 대해 펑처링을 적용하고, primary 20 MHz 대역과 secondary 40 MHz 대역을 통해서만 PPDU를 송신할 수 있다.
예를 들어 프리앰블 펑처링의 패턴은 사전에 설정될 수 있다. 예를 들어, 제1 펑처링 패턴이 적용되는 경우, 80 MHz 대역 내에서 secondary 20 MHz 대역에 대해서만 펑처링이 적용될 수 있다. 예를 들어, 제2 펑처링 패턴이 적용되는 경우, 80 MHz 대역 내에서 secondary 40 MHz 대역에 포함된 2개의 secondary 20 MHz 대역 중 어느 하나에 대해서만 펑처링이 적용될 수 있다. 예를 들어, 제3 펑처링 패턴이 적용되는 경우, 160 MHz 대역(또는 80+80 MHz 대역) 내에서 primary 80 MHz 대역에 포함된 secondary 20 MHz 대역에 대해서만 펑처링이 적용될 수 있다. 예를 들어, 제4 펑처링 패턴이 적용되는 경우, 160 MHz 대역(또는 80+80 MHz 대역) 내에서 primary 80 MHz 대역에 포함된 primary 40 MHz 대역은 존재(present)하고 primary 40 MHz 대역에 속하지 않는 적어도 하나의 20 MHz 채널에 대해 펑처링이 적용될 수 있다.
PPDU에 적용되는 프리앰블 펑처링에 관한 정보는 U-SIG 및/또는 EHT-SIG에 포함될 수 있다. 예를 들어, U-SIG의 제1 필드는 PPDU의 연속하는 대역폭(contiguous bandwidth)에 관한 정보를 포함하고, U-SIG의 제2 필드는 PPDU에 적용되는 프리앰블 펑처링에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, U-SIG 및 EHT-SIG는 아래의 방법을 기초로 프리앰블 펑처링에 관한 정보를 포함할 수 있다. PPDU의 대역폭이 80 MHz를 초과하는 경우, U-SIG는 80 MHz 단위로 개별적으로 구성될 수 있다. 예를 들어, PPDU의 대역폭이 160 MHz인 경우, 해당 PPDU에는 첫 번째 80 MHz 대역을 위한 제1 U-SIG 및 두 번째 80 MHz 대역을 위한 제2 U-SIG가 포함될 수 있다. 이 경우, 제1 U-SIG의 제1 필드는 160 MHz 대역폭에 관한 정보를 포함하고, 제1 U-SIG의 제2 필드는 첫 번째 80 MHz 대역에 적용된 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다. 또한, 제2 U-SIG의 제1 필드는 160 MHz 대역폭에 관한 정보를 포함하고, 제2 U-SIG의 제2 필드는 두 번째 80 MHz 대역에 적용된 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다. 한편, 제1 U-SIG에 연속하는 EHT-SIG는 두 번째 80 MHz 대역에 적용된 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있고, 제2 U-SIG에 연속하는 EHT-SIG는 첫 번째 80 MHz 대역에 적용된 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, U-SIG 및 EHT-SIG는 아래의 방법을 기초로 프리앰블 펑처링에 관한 정보를 포함할 수 있다. U-SIG는 모든 대역에 관한 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다. 즉, EHT-SIG는 프리앰블 펑처링에 관한 정보를 포함하지 않고, U-SIG 만이 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다.
U-SIG는 20 MHz 단위로 구성될 수 있다. 예를 들어, 80 MHz PPDU가 구성되는 경우, U-SIG가 복제될 수 있다. 즉, 80 MHz PPDU 내에 동일한 4개의 U-SIG가 포함될 수 있다. 80 MHz 대역폭을 초과하는 PPDU는 서로 다른 U-SIG를 포함할 수 있다.
도 18의 EHT-SIG는 수신 STA을 위한 제어 정보를 포함할 수 있다. EHT-SIG는 적어도 하나의 심볼을 통해 송신될 수 있고, 하나의 심볼은 4 us의 길이를 가질 수 있다. EHT-SIG를 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보는 U-SIG에 포함될 수 있다.
EHT-SIG는 도 8 내지 도 9를 통해 설명된 HE-SIG-B의 기술적 특징을 포함할 수 있다. 예를 들어 EHT-SIG는, 도 8의 일례와 동일하게, 공통필드(common field) 및 사용자-개별 필드(user-specific field)를 포함할 수 있다. EHT-SIG의 공통필드는 생략될 수 있고, 사용자-개별 필드의 개수는 사용자(user)의 개수를 기초로 결정될 수 있다.
도 8의 일례와 동일하게, EHT-SIG의 공통필드 및 EHT-SIG의 사용자-개별 필드는 개별적으로 코딩될 수 있다. 사용자-개별 필드에 포함되는 하나의 사용자 블록 필드(User block field) 은 2 개의 사용자(user)를 위한 정보를 포함할 수 있지만, 사용자-개별 필드에 포함되는 마지막 사용자 블록 필드는 1 개의 사용자를 위한 정보를 포함하는 것이 가능하다. 즉, EHT-SIG의 하나의 사용자 블록 필드는 최대 2개의 사용자 필드(user field)를 포함할 수 있다. 도 9의 일례와 동일하게, 각 사용자 필드(user field)는 MU-MIMO 할당에 관련되거나, non-MU-MIMO 할당에 관련될 수 있다.
도 8의 일례와 동일하게, EHT-SIG의 공통필드는 CRC 비트와 Tail 비트를 포함할 수 있고, CRC 비트의 길이는 4 비트로 결정될 수 있고, Tail 비트의 길이는 6 비트로 결정되고 '000000'으로 설정될 수 있다.
도 8의 일례와 동일하게, EHT-SIG의 공통필드는 RU 할당 정보(RU allocation information)를 포함할 수 있다. RU allocation information 은 복수의 사용자(즉, 복수의 수신 STA)이 할당되는 RU의 위치(location)에 관한 정보를 의미할 수 있다. RU allocation information은, 표 1과 동일하게, 8 비트(또는 N 비트) 단위로 구성될 수 있다.
표 5 내지 표 7의 일례는 다양한 RU allocation 을 위한 8 비트(또는 N 비트) 정보의 일례이다. 각 표에 표시된 인덱스는 변경 가능하고, 표 5 내지 표 7에 일부 entry는 생략될 수 있고, 표시되지 않은 entry가 추가될 수 있다.
표 5 내지 표 7의 일례는 20 MHz 대역에 할당되는 RU의 위치에 관한 정보에 관련된다. 예를 들어 표 5의 '인덱스 0'은 9개의 26-RU가 개별적으로 할당되는 상황(예를 들어, 도 5에 도시된 9개의 26-RU가 개별적으로 할당되는 상황)에서 사용될 수 있다.
한편, EHT 시스템에서는 복수의 RU가 하나의 STA에 할당되는 것이 가능하고, 예를 들어 표 6의 '인덱스 60'은 20 MHz 대역의 최-좌측에는 1개의 26-RU가 하나의 사용자(즉, 수신 STA)을 위해 할당되고, 그 우측에는 1개의 26-RU와 1개의 52-RU가 또 다른 사용자(즉, 수신 STA)을 위해 할당되고, 그 우측으로는 5개의 26-RU가 개별적으로 할당될 수 있다.
Figure PCTKR2021000273-appb-T000005
Figure PCTKR2021000273-appb-T000006
Figure PCTKR2021000273-appb-T000007
EHT-SIG의 공통필드가 생략되는 모드가 지원될 수 있다. EHT-SIG의 공통필드가 생략되는 모드는 compressed mode라 불릴 수 있다. compressed mode가 사용되는 경우, EHT PPDU의 복수의 사용자(즉, 복수의 수신 STA)은 non-OFDMA를 기초로 PPDU(예를 들어, PPDU의 데이터 필드)를 디코딩할 수 있다. 즉, EHT PPDU의 복수의 사용자는 동일한 주파수 대역을 통해 수신되는 PPDU(예를 들어, PPDU의 데이터 필드)를 디코딩할 수 있다. 한편, non-compressed mode가 사용되는 경우, EHT PPDU의 복수의 사용자는 OFDMA를 기초로 PPDU(예를 들어, PPDU의 데이터 필드)를 디코딩할 수 있다. 즉, EHT PPDU의 복수의 사용자는 상이한 주파수 대역을 통해 PPDU(예를 들어, PPDU의 데이터 필드)를 수신할 수 있다.
EHT-SIG는 다양한 MCS 기법을 기초로 구성될 수 있다. 상술한 바와 같이 EHT-SIG에 적용되는 MCS 기법에 관련된 정보는 U-SIG에 포함될 수 있다. EHT-SIG는 DCM 기법을 기초로 구성될 수 있다. 예를 들어, EHT-SIG를 위해 할당된 N개의 데이터 톤(예를 들어, 52개의 데이터 톤) 중에 연속하는 절반의 톤에는 제1 변조 기법이 적용되고, 나머지 연속하는 절반의 톤에는 제2 변조 기법이 적용될 수 있다. 즉, 송신 STA은 특정한 제어 정보를 제1 변조 기법을 기초로 제1 심볼로 변조하고 연속하는 절반의 톤에 할당하고, 동일한 제어 정보를 제2 변조 기법을 기초로 제2 심볼로 변조하고 나머지 연속하는 절반의 톤에 할당할 수 있다. 상술한 바와 같이 EHT-SIG에 DCM 기법이 적용되는지 여부에 관련된 정보(예를 들어 1 비트 필드)는 U-SIG에 포함될 수 있다.
도 18의 EHT-STF는 MIMO(multiple input multiple output) 환경 또는 OFDMA 환경에서 자동 이득 제어 추정(automatic gain control estimation)을 향상시키기 위하여 사용될 수 있다. 도 18의 EHT-LTF는 MIMO 환경 또는 OFDMA 환경에서 채널을 추정하기 위하여 사용될 수 있다.
도 18의 EHT-STF는 다양한 타입으로 설정될 수 있다. 예를 들어, STF 중 제1 타입(즉, 1x STF)는, 16개의 서브캐리어 간격으로 non-zero coefficient가 배치되는 제1 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성될 수 있다. 제1 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성된 STF 신호는 0.8 μs의 주기를 가질 수 있고, 0.8 μs의 주기 신호는 5번 반복되어 4 μs 길이를 가지는 제1 타입 STF가 될 수 있다. 예를 들어, STF 중 제2 타입(즉, 2x STF)는, 8개의 서브캐리어 간격으로 non-zero coefficient가 배치되는 제2 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성될 수 있다. 제2 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성된 STF 신호는 1.6 μs의 주기를 가질 수 있고, 1.6 μs의 주기 신호는 5번 반복되어 8 μs 길이를 가지는 제2 타입 EHT-STF가 될 수 있다. 이하에서는 EHT-STF를 구성하기 위한 시퀀스(즉, EHT-STF 시퀀스)의 일례가 제시된다. 이하의 시퀀스는 다양한 방식으로 변형될 수 있다.
EHT-STF는 이하의 M 시퀀스를 기초로 구성될 수 있다.
<수학식 1>
M = {-1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1}
20 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다. 이하의 일례는 제1 타입(즉, 1x STF) 시퀀스일 수 있다. 예를 들어, 제1 타입 시퀀스는 TB(trigger-based) PPDU가 아닌 EHT-PPDU에 포함될 수 있다. 아래 수학식에서 (a:b:c)은 a 톤 인덱스(즉, 서브캐리어 인덱스)부터 c 톤 인덱스까지 b 톤 간격(즉, 서브캐리어 간격)으로 정의되는 구간을 의미할 수 있다. 예를 들어 아래 수학식 2는 톤 인덱스 -112부터 112 인덱스까지 16 톤 간격으로 정의되는 시퀀스를 나타낼 수 있다. EHT-STF에 대해서는 78.125 kHz의 서브캐리어 스페이싱이 적용되므로 16 톤 간격은 78.125 * 16 = 1250 kHz 간격으로 EHT-STF coefficient(또는 element)가 배치됨을 의미할 수 있다. 또한 *는 곱셈을 의미하고 sqrt()는 스퀘어 루트를 의미한다. 또한, j는 허수(imaginary number)를 의미한다.
<수학식 2>
EHT-STF(-112:16:112) = {M}*(1 + j)/sqrt(2)
EHT-STF(0) = 0
40 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다. 이하의 일례는 제1 타입(즉, 1x STF) 시퀀스일 수 있다.
<수학식 3>
EHT-STF(-240:16:240) = {M, 0, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
80 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다. 이하의 일례는 제1 타입(즉, 1x STF) 시퀀스일 수 있다.
<수학식 4>
EHT-STF(-496:16:496) = {M, 1, -M, 0, -M, 1, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
160 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다. 이하의 일례는 제1 타입(즉, 1x STF) 시퀀스일 수 있다.
<수학식 5>
EHT-STF(-1008:16:1008) = {M, 1, -M, 0, -M, 1, -M, 0, -M, -1, M, 0, -M, 1, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
80+80 MHz PPDU를 위한 EHT-STF 중 하위 80 MHz를 위한 시퀀스는 수학식 4와 동일할 수 있다. 80+80 MHz PPDU를 위한 EHT-STF 중 상위 80 MHz를 위한 시퀀스는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다.
<수학식 6>
EHT-STF(-496:16:496) = {-M, -1, M, 0, -M, 1, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
이하 수학식 7 내지 수학식 11은 제2 타입(즉, 2x STF) 시퀀스의 일례에 관련된다.
<수학식 7>
EHT-STF(-120:8:120) = {M, 0, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
40 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다.
<수학식 8>
EHT-STF(-248:8:248) = {M, -1, -M, 0, M, -1, M}*(1 + j)/sqrt(2)
EHT-STF(-248) = 0
EHT-STF(248) = 0
80 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다.
<수학식 9>
EHT-STF(-504:8:504) = {M, -1, M, -1, -M, -1, M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
160 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다.
<수학식 10>
EHT-STF(-1016:16:1016) = {M, -1, M, -1, -M, -1, M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M, 0, -M, 1, -M, 1, M, 1, -M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
EHT-STF(-8)=0, EHT-STF(8)=0,
EHT-STF(-1016)=0, EHT-STF(1016)=0
80+80 MHz PPDU를 위한 EHT-STF 중 하위 80 MHz를 위한 시퀀스는 수학식 9와 동일할 수 있다. 80+80 MHz PPDU를 위한 EHT-STF 중 상위 80 MHz를 위한 시퀀스는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다.
<수학식 11>
EHT-STF(-504:8:504) = {-M, 1, -M, 1, M, 1, -M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
EHT-STF(-504)=0,
EHT-STF(504)=0
EHT-LTF는 제1, 제2, 제3 타입(즉, 1x, 2x, 4x LTF)을 가질 수 있다. 예를 들어, 제1/제2/제3 타입 LTF는, 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(즉, EHT-PPDU)는 도 5 및 도 6의 일례를 기초로 구성될 수 있다.
예를 들어, 20 MHz 대역 상에서 송신되는 EHT PPDU, 즉 20 MHz EHT PPDU는 도 5의 RU를 기초로 구성될 수 있다. 즉, EHT PPDU에 포함되는 EHT-STF, EHT-LTF, 데이터 필드의 RU의 위치(location)는 도 5와 같이 결정될 수 있다.
40 MHz 대역 상에서 송신되는 EHT PPDU, 즉 40 MHz EHT PPDU는 도 6의 RU를 기초로 구성될 수 있다. 즉, EHT PPDU에 포함되는 EHT-STF, EHT-LTF, 데이터 필드의 RU의 위치(location)는 도 6과 같이 결정될 수 있다.
도 6의 RU 위치는 40 MHz에 대응되므로, 도 6의 패턴을 두 번 반복하면 80 MHz을 위한 톤-플랜(tone-plan)이 결정될 수 있다. 즉, 80 MHz EHT PPDU는 도 7의 RU가 아닌 도 6의 RU가 두 번 반복되는 새로운 톤-플랜을 기초로 송신될 수 있다.
도 6의 패턴이 두 번 반복되는 경우, DC 영역에는 23 개의 톤(즉, 11 가드 톤 + 12 가드 톤)이 구성될 수 있다. 즉, OFDMA를 기초로 할당되는 80 MHz EHT PPDU를 위한 톤-플랜은 23 개의 DC 톤을 가질 수 있다. 이와 달리 Non-OFDMA를 기초로 할당되는 80 MHz EHT PPDU (즉, non-OFDMA full Bandwidth 80 MHz PPDU)는 996 RU을 기초로 구성되고 5 개의 DC 톤, 12개의 좌측 가드 톤, 11 개의 우측 가드 톤을 포함할 수 있다.
160/240/320 MHz 를 위한 톤-플랜은 도 6의 패턴을 여러 번 반복하는 형태로 구성될 수 있다.
도 18의 PPDU는 이하의 방법을 기초로 EHT PPDU로 판단(또는 식별)될 수 있다.
수신 STA은 다음의 사항을 기초로 수신 PPDU의 타입을 EHT PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) 수신 PPDU의 L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) 수신 PPDU의 L-SIG가 반복되는 RL-SIG가 detect 되고, 3) 수신 PPDU의 L-SIG의 Length 필드의 값에 대해 'modulo 3'을 적용한 결과가 '0'으로 detect되는 경우, 수신 PPDU는 EHT PPDU로 판단될 수 있다. 수신 PPDU가 EHT PPDU로 판단되는 경우, 수신 STA은 도 18의 RL-SIG 이후의 심볼에 포함되는 비트 정보를 기초로 EHT PPDU의 타입(예를 들어, SU/MU/Trigger-based/Extended Range 타입)을 detect할 수 있다. 달리 표현하면, 수신 STA은 1) BSPK인 L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼, 2) L-SIG 필드에 연속하고 L-SIG와 동일한 RL-SIG, 3) 'modulo 3'을 적용한 결과가 '0'으로 설정되는 Length 필드를 포함하는 L-SIG, 및 4) 상술한 U-SIG의 3비트의 PHY version identifier(예를 들어, 제1 값을 가지는 PHY version identifier)를 기초로, 수신 PPDU를 EHT PPDU로 판단할 수 있다.
예를 들어, 수신 STA은 다음의 사항을 기초로 수신 PPDU의 타입을 HE PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) L-SIG가 반복되는 RL-SIG가 detect 되고, 3) L-SIG의 Length 값에 대해 'modulo 3'을 적용한 결과가 '1' 또는 '2'로 detect되는 경우, 수신 PPDU는 HE PPDU로 판단될 수 있다.
예를 들어, 수신 STA은 다음의 사항을 기초로, 수신 PPDU의 타입을 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) L-SIG가 반복되는 RL-SIG가 detect 되지 않는 경우, 수신 PPDU는 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단될 수 있다. 또한, 수신 STA이 RL-SIG의 반복을 detect했더라도 L-SIG의 Length 값에 대해 'modulo 3'을 적용한 결과가 '0'으로 detect되는 경우에는, 수신 PPDU이 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단될 수 있다.
이하의 일례에서 (송신/수신/상향/하향) 신호, (송신/수신/상향/하향) 프레임, (송신/수신/상향/하향) 패킷, (송신/수신/상향/하향) 데이터 유닛, (송신/수신/상향/하향) 데이터 등으로 표시되는 신호는 도 18의 PPDU를 기초로 송수신되는 신호일 수 있다. 도 18의 PPDU는 다양한 타입의 프레임을 송수신하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 18의 PPDU는 제어 프레임(control frame)을 위해 사용될 수 있다. 제어 프레임의 일례는, RTS(request to send), CTS(clear to send), PS-Poll(Power Save-Poll), BlockACKReq, BlockAck, NDP(Null Data Packet) announcement, Trigger Frame을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 18의 PPDU는 관리 프레임(management frame)을 위해 사용될 수 있다. management frame의 일례는, Beacon frame, (Re-)Association Request frame, (Re-)Association Response frame, Probe Request frame, Probe Response frame를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 18의 PPDU는 데이터 프레임을 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 18의 PPDU는 제어 프레임, 관리 프레임, 및 데이터 프레임 중 적어도 둘 이상을 동시에 송신하기 위해 사용될 수도 있다.
도 19는 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 1의 부도면 (a)/(b)의 각 장치/STA은 도 19와 같이 변형될 수 있다. 도 19의 트랜시버(630)는 도 1의 트랜시버(113, 123)와 동일할 수 있다. 도 19의 트랜시버(630)는 수신기(receiver) 및 송신기(transmitter)를 포함할 수 있다.
도 19의 프로세서(610)는 도 1의 프로세서(111, 121)과 동일할 수 있다. 또는, 도 19의 프로세서(610)는 도 1의 프로세싱 칩(114, 124)과 동일할 수 있다.
도 19의 메모리(150)는 도 1의 메모리(112, 122)와 동일할 수 있다. 또는, 도 19의 메모리(150)는 도 1의 메모리(112, 122)와는 상이한 별도의 외부 메모리일 수 있다.
도 19를 참조하면, 전력 관리 모듈(611)은 프로세서(610) 및/또는 트랜시버(630)에 대한 전력을 관리한다. 배터리(612)는 전력 관리 모듈(611)에 전력을 공급한다. 디스플레이(613)는 프로세서(610)에 의해 처리된 결과를 출력한다. 키패드(614)는 프로세서(610)에 의해 사용될 입력을 수신한다. 키패드(614)는 디스플레이(613) 상에 표시될 수 있다. SIM 카드(615)는 휴대 전화 및 컴퓨터와 같은 휴대 전화 장치에서 가입자를 식별하고 인증하는 데에 사용되는 IMSI(international mobile subscriber identity) 및 그와 관련된 키를 안전하게 저장하기 위하여 사용되는 집적 회로일 수 있다.
도 19를 참조하면, 스피커(640)는 프로세서(610)에 의해 처리된 소리 관련 결과를 출력할 수 있다. 마이크(641)는 프로세서(610)에 의해 사용될 소리 관련 입력을 수신할 수 있다.
이하 본 명세서의 STA이 지원하는 채널 본딩의 기술적 특징이 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 20은 채널 본딩의 일례를 나타낸다. 도 20에 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 본 명세서의 STA이 지원하는 프리앰블 펑처링(preamble puncturing)이 설명된다.
예를 들어 도 20의 일례에서 Primary 20 MHz 채널, Secondary 40 MHz 채널, Secondary 80 MHz 채널이 모두 idle 상태지만 Secondary 20 MHz 채널이 Busy 상태인 경우, Secondary 40 MHz 채널 및 Secondary 80 MHz 채널에 대한 본딩이 불가능할 수 있다. 이 경우 STA은 160 MHz PPDU를 구성하고, Secondary 20 MHz 채널을 통해 전송되는 프리앰블(예를 들어, L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, HE-SIG-A, HE-SIG-B, HE-STF, HE-LTF, EHT-SIG, EHT-STF, EHT-LTF 등)을 펑처링(preamble puncturing)하여, Idle 상태인 채널을 통해 신호를 송신할 수 있다. 달리 표현하면, STA은 PPDU의 일부 대역에 대해 프리앰블 펑처링(preamble puncturing)을 수행할 수 있다. 프리앰블 펑처링에 관한 정보(예를 들어 펑처링이 적용되는 20/40/80MHz 채널/대역에 관한 정보)는 PPDU의 시그널 필드(예를 들어, HE-SIG-A, U-SIG, EHT-SIG)에 포함될 수 있다.
이하 본 명세서의 STA이 지원하는 멀티링크(Multi-link; ML)에 대한 기술적 특징이 설명된다.
본 명세서의 STA(AP 및/또는 non-AP STA)은 멀티링크(Multi Link; ML) 통신을 지원할 수 있다. ML 통신은 복수의 링크(Link)를 지원하는 통신을 의미할 수 있다. ML 통신에 관련된 링크는 도 15에 개시된 2.4 GHz 밴드, 도 16에 개시된 5 GHz 밴드, 도 17에 개시된 6 GHz 밴드의 채널(예를 들어, 20/40/80/160/240/320 MHz 채널)을 포함할 수 있다.
ML 통신을 위해 사용되는 복수의 링크(link)는 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, ML 통신을 위해 하나의 STA에 지원되는 복수의 링크(link)는 2.4 GHz 밴드 내의 복수의 채널, 5 GHz 밴드 내의 복수의 채널, 6 GHz 밴드 내의 복수의 채널일 수 있다. 또는, ML 통신을 위해 하나의 STA에 지원되는 복수의 링크(link)는 2.4 GHz 밴드(또는 5 GHz/6 GHz 밴드) 내의 적어도 하나의 채널과 5GHz 밴드(또는 2.4 GHz/6 GHz 밴드) 내의 적어도 하나의 채널의 조합일 수 있다. 한편, ML 통신을 위해 하나의 STA에 지원되는 복수의 링크(link) 중 적어도 하나는 프리앰블 펑처링이 적용되는 채널일 수 있다.
STA은 ML 통신을 수행하기 위해 ML 설정(setup)을 수행할 수 있다. ML 설정(setup)은 Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response 등의 management frame이나 control frame을 기초로 수행될 수 있다. 예를 들어 ML 설정에 관한 정보는 Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response 내에 포함되는 element 필드 내에 포함될 수 있다.
ML 설정(setup)이 완료되면 ML 통신을 위한 enabled link가 결정될 수 있다. STA은 enabled link로 결정된 복수의 링크 중 적어도 하나를 통해 프레임 교환(frame exchange)을 수행할 수 있다. 예를 들어, enabled link는 management frame, control frame 및 data frame 중 적어도 하나를 위해 사용될 수 있다.
하나의 STA이 복수의 Link를 지원하는 경우, 각 Link를 지원하는 송수신 장치는 하나의 논리적 STA처럼 동작할 수 있다. 예를 들어, 2개의 Link를 지원하는 하나의 STA은, 제1 Link 를 위한 제1 STA과 제2 link 를 위한 제2 STA을 포함하는 하나의 ML 디바이스(Multi Link Device; MLD)로 표현될 수 있다. 예를 들어, 2개의 Link 를 지원하는 하나의 AP는, 제1 Link를 위한 제1 AP와 제2 link를 위한 제2 AP을 포함하는 하나의 AP MLD로 표현될 수 있다. 또한, 2개의 Link 를 지원하는 하나의 non-AP는, 제1 Link를 위한 제1 STA와 제2 link를 위한 제2 STA을 포함하는 하나의 non-AP MLD로 표현될 수 있다.
이하, ML 설정(setup)에 관한 보다 구체적인 특징이 설명된다.
MLD(AP MLD 및/또는 non-AP MLD)는 ML 설정(setup)을 통해, 해당 MLD가 지원할 수 있는 링크에 관한 정보를 송신할 수 있다. 링크에 관한 정보는 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 링크에 관한 정보는 1) MLD(또는 STA)가 simultaneous RX/TX operation을 지원하는지 여부에 관한 정보, 2) MLD(또는 STA)가 지원하는 uplink/downlink Link의 개수/상한에 관한 정보, 3) MLD(또는 STA)가 지원하는 uplink/downlink Link의 위치/대역/자원에 관한 정보, 4) 적어도 하나의 uplink/downlink Link에서 사용 가능한 또는 선호되는 frame의 type(management, control, data 등)에 관한 정보, 5) 적어도 하나의 uplink/downlink Link에서 사용 가능한 또는 선호되는 ACK policy 정보, 및 6) 적어도 하나의 uplink/downlink Link에서 사용 가능한 또는 선호되는 TID(traffic identifier)에 관한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. TID는 트래픽 데이터의 우선 순위(priority)에 관련된 것으로 종래 무선랜 규격에 따라 8 종류의 값으로 표현된다. 즉, 종래 무선랜 규격에 따른 4개의 액세스 카테고리(access category; AC)(AC_BK(background), AC_BE(best effort), AC_VI(video), AC_VO(voice))에 대응되는 8개의 TID 값이 정의될 수 있다.
예를 들어, uplink/downlink Link에 대해 모든 TID가 매핑(mapping)되는 것으로 사전에 설정될 수 있다. 구체적으로, ML 설정(setup)을 통해 협상이 이루어지지 않는 경우에는 모든 TID가 ML 통신을 위해 사용되고, 추가적인 ML 설정을 통해 uplink/downlink Link와 TID 간의 매핑이 협상되는 경우 협상된 TID가 ML 통신을 위해 사용될 수 있다.
ML 설정(setup)을 통해 ML 통신에 관련된 송신 MLD 및 수신 MLD가 사용할 수 있는 복수의 link가 설정될 수 있고, 이를 “enabled link”라 부를 수 있다. “enabled link”는 다양한 표현으로 달리 불릴 수 있다. 예를 들어, 제1 Link, 제2 Link, 송신 Link, 수신 Link 등의 다양한 표현으로 불릴 수 있다.
ML 설정(setup)이 완료된 이후, MLD는 ML 설정(setup)을 업데이트할 수 있다. 예를 들어, MLD는 링크에 관한 정보에 대한 업데이트가 필요한 경우 새로운 링크에 관한 정보를 송신할 수 있다. 새로운 링크에 관한 정보는 management frame, control frame 및 data frame 중 적어도 하나를 기초로 송신될 수 있다.
IEEE802.11ax 이후 논의되고 있는 표준인 EHT(extreme high throughput)에서는 HARQ의 도입이 고려되고 있다. HARQ가 도입되면 낮은 SNR(signal to noise ratio) 환경, 즉 송신 단말과 수신 단말의 거리가 먼 환경에서는 커버리지(coverage)를 넓히는 효과를 낼 수 있고, 높은 SNR 환경에서는 더 높은 쓰루풋(throughput)을 얻을 수 있다.
이하에서 설명되는 디바이스는 도 1 및/또는 도 19의 장치일 수 있고, PPDU는 도 18의 PPDU일 수 있다. 디바이스는 AP 또는 non-AP STA일 수 있다. 이하에서 설명되는 디바이스는 멀티 링크를 지원하는 AP MLD(multi-link device) 또는 non-AP STA MLD일 수 있다.
802.11ax 이후 논의되고 있는 표준인 EHT(extremely high throughput)에서는 하나 이상의 대역을 동시에 사용하는 멀티 링크 환경이 고려되고 있다. 디바이스가 멀티 링크 또는 멀티 링크를 지원하게 되면, 디바이스는 하나 이상의 대역(예를 들어, 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 60GHz 등)을 동시 또는 번갈아 가며 사용할 수 있다.
이하에서는 멀티 링크의 형태로 서술되지만, 이외의 다양한 형태로 주파수 대역이 구성될 수 있다. 본 명세서에서는 멀티 링크, 멀티 링크 등의 용어가 사용될 수 있지만, 이하 설명의 편의를 위해 일부 실시예는 멀티 링크를 기초로 설명될 수 있다.
이하의 명세서에서, MLD는 multi-link device를 의미한다. MLD는 하나 이상의 연결된 STA를 가지고 있으며 상위 링크 계층 (Logical Link Control, LLC)으로 통하는 하나의 MAC SAP (service access point)를 가지고 있다. MLD는 물리 기기를 의미하거나 논리적 기기를 의미할 수 있다. 이하에서 디바이스는 MLD를 의미할 수 있다.
이하의 명세서에서, 송신 디바이스 및 수신 디바이스는 MLD를 의미할 수 있다. 수신/송신 디바이스의 제1 링크는 상기 수신/송신 디바이스에 포함된, 제1 링크를 통해 신호 송수신을 수행하는 단말(예를 들어, STA 또는 AP)일 수 있다. 수신/송신 디바이스의 제2 링크는 상기 수신/송신 디바이스에 포함된, 제2 링크를 통해 신호 송수신을 수행하는 단말(예를 들어, STA 또는 AP)일 수 있다.
IEEE802.11be에서는 크게 2가지의 멀티링크 동작을 지원할 수 있다. 예를 들어 STR(simultaneous transmit and receive) 및 non-STR 동작이 고려될 수 있다. 예를 들어, STR은 비동기식 멀티링크 동작(asynchronous multi-link operation)으로 지칭될 수 있고, non-STR은 동기식 멀티링크 동작(synchronous multi-link operation)으로 지칭될 수 있다. 멀티 링크는 멀티 밴드를 포함할 수 있다. 즉, 멀티 링크는 여러 주파수 밴드에 포함된 링크를 의미할 수 있고, 한 주파수 밴드 내에 포함된 여러 개의 링크를 의미할 수도 있다.
EHT (11be)에서는 multi-link 기술을 고려하고 있으며, 여기서 multi-link는 multi-band를 포함할 수 있다. 즉, multi-link는 여러 band의 link를 나타낼 수 있는 동시에 한 band 내의 여러 개의 multi-link를 나타낼 수 있다. 크게 2가지의 multi-link operation이 고려되고 있다. 여러 개의 link에서 동시에 TX/RX를 가능하게 하는 Asynchronous operation과 가능하지 않은 Synchronous operation을 고려하고 있다. 이하에서는 여러 개의 link에서 수신과 송신이 동시에 가능하게 하는 capability를 STR(simultaneous transmit and receive)이라고 하고, STR capability를 가지는 STA를 STR MLD(multi-link device), STR capability를 가지고 있지 않은 STA를 non-STR MLD라고 한다.
도 21은 멀티 링크를 지원하는 디바이스의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 21을 참조하면, STA MLD(또는, AP MLD)는 3개의 STA을 포함할 수 있고, 3개의 link를 가질 수 있고, 각각의 link는 Primary channel (PCH)을 가질 수 있다. 11be에서는 STA MLD는 single setup을 위해서 자신이 가진 하나 또는 그 이상의 link에 대한 정보를 제공해야 한다. 따라서 이 정보를 어떻게 지시해야 하는지에 대한 방법이 필요하다. 이하에서는 이에 대한 방법과 이를 활용하는 방안에 대해 설명된다.
본 명세서에서의 지칭(이름)은 변경될 수 있으며, STA은 AP STA 또는 non-AP STA을 포함할 수 있다.
도 22는 멀티 링크 셋업 과정의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 22를 참조하면, AP MLD는 Multi-link 정보를 Non-AP MLD에게 제공할 수 있다. Multi-link 정보를 기반으로 Non-AP MLD는 link 1을 통해 link 1과 link 2를 operating link로 요청할 수 있고, AP MLD는 이에 대해 응답한다.
본 명세서에서는, link 1과 같이 multi-link 정보를 전송하는 link를 association link라고 하며, 그 이외의 link를 non-association link라고 한다.
Link 1을 통해서 전송되는 Multi-link 정보를 지시하는 방법은 다음과 같다.
Link 1과 같은 Association link에 대한 정보는 기존과 유사하게 EHT capability/operation element을 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, single-link를 가진 EHT STA이나 MLD는 자신이 현재 운용하고 있는 link는 하나이기 때문에 유일한 링크인 association link는 기존 절차와 유사한 절차가 적용될 수 있다.
Link 2, 3과 같은 non-association link에 대해서는 새로운 element를 이용하여 지시할 수 있다. 즉, association link이외의 link들에 대한 정보를 지시할 수 있는 새로운 element를 정의할 수 있다. 본 명세서에서는 이 element를 multi-link element라고 부르며, 이로 한정되지는 않고 변경될 수 있다.
Multi-link element는 기본적으로 멀티 링크 element가 전송되고 있는 link를 제외한 하나 이상의 link들에 대한 정보를 지시할 수 있다. 하지만, 반드시 멀티 링크 element가 전송되고 있는 link가 제외되지는 않을 수 있고, 필요에 따라서 해당 link에 대한 정보가 포함될 수도 있다. 멀티 링크 element가 가질 수 있는 정보는 다음과 같으며, 이로 한정되지 않는다. 또한, 여러 경우에 따라 아래 Contents를 모두 포함할 수도 있고, frame type/operation에 따라 일부만 포함할 수도 있으며, 아래 명칭은 변경될 수 있다.
1) Number of supported links: 총 지원하는 link 수
Ex) Bitmap을 이용하고, 총 link 수가 3개인 경우, association link를 포함하면 11, 포함하지 않으면 10
Number of supported links는 AP MLD 입장에서는 동시에 data frame (and/or management frame) 교환이 가능한 AP의 수, non-AP MLD 입장에서는 동시에 data frame이 가능한 non-AP STA의 수를 의미할 수 있다. 이 값을 ML element에서 지시함으로써 얻는 효과는 아래 Present field에서 별도로 언급한다.
2) Link Specific information: 각 Link에 대한 구체적인 정보, 이 정보는 다음과 같으며, 이로 한정되지 않는다.
2-1) Link identifier: 각 link를 구별해줄 수 있는 식별자. AP/STA는 각 link에 대한 식별자를 새롭게 정의할 수 있으며, 또는 기존의 BSSID, BSS Color 등을 이용하여 링크 ID로 사용할 수 있다.
Ex ) New identifier: 0,1,2 등
2-2) Channel information: 각 Link에 대한 채널 정보, 이 정보는 다음과 같으며, 이로 한정되지는 않는다.
- Band Information: Multi-link 동작이 가능한 Band 정보, 구체적으로 EHT가 동작하는 band를 구별할 수 있는 ID, 기존 Spec의 Band ID field 등이 있을 수 있으며 이로 한정되지는 않는다.
Ex 1) Band ID: 0 - 2.4GHz, 1 - 5GHz, 2 - 6GHz 등
Ex 2) Band ID field: 2 - 2.4GHz, 4 - 5GHz, 7 - 6GHz 등
- Primary channel: 해당 link 채널의 primary channel number
- Channel Width: 해당 link 채널의 channel bandwidth
- CCFS 0: Primary80의 Center Frequency
- CCFS 1: Secondary 80 or Primary 160의 Channel Center Frequency Segment
240MHz/320MHz를 지원하기 위해서는 CCFS 2가 추가적으로 필요할 수도 있다.
- CCFS 2: 240MHz의 경우, S80-2 or P240의 Channel Center Frequency (320MHz의 경우 P320 or S160)
2-3) Assisted information: STA MLD가 link를 선택하거나 transition, operating하는데에 도움을 줄 수 있는 정보들
- BSS load information: link의 BSS load정보, 기존 spec의 BSS load element field를 이용할 수 있다.
- TSF/Beacon interval: link 채널의 timestamp/Beacon interval
- TID mapping: 해당 link에 할당된 TID
Ex) TID 0~7에 대해서 bitmap을 이용한다면 00001111: TID 4~7이 해당 link에 mapping되어 있음
- Primary link: 해당 link가 primary link인지에 대한 indication, 여기서 primary link는 channel access, power saving 등의 목적을 위해서 주요 BSS functionality가 수행되는 link를 의미한다.
- Link Status: 각link가 현재 Data 전송을 위해 이용 가능한지에 대한 정보 (On/Off)
Ex) Link 별 정보로 지시하는 경우에는, 0: STA은 해당 link를 현재 Data 전송을 위해 이용할 수 없음, 1: STA은 해당 link를 현재 Data 전송을 위해 이용할 수 있음
Ex) Link 별 정보로 지시하지 않는 경우에는Bitmap 형태로 표현: 011일 경우, 첫 번째 link는 capa가 있지만, data 전송을 위해 현재 이용하지 않음
2-4) Capability: 각 link의 Capability 관련 정보들
- Supported number of Spatial Stream (NSS): 각link에서 지원 가능한 Spatial Stream 수
Ex) 1/2/4/8/16
- Supported Band Information (SBI): Multi-link 동작이 가능한 Band 정보, 구체적으로 EHT가 동작하는 band를 구별할 수 있는 ID, 기존 Spec의 Band ID field 등이 있을 수 있으며 이로 한정되지는 않는다.
Ex 1) Band ID: 0 - 2.4GHz, 1 - 5GHz, 2 - 6GHz, 등
Ex 2) Band ID field: 2 - 2.4GHz, 4 - 5GHz, 7 - 6GHz, 등
Ex 3) Bitmap: 2.4/5/6GHz 복수 선택이 가능함. 예를 들어, 011이면 5~6GHz band도 지원 가능함을 의미
3) Indication regarding multi-link operation: 여러 multi-link operation을 위한 지시
- Simultaneous TX/RX (STR): 여러 link에서 동시에 TX/RX를 가능하게 하는 capability, 즉 한 link에서 TX하는 동안 다른 link에서 RX가 가능한지에 대한 여부
Ex 1) Element에서 Link indication 순서대로 지시한다면, [link1, link2], [link 1, link 3], 와 같이 모든 link pair가 STR인지에 대한 여부를 bitmap 형태로 지시할 수 있다.
N개의 link, 모든 pair에 대해 1 bit로 STR 여부: STR of 1st, 2nd, ... , STR of 1st, Nth, STR of 2nd 3st, ... / STR이면 1, STR이 아니면 0
Ex 2) Element에서 Link indication 순서대로 지시한다면, [link 1, link 2], [link 2, link 3], 즉, 차례대로 pair에 대해서만 STR이 가능한지 bitmap 형태로 지시할 수 있다. 이렇게 지시하면 link 1과 link 3의 관계는 , [link 1, link 2], [link 2, link 3]로부터 알 수 있다. 예를 들어, [link 1, link 2]과 [link 2, link 3]이 STR이면, link 1과 link 3은 STR일 수 있다.
N개의 link, 차례대로 pair에 대해 1bit로 STR 여부: STR of 1st link and 2nd link, STR of 2nd link and 3rd link,… / STR이면 1, STR이 아니면 0
Ex 1)보다 overhead를 감소시킬 수 있지만, link 지시가 순서대로 되어야 한다.
- Operating link: operating할 link에 대한 지시
Ex 1) Element에서 Link indication 순서대로 지시한다면, operating할 link를 bitmap형태로 지시할 수 있다.
3개의 link에서 association link와 첫 번째 non-association link를 선택하고, Association link를 포함해서 지시한다면 110, association link를 포함하지 않고 지시한다면 10으로 지시될 수 있다. 예를 들어, Link specific information을 포함할 때 실제 operating link들에 대한 정보만 포함할 수 있고, 이럴 경우에는 operating link field가 존재하지 않을 수 있다.
위에서 10으로 지시한 것과 유사하게 만약 association (discovered) link를 항상 operating link로 고려한다면 association link 관련 bit는 제외할 수도 있다. 즉, 총 3개의 link에서 2개의 link만 bitmap으로 지시할 수도 있다.
- Primary link: 해당 link가 primary link인지에 대한 indication, 여기서 primary link는 channel access, power saving 등의 목적을 위해서 주요 BSS functionality가 수행되는 link를 의미한다.
Ex 1) Element에서 Link indication 순서대로 지시한다면, operating할 link를 bitmap형태로 지시할 수 있다. 3개의 link에서 association link가 primary link라면, Association link를 포함해서 지시한다면 100, association link를 포함하지 않고 지시한다면 10으로 지시될 수 있다.
위에서 10으로 지시한 것과 유사하게 만약 association (discovered) link를 항상 primary link로 고려한다면 association link 관련 bit는 제외할 수도 있다. 즉, 총 3개의 link에서 2개의 link만 bitmap으로 지시할 수도 있다.
- TID-to-link mapping: 해당 link에 어느 TID가 mapping되어 있는지에 대한 indication
Ex 1) TID 0~7에 대해서 각 link indication 순서대로 8bit씩 bitmap으로 지시
Ex 2) 한 TID에 대해서 link 수만큼 bitmap으로 지시
Ex 3) TID를 Grouping하여 지시, 예를 들어 동일한 AC에 mapping 된 TID (e.g., TID 1,2)를 1bit로 지시할 수 있다. 즉, per AC 당 mapping을 할 수도 있으며, 더 많은 signalling overhead를 줄이기 위해서 2개의 AC를 1bit로 지시할 수도 있다. 즉, signalling overhead와 granularity 간의 trade-off가 있다.
도 23은 Multi-link element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 23을 참조하면, 멀티 링크 엘리먼트는 링크 수 필드(number of links field), Link Specific information 필드, Indication regarding ML operation 필드를 포함할 수 있다. Link Specific information 필드는 ID, Channel Information, Assisted information, Capability 필드를 포함할 수 있다.
Multi-link element는 다음과 같은 예시에 적용될 수 있다.
Example 1: link set을 지시하는 경우
- Multi-link element는 Operation link를 request/response, 위의 명시된 primary link를 결정하는 경우 등에 활용될 수 있다.
- 지시된 link들의 order를 활용하여 bitmap 형태로 지시할 수 있다.
도 24는 Operating link set을 지시하는 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 24를 참조하면, Multi-link Element는 Link 2와 Link 3에 대한 정보를 순서대로 포함하고 있으며, STA A가 link 1과 link 2를 operating link로 요청하고, 이에 대해 AP 1이 응답하고 있다. 이 경우 element가 전송되고 있는 Link 1을 시작으로 link 2, link 3순으로 bitmap을 이용하여 link set을 지시할 수 있다. 따라서 STA A는 110으로 지시하여 AP에게 요청하고, AP는 이에 대해 Confirm (and/or bitmap 110)할 수 있다.
도 25는 Single BA Agreement에서 link set을 지시하는 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 25를 참조하면, Multi-link Element는 Link 2와 Link 3에 대한 정보를 순서대로 포함하고 있으며, STA A가 link 1과 link 2에서 TID 1에 대한 BA를 사용하기 위해 AP와 negotiation하고 있다. 이 경우 element가 전송되고 있는 Link 1을 시작으로 link 2, link 3순으로 bitmap을 이용하여 link set을 지시할 수 있다. 따라서 STA A는 110으로 지시(즉, link 1과 link 2를 지시)하여 AP에게 ADDBA frame을 이용하여 요청하고, AP는 이에 대해 그대로 success confirm (with bitmap 110)할 수 있다.
Example 2: STR capability를 지시하는 경우
도 26은 STR 캐퍼빌리티를 지시하는 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 26을 참조하면, Multi-link Element는 Link 2와 Link 3에 대한 정보를 순서대로 포함하고 있으며, link 1/2/3에 대한 STR capability를 지시할 수 있다.
첫 번째 예시는 멀티 링크 엘리먼트가, link 1과 link 2는 STR로 동작하고, link 2와 link 3가 STR(1)로 동작한다는 정보를 포함함으로써 link 1과 link 3도 STR로 동작할 수 있다는 정보를 포함할 수 있다.
두 번째 예시는 멀티 링크 엘리먼트가, 모든 pair에 대해서 지시하는 예시이며, pair에 대한 순서는 link 1과 link 2, link 1과 link 3, link 2와 link 3로 정해져 있다고 가정했을 때, 모두 STR(1)로 동작한다는 정보를 포함할 수 있다.
Example 3: TID -to-link mapping를 지시하는 경우
도 27은 TID와 링크 간 매핑 정보를 포함하는 멀티 링크 엘리먼트의 실시예를 도시한 도면이다.
도 27을 참조하면, Multi-link Element는 Link 2와 Link 3에 대한 정보를 순서대로 포함하고 있으며, association link인 link 1부터 시작/고려하는 bitmap을 이용한 TID-to-link mapping을 보여주고 있다.
왼쪽 그림은 각 TID가 할당되는 link에 대한 bitmap 예시이다. 예를 들어, TID 0에 대해서 110이 지시되면 Link 1과 Link 2는 TID 0이 할당되는 것을 의미한다. 오른쪽 그림은 각 link에 할당되는 TID에 대한 bitmap 예시이며, link 순서는 마찬가지로 link-specific information에 지시된 순서대로이다. 예를 들어, Link 1에서 00111111이 지시되었다면 TID 2~7가 link 1에 할당된다는 의미이다. 왼쪽 그림과 오른쪽 그림은 방법이 차이이며 signalling overhead는 동일하다.
도 28은 TID와 링크 간 매핑 정보를 포함하는 멀티 링크 엘리먼트의 실시예를 도시한 도면이다.
도 28을 참조하면, Multi-link Element는 Link 2와 Link 3에 대한 정보를 순서대로 포함하고 있으며, association link인 link 1부터 시작/고려하는 bitmap을 이용한 TID-to-link mapping을 보여주고 있다.
Signalling overhead를 줄이기 위해서 AC 별로 TID를 2개씩 묶었으며, TID 1/2 (즉, AC_BK)에서 111로 지시되면 모든 link가 TID 1과 2를 할당한다는 의미가 된다.
Dynamic Indication을 허용하는 경우
위에 언급된 field들은 AP MLD 또는 non-AP MLD 별, frame별로 생략될 수 있는 필드를 미리 정의할 수도 있다. 또는, 이를 정의하지 않고, 동적으로 위에 언급된 field 앞에 1bit를 사용하여 field의 존재 여부를 판단할 수 있다. 본 명세서에서는 이 field를 Present field라고 지칭한다.
도 29는 멀티 링크 엘리먼트의 프레젠트 필드의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 29를 참조하면, 위에서 계속 기술된 Multi-link (ML) element의 통합 구조 예시를 보여주고 있으며, 기본적으로 멀티 링크 엘리먼트는 Common Info와 Link Info로 구성되어 있다. Common Info는 MLD 내의 STA 들 간에 공통적인 정보를 포함하며, Link Info는 Per-STA Profile을 통해 각 link (STA/AP) 별 specific 정보를 포함한다. Present field는 Common Info와 Link Info에 대해 각각 존재할 수 있다. Common Info는 Multi-link Control field에 존재할 수 있고, link Info는 Per-STA Profile에 포함된 Per-STA Control field안에 존재할 수 있다. 위에서 언급한 것과 같이 이 Present Field들은 Multi-link element의 Type (Multi-link Control field의 Type Subfield), 용도와 Procedure 등에 따라 정보 포함 유무를 결정할 수 있다. 이를 통해 불필요한 정보의 포함을 피할 수 있고, 각 용도에 맞는 compact한 ML IE format을 가질 수 있다. 이에 대한 예시는 다음과 같다.
Present field #1: TID -to-link mapping
- 예를 들어, TID-to-link mapping field 앞의 bit(즉, TID-to-link mapping present field)가 1을 지시하면 이 필드가 존재하고 0을 지시하면 이 필드가 존재하지 않는다.
도 30은 TID-to-link Mapping 프레젠트 필드의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 30을 참조하면, 위에서 기술된 TID-to-link Mapping 지시 (Example 3)와 Present field를 보여주고 있다. Common Info에 TID-to-link Mapping이 위치한다면, Multi-link Control field의 TID-to-link Mapping Present subfield를 통해 존재 유무를 지시할 수 있다. Present subfield의 값이 1이라면 Common Info field에 TID-to-link Mapping field가 존재한다. 기본적으로 TID-to-link Mapping은 default로 별도의 signaling을 하지 않고, 모든 TID가 모든 link에 mapping된 것으로 정의하기 때문에 별도의 signaling이 필요하다면 present field가 유용할 수 있다.
도 31은 TID-to-link Mapping 프레젠트 필드의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 31을 참조하면, Common Info대신 Link Info에서 TID-to-link Mapping을 지시했을 경우 Present field예시를 보여준다. 도 31은 도 29를 참고한다. 마찬가지로 Per-STA Control field의 TID-to-link Mapping Present subfield를 통해 존재 유무를 지시할 수 있다. 이 subfield의 값이 1이라면 Per-STA Profile에 TID-to-link Mapping field가 존재한다.
Common Info에서 Present field를 통해 모든 setup link에 대한 TID-to-link Mapping을 지시하고, Link ID 순서로 implicit하게 지시한다면 Link Info에 default로 포함되는 subelement ID, Link ID, Complete Profile 등의 overhead를 줄일 수 있다(예를 들어, 도 30). 하지만, Per-STA Profile에서는(예를 들어, 도 31) Link ID를 통해 특정 link 일부만 지시해줄 있으며, 이 경우 Common Info에서는 지시해야 할 link 수가 필요할 수도 있다. 또한, TID-to-link Mapping이 다른 정보와 항상 같이 carry 된다면 link ID를 통해 link 별 정보를 지시해줄 수 있는 Link Info가 위치적으로 적절할 수 있다.
Present field #2: STR Capability
- 예를 들어, STR Capability앞에서 1을 지시하면 이 필드가 존재하고 0을 지시하면 이 필드가 존재하지 않는다.
도 32 및 도 33은 STR(simultaneous transmit and receive) 캐퍼빌리티 프레젠트 필드의 실시예를 도시한 도면이다.
도 32를 참조하면, 위에서 기술된 STR Capability 지시 (Example 2의 Simultaneous TX/RX (STR))와 Present field를 보여주고 있다. Common Info에 STR Capability가 위치한다면, Multi-link Control field의 STR Capability Present subfield를 통해 존재 유무를 지시할 수 있다. Present subfield의 값이 1이라면 Common Info field에 STR Capability field가 존재할 수 있다. MLD가 default로 모든 link의 pair가 STR (e.g., AP MLD)로 동작한다면 별도의 signaling이 필요하지 않을 수 있기 때문에 STR로 동작하지 않는 link pair가 있다면 이 present field가 유용할 수 있다.
도 33을 참조하면, Common Info 대신 Link Info에서 STR Capability를 지시했을 경우 Present field의 예시를 보여준다. 도 33에서는 도 29를 참고한다. 마찬가지로 Per-STA Control field의 STR Capability Present subfield를 통해 존재 유무를 지시할 수 있다. 이 subfield의 값이 1이라면 Per-STA Profile에 STR Capability field가 존재한다. 이 STR capability에서는 Per-STA에 해당하는 link를 기준으로 다른 link들 과의 pair만을 지시한다. 예를 들어, Per-STA가 link 2가 기준이라면 Link 2와 link 1, link 2와 link 3 pair들에 대한 STR Capability를 지시한다.
Common Info에서 Present field를 통해 모든 link에 대한 STR capability를 지시하고, Link ID 순서로 pair에 대해 implicit하게 지시(example 2와 같이 지시)한다면 Link Info에 default로 포함되는 subelement ID, Link ID, Complete Profile 등의 overhead를 줄일 수 있다. 또한, Link Info에서는 전체적으로 봤을 때 redundancy가 발생할 수 있다. (e.g., {Link #1, Link #2}과 {Link #2, Link #1}. 하지만, STR로 동작하지 않는 (i.e., NSTR) link pair가 있을 경우만 이 capability를 지시한다면 common info에서는 이 pair를 구분해주기 어렵기 때문에 link info에서 present field를 통해 지시해주는 방법이 적절할 수 있다.
Present field #3: Association link (i.e., transmitting STA )에 대한 정보
- 위에서 지속해서 언급했던 association link, 즉 ML element를 전송하는 link (STA)에 대한 정보에 대한 유무를 지시할 수 있다.
ML element를 전송하는 STA에 대한 정보는 멀티 링크 element를 포함하는 Management (Mgmt) frame (e.g., Beacon, Probe Response frame)에 포함되어 있기 때문에 대부분의 정보는 ML element에는 별도로 포함되지 않을 수 있다. 하지만, Mgmt frame에 항상 포함되어 있지 않거나 (e.g., Change Sequence, link ID), STA이 complete 정보가 아닌 일부 (partial) 정보를 요청했을 경우에는 ML element에 포함될 수 있다. 이 정보들이 Link Info의 Per-STA Profile에 포함된다면 link ID가 지시되고 이미 구분이 될 수 있기 때문에 별도의 Present field가 필요하지 않지만, 위에서 언급했던 Link Info의 default overhead를 줄이기 위해서 Common Info에 포함될 경우에는 Present field가 포함될 수 있다. 또한, Present field 값이 1로 인해 존재한다면 Transmitting STA에 대한 정보는 하나의 format을 가질 수도 있다.
도 34는 송신 STA의 정보에 대한 프레젠트 필드의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 34를 참조하면, Common Info에서 Transmitting STA의 정보를 지시했을 경우 Present field 예시를 보여준다. Multi-link Control field의 Transmitting STA's Info Present subfield를 통해 존재 유무가 지시될 수 있다. Present subfield의 값이 1이라면 Common Info field에 Transmitting STA's Info field가 존재한다. 이 Transmitting STA's Info 에서는 Link ID, Change Sequence 등이 지시될 수 있으며, 추가적으로 요청된 정보들을 포함할 수도 있으며, 이로 한정되지 않는다.
Present field #4: Number of links에 대한 정보 지시
이 정보는 위에서 언급했던 1) Number of Supported links를 참조한다.
Number of supported link는 AP MLD 입장에서는 동시에 data frame (and/or management frame) 교환이 가능한 AP의 수, non-AP MLD 입장에서는 동시에 data frame (and/or management frame)이 가능한 non-AP STA의 수를 말한다.
이 정보는 Mgmt frame과 용도에 따라, 즉 이 정보로 인해 영향을 받는 signaling이 ML element에 존재할 경우에 존재할 수도 있고, 없는 경우에는 존재하지 않을 수 있다. 따라서 Present field가 존재할 수 있다.
도 35는 링크 수(number of links) 프레젠트 필드의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 35를 참조하면, Common Info에서 Number of links의 정보를 지시했을 경우 Present field예시를 보여준다. Multi-link Control field의 Number of links Present subfield를 통해 존재 유무를 지시할 수 있다. 이 subfield의 값이 1이라면 Common Info에 Number of links field가 존재한다.
항상 MLD 내에 모든 STA (link)에 대한 정보가 포함된다면 Per-STA Profile의 개수로 Number of links를 유추할 수 있다. 하지만, 그렇지 않은 경우 (e.g., 일부 link에 대한 정보만 요청하는 경우 또는 association의 경우 항상 모든 STA에 대한 정보를 포함하지 않음)가 존재할 수 있기 때문에 Present field가 필요할 수 있다. 또한, ML element를 포함하는 Management frame의 type과 ML element의 용도에 따라 Number of links에 영향을 받는 Field의 포함 여부가 결정될 수 있기 때문에 Number of links Present field가 필요할 수 있다. 예를 들어, non-AP MLD는, 초기 Scanning시 Probe Request frame을 전송할 때와 같이 아직 AP 로부터 수신될 link에 대한 정보를 알 수 없는 경우, 위에서 언급했듯이 Number of links에 영향을 받는 STR capability또는 TID-to-link mapping에 대한 signaling을 하지 않을 수 있기 때문에 Number of links field가 필요하지 않을 수 있다. 하지만, MLD가 Association Request frame 전송할 때와 같이 link에 대한 정보를 알고 있고, STR capability 또는 TID-to-link mapping에 대한 signaling이 필요하다면 Number of links가 필요하다. 따라서 Present field를 통해 동적으로 Number of links가 지시될 수 있다. 
Number of links field로부터 영향을 받는 signaling과 이 정보에 의한 효과는 다음과 같다.
- TID -to link mapping과 STR Capability
위의 Present field의 #1과 #2에서 언급했듯이 TID-to-link mapping과 STR capability의 field size는 Number of links에 따라 달라질 수 있다. 즉, TID-to-link mapping에서 TID bitmap을 사용한다면 link수에 따라 TID bitmap의 수가 달라지고, STR capability에서 pair에 따라 STR을 지시한다면 link 수에 따라 pair에 수가 달라진다. 따라서 Number of links는 이 field들의 size에 영향을 줄 수 있다.
도 36 및 도 37은 Number of links에 따른 TID-to-link mapping과 STR capability field의 실시예를 도시한 도면이다.
도 36 및 도 37을 참조하면, 두 case모두 link의 수가 3인 경우, TID-to-link mapping이 Common Info에 포함되면 TID bitmap (for Link #1,#2,#3)이 3개가 존재하고, STR capability가 Link Info에 포함되면 link pair의 수가 2개 ({Link #2, Link #1}, {Link #2, Link #3})가 된다. 예를 들어, Number of links에 따라 TID-to-link mapping 필드 및 STR 캐퍼빌리티 필드에 포함되는 내용 및 사이즈가 영향을 받을 수 있다. 즉, Number of links에 기초하여 TID-to-link mapping 필드 및 STR 캐퍼빌리티 필드에 포함되는 내용 및 사이즈가 결정될 수 있다.
- Setup되지 않은 STA의 수를 Estimation
Association Request frame에는 setup (association)을 요청하는 STA들에 대한 정보 (각 Per-STA Profile에), Association Response frame에는 setup을 맺을 AP들에 대한 정보를 포함한다. 즉, 모든 STA들에 대한 정보를 포함하지 않는다. 따라서 Multi-link setup이후 setup되지 않은 STA과 다시 setup을 맺고 싶은 경우 (e.g., link transition/switching)에 그 이전에 Number of links를 통해 몇 개의 setup되지 않은 STA이 존재하는지를 알 수 있고, 이를 이용하여 정보를 요청할 수 있다.
도 38은 멀티 링크 엘리먼트의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 38을 참조하면, 멀티 링크 엘리먼트는 Association request 또는 Association response 프레임에 포함될 수 있다. 예를 들어, Association Request frame 또는 Association Response frame에 포함된 ML IE에서 Number of links를 3으로 지시하고 Per-STA Profile의 개수가 1개인 경우에 정보가 지시되지 않은 STA (setup을 원하지 않는 STA)에 수는 1개라는 것을 알 수 있다. 참고로 여기서 이 ML IE를 전송하는 STA에 대한 정보는 기본적으로 Association Request or Response frame에 포함된 것을 가정하고 있다.
또 다른 예로 non-AP의 경우 channel information을 지시하지 않기 때문에 channel information 필드 앞에 1을 지시하면 이 필드는 존재하고, 0을 지시하면 존재하지 않는다. 따라서 모든 frame에 있어야 하는 mandatory field는 제외하고, 각각 존재할 수도 있고 존재하지 않을 수도 있는 필드는 dynamic indication을 통해 존재 여부를 지시할 수 있다
Bitmap이 아닌 각 link에 포함될 수 있는 field들
위에 언급된 field들 중에 bitmap에서 각 link에 해당하는 bit값을 link specific 정보의 각 해당 link field에 넣어줄 수도 있다. STR capability와 같은 link 간 관계는 각각 나누기 어렵지만 primary link와 같은 bitmap은 각 link에 대한 정보를 알려줄 경우 각각 1bit로 지시할 수도 있다. 예를 들어, primary link 관련 bitmap이 100이었다고 하면, link specific information의 link 2에 대한 정보의 1bit를 이용하여 “0”, link 3도 마찬가지로 1bit를 이용하여 “0”을 지시할 수 있다.
Multi-link element의 일부 또는 다른 element의 sub-element로 대체하는 경우
Multi-link element의 정보 일부는 기존에 존재하는 다른 element로 대체될 수 있다. 하지만, 기존에 존재하는 element를 이용하는 경우에는 반드시 필요하지 않은 field들이 존재할 수 있기 때문에 오버헤드가 될 수 있다.
대체될 수 있는 element는 1) Neighbor report element, 2) reduced neighbor element, 3) multi-band element 등이 있을 수 있다.
1. Neighbor report element
이 element의 경우에는 기본적으로 operating class, channel number 등으로 채널 정보를 지시할 수 있으며, 추가적으로 optional subelement를 이용하여 많은 정보를 포함할 수 있다. 현재 optional subelement는 다음과 같은 정보들을 포함하고 있다.
Figure PCTKR2021000273-appb-T000008
11ax에서는 추가적으로 HE Capabilities/Operation element와 BSS load/HE BSS load, SSID가 포함되었다.
EHT에서도 현재 reserved ID를 이용하여 많은 정보를 포함할 수 있다. 따라서 1) 11be에서 EHT capabilities/operation element가 정의된다면 위의 reserved 된 부분에 추가하여 모든 capabilities와 operation 관련 정보를 넣을 수 있고, 또는 2) 다른 link와 data exchange를 위해 꼭 필요한 정보만을 넣는다면 해당 field로만 구성하여 “reduced EHT capabilities/operation element” 형태로 위의 reserved된 부분에 추가할 수 있다. 이 element들에는 위에 기술한 Multi-link element의 정보들이 포함될 수 있다.
위와 같이 neighbor report element를 활용하여 Multi-link element의 일부를 대체한다면 다음과 같이 구성할 수 있으며, 이로 한정되지는 않는다. 해당 구성 field들은 frame type/operation에 따라 포함하지 않을 수 있다.
(1) Neighbor report (NR) element를 이용하여 Link specific information을 지시하는 경우
도 39는 NR 엘리먼트의 일 실시예를 도시한 도면이다.
각 NR element에는 multi-link (ML)을 위한 것인지, 아닌지에 대해 지시되어 있거나, 또는 도 39와 같이 ML indication을 이용해 NR element 순서대로 ML을 위한 것인지 아닌지를 지시 (e.g., 1이면 ML을 위한 NR element일 경우, 0011)한다. 이 ML indication이 NR element에 포함되어 있으면 반드시 포함할 필요는 없다.
(2) Indication regarding multi-link operation과 같이 위에 기술된 link 간에 동작 관련 field는 또한, 다음과 같이 지시될 수 있다. 이 element의 BSSID Information field reserved bit 또는 위 optional sub-element에 새로운 element를 추가 활용하여 다음과 같은 정보를 지시할 수 있다.
1) link가 어떤 link (e.g., selected operating link, primary link)인지 아닌지를 단순히 표현할 수 있다.
Ex) 해당 link가 multi-link operation을 위해 selection된다면 1, 아니면 0
Ex) 해당 link가 power saving, channel access 등을 위해 우선시 되는 primary link라면 된다면 1, 아니면 0
2) 위의 Example 2와 같이 다른 link와의 multi-link 동작 측면에서 관계를 표현한다면 자신을 제외하고 표현할 수 있다.
Ex) 이 neighbor report가 link 2라면 link 1과 link 3와의 관계만 STR인지 아닌지 표시, STR이면 1, STR이 아니면 0 => 11이면 Link 1과 link 2, link 2와 link 3는 STR 관계
3) 해당 neighbor report element가 multi-link를 위한 것인지에 대한 지시
Ex) Multi-link를 위함이면 1, Legacy이면 0
위 정보들은 이 element들을 전송하는 link에 대해서도 포함되어야 하기 때문에 EHT capabilities/operation element 또는 새로운 element를 정의하여 포함시켜야 한다.
위와 같이 neighbor report element를 활용하여 Multi-link element의 대체한다면 다음과 같은 예로 구성할 수 있으며, 이로 한정되지는 않는다.
Example 1: link selection
- Operating link, Primary link 등 해당 link가 어떤 operation/feature를 위해 선택되는 경우에 bit로 지시할 수 있다.
도 40은 Operating link를 지시하는 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 40을 참조하면, Multi-link Element가 아닌 neighbour element가 Link 2와 Link 3에 대한 정보를 순서대로 포함하고 있으며, STA A가 link 1과 link 2를 operating link로 요청하고, 이에 대해 AP 1이 응답하고 있다. 이 경우 element가 전송되고 있는 link에 대한 element에 대해서 1, link 2의 NR element에서 1로 지시한다.
도 41은 Single BA Agreement에서 link set을 지시하는 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 41을 참조하면, Multi-link Element 대신 neighbour element가 Link 2와 Link 3에 대한 정보를 순서대로 포함하고 있으며, STA A가 link 1과 link 2에서 TID 1에 대한 BA를 사용하기 위해 AP와 negotiation하고 있다. 이 경우 element가 전송되고 있는 Link 1을 시작으로 link 2, link 3순으로 bitmap을 이용하여 link set을 지시할 수 있다. 따라서 STA A는 110으로 지시하여 AP에게 ADDBA frame을 이용하여 요청하고, AP는 이에 대해 그대로 success confirm (with bitmap 110) 한다.
Example 2: STR capability를 지시하는 경우
도 42는 STR 캐퍼빌리티를 지시하는 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 42를 참조하면, NR 엘리먼트를 이용하여 Link 2와 Link 3에 대한 정보를 순서대로 포함하고 있으며, link 1/2/3에 대한 STR capability를 지시할 수 있다(STR이면 1, STR이 아니면 0). STA은 각 link에 대해서 자신을 제외한 다른 link에 대한 순서대로 pair 형태로 지시할 수 있다. 첫 번째는 Link 1에 대한 element에서 지시할 경우에는 01(link 1과 link 2, link 1과 link 3)이기 때문에 link 1과 link 2는 STR을 지원하지 않고, link 1과 link 3가 STR로 동작한다는 것을 지시하고 있다. link 2에 대한 NR element에서는 00을 통해 link 2는 link 1과 link 3에 대해 모두 STR을 지원하지 않는다는 것, 마지막으로 link 3에 대한 NR element에서는 10을 통해 link 3는 link 2와 non-STR, link 1과는 STR임을 지시할 수 있다.
2. Reduced neighbour element
Reduced neighbor element는 여러 AP에 대한 정보를 포함할 수 있다. 기본적으로 각 Neighbor AP Information에는 채널에 대한 정보와 TBTT 정보를 알 수가 있기 때문에 위에 제시된 Multi-link element의 일부를 지시할 수 있다.
도 43은 Reduced neighbor element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 43을 참조하면, Reduced neighbour report element를 일부 수정하여 Multi-link element의 정보들을 지시할 수 있다. Reduced neighbour report element에는 TBTT Information field가 존재하는데, TBTT Information field는 TBTT Information length field의 지시를 통해 최대 255 octet까지 field size가 가능하다. 하지만, reduced neighbour report element같은 경우는 sub-element로 variable하게 구성할 수 있지만, TBTT information Length field에서 length를 지정하고 TBTT Information field를 이용해 ML 정보를 지시한다면 length가 정해져 있기 때문에 link 수에 따른 variable값을 지시하기 어려운 문제가 있다. 이를 지원하기 위해서는 range 형태로 지정하거나 최대 length 값을 지정하여 그 안에서 지시하는 방법이 있을 수 있다.
1) For Legacy or For Multi-link
먼저, 각 Neighbor AP에 대한 정보가 기존 Legacy를 위한 것인지 ML을 위한 것인지를 판단하기 위해서 TBTT Information Header의 reserved bit를 이용하거나 TBTT Information field에서 지시한다.
2) EHT capability/operation element 또는 reduced EHT capability/operation element (e.g., 위에 제시된 multi-link element)
위에 언급했었던 (reduced) capability/operation element역시 field의 size가 정해진다면 그에 맞춘 length를 지시할 수 있지만, STR capability와 같은 link 간 관계에 대해서는 variable하기 때문에 정확한 length를 맞추기 어렵다. 하지만, 그러한 variable한 field는 별도로 지시하고, fixed된 field에 대해서 TBTT information field를 이용한다면 가능하다. 다음 도 44는 전체 field가 20octet으로 이루어진 하나의 예시이다.
도 44는 TBTT Information의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 44를 참조하면, TBTT Information field는 멀티 링크 정보를 포함할 수 있다. 20 octets 중에 reserved bit가 존재할 수도 있으며, Operation link 값은 1, Primary link 값은 1로 setting되고, 현재 이 field를 포함하는 neighbour AP Information은 ML에 대한 link 정보이고, ML 동작을 위해 선택된 link인 동시에 primary link로 선택된 예시이다.
도 45 TBTT Information field의 format 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 45를 참조하면, MLD ID는 위에서 언급한 1) For Legacy or For Multi-link에 대한 내용이며, Link ID와 Change Sequence는 link Specific information에 해당될 수 있다. 즉 이 field를 통해서 MLD에 속하는지 알 수 있으며, 어떤 MLD에 속하는지 알 수 있다. 기본적으로 Multi-link Discovery를 통해서 이 정보들을 알 수 있으며, 다음은 discovery를 수행한 AP가 속한 MLD와 Multi-link setup을 맺는 과정을 보여준다.
도 46 및 도 47은 discovery를 수행한 AP가 속한 MLD와 Multi-link setup을 맺는 과정과 RNR(reduced neighbor report)의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 46및 도 47을 참조하면, Non-AP MLD의 STA 1은 discovery를 수행한 AP(AP 4)가 속한 MLD와 Multi-link setup을 맺을 수 있다. RNR element를 전송하는 AP가 속한 MLD의 ID를 0이라고 가정하면, STA 1은 MLD ID가 0인 AP들 (AP1, 2, 3)이 RNR element를 전송한 AP 4와 동일한 MLD에 속한 지 여부를 알 수 있다. 또한, link ID를 통해 각 AP가 구별되기 때문에 Association Request frame에 link ID를 포함하여 요청할 수 있다. Another AP는 각각 동일한 MLD ID 3을 가진 MLD에 속하고 link ID가 구분되어 있다. 한편, Another AP와 Multi-link setup을 하고 싶다면 해당 MLD ID에 대한 AP들의 정보를 갖고 해당 channel로 넘어가 association request를 수행할 수 도 있다.
도 48은 송신 MLD 동작 방법의 일 실시예를 도시한 흐름도이다.
도 48을 참조하면, 송신 MLD는 멀티 링크 엘리먼트를 생성할 수 있다(S4810). 예를 들어, 상기 멀티 링크 엘리먼트는 멀티 링크 제어(multi-link control) 필드, 공통 정보(common info) 필드, 및 링크 정보(link info) 필드를 포함하고, 상기 멀티 링크 제어 필드는 링크 수(number of links) 필드의 존재 여부에 관련된 제1 프레젠트(present) 필드를 포함하고, 상기 공통 정보 필드는 상기 제1 프레젠트 필드를 기초로 상기 링크 수 필드를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 링크 정보 필드는 STA(station) 별 제어(per-STA control) 필드를 포함하고, 상기 STA 별 제어 필드는 TID(traffic identifier) 링크 매핑 필드(TID-to-link mapping field)의 존재 여부에 관련된 제2 프레젠트 필드를 더 포함하고, 상기 링크 정보 필드는 상기 제2 프레젠트 필드를 기초로 상기 TID 링크 매핑 필드를 더 포함할 수 있다. 상기 TID 링크 매핑 필드는 각 링크에 할당된 TID에 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 링크 정보 필드는 STA(station) 별 제어(per-STA control) 필드를 포함하고, 상기 STA 별 제어 필드는 STR(simultaneous transmit and receive) 캐퍼빌리티(capability) 필드의 존재 여부에 관련된 제3 프레젠트 필드를 더 포함하고, 상기 링크 정보 필드는 상기 제3 프레젠트 필드를 기초로 상기 STR 캐퍼빌리티 필드를 더 포함하고, 상기 STR 캐퍼빌리티 필드는 각 링크의 STR 지원 여부에 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 링크 수 필드는 상기 송신 MLD가 동시에 PPDU(physical protocol data unit) 교환을 수행할 수 있는 링크의 수에 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 멀티 링크 엘리먼트는 연결 링크(association link)를 통해 전송되고, 상기 멀티 링크 제어 필드는 연결 링크 정보 필드의 존재 여부에 관련된 제4 프레젠트 필드를 더 포함하고, 상기 공통 정보 필드는 상기 제4 프레젠트 필드를 기초로 상기 연결 링크 정보 필드를 더 포함하고, 상기 연결 링크 정보 필드는 링크 ID(identifier) 및 변경 시퀀스(change sequence) 서브필드를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 TID 링크 매핑 필드의 사이즈는 상기 링크 수 필드를 기초로 결정될 수 있다.
Number of supported links: 총 지원하는 link 수
Ex) Bitmap을 이용하고, 총 link 수가 3개인 경우, association link를 포함하면 11, 포함하지 않으면 10
Number of supported links는 AP MLD 입장에서는 동시에 data frame (and/or management frame) 교환이 가능한 AP의 수, non-AP MLD 입장에서는 동시에 data frame이 가능한 non-AP STA의 수를 의미할 수 있다. 이 값을 ML element에서 지시함으로써 얻는 효과는 아래 Present field에서 별도로 언급한다.
멀티 링크 엘리먼트는 링크 수 필드(number of links field), Link Specific information 필드, Indication regarding ML operation 필드를 포함할 수 있다. Link Specific information 필드는 ID, Channel Information, Assisted information, Capability 필드를 포함할 수 있다.
Multi-link element는 다음과 같은 예시에 적용될 수 있다.
Example 1: link set을 지시하는 경우
- Multi-link element는 Operation link를 request/response, 위의 명시된 primary link를 결정하는 경우 등에 활용될 수 있다.
- 지시된 link들의 order를 활용하여 bitmap 형태로 지시할 수 있다.
Multi-link Element는 Link 2와 Link 3에 대한 정보를 순서대로 포함하고 있으며, STA A가 link 1과 link 2를 operating link로 요청하고, 이에 대해 AP 1이 응답하고 있다. 이 경우 element가 전송되고 있는 Link 1을 시작으로 link 2, link 3순으로 bitmap을 이용하여 link set을 지시할 수 있다. 따라서 STA A는 110으로 지시하여 AP에게 요청하고, AP는 이에 대해 Confirm (and/or bitmap 110)할 수 있다.
Example 2: STR capability를 지시하는 경우
Multi-link Element는 Link 2와 Link 3에 대한 정보를 순서대로 포함하고 있으며, link 1/2/3에 대한 STR capability를 지시할 수 있다.
첫 번째 예시는 멀티 링크 엘리먼트가, link 1과 link 2는 STR로 동작하고, link 2와 link 3가 STR(1)로 동작한다는 정보를 포함함으로써 link 1과 link 3도 STR로 동작할 수 있다는 정보를 포함할 수 있다.
두 번째 예시는 멀티 링크 엘리먼트가, 모든 pair에 대해서 지시하는 예시이며, pair에 대한 순서는 link 1과 link 2, link 1과 link 3, link 2와 link 3로 정해져 있다고 가정했을 때, 모두 STR(1)로 동작한다는 정보를 포함할 수 있다.
Example 3: TID -to-link mapping를 지시하는 경우
Multi-link Element는 Link 2와 Link 3에 대한 정보를 순서대로 포함하고 있으며, association link인 link 1부터 시작/고려하는 bitmap을 이용한 TID-to-link mapping을 보여주고 있다.
왼쪽 그림은 각 TID가 할당되는 link에 대한 bitmap 예시이다. 예를 들어, TID 0에 대해서 110이 지시되면 Link 1과 Link 2는 TID 0이 할당되는 것을 의미한다. 오른쪽 그림은 각 link에 할당되는 TID에 대한 bitmap 예시이며, link 순서는 마찬가지로 link-specific information에 지시된 순서대로이다. 예를 들어, Link 1에서 00111111이 지시되었다면 TID 2~7가 link 1에 할당된다는 의미이다. 왼쪽 그림과 오른쪽 그림은 방법이 차이이며 signalling overhead는 동일하다.
Multi-link Element는 Link 2와 Link 3에 대한 정보를 순서대로 포함하고 있으며, association link인 link 1부터 시작/고려하는 bitmap을 이용한 TID-to-link mapping을 보여주고 있다.
Signalling overhead를 줄이기 위해서 AC 별로 TID를 2개씩 묶었으며, TID 1/2 (즉, AC_BK)에서 111로 지시되면 모든 link가 TID 1과 2를 할당한다는 의미가 된다.
Dynamic Indication을 허용하는 경우
위에 언급된 field들은 AP MLD 또는 non-AP MLD 별, frame별로 생략될 수 있는 필드를 미리 정의할 수도 있다. 또는, 이를 정의하지 않고, 동적으로 위에 언급된 field 앞에 1bit를 사용하여 field의 존재 여부를 판단할 수 있다. 본 명세서에서는 이 field를 Present field라고 지칭한다.
기본적으로 멀티 링크 엘리먼트는 Common Info와 Link Info로 구성되어 있다. Common Info는 MLD 내의 STA 들 간에 공통적인 정보를 포함하며, Link Info는 Per-STA Profile을 통해 각 link (STA/AP) 별 specific 정보를 포함한다. Present field는 Common Info와 Link Info에 대해 각각 존재할 수 있다. Common Info는 Multi-link Control field에 존재할 수 있고, link Info는 Per-STA Profile에 포함된 Per-STA Control field안에 존재할 수 있다. 위에서 언급한 것과 같이 이 Present Field들은 Multi-link element의 Type (Multi-link Control field의 Type Subfield), 용도와 Procedure 등에 따라 정보 포함 유무를 결정할 수 있다. 이를 통해 불필요한 정보의 포함을 피할 수 있고, 각 용도에 맞는 compact한 ML IE format을 가질 수 있다. 이에 대한 예시는 다음과 같다.
Present field #1: TID -to-link mapping
- 예를 들어, TID-to-link mapping field 앞의 bit(즉, TID-to-link mapping present field)가 1을 지시하면 이 필드가 존재하고 0을 지시하면 이 필드가 존재하지 않는다.
Common Info에 TID-to-link Mapping이 위치한다면, Multi-link Control field의 TID-to-link Mapping Present subfield를 통해 존재 유무를 지시할 수 있다. Present subfield의 값이 1이라면 Common Info field에 TID-to-link Mapping field가 존재한다. 기본적으로 TID-to-link Mapping은 default로 별도의 signaling을 하지 않고, 모든 TID가 모든 link에 mapping된 것으로 정의하기 때문에 별도의 signaling이 필요하다면 present field가 유용할 수 있다.
마찬가지로 Per-STA Control field의 TID-to-link Mapping Present subfield를 통해 존재 유무를 지시할 수 있다. 이 subfield의 값이 1이라면 Per-STA Profile에 TID-to-link Mapping field가 존재한다.
Common Info에서 Present field를 통해 모든 setup link에 대한 TID-to-link Mapping을 지시하고, Link ID 순서로 implicit하게 지시한다면 Link Info에 default로 포함되는 subelement ID, Link ID, Complete Profile 등의 overhead를 줄일 수 있다(예를 들어, 도 30). 하지만, Per-STA Profile에서는(예를 들어, 도 31) Link ID를 통해 특정 link 일부만 지시해줄 있으며, 이 경우 Common Info에서는 지시해야 할 link 수가 필요할 수도 있다. 또한, TID-to-link Mapping이 다른 정보와 항상 같이 carry 된다면 link ID를 통해 link 별 정보를 지시해줄 수 있는 Link Info가 위치적으로 적절할 수 있다.
Present field #2: STR Capability
- 예를 들어, STR Capability앞에서 1을 지시하면 이 필드가 존재하고 0을 지시하면 이 필드가 존재하지 않는다.
Common Info에 STR Capability가 위치한다면, Multi-link Control field의 STR Capability Present subfield를 통해 존재 유무를 지시할 수 있다. Present subfield의 값이 1이라면 Common Info field에 STR Capability field가 존재할 수 있다. MLD가 default로 모든 link의 pair가 STR (e.g., AP MLD)로 동작한다면 별도의 signaling이 필요하지 않을 수 있기 때문에 STR로 동작하지 않는 link pair가 있다면 이 present field가 유용할 수 있다.
Common Info 대신 Link Info에서 STR Capability를 지시했을 경우 Present field의 예시를 보여준다. 마찬가지로 Per-STA Control field의 STR Capability Present subfield를 통해 존재 유무를 지시할 수 있다. 이 subfield의 값이 1이라면 Per-STA Profile에 STR Capability field가 존재한다. 이 STR capability에서는 Per-STA에 해당하는 link를 기준으로 다른 link들 과의 pair만을 지시한다. 예를 들어, Per-STA가 link 2가 기준이라면 Link 2와 link 1, link 2와 link 3 pair들에 대한 STR Capability를 지시한다.
Common Info에서 Present field를 통해 모든 link에 대한 STR capability를 지시하고, Link ID 순서로 pair에 대해 implicit하게 지시(example 2와 같이 지시)한다면 Link Info에 default로 포함되는 subelement ID, Link ID, Complete Profile 등의 overhead를 줄일 수 있다. 또한, Link Info에서는 전체적으로 봤을 때 redundancy가 발생할 수 있다. (e.g., {Link #1, Link #2}과 {Link #2, Link #1}. 하지만, STR로 동작하지 않는 (i.e., NSTR) link pair가 있을 경우만 이 capability를 지시한다면 common info에서는 이 pair를 구분해주기 어렵기 때문에 link info에서 present field를 통해 지시해주는 방법이 적절할 수 있다.
Present field #3: Association link (i.e., transmitting STA )에 대한 정보
- 위에서 지속해서 언급했던 association link, 즉 ML element를 전송하는 link (STA)에 대한 정보에 대한 유무를 지시할 수 있다.
ML element를 전송하는 STA에 대한 정보는 멀티 링크 element를 포함하는 Management (Mgmt) frame (e.g., Beacon, Probe Response frame)에 포함되어 있기 때문에 대부분의 정보는 ML element에는 별도로 포함되지 않을 수 있다. 하지만, Mgmt frame에 항상 포함되어 있지 않거나 (e.g., Change Sequence, link ID), STA이 complete 정보가 아닌 일부 (partial) 정보를 요청했을 경우에는 ML element에 포함될 수 있다. 이 정보들이 Link Info의 Per-STA Profile에 포함된다면 link ID가 지시되고 이미 구분이 될 수 있기 때문에 별도의 Present field가 필요하지 않지만, 위에서 언급했던 Link Info의 default overhead를 줄이기 위해서 Common Info에 포함될 경우에는 Present field가 포함될 수 있다. 또한, Present field 값이 1로 인해 존재한다면 Transmitting STA에 대한 정보는 하나의 format을 가질 수도 있다.
Multi-link Control field의 Transmitting STA's Info Present subfield를 통해 존재 유무가 지시될 수 있다. Present subfield의 값이 1이라면 Common Info field에 Transmitting STA's Info field가 존재한다. 이 Transmitting STA's Info 에서는 Link ID, Change Sequence 등이 지시될 수 있으며, 추가적으로 요청된 정보들을 포함할 수도 있으며, 이로 한정되지 않는다.
Present field #4: Number of links에 대한 정보 지시
이 정보는 위에서 언급했던 1) Number of Supported links를 참조한다.
Number of supported link는 AP MLD 입장에서는 동시에 data frame (and/or management frame) 교환이 가능한 AP의 수, non-AP MLD 입장에서는 동시에 data frame (and/or management frame)이 가능한 non-AP STA의 수를 말한다.
이 정보는 Mgmt frame과 용도에 따라, 즉 이 정보로 인해 영향을 받는 signaling이 ML element에 존재할 경우에 존재할 수도 있고, 없는 경우에는 존재하지 않을 수 있다. 따라서 Present field가 존재할 수 있다.
Multi-link Control field의 Number of links Present subfield를 통해 존재 유무를 지시할 수 있다. 이 subfield의 값이 1이라면 Common Info에 Number of links field가 존재한다.
항상 MLD 내에 모든 STA (link)에 대한 정보가 포함된다면 Per-STA Profile의 개수로 Number of links를 유추할 수 있다. 하지만, 그렇지 않은 경우 (e.g., 일부 link에 대한 정보만 요청하는 경우 또는 association의 경우 항상 모든 STA에 대한 정보를 포함하지 않음)가 존재할 수 있기 때문에 Present field가 필요할 수 있다. 또한, ML element를 포함하는 Management frame의 type과 ML element의 용도에 따라 Number of links에 영향을 받는 Field의 포함 여부가 결정될 수 있기 때문에 Number of links Present field가 필요할 수 있다. 예를 들어, non-AP MLD는, 초기 Scanning시 Probe Request frame을 전송할 때와 같이 아직 AP 로부터 수신될 link에 대한 정보를 알 수 없는 경우, 위에서 언급했듯이 Number of links에 영향을 받는 STR capability또는 TID-to-link mapping에 대한 signaling을 하지 않을 수 있기 때문에 Number of links field가 필요하지 않을 수 있다. 하지만, MLD가 Association Request frame 전송할 때와 같이 link에 대한 정보를 알고 있고, STR capability 또는 TID-to-link mapping에 대한 signaling이 필요하다면 Number of links가 필요하다. 따라서 Present field를 통해 동적으로 Number of links가 지시될 수 있다. 
Number of links field로부터 영향을 받는 signaling과 이 정보에 의한 효과는 다음과 같다.
- TID -to link mapping과 STR Capability
위의 Present field의 #1과 #2에서 언급했듯이 TID-to-link mapping과 STR capability의 field size는 Number of links에 따라 달라질 수 있다. 즉, TID-to-link mapping에서 TID bitmap을 사용한다면 link수에 따라 TID bitmap의 수가 달라지고, STR capability에서 pair에 따라 STR을 지시한다면 link 수에 따라 pair에 수가 달라진다. 따라서 Number of links는 이 field들의 size에 영향을 줄 수 있다.
송신 MLD는 멀티 링크 엘리먼트를 전송할 수 있다(S4820).
송신 MLD는 RNR 엘리먼트를 전송할 수 있다(S4830). 예를 들어, 상기 RNR 엘리먼트는 TBTT(target beacon transmission time) 정보 필드를 포함하고, 상기 TBTT 정보 필드는 상기 RNR 엘리먼트가 전송되는 링크에 관련된 정보를 포함할 수 있다.
Reduced neighbour report element를 일부 수정하여 Multi-link element의 정보들을 지시할 수 있다. Reduced neighbour report element에는 TBTT Information field가 존재하는데, TBTT Information field는 TBTT Information length field의 지시를 통해 최대 255 octet까지 field size가 가능하다. 하지만, reduced neighbour report element같은 경우는 sub-element로 variable하게 구성할 수 있지만, TBTT information Length field에서 length를 지정하고 TBTT Information field를 이용해 ML 정보를 지시한다면 length가 정해져 있기 때문에 link 수에 따른 variable값을 지시하기 어려운 문제가 있다. 이를 지원하기 위해서는 range 형태로 지정하거나 최대 length 값을 지정하여 그 안에서 지시하는 방법이 있을 수 있다.
1) For Legacy or For Multi-link
먼저, 각 Neighbor AP에 대한 정보가 기존 Legacy를 위한 것인지 ML을 위한 것인지를 판단하기 위해서 TBTT Information Header의 reserved bit를 이용하거나 TBTT Information field에서 지시한다.
2) EHT capability/operation element 또는 reduced EHT capability/operation element (e.g., 위에 제시된 multi-link element)
위에 언급했었던 (reduced) capability/operation element역시 field의 size가 정해진다면 그에 맞춘 length를 지시할 수 있지만, STR capability와 같은 link 간 관계에 대해서는 variable하기 때문에 정확한 length를 맞추기 어렵다. 하지만, 그러한 variable한 field는 별도로 지시하고, fixed된 field에 대해서 TBTT information field를 이용한다면 가능하다
TBTT Information field는 멀티 링크 정보를 포함할 수 있다. 20 octets 중에 reserved bit가 존재할 수도 있으며, Operation link 값은 1, Primary link 값은 1로 setting되고, 현재 이 field를 포함하는 neighbour AP Information은 ML에 대한 link 정보이고, ML 동작을 위해 선택된 link인 동시에 primary link로 선택된 예시이다.
MLD ID는 위에서 언급한 1) For Legacy or For Multi-link에 대한 내용이며, Link ID와 Change Sequence는 link Specific information에 해당될 수 있다. 즉 이 field를 통해서 MLD에 속하는지 알 수 있으며, 어떤 MLD에 속하는지 알 수 있다.
도 49는 수신 MLD 동작 방법의 일 실시예를 도시한 흐름도이다.
도 49를 참조하면, 수신 MLD는 멀티 링크 엘리먼트를 수신할 수 있다(S4910). 예를 들어, 상기 멀티 링크 엘리먼트는 멀티 링크 제어(multi-link control) 필드, 공통 정보(common info) 필드, 및 링크 정보(link info) 필드를 포함하고, 상기 멀티 링크 제어 필드는 링크 수(number of links) 필드의 존재 여부에 관련된 제1 프레젠트(present) 필드를 포함하고, 상기 공통 정보 필드는 상기 제1 프레젠트 필드를 기초로 상기 링크 수 필드를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 링크 정보 필드는 STA(station) 별 제어(per-STA control) 필드를 포함하고, 상기 STA 별 제어 필드는 TID(traffic identifier) 링크 매핑 필드(TID-to-link mapping field)의 존재 여부에 관련된 제2 프레젠트 필드를 더 포함하고, 상기 링크 정보 필드는 상기 제2 프레젠트 필드를 기초로 상기 TID 링크 매핑 필드를 더 포함할 수 있다. 상기 TID 링크 매핑 필드는 각 링크에 할당된 TID에 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 링크 정보 필드는 STA(station) 별 제어(per-STA control) 필드를 포함하고, 상기 STA 별 제어 필드는 STR(simultaneous transmit and receive) 캐퍼빌리티(capability) 필드의 존재 여부에 관련된 제3 프레젠트 필드를 더 포함하고, 상기 링크 정보 필드는 상기 제3 프레젠트 필드를 기초로 상기 STR 캐퍼빌리티 필드를 더 포함하고, 상기 STR 캐퍼빌리티 필드는 각 링크의 STR 지원 여부에 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 링크 수 필드는 상기 송신 MLD가 동시에 PPDU(physical protocol data unit) 교환을 수행할 수 있는 링크의 수에 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 멀티 링크 엘리먼트는 연결 링크(association link)를 통해 전송되고, 상기 멀티 링크 제어 필드는 연결 링크 정보 필드의 존재 여부에 관련된 제4 프레젠트 필드를 더 포함하고, 상기 공통 정보 필드는 상기 제4 프레젠트 필드를 기초로 상기 연결 링크 정보 필드를 더 포함하고, 상기 연결 링크 정보 필드는 링크 ID(identifier) 및 변경 시퀀스(change sequence) 서브필드를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 TID 링크 매핑 필드의 사이즈는 상기 링크 수 필드를 기초로 결정될 수 있다.
Number of supported links: 총 지원하는 link 수
Ex) Bitmap을 이용하고, 총 link 수가 3개인 경우, association link를 포함하면 11, 포함하지 않으면 10
Number of supported links는 AP MLD 입장에서는 동시에 data frame (and/or management frame) 교환이 가능한 AP의 수, non-AP MLD 입장에서는 동시에 data frame이 가능한 non-AP STA의 수를 의미할 수 있다. 이 값을 ML element에서 지시함으로써 얻는 효과는 아래 Present field에서 별도로 언급한다.
멀티 링크 엘리먼트는 링크 수 필드(number of links field), Link Specific information 필드, Indication regarding ML operation 필드를 포함할 수 있다. Link Specific information 필드는 ID, Channel Information, Assisted information, Capability 필드를 포함할 수 있다.
Multi-link element는 다음과 같은 예시에 적용될 수 있다.
Example 1: link set을 지시하는 경우
- Multi-link element는 Operation link를 request/response, 위의 명시된 primary link를 결정하는 경우 등에 활용될 수 있다.
- 지시된 link들의 order를 활용하여 bitmap 형태로 지시할 수 있다.
Multi-link Element는 Link 2와 Link 3에 대한 정보를 순서대로 포함하고 있으며, STA A가 link 1과 link 2를 operating link로 요청하고, 이에 대해 AP 1이 응답하고 있다. 이 경우 element가 전송되고 있는 Link 1을 시작으로 link 2, link 3순으로 bitmap을 이용하여 link set을 지시할 수 있다. 따라서 STA A는 110으로 지시하여 AP에게 요청하고, AP는 이에 대해 Confirm (and/or bitmap 110)할 수 있다.
Example 2: STR capability를 지시하는 경우
Multi-link Element는 Link 2와 Link 3에 대한 정보를 순서대로 포함하고 있으며, link 1/2/3에 대한 STR capability를 지시할 수 있다.
첫 번째 예시는 멀티 링크 엘리먼트가, link 1과 link 2는 STR로 동작하고, link 2와 link 3가 STR(1)로 동작한다는 정보를 포함함으로써 link 1과 link 3도 STR로 동작할 수 있다는 정보를 포함할 수 있다.
두 번째 예시는 멀티 링크 엘리먼트가, 모든 pair에 대해서 지시하는 예시이며, pair에 대한 순서는 link 1과 link 2, link 1과 link 3, link 2와 link 3로 정해져 있다고 가정했을 때, 모두 STR(1)로 동작한다는 정보를 포함할 수 있다.
Example 3: TID -to-link mapping를 지시하는 경우
Multi-link Element는 Link 2와 Link 3에 대한 정보를 순서대로 포함하고 있으며, association link인 link 1부터 시작/고려하는 bitmap을 이용한 TID-to-link mapping을 보여주고 있다.
왼쪽 그림은 각 TID가 할당되는 link에 대한 bitmap 예시이다. 예를 들어, TID 0에 대해서 110이 지시되면 Link 1과 Link 2는 TID 0이 할당되는 것을 의미한다. 오른쪽 그림은 각 link에 할당되는 TID에 대한 bitmap 예시이며, link 순서는 마찬가지로 link-specific information에 지시된 순서대로이다. 예를 들어, Link 1에서 00111111이 지시되었다면 TID 2~7가 link 1에 할당된다는 의미이다. 왼쪽 그림과 오른쪽 그림은 방법이 차이이며 signalling overhead는 동일하다.
Multi-link Element는 Link 2와 Link 3에 대한 정보를 순서대로 포함하고 있으며, association link인 link 1부터 시작/고려하는 bitmap을 이용한 TID-to-link mapping을 보여주고 있다.
Signalling overhead를 줄이기 위해서 AC 별로 TID를 2개씩 묶었으며, TID 1/2 (즉, AC_BK)에서 111로 지시되면 모든 link가 TID 1과 2를 할당한다는 의미가 된다.
Dynamic Indication을 허용하는 경우
위에 언급된 field들은 AP MLD 또는 non-AP MLD 별, frame별로 생략될 수 있는 필드를 미리 정의할 수도 있다. 또는, 이를 정의하지 않고, 동적으로 위에 언급된 field 앞에 1bit를 사용하여 field의 존재 여부를 판단할 수 있다. 본 명세서에서는 이 field를 Present field라고 지칭한다.
기본적으로 멀티 링크 엘리먼트는 Common Info와 Link Info로 구성되어 있다. Common Info는 MLD 내의 STA 들 간에 공통적인 정보를 포함하며, Link Info는 Per-STA Profile을 통해 각 link (STA/AP) 별 specific 정보를 포함한다. Present field는 Common Info와 Link Info에 대해 각각 존재할 수 있다. Common Info는 Multi-link Control field에 존재할 수 있고, link Info는 Per-STA Profile에 포함된 Per-STA Control field안에 존재할 수 있다. 위에서 언급한 것과 같이 이 Present Field들은 Multi-link element의 Type (Multi-link Control field의 Type Subfield), 용도와 Procedure 등에 따라 정보 포함 유무를 결정할 수 있다. 이를 통해 불필요한 정보의 포함을 피할 수 있고, 각 용도에 맞는 compact한 ML IE format을 가질 수 있다. 이에 대한 예시는 다음과 같다.
Present field #1: TID -to-link mapping
- 예를 들어, TID-to-link mapping field 앞의 bit(즉, TID-to-link mapping present field)가 1을 지시하면 이 필드가 존재하고 0을 지시하면 이 필드가 존재하지 않는다.
Common Info에 TID-to-link Mapping이 위치한다면, Multi-link Control field의 TID-to-link Mapping Present subfield를 통해 존재 유무를 지시할 수 있다. Present subfield의 값이 1이라면 Common Info field에 TID-to-link Mapping field가 존재한다. 기본적으로 TID-to-link Mapping은 default로 별도의 signaling을 하지 않고, 모든 TID가 모든 link에 mapping된 것으로 정의하기 때문에 별도의 signaling이 필요하다면 present field가 유용할 수 있다.
마찬가지로 Per-STA Control field의 TID-to-link Mapping Present subfield를 통해 존재 유무를 지시할 수 있다. 이 subfield의 값이 1이라면 Per-STA Profile에 TID-to-link Mapping field가 존재한다.
Common Info에서 Present field를 통해 모든 setup link에 대한 TID-to-link Mapping을 지시하고, Link ID 순서로 implicit하게 지시한다면 Link Info에 default로 포함되는 subelement ID, Link ID, Complete Profile 등의 overhead를 줄일 수 있다(예를 들어, 도 30). 하지만, Per-STA Profile에서는(예를 들어, 도 31) Link ID를 통해 특정 link 일부만 지시해줄 있으며, 이 경우 Common Info에서는 지시해야 할 link 수가 필요할 수도 있다. 또한, TID-to-link Mapping이 다른 정보와 항상 같이 carry 된다면 link ID를 통해 link 별 정보를 지시해줄 수 있는 Link Info가 위치적으로 적절할 수 있다.
Present field #2: STR Capability
- 예를 들어, STR Capability앞에서 1을 지시하면 이 필드가 존재하고 0을 지시하면 이 필드가 존재하지 않는다.
Common Info에 STR Capability가 위치한다면, Multi-link Control field의 STR Capability Present subfield를 통해 존재 유무를 지시할 수 있다. Present subfield의 값이 1이라면 Common Info field에 STR Capability field가 존재할 수 있다. MLD가 default로 모든 link의 pair가 STR (e.g., AP MLD)로 동작한다면 별도의 signaling이 필요하지 않을 수 있기 때문에 STR로 동작하지 않는 link pair가 있다면 이 present field가 유용할 수 있다.
Common Info 대신 Link Info에서 STR Capability를 지시했을 경우 Present field의 예시를 보여준다. 마찬가지로 Per-STA Control field의 STR Capability Present subfield를 통해 존재 유무를 지시할 수 있다. 이 subfield의 값이 1이라면 Per-STA Profile에 STR Capability field가 존재한다. 이 STR capability에서는 Per-STA에 해당하는 link를 기준으로 다른 link들 과의 pair만을 지시한다. 예를 들어, Per-STA가 link 2가 기준이라면 Link 2와 link 1, link 2와 link 3 pair들에 대한 STR Capability를 지시한다.
Common Info에서 Present field를 통해 모든 link에 대한 STR capability를 지시하고, Link ID 순서로 pair에 대해 implicit하게 지시(example 2와 같이 지시)한다면 Link Info에 default로 포함되는 subelement ID, Link ID, Complete Profile 등의 overhead를 줄일 수 있다. 또한, Link Info에서는 전체적으로 봤을 때 redundancy가 발생할 수 있다. (e.g., {Link #1, Link #2}과 {Link #2, Link #1}. 하지만, STR로 동작하지 않는 (i.e., NSTR) link pair가 있을 경우만 이 capability를 지시한다면 common info에서는 이 pair를 구분해주기 어렵기 때문에 link info에서 present field를 통해 지시해주는 방법이 적절할 수 있다.
Present field #3: Association link (i.e., transmitting STA )에 대한 정보
- 위에서 지속해서 언급했던 association link, 즉 ML element를 전송하는 link (STA)에 대한 정보에 대한 유무를 지시할 수 있다.
ML element를 전송하는 STA에 대한 정보는 멀티 링크 element를 포함하는 Management (Mgmt) frame (e.g., Beacon, Probe Response frame)에 포함되어 있기 때문에 대부분의 정보는 ML element에는 별도로 포함되지 않을 수 있다. 하지만, Mgmt frame에 항상 포함되어 있지 않거나 (e.g., Change Sequence, link ID), STA이 complete 정보가 아닌 일부 (partial) 정보를 요청했을 경우에는 ML element에 포함될 수 있다. 이 정보들이 Link Info의 Per-STA Profile에 포함된다면 link ID가 지시되고 이미 구분이 될 수 있기 때문에 별도의 Present field가 필요하지 않지만, 위에서 언급했던 Link Info의 default overhead를 줄이기 위해서 Common Info에 포함될 경우에는 Present field가 포함될 수 있다. 또한, Present field 값이 1로 인해 존재한다면 Transmitting STA에 대한 정보는 하나의 format을 가질 수도 있다.
Multi-link Control field의 Transmitting STA's Info Present subfield를 통해 존재 유무가 지시될 수 있다. Present subfield의 값이 1이라면 Common Info field에 Transmitting STA's Info field가 존재한다. 이 Transmitting STA's Info 에서는 Link ID, Change Sequence 등이 지시될 수 있으며, 추가적으로 요청된 정보들을 포함할 수도 있으며, 이로 한정되지 않는다.
Present field #4: Number of links에 대한 정보 지시
이 정보는 위에서 언급했던 1) Number of Supported links를 참조한다.
Number of supported link는 AP MLD 입장에서는 동시에 data frame (and/or management frame) 교환이 가능한 AP의 수, non-AP MLD 입장에서는 동시에 data frame (and/or management frame)이 가능한 non-AP STA의 수를 말한다.
이 정보는 Mgmt frame과 용도에 따라, 즉 이 정보로 인해 영향을 받는 signaling이 ML element에 존재할 경우에 존재할 수도 있고, 없는 경우에는 존재하지 않을 수 있다. 따라서 Present field가 존재할 수 있다.
Multi-link Control field의 Number of links Present subfield를 통해 존재 유무를 지시할 수 있다. 이 subfield의 값이 1이라면 Common Info에 Number of links field가 존재한다.
항상 MLD 내에 모든 STA (link)에 대한 정보가 포함된다면 Per-STA Profile의 개수로 Number of links를 유추할 수 있다. 하지만, 그렇지 않은 경우 (e.g., 일부 link에 대한 정보만 요청하는 경우 또는 association의 경우 항상 모든 STA에 대한 정보를 포함하지 않음)가 존재할 수 있기 때문에 Present field가 필요할 수 있다. 또한, ML element를 포함하는 Management frame의 type과 ML element의 용도에 따라 Number of links에 영향을 받는 Field의 포함 여부가 결정될 수 있기 때문에 Number of links Present field가 필요할 수 있다. 예를 들어, non-AP MLD는, 초기 Scanning시 Probe Request frame을 전송할 때와 같이 아직 AP 로부터 수신될 link에 대한 정보를 알 수 없는 경우, 위에서 언급했듯이 Number of links에 영향을 받는 STR capability또는 TID-to-link mapping에 대한 signaling을 하지 않을 수 있기 때문에 Number of links field가 필요하지 않을 수 있다. 하지만, MLD가 Association Request frame 전송할 때와 같이 link에 대한 정보를 알고 있고, STR capability 또는 TID-to-link mapping에 대한 signaling이 필요하다면 Number of links가 필요하다. 따라서 Present field를 통해 동적으로 Number of links가 지시될 수 있다. 
Number of links field로부터 영향을 받는 signaling과 이 정보에 의한 효과는 다음과 같다.
- TID -to link mapping과 STR Capability
위의 Present field의 #1과 #2에서 언급했듯이 TID-to-link mapping과 STR capability의 field size는 Number of links에 따라 달라질 수 있다. 즉, TID-to-link mapping에서 TID bitmap을 사용한다면 link수에 따라 TID bitmap의 수가 달라지고, STR capability에서 pair에 따라 STR을 지시한다면 link 수에 따라 pair에 수가 달라진다. 따라서 Number of links는 이 field들의 size에 영향을 줄 수 있다.
수신 MLD는 멀티 링크 엘리먼트를 복호할 수 있다(S4920).
수신 MLD는 RNR 엘리먼트를 수신할 수 있다(S4930). 예를 들어, 상기 RNR 엘리먼트는 TBTT(target beacon transmission time) 정보 필드를 포함하고, 상기 TBTT 정보 필드는 상기 RNR 엘리먼트가 전송되는 링크에 관련된 정보를 포함할 수 있다.
Reduced neighbour report element를 일부 수정하여 Multi-link element의 정보들을 지시할 수 있다. Reduced neighbour report element에는 TBTT Information field가 존재하는데, TBTT Information field는 TBTT Information length field의 지시를 통해 최대 255 octet까지 field size가 가능하다. 하지만, reduced neighbour report element같은 경우는 sub-element로 variable하게 구성할 수 있지만, TBTT information Length field에서 length를 지정하고 TBTT Information field를 이용해 ML 정보를 지시한다면 length가 정해져 있기 때문에 link 수에 따른 variable값을 지시하기 어려운 문제가 있다. 이를 지원하기 위해서는 range 형태로 지정하거나 최대 length 값을 지정하여 그 안에서 지시하는 방법이 있을 수 있다.
1) For Legacy or For Multi-link
먼저, 각 Neighbor AP에 대한 정보가 기존 Legacy를 위한 것인지 ML을 위한 것인지를 판단하기 위해서 TBTT Information Header의 reserved bit를 이용하거나 TBTT Information field에서 지시한다.
2) EHT capability/operation element 또는 reduced EHT capability/operation element (e.g., 위에 제시된 multi-link element)
위에 언급했었던 (reduced) capability/operation element역시 field의 size가 정해진다면 그에 맞춘 length를 지시할 수 있지만, STR capability와 같은 link 간 관계에 대해서는 variable하기 때문에 정확한 length를 맞추기 어렵다. 하지만, 그러한 variable한 field는 별도로 지시하고, fixed된 field에 대해서 TBTT information field를 이용한다면 가능하다
TBTT Information field는 멀티 링크 정보를 포함할 수 있다. 20 octets 중에 reserved bit가 존재할 수도 있으며, Operation link 값은 1, Primary link 값은 1로 setting되고, 현재 이 field를 포함하는 neighbour AP Information은 ML에 대한 link 정보이고, ML 동작을 위해 선택된 link인 동시에 primary link로 선택된 예시이다.
MLD ID는 위에서 언급한 1) For Legacy or For Multi-link에 대한 내용이며, Link ID와 Change Sequence는 link Specific information에 해당될 수 있다. 즉 이 field를 통해서 MLD에 속하는지 알 수 있으며, 어떤 MLD에 속하는지 알 수 있다.
도 48 및 도 49의 일례에 표시된 세부 단계 중 일부는 필수 단계가 아닐 수 있고, 생략될 수 있다. 도 48 및 도 49에 도시된 단계 외에 다른 단계가 추가될 수 있고, 상기 단계들의 순서는 달라질 수 있다. 상기 단계들 중 일부 단계가 독자적 기술적 의미를 가질 수 있다.
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 장치 및 방법에 적용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은 도 1 및/또는 도 19 의 장치를 통해 수행/지원될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1 및/또는 도 19의 일부에만 적용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1의 프로세싱 칩(114, 124)을 기초로 구현되거나, 도 1의 프로세서(111, 121)와 메모리(112, 122)를 기초로 구현되거나, 도 19의 프로세서(610)와 메모리(620)를 기초로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 수신 MLD(multi-link device)의 장치에서, 상기 송신 MLD는 제1 STA(station); 및 제2 STA을 포함하되, 상기 제1 STA은 제1 링크에서 동작하고, 상기 제2 STA은 제2 링크에서 동작하고, 상기 장치는, 메모리; 및 상기 메모리와 동작 가능하게 결합된 프로세서(processor)를 포함하되, 상기 프로세서는: 상기 제1 STA이, 송신 MLD로부터 상기 제1 및 제2 링크에 관련된 정보를 포함하는 멀티 링크 정보를 수신하고; 그리고 상기 제1 STA이, 상기 송신 MLD에게 멀티 링크 주소 정보를 전송하되, 상기 멀티 링크 주소 정보는 상기 제2 STA의 MAC(media access control) 주소를 포함하도록 설정될 수 있다.
본 명세서의 기술적 특징은 CRM(computer readable medium)을 기초로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에 의해 제안되는 CRM은, 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 수신 MLD(multi-link device)의 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)에 있어서, 상기 수신 MLD는 제1 및 제2 STA(station)을 포함하고, 상기 제1 STA은 제1 링크에서 동작하고, 상기 제2 STA은 제2 링크에서 동작하고, 상기 제1 STA이, 송신 MLD로부터 상기 제1 및 제2 링크에 관련된 정보를 포함하는 멀티 링크 정보를 수신하는 단계; 및 상기 제1 STA이, 상기 송신 MLD에게 멀티 링크 주소 정보를 전송하되, 상기 멀티 링크 주소 정보는 상기 제2 STA의 MAC(media access control) 주소를 포함하는, 단계를 포함하는 동작(operation)을 수행하는 명령어(instructions)를 저장할 수 있다.
본 명세서의 CRM 내에 저장되는 명령어는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행(execute)될 수 있다. 본 명세서의 CRM에 관련된 적어도 하나의 프로세서는 도 1의 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)이거나, 도 19의 프로세서(610)일 수 있다. 한편, 본 명세서의 CRM은 도 1의 메모리(112, 122)이거나 도 19의 메모리(620)이거나, 별도의 외부 메모리/저장매체/디스크 등일 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 (18)

  1. 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템의 송신 MLD(multi-link device)에서 수행되는 방법에 있어서,
    멀티 링크 엘리먼트(element)를 생성하되,
    상기 멀티 링크 엘리먼트는 멀티 링크 제어(multi-link control) 필드, 공통 정보(common info) 필드, 및 링크 정보(link info) 필드를 포함하고,
    상기 멀티 링크 제어 필드는 링크 수(number of links) 필드의 존재 여부에 관련된 제1 프레젠트(present) 필드를 포함하고,
    상기 공통 정보 필드는 상기 제1 프레젠트 필드를 기초로 상기 링크 수 필드를 포함하는, 단계; 및
    상기 멀티 링크 엘리먼트를 전송하는 단계를 포함하는,
    방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 링크 정보 필드는 STA(station) 별 제어(per-STA control) 필드를 포함하고,
    상기 STA 별 제어 필드는 TID(traffic identifier) 링크 매핑 필드(TID-to-link mapping field)의 존재 여부에 관련된 제2 프레젠트 필드를 더 포함하고,
    상기 링크 정보 필드는 상기 제2 프레젠트 필드를 기초로 상기 TID 링크 매핑 필드를 더 포함하고,
    상기 TID 링크 매핑 필드는 각 링크에 할당된 TID에 관련된 정보를 포함하는,
    방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 링크 정보 필드는 STA(station) 별 제어(per-STA control) 필드를 포함하고,
    상기 STA 별 제어 필드는 STR(simultaneous transmit and receive) 캐퍼빌리티(capability) 필드의 존재 여부에 관련된 제3 프레젠트 필드를 더 포함하고,
    상기 링크 정보 필드는 상기 제3 프레젠트 필드를 기초로 상기 STR 캐퍼빌리티 필드를 더 포함하고,
    상기 STR 캐퍼빌리티 필드는 각 링크의 STR 지원 여부에 관련된 정보를 포함하는,
    방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 링크 수 필드는 상기 송신 MLD가 동시에 PPDU(physical protocol data unit) 교환을 수행할 수 있는 링크의 수에 관련된 정보를 포함하는,
    방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 멀티 링크 엘리먼트는 연결 링크(association link)를 통해 전송되고,
    상기 멀티 링크 제어 필드는 연결 링크 정보 필드의 존재 여부에 관련된 제4 프레젠트 필드를 더 포함하고,
    상기 공통 정보 필드는 상기 제4 프레젠트 필드를 기초로 상기 연결 링크 정보 필드를 더 포함하고,
    상기 연결 링크 정보 필드는 링크 ID(identifier) 및 변경 시퀀스(change sequence) 서브필드를 포함하는,
    방법.
  6. 청구항 2에 있어서,
    상기 TID 링크 매핑 필드의 사이즈는 상기 링크 수 필드를 기초로 결정되는,
    방법.
  7. 청구항 1에 있어서,
    RNR(reduced neighbor report) 엘리먼트를 전송하는 단계를 더 포함하되,
    상기 RNR 엘리먼트는 TBTT(target beacon transmission time) 정보 필드를 포함하고,
    상기 TBTT 정보 필드는 상기 RNR 엘리먼트가 전송되는 링크에 관련된 정보를 포함하는,
    방법.
  8. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서 사용되는 송신 MLD(multi-link device)에 있어서,
    무선 신호를 송수신하는 송수신기(transceiver); 및
    상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    멀티 링크 엘리먼트(element)를 생성하되,
    상기 멀티 링크 엘리먼트는 멀티 링크 제어(multi-link control) 필드, 공통 정보(common info) 필드, 및 링크 정보(link info) 필드를 포함하고,
    상기 멀티 링크 제어 필드는 링크 수(number of links) 필드의 존재 여부에 관련된 제1 프레젠트(present) 필드를 포함하고,
    상기 공통 정보 필드는 상기 제1 프레젠트 필드를 기초로 상기 링크 수 필드를 포함하고; 그리고
    상기 멀티 링크 엘리먼트를 전송하도록 설정된,
    송신 MLD.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 링크 정보 필드는 STA(station) 별 제어(per-STA control) 필드를 포함하고,
    상기 STA 별 제어 필드는 TID(traffic identifier) 링크 매핑 필드(TID-to-link mapping field)의 존재 여부에 관련된 제2 프레젠트 필드를 더 포함하고,
    상기 링크 정보 필드는 상기 제2 프레젠트 필드를 기초로 상기 TID 링크 매핑 필드를 더 포함하고,
    상기 TID 링크 매핑 필드는 각 링크에 할당된 TID에 관련된 정보를 포함하는,
    송신 MLD.
  10. 청구항 8에 있어서,
    상기 링크 정보 필드는 STA(station) 별 제어(per-STA control) 필드를 포함하고,
    상기 STA 별 제어 필드는 STR(simultaneous transmit and receive) 캐퍼빌리티(capability) 필드의 존재 여부에 관련된 제3 프레젠트 필드를 더 포함하고,
    상기 링크 정보 필드는 상기 제3 프레젠트 필드를 기초로 상기 STR 캐퍼빌리티 필드를 더 포함하고,
    상기 STR 캐퍼빌리티 필드는 각 링크의 STR 지원 여부에 관련된 정보를 포함하는,
    송신 MLD.
  11. 청구항 8에 있어서,
    상기 링크 수 필드는 상기 송신 MLD가 동시에 PPDU(physical protocol data unit) 교환을 수행할 수 있는 링크의 수에 관련된 정보를 포함하는,
    송신 MLD.
  12. 청구항 8에 있어서,
    상기 멀티 링크 엘리먼트는 연결 링크(association link)를 통해 전송되고,
    상기 멀티 링크 제어 필드는 연결 링크 정보 필드의 존재 여부에 관련된 제4 프레젠트 필드를 더 포함하고,
    상기 공통 정보 필드는 상기 제4 프레젠트 필드를 기초로 상기 연결 링크 정보 필드를 더 포함하고,
    상기 연결 링크 정보 필드는 링크 ID(identifier) 및 변경 시퀀스(change sequence) 서브필드를 포함하는,
    송신 MLD.
  13. 청구항 9에 있어서,
    상기 TID 링크 매핑 필드의 사이즈는 상기 링크 수 필드를 기초로 결정되는,
    송신 MLD.
  14. 청구항 8에 있어서,
    상기 프로세서는,
    RNR(reduced neighbor report) 엘리먼트를 더 전송하되,
    상기 RNR 엘리먼트는 TBTT(target beacon transmission time) 정보 필드를 포함하고,
    상기 TBTT 정보 필드는 상기 RNR 엘리먼트가 전송되는 링크에 관련된 정보를 포함하도록 설정된,
    송신 MLD.
  15. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 수신 MLD(multi-link device)에서 수행되는 방법에 있어서,
    멀티 링크 엘리먼트(element)를 수신하되,
    상기 멀티 링크 엘리먼트는 멀티 링크 제어(multi-link control) 필드 및 공통 정보(common info) 필드를 포함하고,
    상기 멀티 링크 제어 필드는 링크 수(number of links) 필드의 존재 여부에 관련된 제1 프레젠트(present) 필드를 포함하고,
    상기 공통 정보 필드는 상기 제1 프레젠트 필드를 기초로 상기 링크 수 필드를 포함하는, 단계; 및
    상기 멀티 링크 엘리먼트를 복호하는 단계를 포함하는,
    방법.
  16. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서 사용되는 수신 MLD(multi-link device)에 있어서,
    무선 신호를 송수신하는 송수신기(transceiver); 및
    상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    멀티 링크 엘리먼트(element)를 수신하되,
    상기 멀티 링크 엘리먼트는 멀티 링크 제어(multi-link control) 필드 및 공통 정보(common info) 필드를 포함하고,
    상기 멀티 링크 제어 필드는 링크 수(number of links) 필드의 존재 여부에 관련된 제1 프레젠트(present) 필드를 포함하고,
    상기 공통 정보 필드는 상기 제1 프레젠트 필드를 기초로 상기 링크 수 필드를 포함하고; 그리고
    상기 멀티 링크 엘리먼트를 복호하도록 설정된,
    송신 MLD.
  17. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 송신 MLD(multi-link device)의 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)에 있어서,
    멀티 링크 엘리먼트(element)를 생성하되,
    상기 멀티 링크 엘리먼트는 멀티 링크 제어(multi-link control) 필드 및 공통 정보(common info) 필드를 포함하고,
    상기 멀티 링크 제어 필드는 링크 수(number of links) 필드의 존재 여부에 관련된 제1 프레젠트(present) 필드를 포함하고,
    상기 공통 정보 필드는 상기 제1 프레젠트 필드를 기초로 상기 링크 수 필드를 포함하는, 단계; 및
    상기 멀티 링크 엘리먼트를 전송하는 단계를 포함하는 동작(operation)을 수행하는,
    장치.
  18. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템 상의 송신 MLD(multi-link device)의 장치에 있어서,
    상기 장치는,
    메모리; 및
    상기 메모리와 동작 가능하게 결합된 프로세서(processor)를 포함하되, 상기 프로세서는:
    멀티 링크 엘리먼트(element)를 생성하되,
    상기 멀티 링크 엘리먼트는 멀티 링크 제어(multi-link control) 필드 및 공통 정보(common info) 필드를 포함하고,
    상기 멀티 링크 제어 필드는 링크 수(number of links) 필드의 존재 여부에 관련된 제1 프레젠트(present) 필드를 포함하고,
    상기 공통 정보 필드는 상기 제1 프레젠트 필드를 기초로 상기 링크 수 필드를 포함하고; 그리고
    상기 멀티 링크 엘리먼트를 전송하도록 설정된,
    장치.
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