WO2021141467A1 - 무선 통신 시스템에서 멀티 링크 통신을 수행하기 위한 기법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 멀티 링크 통신을 수행하기 위한 기법 Download PDF

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WO2021141467A1
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김서욱
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송태원
장인선
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엘지전자 주식회사
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • This specification relates to a technique for performing multi-link communication in a WLAN system, and more particularly, to a method for activating a power save mechanism (PSM) in multi-link communication and an apparatus supporting the same.
  • PSM power save mechanism
  • a wireless local area network has been improved in various ways.
  • the IEEE 802.11ax standard 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 the Extreme High Throughput (EHT) specification, which 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 wide bandwidth eg, 160/320 MHz
  • 16 streams e.g., 16 streams
  • multi-link (or multi-band) operation may be used to support high throughput and high data rate.
  • a power reduction technique for reducing power consumption of a multi-link device (MLD) from a power management point of view may be applied/used.
  • An MLD in which simultaneous transmit and receive (STR) is not supported may activate a power saving mechanism (PSM) (ie, non-STR PSM).
  • PSM power saving mechanism
  • a technical feature for signaling this may be required.
  • a technical feature for activating a non-STR PSM for a non-AP MLD that does not support STR capability to reduce power may be described.
  • a multi-link device including a first STA and a second STA sends a request frame for activating a power saving mechanism (PSM) to an access point (AP) with the first Transmitted through a first link in which the STA operates, wherein the request frame includes first information about PSM activation, and the request frame includes a first identifier (ID) of the first link and a method in which the second STA operates further comprising second information regarding a second ID of the second link; receiving a response frame for activating the PSM through the first link; and activating the PSM in at least one of the first link and the second link based on the response frame.
  • PSM power saving mechanism
  • the multi-link device may activate the non-STR PSM in at least one link among the multi-links in order to avoid collision between links.
  • the non-STR PSM is activated in at least one link, collisions can be avoided and power consumption can be reduced.
  • the multi-link device may request the AP (or AP MLD) to activate the non-STR PSM.
  • the multi-link device may transmit link information for activating the non-STR PSM to the AP. Accordingly, the multi-link device has the effect of determining whether to activate the non-STR PSM according to the link condition.
  • the multi-link device may not only receive a non-STR PSM activation instruction from the AP, but may also request the AP to activate the non-STR PSM.
  • 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.
  • 21 shows an example in which a collision may occur in a non-STR MLD.
  • FIG. 24 shows an example of a section in which a link is not used in non-AP MLD.
  • 25 shows another example of a section in which a link is not used in non-AP MLD.
  • 26 shows an example of operation of non-AP MLD and AP MLD.
  • 29 shows an example of a signaling procedure for a non-STR PSM.
  • FIG. 30 shows another example of a signaling procedure for a non-STR PSM.
  • 31 shows another example of a signaling procedure for a non-STR PSM.
  • 35 shows another example of a signaling procedure for a non-STR PSM.
  • 37 is a flowchart for explaining the operation of a multi-link device.
  • 38 is a flowchart for explaining the operation of an AP multi-link device.
  • 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) herein means “only A”, “only B”, “only C”, or “any and any combination of A, B and C ( any combination of A, B and C)”.
  • a slash (/) or a comma (comma) may mean “and/or”.
  • A/B may mean “A and/or B”. Accordingly, “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”. Also, in the present specification, the expression “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” means “at least one of A and/or B”. 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” any combination of A, B and C”. Also, “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means can mean “at least one of A, B and C”.
  • control information EHT-Signal
  • EHT-Signal when displayed as “control information (EHT-Signal)”, “EHT-Signal” may be proposed as an example of “control information”.
  • control information in the present specification is not limited to “EHT-Signal”, and “EHT-Signal” may be proposed as an example of "control information”.
  • EHT-signal even when displayed as “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 . For example, when the RU allocation information of the common field 820 is “00000000”, one user STA may be allocated to each of the nine 26-RUs (that is, a total of nine user STAs are allocated). That is, a maximum of 9 user STAs may be allocated to a specific channel through the OFDMA technique. In other words, up to 9 user STAs may be allocated to a specific channel through the non-MU-MIMO technique.
  • RU allocation when the 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.
  • RU allocation is set to "01000010" as shown in FIG. 9, based on Table 2, 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 "a multiple of 3 + 1" or "a 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 "a multiple of 3 + 1" or "a multiple of 3" +2".
  • the transmitting STA may apply BCC encoding based on a code rate of 1/2 to 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 a 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 L-LTF signal, which is BSPK, 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" Based on the L-SIG including the Length field set to , and 4) the 3-bit PHY version identifier (eg, the PHY version identifier having the first value) of the above-described U-SIG, the received PPDU is converted into an EHT PPDU can be judged as
  • 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, and 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 an 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 determined as non-HT, HT and VHT PPDU can be
  • (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.
  • the 802.11be standard may support multi-links.
  • the 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.
  • the EHT standard may support STR (Simultaneous TX/RX) Channel access according to Link capability in a multi-link support environment.
  • a device supporting multi-link may be defined as a Non-AP/AP Multi-Link Device (MLD).
  • MLD Non-AP/AP Multi-Link Device
  • STR Capability may mean that data (or signals) can be transmitted/received simultaneously in multiple Links. That is, an MLD supporting STR capability (hereinafter, STR MLD) may receive data through another link when data transmission occurs on one link.
  • non-STR MLDs MLDs that do not support STR capability
  • non-STR MLDs cannot transmit and receive data (or signals) at the same time because data collision may occur due to interference.
  • a non-STR MLD receives data (or a signal) from one link, it does not attempt transmission to another link to avoid interference. If data (or signal) transmission and reception occur simultaneously in both links, data (or signal) collision may occur.
  • the STR MLD may simultaneously transmit and receive signals in multi-links, respectively.
  • Non-STR MLD cannot simultaneously transmit and receive signals in multi-links. While transmitting a signal in the first link among multi-links, an STA that does not support the STR operation cannot receive a signal in a link different from the first link and may transmit a signal. In addition, while receiving a signal in the first link among multi-links, an STA that does not support the STR operation cannot transmit a signal in a link different from the first link and may receive a signal.
  • FIGS. 21 and 22 examples in which collisions may occur in non-STR MLDs may be described in FIGS. 21 and 22 .
  • 21 shows an example in which a collision may occur in a non-STR MLD.
  • the AP MLD may include AP 1 operating in a first link and AP 2 operating in a second link.
  • the non-AP MLD may include STA 1 operating in the first link and STA 2 operating in the second link. At least one of AP MLD and non-AP MLD may not support STR capability.
  • the AP MLD may transmit a DL signal through AP 1. When the non-AP MLD receives a DL signal through STA 1 and the non-AP MLD transmits a UL signal through STA 2, collision may occur.
  • AP MLD and non-AP MLD may correspond to AP MLD and non-AP MLD of FIG. 21 , respectively.
  • the non-AP MLD may transmit a UL signal through STA 1.
  • the AP MLD transmits a DL signal through AP 2 while transmitting the UL signal, a collision may occur.
  • TX/RX operation when either one of AP MLD and non-AP MLD does not support STR capability, there may be restrictions on TX/RX operation. Due to the restrictions of the non-STR MLD operation, a specific section in which a link is not used (i.e. a section in which neither TX/RX occurs) may occur. A specific section in which the link is not used may cause unnecessary power consumption in the non-AP MLD.
  • AP MLD Multi-Link Device
  • Non-AP MLD Non-AP MLD are connected by multiple links (or multi-links)
  • data (or signal) transmission/reception within the same TXOP This can happen at the same time.
  • AP MLD and the non-AP MLD is a non-STR device
  • data (or signal) may be broken due to interference if data (or signal) is simultaneously transmitted/received within the same TXOP.
  • a power reduction technique for non-AP MLDs in consideration of the characteristics of such non-STR MLDs may be proposed.
  • a specific signaling technique for the power reduction technique may be proposed.
  • the MLD may include non-AP MLD and AP-MLD.
  • Non-AP MLD and AP-MLD may be classified according to the function of an access point (AP).
  • AP access point
  • Non-AP MLD and AP-MLD may be physically separated or logically separated. For example, when the MLD performs an AP function, it may be referred to as an AP MLD, and when the MLD performs an STA function, it may be referred to as a non-AP MLD.
  • a multi-link may be divided into a Primary/Secondary link to reduce power consumption.
  • APs supporting multi-links can be managed by designating each link as a primary link or a secondary link.
  • the AP can designate one or more Links among several Links as the Primary Link. Links other than Primary Links can operate as Secondary Links.
  • the primary link may mean a link that performs all functions of the link.
  • the secondary link may refer to a link that performs a limited function (eg, data frame exchange) for power saving.
  • a multi-link may be divided into a general/power saving link.
  • the above-described primary link may correspond to a general link.
  • the above-described Primary Link may be related to a general link.
  • the above-described Secondary Link may correspond to a power saving link.
  • the above-described Secondary Link may be related to a power saving link.
  • the primary link may be used not only for frame exchange for synchronization but also for non-data frame exchange (ie, Control/Management frame exchange).
  • the secondary link can only be used for data frame exchange.
  • the STA can listen only to the primary link for receiving the Beacon and/or Control/Management frame during the idle period (or period). In other words, the STA may operate only in the primary link for receiving the Beacon and/or Control/Management frame during the idle period (or period). Therefore, a non-AP MLD (Multi-Link Device) must be connected to at least one primary link.
  • a non-AP MLD Multi-Link Device
  • MLD may refer to 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.
  • the MLD may include at least one STA connected to each link of the multi-link.
  • the processor of the MLD may control the at least one STA.
  • the at least one STA may be independently configured and operated.
  • the at least one STA may include a processor and a transceiver, respectively. As an example, the at least one STA may operate independently regardless of the processor of the MLD.
  • the MLD controls at least one STA, but is not limited thereto.
  • the at least one STA may transmit and receive signals independently of MLD.
  • AP MLD and non-AP MLD may be connected by a plurality of links.
  • technical features of the AP MLD and the non-AP MLD may be described through the structures of the two links, which are the most basic structures, of the AP MLD and the non-AP MLD.
  • the non-AP MLD is a non-STR MLD that does not support STR capability
  • technical features regarding the AP MLD and the non-AP MLD may be described.
  • the AP MLD 2310 may include an AP 1 2311 and an AP 2 2312 .
  • the non-AP MLD 2320 may include STA 1 2311 and STA 2 2312 .
  • AP 1 2311 and STA 1 2311 may operate in link 1.
  • AP 1 2311 and STA 1 2311 may be connected through link 1.
  • AP 2 2312 and STA 2 2312 may operate in link 2 .
  • AP 2 2312 and STA 2 2312 may be connected through link 2 .
  • the non-AP MLD 2320 may not support STR Capability. That is, the non-AP MLD 2320 may be a non-STR MLD.
  • the structures of the AP MLD and the non-AP MLD described in the following specification may correspond to the structures of the AP MLD 2310 and the non-AP MLD 2320 of FIG. 23 .
  • the non-AP MLD when the non-AP MLD is a non-STR MLD, the non-AP MLD may interfere with a link different from the specific link when receiving DL from the AP MLD or transmitting UL to the AP MLD through a specific link. Also, in order to prevent data collision due to the interference, a section in which the link is not used for a specific period may occur. Specific examples thereof may be described with reference to FIGS. 24 and 25 .
  • FIG. 24 shows an example of a section in which a link is not used in non-AP MLD.
  • the AP MLD may transmit a DL PPDU through AP 1.
  • the non-AP MLD transmits the UL PPDU through STA 2 while the DL PPDU is being received, collision (or interference) may occur.
  • AP 1 of the AP MLD may transmit a DL PPDU. If STA 2 transmits a UL PPDU while STA 1 is receiving the DL PPDU, a collision between the DL PPDU and the UL PPDU may occur.
  • STA 1 of the non-AP MLD receives a DL PPDU through Link 1
  • STA 2 should not attempt to transmit the UL PPDU to avoid interference until the DL PPDU reception is finished. That is, from the standpoint of STA 2, Link 2 cannot be used for UL PPDU transmission until the DL PPDU of STA 1 is terminated.
  • 25 shows another example of a section in which a link is not used in non-AP MLD.
  • AP MLD and non-AP MLD may correspond to AP MLD and non-AP MLD of FIG. 21 , respectively.
  • the non-AP MLD may transmit a UL PPDU through STA 1.
  • collision or interference
  • STA 1 may transmit a UL PPDU through link 1.
  • the STA 1 is transmitting the UL PPDU and the AP 2 is transmitting the DL PPDU through link 2
  • a collision (or interference) between the UL PPDU and the DL PPDU may occur.
  • a specific interval that cannot be used for UL transmission or DL reception may occur due to the characteristics of non-STR MLD. Accordingly, in the specific period, based on whether STA 2 transmits/receives data, STA 2 may enter a doze state to reduce power.
  • the STA (eg, STA 2 ) for power reduction
  • AP MLD and non-AP MLD may be configured based on the structure shown in FIG. 23 .
  • the non-AP MLD receives DL data (or DL PPDU) from the AP MLD, a power saving mechanism may be described.
  • AP MLD Multi-Link Device
  • Non-AP MLD are connected by multiple links (or multi-links)
  • STR Capability data (or signal) transmission/reception can occur simultaneously within the same TXOP.
  • AP MLD or non-AP MLD is a non-STR MLD (or a non-STR device)
  • data (or signal) transmission/reception cannot occur simultaneously in the same TXOP.
  • the MLD device can reduce unnecessary power consumption.
  • non-STR non-AP MLD receives DL data from the AP MLD
  • an example of operations of the non-AP MLD and the AP MLD may be described with reference to FIG. 26 .
  • 26 shows an example of operation of non-AP MLD and AP MLD.
  • non-AP MLD 1 and AP MLD 1 may have the structures of non-AP MLD 1 and AP MLD 1 of FIG. 23 .
  • Non-AP MLD 1 may be a non-STR capability device (or non-STR MLD) that does not support STR capability.
  • STA 1 of Non-AP MLD 1 may receive a DL PPDU (or DL signal) from AP 1 through Link 1. Until the DL PPDU reception is finished, the STA 2 cannot transmit a UL PPDU (or UL signal) to avoid interference. STA 2 may only perform reception of a DL PPDU.
  • DL data transmission to STA 2 of AP 2 may not occur during the same DL TXOP period.
  • STA 2 may enter a doze state (or a power saving state, a sleep state, or an Unavailable state for Other Links) to reduce power.
  • STA 2 may enter a doze state during the TXOP period.
  • STA 2 may enter a doze state during DL data (DL 1, DL 2, or DL 3) transmission time.
  • PSM power save mechanism
  • non-AP MLD may apply/use a power reduction technique to reduce power consumption of an STA.
  • the above-described power saving technique may be referred to as non-STR PSM (i.e. power save mechanism considering non-STR MLD).
  • non-STR PSM power save mechanism considering non-STR MLD
  • a technical feature for signaling this may be required.
  • a technical feature for activating a non-STR PSM for a non-AP MLD that does not support STR capability to reduce power may be described.
  • the indication (or whether the indication) for the non-STR PSM is a Power management-related element (eg, EHT Capability element, EHT Operation element, It may be determined based on the presence or absence of the EHT Extended capabilities element, etc.).
  • a Power management-related element eg, EHT Capability element, EHT Operation element, It may be determined based on the presence or absence of the EHT Extended capabilities element, etc.
  • an indication (or whether an indication) for a non-STR PSM may be explicitly indicated.
  • a field for transmitting information about non-STR PSM Support and/or Mode may be proposed.
  • Non-STR PSM Support (or Non-STR PSM Support field) : A field for indicating the capability of whether AP MLD or non-AP MLD supports non-STR PSM
  • Non-STR PSM Support is a first value (eg, 1), it may mean that the non-STR PSM mode is supported.
  • the value of Non-STR PSM Support is a second value (eg, 0), it may mean that the non-STR PSM mode is not supported.
  • Non-STR PSM Support (or Non-STR PSM Support field) may be defined as a sub-field such as 'non-STR PS Support' in the EHT MAC Capabilities information field.
  • Non-STR PSM mode (or Non-STR PSM mode field) :
  • the Non-STR PSM mode may include information on whether to enable the Non-STR PSM supported by it.
  • Non-STR PSM mode when the element (ie, Non-STR PSM mode) has (or is assigned) a non-STR PSM capability value, it may mean that non-STR PSM capability is supported.
  • the value of the Non-STR PSM mode when the value of the Non-STR PSM mode is a first value (eg, 1), it may mean that the non-STR PSM is activated and this function is operated. Conversely, when the value of the Non-STR PSM mode is a second value (eg, 0), it may mean that the current non-STR PSM function is deactivated.
  • the information on the non-STR PSM may be indicated semi-statically or dynamically.
  • the Non-STR PSM mode (or the Non-STR PSM mode field) may be included in the EHT capability or EHT operation element.
  • the Non-STR PSM mode (or the Non-STR PSM mode field) may be piggy backed into the control frame or data frame and included.
  • Duration_TXOP may be a field indicating length information for maintaining the Doze state when the STA enters Doze by non-STR PSM.
  • Duration_TXOP may be defined as 1 bit.
  • the STA may enter the Doze state during the TXOP period acquired by the other AP.
  • the Doze state may be entered only by the length of the DL PPDU transmitted by the other AP.
  • information on Duration_TXOP may be indicated semi-statically or dynamically.
  • Duration_TXOP (or Duration_TXOP field) may be included in the EHT capability or EHT operation element.
  • the Duration_TXOP (or the Duration_TXOP field) may be included in a control frame or a data frame after being piggy backed.
  • - UL TX Support (or UL TX Support field) :
  • an operation may be defined separately for a case in which the non-AP MLD transmits UL and receives DL.
  • non-AP MLD may activate non-STR PSM operation when UL transmission of non-AP MLD and non-STR PSM operation when DL reception of non-AP MLD is needed, respectively.
  • the value of UL TX Support is set to a first value (eg, 1). can be set.
  • the value of UL TX Support is the second value (eg, 0), it may mean that the non-AP MLD does not operate as a non-STR PSM during UL transmission.
  • the information on the UL TX Support may be indicated semi-statically or dynamically.
  • UL TX Support (or UL TX Support field) may be included in the EHT capability or EHT operation element.
  • the UL TX Support (or UL TX Support field) may be piggy backed into the control frame or the data frame and included.
  • - DL RX Support (or DL RX Support field) :
  • an operation may be defined separately for a case in which the non-AP MLD transmits UL and receives DL.
  • non-AP MLD may activate non-STR PSM operation when UL transmission of non-AP MLD and non-STR PSM operation when DL reception of non-AP MLD is needed, respectively.
  • the value of DL RX Support is set to the first value (eg, 1). can be set.
  • the value of DL RX Support is the second value (eg, 0), it may mean that the non-AP MLD does not operate as a non-STR PSM upon DL reception.
  • the information on the DL RX Support may be indicated semi-statically or dynamically.
  • DL RX Support (or DL RX Support field) may be included in the EHT capability or EHT operation element.
  • the DL RX Support (or the DL RX Support field) may be included in a control frame or a data frame after being piggy backed.
  • UL TX/DL RX Support (or UL TX/DL RX Support field):
  • UL TX/DL A value of RX Support may be set to a first value (eg, 1). If the value of TX/DL RX Support is the second value (eg, 0), it may mean that the operation at the time of UL transmission and the operation at the time of DL reception are not simultaneously activated.
  • the TX/DL RX Support (or UL TX/DL RX Support field) may be defined together with the above-described UL TX Support and DL RX Support fields.
  • the TX/DL RX Support (or UL TX/DL RX Support field) may be defined as a separate additional field different from the above-described UL TX Support and DL RX Support fields.
  • TX/DL RX Support may be omitted.
  • the information on the TX/DL RX Support may be indicated semi-statically or dynamically.
  • TX/DL RX Support (or TX/DL RX Support field) may be included in the EHT capability or EHT operation element.
  • the TX/DL RX Support (or the TX/DL RX Support field) may be piggy backed into the control frame or data frame and included.
  • the aforementioned capability information eg, capability information on non-STR PSM
  • the aforementioned capability information may be indicated through the aforementioned information/field.
  • the non-AP MLD may independently activate the non-STR PSM only for some STAs.
  • the non-AP MLD may indicate capability for each STA by using a Link Identifier or STA Identifier described below.
  • the frame may mean activating or deactivating the non-STR PSM for all STAs in the non-AP MLD.
  • the non-AP MLD may newly define an identifier for each Link.
  • the non-AP MLD eg, STA
  • the non-AP MLD eg, STA
  • the new link ID may be set/defined as '0, 1, '.
  • the new link ID may be set/defined as an integer of 0 or more.
  • channel indication information used in an HT/VHT/HE operation element may be used as channel information.
  • channel information may be newly defined in the EHT standard.
  • link channel information may be expressed as a primary channel number, center frequency, channel width, and the like.
  • Each link ID may be set to 0, 1, or 2.
  • a link for configuring a non-STR PSM may be indicated/transmitted through a bitmap.
  • a link for which a non-STR PSM is to be configured may be set/indicated as 1 in the bitmap.
  • Links on which non-STR PSM will not be set may be set/indicated as 0 in the bitmap.
  • whether non-STR PSM is configured may be indicated by a separate field for each link. If the field is omitted, it may mean that it is configured for all links of non-AP MLD.
  • the non-AP MLD (eg, STA) may newly define an identifier for each STA.
  • the non-AP MLD (eg, STA) may use STA ID field information included in the existing MAC Header as an identifier.
  • the new STA ID may be set/defined as '0, 1, '.
  • the new STA ID may be set/defined as an integer of 0 or more.
  • the STA to configure the non-STR PSM may be indicated/transmitted through a bitmap.
  • the STA that will configure the non-STR PSM may be set/indicated as 1 in the bitmap.
  • An STA that will not configure a non-STR PSM may be set/indicated as 0 in the bitmap.
  • whether non-STR PSM is configured may be indicated by a separate field for each STA. If the field is omitted, it may mean that it is configured for all STAs (or all links) of the non-AP MLD.
  • inter-link STR capability of non-AP MLD may be changed according to a channel or link environment. Therefore, the non-AP MLD can help the AP associated with the STR capability by informing the AP of this information. That is, in order to inform the AP of this, a field indicating whether the current STR capability is required.
  • a field indicating whether the current STR capability is present may be set as follows.
  • STR capability may indicate whether the current non-AP MLD supports STR capability.
  • the STR capability may include information on whether the current non-AP MLD supports the STR capability.
  • the value of the STR capability is the first value (eg, 1), it may mean that the operation is based on the STR capability.
  • the value of STR capability is a second value (eg, 0), it may mean that the operation is based on non-STR capability that does not support STR capability. That is, in this case, MLD may have a constraint on simultaneous TX/RX.
  • each AP/STA may have a non-STR PSM Control field (eg, non-STR PSM mode field) or element for activating non-STR PSM.
  • a non-STR PSM Control field eg, non-STR PSM mode field
  • element for activating non-STR PSM when the value of the element is 1, it may mean that the non-STR PSM mode is activated, and when the value of the element is 0, it may mean that the non-STR PSM mode is deactivated.
  • the PSM Control field or the element may be included in a management frame (e.g. Association Request/Probe request/Beacon/Association response/Probe response, etc.) piggy back.
  • the PSM Control field or the element may be transmitted in an action frame (e.g. Non-STR PSM announcement frame, etc.) or a new control/data field.
  • the information included in the PSM Control field or the element may be included in data or a QoS null frame, and using the QoS Control field or HT control field can be transmitted.
  • the PSM Control field or the element may also be transmitted in a separate control frame or an extended control frame (eg, Non-STR PSM announcement frame, etc.).
  • a separate control frame or an extended control frame eg, Non-STR PSM announcement frame, etc.
  • the PSM Control field or the element may include the above-described Link identifier or STA identifier. Based on the PSM Control field or the element, the non-AP MLD (or AP MLD) may independently activate or deactivate the power saving operation for each STA (ie, Link) of the non-AP MLD.
  • STA ie, Link
  • the non-STR PSM may be controlled semi-statically or dynamically.
  • whether to activate the non-STR PSM mode may be determined in a link set-up process. At this time, the determined non-STR PSM may be fixedly used. (re) association may be required to change whether non-STR PSM is activated or not.
  • whether an STA is activated can be controlled whenever an STA is needed without a separate (re)association.
  • an STR capability field may be added to the PSM control field to inform the AP of this information.
  • the non-AP MLD when the non-AP MLD deactivates the non-STR PSM because STR capability information is changed, its current STR capability information may be transmitted together with other information included in the PSM control field. Accordingly, the AP MLD (eg, AP) may support the operation for the non-AP MLD according to the STR capability based on the STR capability field (or STR capability information).
  • AP eg, AP
  • the non-AP MLD may be changed to non-STR capability.
  • This information may be transmitted to the AP.
  • the AP MLD eg, AP
  • the AP MLD may support the operation for the non-AP MLD according to the non-STR capability based on the information.
  • the PSM control field may further include a STR capability field.
  • the STR capability field may include STR capability information.
  • the STR capability information may include information on whether STR is supported.
  • the non-AP MLD may transmit the STR capability field (or STR capability information) to the AP MLD. Accordingly, the AP MLD may identify information on whether the non-AP MLD currently supports STR.
  • a PSM control field 2700 may be configured to control a non-STR PSM.
  • the PSM control field 2700 may include the above-described field or element.
  • the PSM control field (2700) is non-STR PSM mode (2710), Duration TXOP (2720), UL TX / DL RX support (2730), UL TX support (2740), DL RX support (2750) and / or may include a STR capability (2760).
  • the non-AP MLD (eg, STA) may use the PSM control field 2700 to control the non-STR PSM mode.
  • the PSM control field 2700 may be transmitted after being piggybacked in a transmission frame (e.g. management frame, data frame, QoS null frame, etc.) or may be transmitted while being included in a separate frame (e.g. control frame).
  • a transmission frame e.g. management frame, data frame, QoS null frame, etc.
  • a separate frame e.g. control frame
  • information on the PSM control field 2700 may be exchanged in a multi-link setup process (e.g. (re)association process).
  • information on the PSM control field 2700 may be always exchanged during the frame exchange process.
  • a field (or information) included in the PSM control field 2700 may be omitted depending on circumstances.
  • the non-AP MLD may perform various settings for the non-STR PSM operation based on the above-described PSM control field 2700 .
  • the non-AP MLD may configure a frame or a control field within the frame (eg, the PSM control field 2700) to control the non-STR PSM mode.
  • the value of the non-STR PSM mode 2710 is set to 1
  • the value of the Duration TXOP 2720 is set to 1
  • the value of the UL TX/DL RX support 2730 is set to 0
  • the value of UL TX support 2740 may be set to 1
  • the value of DL RX support 2750 may be set to 0.
  • the non-AP MLD may transmit the configured PSM control field 2700 to the AP MLD.
  • the STR capability 2760 of the PSM control field 2700 may be omitted.
  • Non-STR PSM may be activated through the PSM control field 2700 set as described above.
  • the Doze entry period of the STA may be set during TXOP in order to further reduce power consumption.
  • the STA in the non-STR PSM operation, the STA may operate in the non-STR PSM only when UL TX. In other words, the STA does not operate as a non-STR PSM in case of DL RX.
  • the non-AP MLD wants to deactivate the non-STR PSM and at the same time can inform the AP MLD that the link capability of the current non-AP MLD is the STR capability.
  • non-STR PSM operation can be controlled only for some links.
  • the control contents can be applied only to the included link identifier.
  • a link identifier for identifying a link is one bitmap, and each bit may represent an STA of each non-AP MLD.
  • the link identifier may be represented by a different field for each link.
  • the PSM control field 2800 may further include a link identifier 2810 in addition to the PSM control field 2700 illustrated in FIG. 27 .
  • the link identifier 2810 may be configured as a bitmap.
  • Link identifier 2810 may be configured to correspond to the number of links.
  • the Link identifier 2810 may be composed of 3 bits. Each bit may correspond to one link.
  • the first link may be related/corresponding to the first bit of the Link identifier 2810 .
  • the second link may be related/corresponding to the second bit of the Link identifier 2810 .
  • the third link may be related/corresponding to the third bit of the Link identifier 2810 .
  • a link to be applied may be indicated as a link identifier 2810 .
  • the link identifier 2810 is a bit value indicated for each link, such as [1, 1, 0], and whether or not operation is set can be controlled.
  • the non-STR PSM may be controlled for the first link and the second link based on the PSM control field 2800 and may not be applied to the third link.
  • the link having the non-STR capability may be changed based on the capability of the non-AP MLD. Therefore, by using the link identifier according to the changing situation, the non-AP MLD can change the setting related to the non-STR PSM.
  • the non-AP MLD and the AP MLD may exchange information related to the non-STR PSM based on the frame exchange and set specific operations of the non-STR PSM.
  • a specific embodiment of the signaling process of the non-STR PSM may be described.
  • the non-STR PSM Capability field described below may mean a non-STR PSM Support field.
  • the non-STR Control field described below may mean a non-STR PSM mode field. However, this is for convenience of description and is not limited to the above-described field.
  • AP MLD 1 may include AP 1 on link 1 and AP 2 on link 2.
  • Non-AP MLD 1 may include STA 1 on link 1 and STA 2 on link 2.
  • AP 1 and STA 1 may operate in link 1.
  • AP 2 and STA 2 may operate on link 2 .
  • AP 1 and STA 1 may be connected through link 1.
  • AP 2 and STA 2 may be connected through link 2 .
  • 29 shows an example of a signaling procedure for a non-STR PSM.
  • AP MLD 1 and non-AP MLD 1 may perform signaling for non-STR PSM in a link setup process. That is, AP MLD 1 and non-AP MLD 1 may indicate whether to support non-STR PSM through capability negotiation in the link setup process. In other words, the AP MLD 1 and the non-AP MLD 1 may exchange information on whether to support the non-STR PSM through capability negotiation of the link setup process.
  • non-AP MLD 1 uses a request frame (eg, association request, etc.) for only STAs supporting the non-STR PSM function among its multiple STAs.
  • -STR Instructs PSM-related settings, and may inform AP MLD 1 of this.
  • Non-AP MLD 1 and AP MLD 1 may perform a capability negotiation process through frame exchange. For example, non-AP MLD 1 may set the value of non-STR PSM support to 1 for activating non-STR PSM capability. In addition, non-AP MLD 1 may set a Link id value as identifier information of STAs to be activated. The non-AP MLD 1 may transmit the non-STR PSM support and link id configured as described above to the AP MLD 1 by including the link id in the association request.
  • link id values 1 and 2 are included. That is, it may be an example in which non-STR PSM is supported in both link 1 and link 2.
  • AP MLD 1 may check information about it. AP MLD 1 may perform the consensus process by responding to the association request (eg, association response) to the non-AP MLD 1 .
  • STAs eg, STA 1 and STA 2 in FIG. 29
  • AP MLD 1 eg, AP 1 or AP 2
  • STAs may then operate based on the non-STR PSM.
  • AP MLD 1 may operate as a non-STR PSM for non-AP MLD 1 in which non-STR PSM Support is set to 1.
  • AP MLD 1 can know whether non-STR PSM of non-AP MLD 1 is supported through capability negotiation. AP MLD 1 may buffer the STA without transmitting the BU until the STA that has entered the doze by the non-STR PSM operation wakes up for the STA operating in the non-STR PSM. In this case, when only the Link 1 identifier is included in the Link id field of the Request frame, the non-STR PSM function may be activated only in STA 1. In other words, the non-AP MLD 1 may transmit only the Link 1 identifier by including only the Link 1 identifier in the Link id field of the Request frame in order to activate the non-STR PSM function only in STA 1.
  • FIG. 30 shows another example of a signaling procedure for a non-STR PSM.
  • AP MLD 1 and non-AP MLD 1 may perform signaling for non-STR PSM after a link setup process. That is, AP MLD 1 and non-AP MLD 1 may indicate whether non-STR PSM is supported after the link setup process. In other words, AP MLD 1 and non-AP MLD 1 may exchange information on whether to support non-STR PSM through capability negotiation after the link setup process.
  • STA 1 includes a non-STR PSM mode field in the request frame (transmission frame (eg management frame, data frame, or QoS null frame, etc.) or a separate frame (eg control frame)).
  • a non-STR PSM function may be indicated.
  • non-AP MLD 1 eg, STA 1
  • non-AP MLD 1 (eg, STA 1) includes link or STA identifier information to be activated in the Link identifier or STA identifier field, thereby indicating whether the non-STR PSM function is activated for each STA independently.
  • STA 1 when STA 1 wants to activate non-STR PSM for all STAs of non-AP MLD 1, STA 1 sends a Request frame ( Action frame or Action frame request) may be transmitted to AP 1. Upon receiving this, AP 1 may respond with a Response frame (Action frame or Action frame response) after checking the information included in the Request frame.
  • Request frame Action frame or Action frame request
  • Response frame Action frame or Action frame response
  • the non-AP MLD 1 receives the Response frame for the grant, based on the Link identifier or STA identifier information included in the Response frame (or the request frame), STA 1 and STA 2 perform the non-STR PSM function. can be activated.
  • link identifier information when link identifier information is not included in the request frame or response frame, this may mean that non-STR PSM activation is configured for all links (or all STAs) of non-AP MLD 1 have.
  • non-AP MLD 1 eg, STA 1
  • AP MLD 1 eg, AP 1
  • non-STR PSM function activation can be requested.
  • non-AP MLD 1 may request non-STR PSM function deactivation from AP MLD 1 (eg, AP 1 ).
  • AP MLD 1 eg, AP 1
  • the capability of STA 1 may be changed from non-STR capability to STR capability. Therefore, in cases such as when the non-STR PSM function is no longer required, the non-AP MLD 1 (eg, STA 1) provides the non-STR PSM function to the AP MLD 1 (eg, AP 1). You can request deactivation.
  • the above-described embodiment may be specifically described with reference to FIG. 31 .
  • 31 shows another example of a signaling procedure for a non-STR PSM.
  • AP MLD 1 and non-AP MLD 1 may perform signaling for non-STR PSM after a link setup process.
  • STA 1 includes a non-STR PSM mode field in the request frame (transmission frame (eg management frame, data frame, or QoS null frame, etc.) or a separate frame (eg control frame)).
  • Non-STR PSM function can be disabled.
  • STA 1 When STA 1 independently wants to deactivate non-STR PSM only for its STA, STA 1 sends a request frame including only its own identifier information and non-STR PSM control field information to the link identifier or STA identifier information to AP 1 can be sent to A value of non-STR PSM control field information may be set to 0.
  • AP 1 may respond with a Response frame after checking the information included in the Request frame.
  • the non-AP MLD 1 receives the Response frame for the grant
  • the non-AP MLD 1 receives the non-STR of the STA 1 based on the Link identifier or STA identifier information included in the Response frame (or request frame). You can disable the PSM function.
  • non-AP MLD 1 may deactivate non-STR PSM for all non-AP MLD links.
  • AP MLD 1 and non-AP MLD 1 may indicate non-STR PSM deactivation based on a control field.
  • the control field may include STR capability information.
  • the non-AP MLD When the STR capability of the non-AP MLD is determined in units of TXOP (or is determined for each STR capability channel access), the non-AP MLD provides information about this to the AP MLD (eg, AP 1) to the non-STR PSM It can tell you whether it is active or not.
  • AP MLD eg, AP 1
  • the existing non-AP MLD 1 does not support the STR capability and operates based on the non-STR PSM.
  • the non-AP MLD 1 may support STR capability.
  • the non-AP MLD 1 may transmit information about the STR capability to the AP MLD 1 together with a request to deactivate the currently operating non-STR PSM.
  • the non-AP MLD 1 (eg, STA 1) sets the non-STR PSM Control field to 0 in the Request frame (or action frame request), sets the STR capability field to 1, and then transmits the Request frame.
  • non-AP MLD 1 may set the non-STR PSM Control field to 0 in order to deactivate the non-STR PSM.
  • non-AP MLD 1 may set the STR capability field to 1 to indicate that the current state of the non-AP MLD is a state supporting STR capability.
  • the non-AP MLD 1 may know that the current state of the non-AP MLD 1 supports the STR capability based on the Request frame. If the non-AP MLD 1 accepts the request, the non-AP MLD 1 may deactivate the non-STR PSM operation. In addition, since the non-AP MLD 1 now supports the STR capability, the AP MLD 1 may indicate the subsequent operation according to the support of the STR capability.
  • AP MLD 1 may indicate whether to activate the non-STR PSM based on a beacon frame (eg, beacon 1) after the link setup process.
  • a beacon frame eg, beacon 1
  • FIG. 33 shows an example in which non-STR PSM activation is indicated based on the beacon frame, but is not limited thereto. According to an embodiment, it may be applied not only to the beacon frame, but also to various management frames or action frames including the aforementioned control field.
  • AP MLD 1 may indicate whether to activate the non-STR PSM based on the non-STR PSM mode field.
  • AP MLD 1 can independently activate the non-STR PSM function for each STA by including link identifier or STA identifier information to be activated in the link identifier or STA identifier field.
  • AP 1 may indicate whether to activate the non-STR PSM for a link connected to the non-AP MLD 1 through one beacon using the characteristics of the MLD. That is, by setting the value of the non-STR PSM mode field to 1, it is possible to indicate whether to activate the non-STR PSM for the corresponding link.
  • FIG. 33 is an embodiment in which AP 1 activates the non-STR PSM only in link 1. After the frame exchange is completed based on the above-described embodiment, only Link 1 (ie, STA 1) may operate based on the non-STR PSM.
  • Link 1 ie, STA 1
  • AP MLD 1 (or non-AP MLD 1) indicates whether to activate non-STR PSM based on a beacon frame (eg, beacon 1) after the link setup process (or association process).
  • a beacon frame eg, beacon 1
  • AP MLD 1 may indicate whether non-STR PSM is activated by indicating whether non-STR PSM is activated in the non-STR PSM mode field. Unlike the embodiment of FIG. 33 , Link identifier field information may not be included in the Beacon frame transmitted by AP MLD 1.
  • non-STR PSM mode field information is included without a Link identifier field in the beacon frame to indicate whether non-STR PSM is activated
  • non-AP to all STAs eg, STAs 1 and 2 in non-AP MLD 1 Whether the STR PSM is activated may be indicated.
  • both Link 1 and Link 2 may operate based on non-STR PSM.
  • 35 shows another example of a signaling procedure for a non-STR PSM.
  • the non-AP MLD 1 may dynamically change whether to activate its non-STR PSM mode and other settings based on a separate control frame.
  • the non-AP MLD 1 may activate the non-STR PSM. Specifically, non-AP MLD 1 may enter doze during the PPDU Duration period during non-STR PSM operation to activate non-STR PSM for both UL TX and DL RX. Upon receiving the acknowledgment response frame from AP MLD 1, non-AP MLD 1 may operate according to its requested mechanism operation (non-STR PSM activation). If the non-AP MLD 1 receives a rejection response message, it may operate as an existing operation.
  • the non-AP MLD 1 may dynamically change whether to activate its non-STR PSM mode and other settings based on a separate control frame.
  • the non-AP MLD 1 may deactivate the non-STR PSM. Specifically, the non-AP MLD 1 receiving the grant response frame from the AP MLD 1 may operate according to the mechanism operation (non-STR PSM deactivation) requested by the non-AP MLD 1 . If the non-AP MLD 1 receives a rejection response message, it may operate as an existing operation (non-STR PSM activation).
  • the AP/STA may request a non-STR power saving mechanism indication.
  • 37 is a flowchart for explaining the operation of a multi-link device.
  • the multi-link device (eg, non-AP MLD 1) provides power to the AP (eg, AP MLD 1, AP 1, or the first AP) (PSM). saving mechanism) (or PSM mode) may be transmitted through the first link.
  • the multi-link device may include a first STA and a second STA.
  • the first STA may be associated with the first link.
  • the first STA may operate in the first link.
  • the first STA may be connected to the first link.
  • the second STA may be associated with the second link.
  • the second STA may operate on the second link. In other words, the second STA may be connected to the second link.
  • the first link may be included in one of 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz bands.
  • the second link may be included in one of the 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz bands.
  • the first link may be configured by a combination of at least one channel included in the 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz bands.
  • the second link may also be configured by a combination of at least one channel included in the 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz bands.
  • the first STA may include a first processor and/or a first transceiver.
  • the second STA may include a second processor and/or a second transceiver.
  • the first STA and the second STA may be controlled by the processor of the multi-link device and may operate by the processor of the multi-link device.
  • the processor of the multi-link device may request the processor of the first STA to transmit/receive a signal through the first link.
  • the processor of the first STA may transmit/receive a signal through the first link in response to the request.
  • the first STA and the second STA may operate independently.
  • the first STA may perform communication through the first link based on the first processor and the first transceiver.
  • the second STA may perform communication through the second link based on the second processor and the second transceiver.
  • the processor of the multi-link device may transmit information necessary for the multi-link operation to the first STA or the second STA.
  • the first STA or the second STA may perform a multi-link operation based on information required for the multi-link operation.
  • the multi-link device may transmit a request frame for activating the PSM to the AP through the first link in which the first STA operates.
  • the request frame may include first information regarding PSM activation.
  • the first information on PSM activation may include information for requesting entry into the PSM.
  • the first information may consist of 1-bit information.
  • the multi-link device may set the 1-bit information to a first value (eg, 1) in order to activate the PSM in the multi-link.
  • the multi-link device may set the 1-bit information to a second value (eg, 0) in order to deactivate the PSM in the multi-link. That is, the multi-link device may transmit the 1-bit information to the AP to set whether to activate the PSM in the multi-link.
  • the request frame may further include second information regarding a first identifier (ID) of a first link and a second ID of a second link.
  • the multi-link device may use the second information to establish a link for activating the PSM.
  • the multi-link device may transmit information about a link for activating the PSM based on the second information.
  • the multi-link device may set first information composed of 1-bit information as a first value in order to activate the PSM.
  • the multi-link device may set second information for indicating a link for activating the PSM.
  • the second information may include at least one of a first ID and a second ID.
  • the multi-link device may transmit a request frame by including the first ID in the second information in order to activate the PSM in the first link.
  • the multi-link device may transmit a request frame by including the second ID in the second information in order to activate the PSM in the second link.
  • the multi-link device may not include the ID assigned to each of the multi-links in the second information in order to activate the PSM in all links in which the multi-link device operates. That is, the multi-link device may transmit the request frame without including both the first ID and the second ID in the second information in order to activate the PSM in the first link and the second link in which the multi-link device operates.
  • the multi-link device may set first information composed of 1-bit information as a second value in order to deactivate the PSM.
  • the multi-link device may set second information for indicating a link for deactivating the PSM.
  • the PSM may operate when simultaneous transmit and receive (STR) is not supported.
  • the PSM may include a non-STR PSM.
  • the request frame may further include third information on whether STR is supported.
  • the non-STR PSM may be activated in at least one of the multi-links (eg, the first link and/or the second link) in order to avoid collision between links.
  • the non-STR PSM is activated in at least one link, collisions can be avoided and power consumption can be reduced.
  • the request frame may further include an A-control field.
  • the A-control field may include the first information and the second information.
  • the A-control field may further include various control information.
  • the A-control field may further include at least one of information about an operating mode, link adaptation, and/or buffer status report.
  • the multi-link device may receive a response frame for activating the PSM through the first link.
  • the multi-link device may receive the response frame through the first STA.
  • the response frame may include information about a response (or permission) to the PSM activation request.
  • the multi-link device may activate the PSM in at least one of the first link and the second link based on the response frame.
  • 1-bit information constituting the first information may be set as the first value, and the second information may include the second ID.
  • the multi-link device may activate the PSM in the second link based on the second information including the second ID. That is, the multi-link device may transmit a request frame for requesting activation of the PSM in the second link.
  • the multi-link device may receive a response frame in response to the request frame.
  • the multi-link device may activate the PSM in the second link based on the response frame.
  • 1-bit information constituting the first information may be set as the first value, and the second information may not include both the first ID and the second ID.
  • the multi-link device may activate the PSM in both the first link and the second link based on the second information that the second information does not include the first ID and the second ID.
  • the PSM (eg, non-STR PSM) may be configured to operate in various ways. For example, when the PSM (eg, non-STR PSM) is activated, at least one of the first link and the second link may operate in a sleep state during TXOP. In other words, when the PSM (eg, non-STR PSM) is in an active state, at least one of the first link and the second link (or at least one of the first STA and the second STA) operates in a sleep state during the TXOP. can do.
  • the PSM eg, non-STR PSM
  • at least one of the first link and the second link (or at least one of the first STA and the second STA) is connected to its own link. It can operate in a sleep state only during data transmission/reception on another link.
  • the multi-link device may activate the PSM only on the second link.
  • the multi-link device may operate the second link (or the second STA) in a sleep state while data is transmitted/received through the first link.
  • the request frame and the response frame may be transmitted/received in various situations.
  • a request frame and a response frame may be transmitted/received (or exchanged).
  • the request frame and the response frame may be transmitted/received (or exchanged) in the form of an action frame after the multi-link device establishes a link connection with the AP (or AP multi-link device).
  • the request frame and the response frame may be transmitted/received (or exchanged) to deactivate the activated PSM.
  • 38 is a flowchart for explaining the operation of an AP multi-link device.
  • the AP multi-link device transmits a request frame for activating a power saving mechanism (PSM) (or PSM mode) from the STA (eg, the first STA) to the first link.
  • PSM power saving mechanism
  • the AP multi-link device may include a first AP and a second AP.
  • a first AP may be associated with a first link.
  • the first AP may operate in the first link.
  • the first AP may be connected to the first link.
  • the second AP may be associated with the second link.
  • the second AP may operate in the second link.
  • the second AP may be connected to the second link.
  • the first link may be included in one of 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz bands.
  • the second link may be included in one of the 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz bands.
  • the first link may be configured by a combination of at least one channel included in the 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz bands.
  • the second link may also be configured by a combination of at least one channel included in the 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz bands.
  • the first AP may include a first processor and/or a first transceiver.
  • the second AP may also include a second processor and/or a second transceiver.
  • the first AP and the second AP may be controlled by a processor of the AP multi-link device, and may be operated by the processor of the AP multi-link device.
  • the processor of the AP multi-link device may request the processor of the first AP to transmit/receive a signal through the first link.
  • the processor of the first AP may transmit/receive a signal through the first link in response to the request.
  • the first AP and the second AP may operate independently.
  • the first AP may perform communication through the first link based on the first processor and the first transceiver.
  • the second AP may perform communication through the second link based on the second processor and the second transceiver.
  • the processor of the AP multi-link device may transmit information necessary for the multi-link operation to the first AP or the second AP.
  • the first AP or the second AP may perform a multi-link operation based on information required for the multi-link operation.
  • the AP multi-link device may receive a request frame for activating the PSM from the AP through the first link in which the first AP operates.
  • the request frame may include first information regarding PSM activation.
  • the first information on PSM activation may include information for requesting entry into the PSM.
  • the first information may consist of 1-bit information.
  • the 1-bit information may include information on whether to activate the multi-link.
  • a first value eg, 1
  • a second value eg. 0
  • the request frame may further include second information regarding a first identifier (ID) of a first link and a second ID of a second link.
  • the second information may be used to establish a link for activating the PSM.
  • the AP multi-link device may receive information about a link for activating the PSM based on the second information.
  • first information composed of 1-bit information may be set as a first value.
  • second information for indicating a link for activating the PSM may be set.
  • the second information may include at least one of a first ID and a second ID.
  • the AP multi-link device may confirm that the first ID is included in the second information.
  • the AP multi-link device may confirm that PSM activation is requested in the first link, based on the second information.
  • the AP multi-link device may confirm that the second ID is included in the second information.
  • the AP multi-link device may confirm that PSM activation is requested in the second link, based on the second information.
  • the second information may not include an ID assigned to each of the multi-links.
  • the AP multi-link device may confirm that both the first ID and the second ID are not included in the second information.
  • the AP multi-link device may confirm that PSM activation is requested in the first link and the second link based on the second information.
  • the first information composed of 1-bit information may be set as the second value.
  • second information for indicating a link for deactivating the PSM may be set.
  • the PSM may operate when simultaneous transmit and receive (STR) is not supported.
  • the PSM may include a non-STR PSM.
  • the request frame may further include third information on whether STR is supported.
  • the multi-link device eg, the first STA or the second STA
  • the AP multi-link device uses at least one link (eg, the first link) among the multi-links to avoid collisions between links. and/or the second link) may activate the non-STR PSM.
  • the non-STR PSM is activated in at least one link, collisions can be avoided and power consumption can be reduced.
  • the request frame may further include an A-control field.
  • the A-control field may include the first information and the second information.
  • the A-control field may further include various control information.
  • the A-control field may further include at least one of information about an operating mode, link adaptation, and/or buffer status report.
  • the AP multi-link device may transmit a response frame for activating the PSM through the first link.
  • the AP multi-link device may transmit the response frame through the first STA.
  • the response frame may include information about a response (or permission) to the PSM activation request.
  • the AP multi-link device may activate the PSM in at least one of the first link and the second link based on the response frame.
  • 1-bit information constituting the first information may be set as the first value, and the second information may include the second ID.
  • the AP multi-link device may activate the PSM in the second link based on the second information including the second ID. That is, the AP multi-link device may receive a request frame for requesting activation of the PSM in the second link. The AP multi-link device may transmit a response frame in response to the request frame. The AP multi-link device may activate the PSM in the second link based on the response frame.
  • 1-bit information constituting the first information may be set as the first value, and the second information may not include both the first ID and the second ID.
  • the AP multi-link device may activate the PSM in both the first link and the second link, based on the second information that the second information does not include the first ID and the second ID.
  • the PSM may be configured to operate in various ways. For example, when the PSM (eg, non-STR PSM) is activated (or in the PSM activation state), at least one of the first link and the second link (or at least one of the first AP and the second AP) ) may operate in a sleep state during TXOP. In other words, in the active state of the PSM (eg, non-STR PSM), at least one of the first link and the second link may operate in a sleep state during the TXOP. In other words, after the PSM (eg, non-STR PSM) is activated, at least one of the first link and the second link may operate in a sleep state during TXOP. In other words, after the PSM (eg, non-STR PSM) is activated, at least one of the first link and the second link may operate in a sleep state during TXOP.
  • the PSM eg, non-STR PSM
  • at least one of the first link and the second link may operate in a sleep state only during data transmission/reception in a link different from its own link.
  • the AP multi-link device may activate the PSM only on the second link.
  • the AP multi-link device may operate the second link (or the second AP) in a sleep state while data is transmitted/received through the first link.
  • the request frame and the response frame may be transmitted/received in various situations.
  • a request frame and a response frame may be transmitted/received (or exchanged).
  • the request frame and the response frame may be transmitted/received (or exchanged) in the form of an action frame after the multi-link device establishes a link connection with the AP (or AP multi-link device).
  • the request frame and the response frame may be transmitted/received (or exchanged) to deactivate the activated PSM.
  • 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 apparatus of the present specification includes a processor and a memory connected to the processor, wherein the processor sends a request frame for activating a power saving mechanism (PSM) to an access point (AP) by the first STA a first link, wherein the request frame includes first information on PSM activation, and the request frame includes a first identifier (ID) of the first link and a second link of a second link on which the second STA operates. Further comprising second information about a second ID, receiving a response frame for activating the PSM through the first link, based on the response frame, at least one of the first link and the second link It can be set to activate PSM in .
  • PSM power saving mechanism
  • CRM computer readable medium
  • CRM proposed by the present specification transmits a request frame for activating a power saving mechanism (PSM) to an access point (AP) through a first link in which the first STA operates, the request frame Including first information on PSM activation, and the request frame further includes second information about a first ID (identifier) of the first link and second ID of a second link in which a second STA operates ; receiving a response frame for activating the PSM through the first link; and activating a PSM in at least one of the first link and the second link based on the response frame.
  • 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)
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Abstract

다양한 실시 예들에 따르면, 멀티 링크 디바이스(multi-link device, MLD)는 AP(access point)에게 PSM(power saving mechanism)를 활성화하기 위한 요청 프레임을 송신할 수 있다. 멀티 링크 디바이스는 PSM을 활성화 하기 위한 응답 프레임을 수신할 수 있다. 멀티 링크 디바이스는 응답 프레임에 기초하여, 제1 링크 및 제2 링크 중 적어도 하나에서 PSM을 활성화할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 멀티 링크 통신을 수행하기 위한 기법
본 명세서는 무선랜 시스템에서 멀티 링크 통신을 수행하기 위한 기법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 멀티 링크 통신에서 PSM(Power save mechanism)를 활성화 하기 위한 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
WLAN(wireless local area network)은 다양한 방식으로 개선되어왔다. 예를 들어, IEEE 802.11ax 표준은 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 및 DL MU MIMO(downlink multi-user multiple input, multiple output) 기법을 사용하여 개선된 통신 환경을 제안했다.
본 명세서는 새로운 통신 표준에서 활용 가능한 기술적 특징을 제안한다. 예를 들어, 새로운 통신 표준은 최근에 논의 중인 EHT(Extreme high throughput) 규격일 수 있다. EHT 규격은 새롭게 제안되는 증가된 대역폭, 개선된 PPDU(PHY layer protocol data unit) 구조, 개선된 시퀀스, HARQ(Hybrid automatic repeat request) 기법 등을 사용할 수 있다. EHT 규격은 IEEE 802.11be 규격으로 불릴 수 있다.
EHT 규격은 high throughput 및 높은 data rate를 지원하기 위해서, 넓은 대역폭(예를 들어, 160/320MHz), 16 stream, 및/또는 멀티 링크(또는 멀티 밴드) 동작 등이 사용될 수 있다.
EHT 규격에서, Power management 관점에서 MLD(multi-link device)의 전력 소모를 줄이기 위한 전력감소 기법이 적용/사용될 수 있다. STR(simultaneous transmit and receive)가 지원되지 않는 MLD는 PSM(power saving mechanism)(즉, non-STR PSM)을 활성화 할 수 있다.
이와 같이 non-AP MLD가 Power save mode를 사용할 경우 이를 시그널링하기 위한 기술적 특징이 요구될 수 있다. 구체적으로, 이하에서는 STR capability를 지원하지 않는 non-AP MLD가 전력 감소를 위해 non-STR PSM을 활성화하기 위한 기술적 특징이 설명될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 제1 STA 및 제2 STA을 포함하는 멀티 링크 디바이스(multi-link device, MLD)는 AP(access point)에게 PSM(power saving mechanism)를 활성화하기 위한 요청 프레임을 상기 제1 STA이 동작하는 제1 링크를 통해 송신하되, 상기 요청 프레임은 PSM 활성화에 관한 제1 정보를 포함하고, 상기 요청 프레임은 상기 제1 링크의 제1 ID(identifier) 및 상기 제2 STA이 동작하는 제2 링크의 제2 ID에 관한 제2 정보를 더 포함하는 단계; 상기 PSM을 활성화 하기 위한 응답 프레임을 상기 제1 링크를 통해 수신하는 단계; 및 상기 응답 프레임에 기초하여, 상기 제1 링크 및 상기 제2 링크 중 적어도 하나에서 PSM을 활성화하는 단계를 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 멀티 링크 디바이스는 링크 간의 충돌을 피하기 위해 멀티 링크 중 적어도 하나의 링크에서 non-STR PSM를 활성화 할 수 있다. 적어도 하나의 링크에서 non-STR PSM이 활성화 되는 경우, 충돌을 피할 수 있고, 전력 소비를 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 멀티 링크 디바이스는 AP(또는 AP MLD)에게 non-STR PSM의 활성화를 요청할 수 있다. 또한, 멀티 링크 디바이스는 AP에게 non-STR PSM을 활성화할 링크 정보를 송신할 수 있다. 따라서 멀티 링크 디바이스는 링크 상황에 따라 non-STR PSM의 활성화 여부를 결정할 수 있는 효과가 있다.
따라서, 멀티 링크 디바이스는 AP로부터 non-STR PSM 활성화 지시를 받을 뿐만 아니라, AP에게 non-STR PSM 활성화를 요청할 수도 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 나타낸다.
도 21은 non-STR MLD에서 충돌이 발생할 수 있는 예를 도시한다.
도 22는 non-STR MLD에서 충돌이 발생할 수 있는 다른 예를 도시한다.
도 23은 AP MLD 및 non-AP MLD의 기본 구조를 도시한다.
도 24는 non-AP MLD에서 link가 사용되지 않는 구간의 예를 도시한다.
도 25는 non-AP MLD에서 link가 사용되지 않는 구간의 다른 예를 도시한다.
도 26은 non-AP MLD 및 AP MLD의 동작의 예를 도시한다.
도 27은 PSM control field의 예를 도시한다.
도 28은 PSM control field의 다른 예를 도시한다.
도 29는 non-STR PSM을 위한 시그널링 과정의 예를 도시한다.
도 30은 non-STR PSM을 위한 시그널링 과정의 다른 예를 도시한다.
도 31은 non-STR PSM을 위한 시그널링 과정의 다른 예를 도시한다.
도 32는 non-STR PSM을 위한 시그널링 과정의 다른 예를 도시한다.
도 33은 non-STR PSM을 위한 시그널링 과정의 다른 예를 도시한다.
도 34는 non-STR PSM을 위한 시그널링 과정의 다른 예를 도시한다.
도 35는 non-STR PSM을 위한 시그널링 과정의 다른 예를 도시한다.
도 36은 non-STR PSM을 위한 시그널링 과정의 다른 예를 도시한다.
도 37은 멀티 링크 디바이스의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 38은 AP 멀티 링크 디바이스의 동작을 설명하기 위한 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 PCTKR2021000316-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 PCTKR2021000316-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 PCTKR2021000316-appb-T000003
Figure PCTKR2021000316-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 PCTKR2021000316-appb-T000005
Figure PCTKR2021000316-appb-T000006
Figure PCTKR2021000316-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 0으로 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 0으로 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 0으로 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.
MLD 및 STR capability
802.11be 규격(이하, EHT 규격)은 멀티 링크를 지원할 수 있다. 여기서, 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 규격은 멀티 링크 지원 환경에서, Link capability에 따라 STR(Simultaneous TX/RX) Channel access를 지원할 수 있다. 멀티 링크를 지원하는 디바이스는 Non-AP/AP MLD(Multi-Link Device)로 정의될 수 있다. STR Capability는 여러 개의 Link에서 동시에 데이터(또는 신호)의 전송/수신이 가능함을 의미할 수 있다. 즉, STR Capability를 지원하는 MLD(이하, STR MLD)는 하나의 Link 에서 데이터 전송이 발생할 때 다른 Link를 통해서 데이터를 수신할 수 있다.
반면에, STR Capability를 지원하지 않는 MLD (이하, non-STR MLD)는 간섭으로 인해 데이터 충돌이 발생할 수 있기 때문에 데이터(또는 신호)를 동시에 전송 및 수신할 수 없다. 예를 들어, non-STR MLD는 하나의 Link에서 데이터(또는 신호)를 수신하는 경우 간섭을 피하기 위해 다른 Link로 전송을 시도하지 않는다. 만약 두 링크에서 동시에 데이터(또는 신호)의 전송 및 수신이 발생할 경우 데이터(또는 신호) 충돌이 발생할 수 있다.
달리 표현하면, STR MLD는 멀티 링크에서 각각 신호의 송신 및 수신을 동시에 수행할 수 있다. non-STR MLD는 멀티 링크에서 각각 신호의 송신 및 수신을 동시에 수행할 수 없다. 멀티 링크 중 제1 링크에서 신호를 송신하는 중, STR 동작을 지원하지 않는 STA은 제1 링크와 다른 링크에서 신호를 수신할 수 없고, 신호를 송신할 수는 있다. 또한, 멀티 링크 중 제1 링크에서 신호를 수신하는 중, STR 동작을 지원하지 않는 STA은 제1 링크와 다른 링크에서 신호를 송신할 수 없고, 신호를 수신할 수는 있다.
이하 도 21 및 22에서, non-STR MLD에서 충돌이 발생할 수 있는 예가 설명될 수 있다.
도 21은 non-STR MLD에서 충돌이 발생할 수 있는 예를 도시한다.
도 21을 참조하면, AP MLD는 제1 링크에서 동작하는 AP 1 및 제2 링크에서 동작하는 AP 2를 포함할 수 있다. non-AP MLD는 제1 링크에서 동작하는 STA 1 및 제2 링크에서 동작하는 STA 2를 포함할 수 있다. AP MLD 및 non-AP MLD 중 적어도 하나는 STR capability 를 지원하지 않을 수 있다. AP MLD는 AP 1을 통해 DL 신호를 송신할 수 있다. non-AP MLD가 STA 1을 통해 DL 신호가 수신 중, non-AP MLD가 STA 2를 통해 UL 신호를 송신하는 경우, 충돌이 발생할 수 있다.
도 22는 non-STR MLD에서 충돌이 발생할 수 있는 다른 예를 도시한다.
도 22를 참조하면, AP MLD 및 non-AP MLD는 각각 도 21의 AP MLD 및 non-AP MLD에 상응할 수 있다. non-AP MLD는 STA 1을 통해 UL 신호를 송신할 수 있다. UL 신호를 송신 중, AP MLD가 AP 2를 통해 DL 신호를 송신하는 경우, 충돌이 발생할 수 있다.
도 21 및 도 22를 참조하면, AP MLD 또는 non-AP MLD 둘 중 하나라도 STR capability를 지원하지 않는 경우 TX/RX 동작에 제약사항을 가질 수 있다. 상기 non-STR MLD 동작의 제약사항으로 인해 링크를 사용하지 않는 특정 구간(i.e. TX/RX 모두 발생하지 않는 구간)이 발생할 수 있다. 상기 링크를 사용하지 않는 특정 구간은 non-AP MLD에서 불필요한 전력소모를 발생시킬 수 있다.
따라서, 이하 명세서에서, 동시 전송/수신을 지원하지 않는 non-STR MLD의 특성을 고려한 전력 감소 방법이 제안될 수 있다.
구체적으로, AP MLD(Multi-Link Device) 및 Non-AP MLD가 복수의 링크(또는 멀티 링크)로 연결된 환경에서 MLD가 STR Capability를 지원할 경우, 동일 TXOP 내에서 데이터(또는 신호)의 전송/수신이 동시에 발생할 수 있다. 그러나 만약 AP MLD 및 non-AP MLD 중 하나라도 non-STR 디바이스일 경우, 동일한 TXOP 내에서 동시에 데이터(또는 신호)를 전송/수신하면 간섭(interference)에 의해 데이터(또는 신호)가 깨질 수 있다. 따라서, 이러한 non-STR MLD의 특성을 고려한 non-AP MLD의 전력 감소 기법이 제안될 수 있다. 이하에서는, 상기 전력 감소 기법을 위한 구체적인 시그널링 기법이 제안될 수 있다.
AP MLD 및 non-AP MLD
일 실시 예에 따르면, MLD는 non-AP MLD 및 AP-MLD를 포함할 수 있다. non-AP MLD 및 AP-MLD는 AP(access point)의 기능에 따라 구분될 수 있다. non-AP MLD 및 AP-MLD는 물리적으로 구분되거나 논리적으로 구분될 수 있다. 예를 들어, MLD가 AP의 기능을 수행하는 경우에는 AP MLD로 불릴 수 있고, 상기 MLD가 STA의 기능을 수행하는 경우 non-AP MLD로 불릴 수 있다.
일 실시 예에 따르면, EHT 규격(즉, 802.11be)에서, 전력 소모 감소를 위해 멀티 링크는 Primary/Secondary link로 구분될 수 있다. 멀티 링크를 지원하는 AP는 각 Link를 Primary link 또는 Secondary link로 지정하여 관리할 수 있다. AP는 여러 개의 Link들 중에서 하나 이상의 Link를 Primary Link로 지정할 수 있다. Primary Link가 아닌 나머지 Link들은 Secondary Link로 동작할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Primary link는 link의 모든 기능을 수행하는 링크를 의미할 수도 있다. 또한, Secondary link는 Power saving을 위해, 한정적인 기능(예를 들어, data frame exchange)을 수행하는 링크를 의미할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, EHT 규격에서 멀티 링크는 general/power saving link로 구분될 수도 있다. 상술한 Primary Link는 general link에 상응할 수 있다. 달리 표현하면, 상술한 Primary Link는 general link에 관련될 수 있다. 또한, 상술한 Secondary Link는 power saving link에 상응할 수 있다. 달리 표현하면, 상술한 Secondary Link는 power saving link에 관련될 수 있다.
예를 들어, Primary link는 Synchronization을 위한 frame exchange 뿐만 아니라 non-data frame exchange (즉, Control/Management frame exchange)을 위해 사용될 수 있다. Secondary link는 오직 data frame exchange를 위해 사용될 수 있다.
따라서, STA은 idle 기간(또는 구간)동안 Beacon 및/또는 Control/Management frame 수신을 위해 오직 Primary link에 대해서만 listen할 수 있다. 달리 표현하면, STA은 idle 기간(또는 구간)동안 Beacon 및/또는 Control/Management frame 수신을 위해 오직 Primary link에서만 동작할 수 있다. 그러므로, non-AP MLD(Multi-Link Device)는 최소 하나 이상의 Primary Link와 연결되어야만 한다.
이하의 명세서에서, MLD는 multi-link device를 의미할 수 있다. 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.
또한, MLD는 멀티 링크의 각 링크와 연결된 적어도 하나의 STA을 포함할 수 있다. 예를 들어, MLD의 프로세서는 상기 적어도 하나의 STA들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 상기 적어도 하나의 STA들은 각각 독립적으로 구성되고, 동작할 수 있다. 상기 적어도 하나의 STA들은 각각 프로세서 및 송수신기를 포함할 수 있다. 일 예로, 상기 적어도 하나의 STA들은 MLD의 프로세서와 관계없이 독립적으로 동작할 수도 있다.
이하 명세서에서는 설명의 편의를 위해, MLD(또는 MLD의 프로세서)가 적어도 하나의 STA들을 제어하는 것으로 설명되나, 이에 한정되는 것은 아니다. 상술한 바와 같이, 상기 적어도 하나의 STA들은 MLD와 관계없이 독립적으로 신호를 송수신할 수도 있다.
AP MLD 및 non-AP MLD는 복수의 링크로 연결될 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위해, 가장 기본적인 구조인 2개의 링크로 구성된 AP MLD 및 non-AP MLD의 구조를 통해, AP MLD 및 non-AP MLD에 관한 기술적 특징이 설명될 수 있다. 또한, non-AP MLD가 STR capability를 지원하지 않는 non-STR MLD인 경우를 가정하여, AP MLD 및 non-AP MLD에 관한 기술적 특징이 설명될 수 있다.
도 23은 AP MLD 및 non-AP MLD의 기본 구조를 도시한다.
도 23을 참조하면, AP MLD(2310)는 AP 1(2311) 및 AP 2(2312)를 포함할 수 있다. non-AP MLD(2320)는 STA 1(2311) 및 STA 2(2312)를 포함할 수 있다. AP 1(2311) 및 STA 1(2311)은 link 1에서 동작할 수 있다. 또한, AP 1(2311) 및 STA 1(2311)은 link 1을 통해 연결될 수 있다. AP 2(2312) 및 STA 2(2312)은 link 2에서 동작할 수 있다. 또한, AP 2(2312) 및 STA 2(2312)은 link 2를 통해 연결될 수 있다. non-AP MLD(2320)는 STR Capability를 지원하지 않을 수 있다. 즉, non-AP MLD(2320)는 non-STR MLD일 수 있다.
이하 명세서에서 설명되는 AP MLD 및 non-AP MLD의 구조가 도 23의 AP MLD(2310) 및 non-AP MLD(2320)의 구조에 상응할 수 있다.
non-STR capability의 non-AP MLD에서 간섭이 일어나는 예
상술한 바와 같이, non-AP MLD가 non-STR MLD인 경우, non-AP MLD가 특정 link를 통해 AP MLD로부터 DL 수신 또는 AP MLD에게 UL 전송 시 특정 link와 다른 link에게 간섭을 줄 수 있다. 또한, 상기 간섭에 의한 데이터 충돌을 방지하기 위해 특정 기간 동안 link를 사용하지 않는 구간이 발생할 수 있다. 이에 대한 구체적인 예가 도 24 및 25를 통해 설명될 수 있다.
도 24는 non-AP MLD에서 link가 사용되지 않는 구간의 예를 도시한다.
도 24를 참조하면, AP MLD는 AP 1을 통해 DL PPDU를 송신할 수 있다. DL PPDU가 수신 중, non-AP MLD가 STA 2를 통해 UL PPDU를 송신하는 경우, 충돌(또는 간섭)이 발생할 수 있다.
달리 표현하면, AP MLD의 AP 1은 DL PPDU를 송신할 수 있다. STA 1이 DL PPDU를 수신하는 중, STA 2가 UL PPDU를 송신하면 DL PPDU 및 UL PPDU 사이의 충돌이 발생할 수 있다.
따라서, non-AP MLD의 STA 1이 Link 1을 통해 DL PPDU을 수신하는 경우, DL PPDU 수신이 끝날 때까지 STA 2는 간섭을 피하기 위해 UL PPDU의 전송을 시도해선 안 된다. 즉, STA 2 입장에서 STA 1의 DL PPDU 종료 시까지 Link 2를 UL PPDU의 전송을 위해 사용할 수 없다.
도 25는 non-AP MLD에서 link가 사용되지 않는 구간의 다른 예를 도시한다.
도 25를 참조하면, AP MLD 및 non-AP MLD는 각각 도 21의 AP MLD 및 non-AP MLD에 상응할 수 있다. non-AP MLD는 STA 1을 통해 UL PPDU를 송신할 수 있다. UL PPDU를 송신 중, AP MLD가 AP 2를 통해 DL PPDU를 송신하는 경우, 충돌(또는 간섭)이 발생할 수 있다.
달리 표현하면, STA 1은 link 1을 통해 UL PPDU를 송신할 수 있다. STA 1이 UL PPDU를 송신 중, AP 2가 link 2를 통해 DL PPDU를 송신하는 경우, UL PPDU 및 DL PPDU 사이의 충돌(또는 간섭)이 발생할 수 있다.
따라서, non-AP MLD 1의 STA 1이 Link 1을 통해 UL PPDU를 전송하는 경우 UL PPDU 전송이 끝날 때까지 간섭을 피하기 위해 AP 2는 DL PPDU의 전송을 시도해선 안 된다. 즉, STA 2 입장에서 STA 1의 UL PPDU 종료 시까지 Link 2를 DL 수신을 위해 사용할 수 없다.
도 24 및 도 25를 참조하면, non-STR MLD의 특성으로 인해 발생하는 UL 전송 또는 DL 수신을 위해 사용할 수 없는 특정 구간이 발생할 수 있다. 따라서, 상기 특정 구간에서, STA 2의 데이터 전송/수신 여부에 기초하여, STA 2는 전력 감소를 위해 doze 상태(state)로 진입할 수 있다.
이하에서는, 제1 링크를 통해 DL(또는 DL PPDU)을 수신하는 경우 및 제1 링크를 통해 UL(또는 UL PPDU)을 전송하는 경우에서, STA(예를 들어, STA 2)이 전력 감소를 위해 doze 상태로 진입하는 다양한 실시 예가 설명될 수 있다. 또한, AP MLD 및 non-AP MLD는 도 23에서 도시된 구조에 기초하여, 구성될 수 있다.
DL PPDU를 수신하는 경우 Power Saving Mechanism
이하에서는, non-AP MLD가 AP MLD로부터 DL 데이터(또는 DL PPDU)를 수신하는 경우 Power Saving Mechanism이 설명될 수 있다.
AP MLD(Multi-Link Device) 및 Non-AP MLD가 여러 개의 Link(또는 Multi-link)로 연결된 환경에서 MLD가 STR Capability를 지원할 경우, 동일한 TXOP 내에서 데이터(또는 신호) 전송/수신이 동시에 발생할 수 있다. 그러나 만약 AP MLD 또는 non-AP MLD 중 하나라도 non-STR MLD(또는 non-STR 디바이스)일 경우, 동일 TXOP 내에서 데이터(또는 신호) 전송/수신이 동시에 발생할 수 없다. 이러한 특성을 고려하면 MLD 디바이스는 불필요한 전력 소모를 감소시킬 수 있다.
Non-STR non-AP MLD가 AP MLD로부터 DL 데이터를 수신하는 경우, non-AP MLD 및 AP MLD의 동작의 예가 도 26을 통해 설명될 수 있다.
도 26은 non-AP MLD 및 AP MLD의 동작의 예를 도시한다.
도 26을 참조하면, non-AP MLD 1 및 AP MLD 1은 도 23의 non-AP MLD 1 및 AP MLD 1의 구조로 구성될 수 있다. non-AP MLD 1은 STR Capability를 지원하지 않는 non-STR Capability 디바이스(또는 non-STR MLD)일 수 있다.
Non-AP MLD 1의 STA 1은 Link 1을 통해 AP 1으로부터 DL PPDU (또는 DL 신호)을 수신할 수 있다. 상기 DL PPDU 수신이 끝날 때까지 STA 2는 간섭을 피하기 위해 UL PPDU(또는 UL 신호)를 전송할 수 없다. STA 2는 오직 DL PPDU의 수신만 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동일 DL TXOP 기간동안 AP 2의 STA 2에 대한 DL 데이터 전송이 발생하지 않을 수 있다. 이 경우, STA 2 입장에서 DL PPDU 전송이 끝날 때까지 UL 데이터 전송/DL 데이터 수신 모두 발생하지 않는 구간이 발생한다. 이 구간 동안 STA 2는 전력 감소를 위해 doze state (또는 Power saving state, sleep state 또는 Other Links에 대해 Unavailable 상태)에 진입 할 수 있다.
도시하지는 않았으나, 예를 들어, STA 2는 TXOP 구간동안 doze 상태에 진입할 수 있다. 다른 예를 들어, STA 2는 DL 데이터(DL 1, DL 2 또는 DL 3) 전송 시간 동안 doze 상태에 진입할 수 있다.
이하 명세서에서는, 상술한 Power save mechanism(이하, PSM)을 활성화하기 위한 시그널링에 관한 기술적 특징이 설명될 수 있다. 구체적으로, 무선랜 시스템(IEEE 802.11)의 STR capability를 지원하지 않는 MLD에서 적용 가능한 Power save mechanism을 위한 시그널링 방법이 설명될 수 있다. PSM은 다양하게 정의될 수 있다. PSM은 power save mode를 의미할 수도 있다.
Power management 관점에서 non-AP MLD는 STA의 전력 소모를 줄이기 위한 전력감소 기법을 적용/사용할 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해 상술한 Power saving 기법을 non-STR PSM (i.e. Power save mechanism considering non-STR MLD)으로 칭할 수 있다. 이와 같이 non-AP MLD가 Power save mode를 사용할 경우 이를 시그널링하기 위한 기술적 특징이 요구될 수 있다. 구체적으로, 이하에서는 STR capability를 지원하지 않는 non-AP MLD가 전력 감소를 위해 non-STR PSM을 활성화하기 위한 기술적 특징이 설명될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 기본적으로, non-STR PSM (i.e. Power save mechanism considering non-STR MLD)에 대한 지시(또는 지시 여부)는 Power management 관련 element (예를 들어, EHT Capability element, EHT Operation element, EHT Extended capabilities element 등)의 존재 유무에 기초하여 판단될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, non-STR PSM (i.e. Power save mechanism considering non-STR MLD)에 대한 지시(또는 지시 여부)가 명백(explicit)하게 지시될 수도 있다. 이하에서는 non-STR PSM Support 및/또는 Mode에 관한 정보를 송신하기 위한 필드가 제안될 수 있다.
non-STR PSM Support & Mode를 위한 필드 구성
- Non-STR PSM Support(또는 Non-STR PSM Support 필드): AP MLD 또는 non-AP MLD가 non-STR PSM을 지원하는지에 대한 Capability를 표시하기 위한 필드
예를 들어, Non-STR PSM Support의 값이 제1 값(일 예로, 1)이면, non-STR PSM 모드가 지원됨을 의미할 수 있다. 다른 예를 들어, Non-STR PSM Support의 값이 제2 값(일 예로, 0)이면, non-STR PSM 모드가 지원되지 않음을 의미할 수 있다.
Non-STR PSM Support(또는 Non-STR PSM Support 필드)는 EHT MAC Capabilities information field 내에 'non-STR PS Support'와 같은 sub-field로 정의 될 수 있다.
- Non-STR PSM mode(또는 Non-STR PSM mode 필드): Non-STR PSM mode는 자신이 지원하는 Non-STR PSM의 활성화(enable) 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 element(즉, Non-STR PSM mode)에 non-STR PSM capability 값이 있는(또는 할당된) 경우, non-STR PSM capability가 지원됨을 의미할 수 있다. 일 예로, Non-STR PSM mode의 값이 제1 값(예를 들어, 1)인 경우, non-STR PSM을 활성화 시키며 이 기능으로 동작함을 의미할 수 있다. 반대로, Non-STR PSM mode의 값이 제2 값(예를 들어, 0)인 경우, 현재 non-STR PSM 기능이 비활성화 되었음을 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 non-STR PSM에 관한 정보가 semi-static 또는 dynamic하게 지시(indication)될 수 있다.
예를 들어, 상기 non-STR PSM에 관한 정보가 semi-static하게 지시되는 경우, Non-STR PSM mode(또는 Non-STR PSM mode 필드)가 EHT capability 또는 EHT operation element에 포함될 수 있다.
다른 예를 들어, 상기 non-STR PSM에 관한 정보가 dynamic하게 지시되는 경우, Non-STR PSM mode(또는 Non-STR PSM mode 필드)가 control frame 또는 data frame에 piggy back되어 포함될 수 있다.
- Duration_TXOP(또는 Duration_TXOP 필드): Duration_TXOP는 non-STR PSM에 의해 STA이 Doze로 진입할 경우 Doze state를 유지할 길이 정보를 의미하는 필드일 수 있다.
예를 들어, Duration_TXOP를 1 bit로 정의될 수 있다. 일 예로, Duration_TXOP의 값이 제1 값(예를 들어, 1) 이면, STA은 other AP가 획득한 TXOP 기간 동안 Doze 상태로 진입할 수 있다. 다른 일 예로, Duration_TXOP의 값이 제2 값(예를 들어, 0) 이면 other AP가 전송하는 DL PPDU 길이만큼만 Doze 상태로 진입할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Duration_TXOP(또는 Duration_TXOP 필드)에 대한 정보는 semi-static 또는 dynamic하게 지시될 수 있다.
예를 들어, 상기 Duration_TXOP에 관한 정보가 semi-static하게 지시되는 경우, Duration_TXOP(또는 Duration_TXOP 필드)가 EHT capability 또는 EHT operation element에 포함될 수 있다.
다른 예를 들어, 상기 Duration_TXOP에 관한 정보가 dynamic하게 지시되는 경우, Duration_TXOP(또는 Duration_TXOP 필드)가 control frame 또는 data frame에 piggy back되어 포함될 수 있다.
- UL TX Support(또는 UL TX Support 필드): non-STR PSM에서, non-AP MLD가 UL 전송하는 경우와 DL 수신하는 경우에 대해 구분하여 동작이 정의될 수 있다.
예를 들어, non-AP MLD(또는 AP MLD)는 non-AP MLD의 UL 전송 시 non-STR PSM 동작 및 non-AP MLD의 DL 수신 시 non-STR PSM 동작을 필요에 따라 각각 활성화 시킬 수도 있다. 만약 non-AP MLD가 non-STR PSM으로 동작할 때 UL 전송시 non-AP MLD가 non-STR PSM으로 동작하기를 원할 경우, UL TX Support의 값이 제1 값(예를 들어, 1)로 설정될 수 있다. UL TX Support의 값이 제2 값(예를 들어, 0)일 경우 UL 전송시 non-AP MLD가 non-STR PSM으로 동작하지 않음을 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 UL TX Support에 관한 정보가 semi-static 또는 dynamic하게 지시(indication)될 수 있다.
예를 들어, 상기 UL TX Support에 관한 정보가 semi-static하게 지시되는 경우, UL TX Support(또는 UL TX Support 필드)가 EHT capability 또는 EHT operation element에 포함될 수 있다.
다른 예를 들어, 상기 UL TX Support에 관한 정보가 dynamic하게 지시되는 경우, UL TX Support(또는 UL TX Support 필드)가 control frame 또는 data frame에 piggy back되어 포함될 수 있다.
- DL RX Support(또는, DL RX Support 필드): non-STR PSM에서, non-AP MLD가 UL 전송하는 경우와 DL 수신하는 경우에 대해 구분하여 동작이 정의될 수 있다.
예를 들어, non-AP MLD(또는 AP MLD)는 non-AP MLD의 UL 전송 시 non-STR PSM 동작 및 non-AP MLD의 DL 수신 시 non-STR PSM 동작을 필요에 따라 각각 활성화 시킬 수도 있다. 만약 non-AP MLD가 non-STR PSM으로 동작할 때 DL 수신시 non-AP MLD가 non-STR PSM으로 동작하기를 원할 경우, DL RX Support의 값이 제1 값(예를 들어, 1)로 설정될 수 있다. DL RX Support의 값이 제2 값(예를 들어, 0)일 경우 DL 수신시 non-AP MLD가 non-STR PSM으로 동작하지 않음을 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 DL RX Support에 관한 정보가 semi-static 또는 dynamic하게 지시(indication)될 수 있다.
예를 들어, 상기 DL RX Support에 관한 정보가 semi-static하게 지시되는 경우, DL RX Support(또는 DL RX Support 필드)가 EHT capability 또는 EHT operation element에 포함될 수 있다.
다른 예를 들어, 상기 DL RX Support에 관한 정보가 dynamic하게 지시되는 경우, DL RX Support(또는 DL RX Support 필드)가 control frame 또는 data frame에 piggy back되어 포함될 수 있다.
- UL TX/DL RX Support(또는 UL TX/DL RX Support 필드): non-STR PSM에 대해 non-AP MLD가 UL 전송 시 및 DL 수신 시 non-STR PSM으로 동작하길 원할 경우, UL TX/DL RX Support(또는 UL TX/DL RX Support 필드)의 값이 제1 값(예를 들어, 1)으로 설정될 수 있다. 만약, TX/DL RX Support의 값이 제2 값(예를 들어, 0)일 경우, UL 전송 시 동작과 DL 수신 시 동작이 동시에 활성화되지 않음을 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, TX/DL RX Support(또는 UL TX/DL RX Support 필드)는 상술한 UL TX Support 및 DL RX Support 필드와 함께 정의 될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, TX/DL RX Support(또는 UL TX/DL RX Support 필드)는 상술한 UL TX Support 및 DL RX Support 필드와 상이한 별도의 추가 필드로 정의될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, UL TX Support 및 DL RX Support 필드로 송신 해야 하는 정보가 충분한 경우, TX/DL RX Support가 생략 될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 TX/DL RX Support에 관한 정보가 semi-static 또는 dynamic하게 지시(indication)될 수 있다.
예를 들어, 상기 TX/DL RX Support에 관한 정보가 semi-static하게 지시되는 경우, TX/DL RX Support (또는 TX/DL RX Support 필드)가 EHT capability 또는 EHT operation element에 포함될 수 있다.
다른 예를 들어, 상기 TX/DL RX Support에 관한 정보가 dynamic하게 지시되는 경우, TX/DL RX Support (또는 TX/DL RX Support 필드)가 control frame 또는 data frame에 piggy back되어 포함될 수 있다.
이 때, 상술한 능력 정보(예를 들어, non-STR PSM에 관한 능력 정보)를 non-AP MLD의 모든 STA에 대해 적용한다면 상술한 정보/필드를 통해 상술한 능력 정보가 지시될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, non-AP MLD(또는 AP MLD)는 일부 STA에 대해서만 독립적으로 non-STR PSM을 활성화 시킬 수도 있다. 예를 들어, non-AP MLD(또는 AP MLD)는 이하에서 설명되는 Link Identifier 또는 STA Identifier를 이용함으로써, 각 STA 별로 capability를 지시할 수도 있다. 단, frame에 만약 Link Identifier 또는 STA identifier 정보가 포함되지 않는 경우, non-AP MLD 내 모든 STA에 대해 non-STR PSM을 활성화 또는 비활성화 시키는 것을 의미할 수 있다.
이하에서는 각 STA 별로 non-STR PSM에 관한 capability를 지시하기 위한 정보 또는 필드가 설명될 수 있다.
- Link Identifier: 각 Link를 구별해 줄 수 있는 식별자. 일 실시 예에 따르면, non-AP MLD(예를 들어, STA)는 각 Link에 대한 식별자를 새롭게 정의할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, non-AP MLD(예를 들어, STA)는 기존의 BSSID, BSS Color 등을 이용하여, 이를 식별자로 사용할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, non-AP MLD(예를 들어, STA)는 Link에 대한 채널 정보를 이용하여, 이를 식별자로 사용할 수 있다.
예를 들어, 신규 link ID는 ' 0, 1, 쪋 '으로 설정/정의될 수 있다. 달리 표현하면, 신규 link ID는 0 이상의 정수로 설정/정의될 수 있다.
예를 들어, Channel information으로 HT/VHT/HE Operation element에서 사용하는 채널 지시 정보가 사용될 수 있다. 다른 예를 들어, Channel information은 EHT 규격에서 새롭게 정의될 수 있다. 일 예로, Primary channel number, Center frequency, Channel width 등으로 link 채널 정보가 표현될 수 있다.
예를 들어, 3 개의 link가 구성될 수 있다. 각 link ID는 0, 1, 2로 설정될 수 있다. 일 예로, [Non-STR PSM capability = 1, Link ID = 0,1]와 같이 각 link에 관한 Non-STR PSM capability에 관한 정보가 송신될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, non-STR PSM을 설정할 링크가 bitmap을 통해 지시/송신될 수 있다. 예를 들어, non-STR PSM을 설정할 링크는 bitmap에서 1로 설정/지시될 수 있다. non-STR PSM을 설정하지 않을 링크는 bitmap에서 0으로 설정/지시될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, non-STR PSM 설정 여부가 링크 별로 별도의 필드로 지시될 수도 있다. 만약 상기 필드가 생략된 경우, non-AP MLD의 모든 링크에 대해 설정됨을 의미할 수 있다.
- STA Identifier: 각 STA을 구별해 줄 수 있는 식별자. 일 실시 예에 따르면, non-AP MLD(예를 들어, STA)은 각 STA에 대한 식별자를 새롭게 정의할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, non-AP MLD(예를 들어, STA)는 기존의 MAC Header에 포함된 STA ID field 정보를 이용하여, 이를 식별자로 사용할 수 있다.
예를 들어, 신규 STA ID는 ' 0, 1, 쪋 '으로 설정/정의될 수 있다. 달리 표현하면, 신규 STA ID는 0 이상의 정수로 설정/정의될 수 있다.
예를 들어, non-AP MLD는 3 개의 STA을 포함할 수 있다. 각 STA ID는 0, 1, 2로 설정될 수 있다. 일 예로, [Non-STR PSM capability = 1, STA ID = 1,2]와 같이 각 STA에 관한 Non-STR PSM capability에 관한 정보가 송신될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, non-STR PSM을 설정할 STA이 bitmap을 통해 지시/송신될 수 있다. 예를 들어, non-STR PSM을 설정할 STA은 bitmap에서 1로 설정/지시될 수 있다. non-STR PSM을 설정하지 않을 STA은 bitmap에서 0으로 설정/지시될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, non-STR PSM 설정 여부가 STA 별로 별도의 필드로 지시될 수도 있다. 만약 상기 필드가 생략된 경우, non-AP MLD의 모든 STA(또는 모든 링크)에 대해 설정됨을 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, non-AP MLD의 링크간 STR capability는 채널 또는 링크 환경에 따라 변경될 수도 있다. 그러므로, non-AP MLD는 이에 대한 정보를 AP에게 알려줌으로써, STR capability와 연관된 AP의 동작을 도와줄 수 있다. 즉, 이를 AP에게 알려 주기 위해 현재의 STR capability 여부를 지시하는 필드가 필요하다. 현재의 STR capability 여부를 지시하는 필드는 아래와 같이 설정될 수 있다.
- STR capability(또는 STR capability 필드): STR capability는 현재 non-AP MLD가 STR capability를 지원하는지 여부를 나타낼 수 있다. 달리 표현하면, STR capability는 현재 non-AP MLD가 STR capability를 지원하는지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. STR capability의 값이 제1 값(예를 들어, 1)인 경우, STR capability를 기반으로 동작함을 의미할 수 있다. STR capability의 값이 제2 값(예를 들어, 0)인 경우, STR capability를 지원하지 않는 non-STR capability를 기반으로 동작함을 의미할 수 있다. 즉, 이 경우 MLD에서 동시 TX/RX에 제약조건을 가질 수 있다.
non-STR PSM mode 제어 방법
일 실시 예에 따르면, 각 AP/STA는 non-STR PSM을 활성화하기위한 non-STR PSM Control field (예를 들어, non-STR PSM mode field) 또는 element 를 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 element의 값이 1인 경우, non-STR PSM mode가 활성화됨을 의미하고, 상기 element의 값이 0인 경우, non-STR PSM mode가 비활성화됨을 의미할 수 있다.
예를 들어, 상기 PSM Control field 또는 상기 element는 management frame(e.g. Association Request/Probe request/Beacon/Association response/Probe response 등)에 piggy back 되어 포함될 수 있다. 예를 들어, 상기 PSM Control field 또는 상기 element는 action frame (e.g. Non-STR PSM announcement frame 등)또는 새로운 control/data field로 전송될 수도 있다.
상기 PSM Control field 또는 상기 element에 포함되는 정보가 piggy back 되어 전송되는 경우, 상기 PSM Control field 또는 상기 element에 포함되는 정보는 데이터 또는 QoS null frame에 포함될 수 있으며 QoS Control field나 HT control field를 사용하여 전송될 수 있다.
추가적으로, 상기 PSM Control field 또는 상기 element는 별도의 control frame 또는 extended control frame (e.g. Non-STR PSM announcement frame 등)으로도 전송될 수도 있다.
추가적으로, 상기 PSM Control field 또는 상기 element는 상술한 Link identifier 또는 STA identifier를 포함할 수 있다. 상기 PSM Control field 또는 상기 element에 기초하여, non-AP MLD(또는 AP MLD)는 non-AP MLD의 각 STA (즉, Link)별 power saving 동작을 독립적으로 활성화 또는 비활성화 시킬 수 있다.
만약 Link Identifier(또는 Link identifier field) 또는 STA identifier(또는 STA identifier field)가 상기 PSM Control field 또는 상기 element에 포함되지 않는 경우, non-AP MLD 내 모든 STA에 대해 Non-STR PSM을 활성화 또는 비활성화 시키는 것을 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, non-STR PSM은 semi-static하게 제어 될 수도 있고, dynamically 제어 될 수도 있다.
예를 들어, non-STR PSM이 semi-static하게 제어되는 경우, non-STR PSM mode 활성화 유무는 link set-up 과정에서 결정될 수 있다. 이 때 결정된 non-STR PSM이 고정적으로 사용될 수 있다. non-STR PSM의 활성화 유무를 변경하기 위해서는 (re) association이 필요할 수 있다.
다른 예를 들어, non-STR PSM mode가 dynamically하게 제어되는 경우, 별도의 (re)association 없이 STA이 필요할 때 언제나 활성화 여부가 제어될 수 있다.
만약 non-AP MLD의 STR capability가 TXOP 단위로 결정되는 경우 (또는 Channel access 단위로 결정되는 경우) 이에 대한 정보를 AP에게 알려주기 위해 PSM control field에 STR capability field가 추가될 수 있다.
예를 들어, Non-AP MLD가 STR capability 정보가 변경되어 non-STR PSM을 비활성화 하는 경우, 자신의 현재 STR capability 정보를 PSM control field에 포함된 다른 정보와 함께 송신할 수 있다. 따라서, AP MLD(예를 들어, AP)는 STR capability field(또는 STR capability 정보)에 기초하여 non-AP MLD에 대한 동작을 STR capability에 맞게 지원할 수 있다.
다른 예를 들어, non-AP MLD가 non-STR capability로 변경된 경우에도 이 정보를 AP에게 송신할 수 있다. AP MLD(예를 들어, AP)는 상기 정보에 기초하여, non-AP MLD에 대한 동작을 non-STR capability에 맞게 지원할 수 있다.
달리 표현하면, PSM control field는 STR capability field를 더 포함할 수 있다. STR capability field는 STR capability 정보를 포함할 수 있다. STR capability 정보는 STR의 지원 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. non-AP MLD는 STR capability field(또는 STR capability 정보)를 AP MLD에게 송신할 수 있다. 따라서, AP MLD는 non-AP MLD의 현재 STR 지원 여부에 관한 정보를 확인(identify)할 수 있다.
도 27은 PSM control field의 예를 도시한다.
도 27을 참조하면, PSM control field(2700)는 non-STR PSM을 제어하기 위해 구성될 수 있다. PSM control field(2700)는 상술한 field 또는 element를 포함할 수 있다. 예를 들어, PSM control field(2700)는 non-STR PSM mode(2710), Duration TXOP(2720), UL TX/DL RX support(2730), UL TX support(2740), DL RX support(2750) 및/또는 STR capability(2760)을 포함할 수 있다.
예를들어, non-AP MLD(예를 들어, STA)이 non-STR PSM mode를 제어하기 위해 PSM control field(2700)를 사용할 수 있다.
PSM control field(2700)는 전송 frame (e.g. management frame, data frame, QoS null frame 등)에 piggyback 되어 전송되거나 별도의 frame (e.g. control frame)에 포함되어 전송 될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, non-STR PSM mode가 semi-static하게 제어되는 경우, PSM control field(2700)에 대한 정보는 multi-link setup 과정 (e.g. (re)association 과정)에서 교환될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, non-STR PSM mode가 dynamic 하게 제어 되는 경우, PSM control field(2700)에 대한 정보는 프레임 교환 과정에서 언제나 교환 될 수 있다. PSM control field(2700)에 포함되는 필드(또는 정보)는 상황에 따라 생략될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, non-AP MLD(또는 AP MLD)는 상술한 PSM control field(2700)에 기초하여, non-STR PSM 동작에 대한 다양한 설정을 수행할 수 있다.
예를 들어, non-AP MLD는 non-STR PSM mode를 제어하기 위해 프레임 또는 프레임 내 Control field(예를 들어, PSM control field(2700))를 구성할 수 있다. 일 예로, 상술한 PSM control field(2700)의 예에서, Non-STR PSM mode =1, Duration TXOP =1, ULTX/DL RX Support= 0, UL TX Support = 1, DL RX Support = 0으로 설정될 수 있다. 달리 표현하면, non-STR PSM mode(2710)의 값이 1로 설정되고, Duration TXOP(2720)의 값이 1로 설정되고, UL TX/DL RX support(2730)의 값이 0으로 설정되고, UL TX support(2740)의 값이 1로 설정되고, DL RX support(2750)의 값이 0으로 설정될 수 있다. non-AP MLD는 이와 같이 설정된 PSM control field(2700)를 AP MLD에게 송신할 수 있다. 이 때, non-AP MLD가 non-STR PSM mode를 활성화 시키는 경우, PSM control field(2700)의 STR capability(2760)는 생략될 수 있다.
상술한 바와 같이 설정된 PSM control field(2700)를 통해, Non-STR PSM이 활성화될 수 있다. 또한, 상술한 바와 같이 설정된 PSM control field(2700)를 통해, 더 많은 전력 소모를 줄이기 위해 STA의 Doze 진입 기간이 TXOP 동안으로 설정될 수 있다. 또한, non-STR PSM 동작에서 STA이 UL TX 경우에만 non-STR PSM으로 동작할 수 있다. 다시 말해서, STA이 DL RX 경우에는 non-STR PSM으로 동작하지 않는다.
다른 예시로, non-AP MLD가 Non-STR PSM mode = 0, STR capability = 1로 PSM control field(2700)를 설정하고 이를 전송할 수 있다. non-AP MLD는 non-STR PSM을 비활성화 시키길 원하며 동시에 현재 non-AP MLD의 링크 Capability가 STR Capability임을 AP MLD에게 알려줄 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Multi-link를 지원하는 non-AP MLD의 경우 일부 링크에 대해서만 non-STR PSM 동작을 제어 할 수 있다. 이 경우 non-AP MLD가 제어하고자 하는 Link identifier를 함께 전송하면, 함께 포함된 Link identifier 에 대해서만 제어 내용을 적용할 수 있다. 예를 들어, Link를 식별하고자 하는 Link identifier는 하나의 bitmap으로 각 bit가 각각의 non-AP MLD의 STA을 나타낼 수 있다. 다른 예를 들어, Link identifier는 Link 별로 각각 다른 필드로 나타낼 수도 있다.
도 28은 PSM control field의 다른 예를 도시한다.
도 28을 참조하면, PSM control field(2800)은 도 27에서 도시된 PSM control field(2700)에 추가적으로, Link identifier(2810)을 더 포함할 수 있다.
예를 들어, Link identifier(2810)는 bitmap으로 구성될 수 있다. Link identifier(2810)는 링크의 개수에 상응하도록 구성될 수 있다. 링크의 개수가 3 개인 경우, Link identifier(2810)는 3 bits로 구성될 수 있다. 각 비트는 하나의 링크에 상응할 수 있다. 달리 표현하면, 제1 링크는 Link identifier(2810)의 제1 bit에 관련/상응할 수 있다. 제2 링크는 Link identifier(2810)의 제2 bit에 관련/상응할 수 있다. 제3 링크는 Link identifier(2810)의 제3 bit에 관련/상응할 수 있다.
non-AP MLD의 모든 링크가 아닌 일부 링크에 대해서만 동작을 제어하기 원하는 경우 Link identifier(2810)로 적용할 링크가 지시될 수 있다. Bitmap으로 이를 표현할 경우, Link identifier(2810)는 [1,1,0]과 같이 각 링크별 지시하는 bit 값으로 동작 설정 유무가 제어될 수 있다. 일 예로, 제1 링크 및 제2 링크에는 PSM control field(2800)에 기초하여, non-STR PSM이 제어될 수 있고, 제3 링크에는 적용되지 않을 수 있다.
상술한 실시 예에 따르면, non-AP MLD의 Capability에 기초하여, non-STR Capability를 가지는 링크가 변동될 수 있다. 따라서, 변동되는 상황에 맞게 Link identifier를 사용함으로써, non-AP MLD는 non-STR PSM에 관한 설정을 변경할 수 있다.
non-STR PSM의 시그널링 과정(signalling procedure)
non-AP MLD 및 AP MLD는 프레임 교환에 기초하여, non-STR PSM과 관련된 정보를 교환하고, non-STR PSM의 구체적인 동작을 설정할 수 있다. 이하에서는 non-STR PSM의 시그널링 과정의 구체적인 실시 예가 설명될 수 있다.
이하에서 설명되는 non-STR PSM Capability field는 non-STR PSM Support field를 의미할 수 있다. 또한, 이하에서 설명되는 non-STR Control field는 non-STR PSM mode field를 의미할 수 있다. 다만, 이는 설명의 편의를 위한 것이며, 상술한 필드에 한정되는 것은 아니다.
이하에서는 AP MLD 1 및 non-AP MLD 1 사이의 non-STR PSM을 위한 시그널링 과정의 예가 설명될 수 있다. AP MLD 1은 link 1에 관한 AP 1 및 link 2에 관한 AP 2를 포함할 수 있다. non-AP MLD 1은 link 1에 관한 STA 1 및 link 2에 관한 STA 2를 포함할 수 있다. AP 1 및 STA 1은 link 1에서 동작할 수 있다. AP 2 및 STA 2은 link 2에서 동작할 수 있다. 달리 표현하면, AP 1 및 STA 1은 link 1을 통해 연결될 수 있다. AP 2 및 STA 2은 link 2를 통해 연결될 수 있다.
도 29는 non-STR PSM을 위한 시그널링 과정의 예를 도시한다.
도 29를 참조하면, AP MLD 1 및 non-AP MLD 1은 link setup 과정에서 non-STR PSM을 위한 시그널링을 수행할 수 있다. 즉, AP MLD 1 및 non-AP MLD 1은 Link setup 과정의 capability negotiation을 통해 non-STR PSM 지원여부를 지시할 수 있다. 달리 표현하면, AP MLD 1 및 non-AP MLD 1은 Link setup 과정의 capability negotiation을 통해 non-STR PSM 지원여부에 관한 정보를 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Link setup 과정 중, non-AP MLD 1는 Request frame (예를 들어, association request 등)을 사용하여 자신의 여러 STA들 중에서 non-STR PSM 기능을 지원하는 STA들에 대해서만 non-STR PSM과 관련된 설정을 지시하고, AP MLD 1에게 이를 알려줄 수 있다.
이후, Non-AP MLD 1 및 AP MLD 1는 프레임 교환을 통해 Capability negotiation 과정을 수행할 수 있다. 예를 들어, non-AP MLD 1은 non-STR PSM capability 를 활성화 하기 위한 non-STR PSM support의 값을 1로 설정할 수 있다. 또한, non-AP MLD 1은 활성화 하길 원하는 STA들의 식별자 정보로 Link id 값을 설정할 수 있다. non-AP MLD 1은 상술한 바와 같이 설정된 non-STR PSM support 및 Link id를 Association request에 포함하여 AP MLD 1에게 전송할 수 있다.
도 29는 link id 값이 1, 2가 포함되는 예가 도시되었다. 즉, link 1 및 link 2에서 모두 non-STR PSM가 지원되는 예일 수 있다.
이를 수신한 AP MLD 1은 이에 대한 정보를 확인할 수 있다. AP MLD 1은 non-AP MLD 1에게 Association request에 응답(예를 들어, Association response)함으로써 합의 과정을 수행할 수 있다.
상술한 바와 같이 AP MLD 1(예를 들어, AP 1 또는 AP 2)와 합의한 STA들(예를 들어, 도 29의 STA 1 및 STA 2)은 이후 non-STR PSM을 기반으로 동작할 수 있다. 또한 AP MLD 1도 non-STR PSM Support가 1으로 설정된 non-AP MLD 1에 대해 non-STR PSM으로 동작할 수 있다.
예를 들어, AP MLD 1은 capability negotiation을 통해 non-AP MLD 1의 non-STR PSM을 지원여부를 알 수 있다. AP MLD 1은 non-STR PSM으로 동작하는 STA에 대해 non-STR PSM 동작에 의해 doze에 진입한 STA이 Awake 할 때까지 BU를 전송하지 않고 버퍼할 수 있다. 이 때, Request frame의 Link id field에 Link 1 식별자만이 포함된 경우, STA 1에서만 non-STR PSM 기능이 활성화될 수 있다. 달리 표현하면, non-AP MLD 1은 STA 1에서만 non-STR PSM 기능을 활성화 시키기 위해, Request frame의 Link id field에 Link 1 식별자만을 포함시켜 송신할 수 있다.
도 30은 non-STR PSM을 위한 시그널링 과정의 다른 예를 도시한다.
도 30을 참조하면, AP MLD 1 및 non-AP MLD 1은 link setup 과정 이후, non-STR PSM을 위한 시그널링을 수행할 수 있다. 즉, AP MLD 1 및 non-AP MLD 1은 Link setup 과정 이후, non-STR PSM 지원 여부를 지시할 수 있다. 달리 표현하면, AP MLD 1 및 non-AP MLD 1은 Link setup 과정 이후, capability negotiation을 통해 non-STR PSM 지원여부에 관한 정보를 교환할 수 있다.
예를 들어, Link setup 과정이후 STA 1은 Request frame (전송 frame (e.g. management frame, data frame, 또는 QoS null frame 등) 또는 별도의 frame (e.g. control frame)) 에 non-STR PSM mode field를 포함하여 non-STR PSM 기능을 지시할 수 있다.
Link setup 이후에도 non-AP MLD 1(예를 들어, STA 1)은 Control field를 사용하여 상황에 따라 non-STR PSM 기능을 활성화 또는 비활성화 여부와 함께 다양한 non-STR PSM 연관 동작을 AP MLD 1에게 지시할 수 있다.
또한, non-AP MLD 1(예를 들어, STA 1)은 Link identifier 또는 STA identifier 필드에 활성화 시킬 Link 또는 STA 식별자 정보를 포함함으로써, 각 STA 에 대해 독립적으로 non-STR PSM 기능 활성여부를 지시할 수 있다.
예를 들어, STA 1이 non-AP MLD 1의 모든 STA에 대해 non-STR PSM 활성화 시키고 싶을 경우, STA 1은 Link identifier 또는 STA identifier 정보 없이 non-STR PSM control field/정보만을 포함하는 Request frame(Action frame 또는 Action frame request)을 AP 1 에게 전송할 수 있다. 이를 수신한 AP 1은 Request frame에 포함된 정보를 확인 후 Response frame(Action frame 또는 Action frame response)으로 응답할 수 있다.
이 때, non-AP MLD 1이 승인에 대한 Response frame을 수신하면 상기 Response frame(또는 상기 request frame)에 포함된 Link identifier 또는 STA identifier 정보에 기초하여, STA 1 및 STA 2은 non-STR PSM 기능을 활성화할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Link identifier 정보가 상기 request frame 또는 response frame에 포함되지 않는 경우, 이는 non-AP MLD 1의 모든 링크(또는 모든 STA)에 대해 non-STR PSM 활성화 여부가 설정됨을 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, STA이 저전력 모드에 진입하여 전력 소모를 줄이고 싶은 경우, non-AP MLD 1(예를 들어, STA 1)은 AP MLD 1(예를 들어, AP 1)에게 도 30에 도시된 바와 같이 non-STR PSM 기능 활성화를 요청할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 도 30에서 도시된 바와 달리, non-AP MLD 1(예를 들어, STA 1)은 AP MLD 1(예를 들어, AP 1)에게 non-STR PSM 기능 비활성화를 요청할 수 있다. 예를 들어, STA 1의 Capability가 non-STR capability에서 STR capability로 변경될 수 있다. 따라서, 더 이상 non-STR PSM 기능이 필요하지 않은 경우 등의 경우에서, non-AP MLD 1(예를 들어, STA 1)은 AP MLD 1(예를 들어, AP 1)에게 non-STR PSM 기능 비활성화를 요청할 수 있다. 상술한 실시 예가 도 31을 통해 구체적으로 설명될 수 있다.
도 31은 non-STR PSM을 위한 시그널링 과정의 다른 예를 도시한다.
도 31을 참조하면, AP MLD 1 및 non-AP MLD 1은 link setup 과정 이후, non-STR PSM을 위한 시그널링을 수행할 수 있다.
예를 들어, Link setup 과정이후 STA 1은 Request frame (전송 frame (e.g. management frame, data frame, 또는 QoS null frame 등) 또는 별도의 frame (e.g. control frame)) 에 non-STR PSM mode field를 포함하여 non-STR PSM 기능을 비활성화 할 수 있다.
STA 1이 독립적으로 자신의 STA에 대해서만 non-STR PSM을 비활성화 시키고 싶은 경우, STA 1은 Link identifier 또는 STA identifier 정보에 자신의 식별자 정보와 non-STR PSM control field 정보만을 포함하는 Request frame를 AP 1에게 전송할 수 있다. non-STR PSM control field 정보의 값이 0으로 설정될 수 있다.
상기 Request frame을 수신한 AP 1은 상기 Request frame에 포함된 정보를 확인 후 Response frame으로 응답할 수 있다. 이 때, non-AP MLD 1가 승인에 대한 Response frame을 수신하면, non-AP MLD 1은 Response frame(또는 request frame)에 포함된 Link identifier 또는 STA identifier 정보에 기초하여, STA 1의 non-STR PSM 기능을 비활성화 시킬 수 있다. 상기 Response frame(또는 상기 request frame)에 링크 식별 정보가 없는 경우, non-AP MLD 1는 모든 non-AP MLD 링크에 대해 non-STR PSM을 비활성화 시킬 수 있다.
도 32는 non-STR PSM을 위한 시그널링 과정의 다른 예를 도시한다.
도 32를 참조하면, AP MLD 1 및 non-AP MLD 1은 control field에 기초하여, non-STR PSM 비활성화를 지시할 수 있다. 또한, control field는 STR capability 정보를 포함할 수 있다.
non-AP MLD의 STR capability가 TXOP 단위로 결정되는 경우(또는 STR capability Channel access 마다 결정되는 경우)에 non-AP MLD는 이에 대한 정보를 AP MLD(예를 들어, AP 1)에게 non-STR PSM 활성화 여부와 함께 알려줄 수 있다.
예를 들어, 기존 non-AP MLD 1은 STR capability를 지원하지 않아 non-STR PSM 기반으로 동작하고 있다고 가정한다. 이 때, non-AP MLD 1의 Link 환경 변경에 기초하여, non-AP MLD 1은 STR capability를 지원할 수 있다. non-AP MLD 1은 현재 동작 중인 non-STR PSM을 비활성화 시키기 위한 요청과 함께 STR capability에 관한 정보를 AP MLD 1에게 송신할 수 있다.
non-AP MLD 1(예를 들어, STA 1)은 Request frame(또는 action frame request)에 non-STR PSM Control field를 0으로 설정하고, STR capability field를 1으로 설정한 뒤, Request frame을 송신할 수 있다. 달리 표현하면, non-AP MLD 1은 non-STR PSM을 비활성화하기 위해, non-STR PSM Control field를 0으로 설정할 수 있다. 또한, non-AP MLD 1은 non-AP MLD의 현재 상태가 STR capability를 지원하는 상태임을 나타내기 위해 STR capability field를 1으로 설정할 수 있다.
non-AP MLD 1은 상기 Request frame에 기초하여, non-AP MLD 1의 현재 상태가 STR capability를 지원하는 상태임을 알 수 있다. non-AP MLD 1이 상기 요청을 수락하면, non-AP MLD 1은 non-STR PSM 동작을 비활성화 시킬 수 있다. 또한, AP MLD 1은 non-AP MLD 1이 이제 STR capability를 지원하기 때문에 이후 동작을 STR capability가 지원되는 것에 맞춰 지시할 수 있다.
상술한 실시 예는 반대의 경우인 non-AP MLD의 STR capability가 non-STR capability로 변경되어 non-STR PSM을 활성화 시키는 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 33은 non-STR PSM을 위한 시그널링 과정의 다른 예를 도시한다.
도 33을 참조하면, AP MLD 1(또는 non-AP MLD 1) 은 Link setup 과정 이후 beacon frame (예를 들어, beacon 1)에 기초하여, non-STR PSM 활성화 여부를 지시할 수 있다.
도 33에서 도시된 예는 beacon frame에 기초하여, non-STR PSM 활성화 여부가 지시되는 예를 도시하나, 이에 한정되는 것은 아니다. 일 실시 예에 따르면, beacon frame 뿐만 아니라, 상술한 control field를 포함하는 다양한 management frame 또는 action frame 등에도 적용될 수 있다.
예를 들어, AP MLD 1는 non-STR PSM mode field에 기초하여, non-STR PSM 활성화 여부를 지시할 수 있다. 또한, AP MLD 1는 Link identifier 또는 STA identifier field에 활성화 시킬 Link 또는 STA 식별자 정보를 포함시킴으로써, 각 STA 에 대해 독립적으로 non-STR PSM 기능을 활성화 시킬 수 있다.
일 예로, AP 1은 MLD 의 특성을 이용하여 하나의 Beacon을 통해 non-AP MLD 1에 연결된 링크에 대한 non-STR PSM 활성화 여부를 지시할 수 있다. 즉, non-STR PSM mode field의 값을 1로 설정함으로써, 해당 링크에 대한 non-STR PSM 활성화 여부를 지시할 수 있다.
도 33의 실시 예는 AP 1이 link 1에서만 non-STR PSM을 활성화시키는 실시 예이다. 상술한 실시 예에 기초하여 프레임 교환이 완료된 뒤, 오직 Link 1(즉, STA 1)만 non-STR PSM 기반으로 동작할 수 있다.
도 34는 non-STR PSM을 위한 시그널링 과정의 다른 예를 도시한다.
도 34를 참조하면, AP MLD 1(또는 non-AP MLD 1) 은 Link setup 과정(또는 association 과정) 이후 beacon frame(예를 들어, beacon 1)에 기초하여, non-STR PSM 활성화 여부를 지시할 수 있다.
AP MLD 1는 non-STR PSM mode field에 non-STR PSM 활성화 여부를 표시함으로써, non-STR PSM 활성화 여부를 지시할 수 있다. 도 33의 실시 예와 달리, AP MLD 1이 송신하는 Beacon frame 내에 Link identifier 필드 정보가 포함되지 않을 수 있다.
Beacon frame내에 Link identifier field 없이 non-STR PSM mode 필드 정보만 포함되어 non-STR PSM 활성화 여부가 지시되는 경우, non-AP MLD 1 내 모든 STA 들 (예를 들어, STA 1, 2)에게 non-STR PSM 활성화 여부가 지시될 수 있다. 상술한 실시 예에 기초하여 프레임 교환이 완료된 뒤, Link 1 및 link 2 둘 다 non-STR PSM 기반으로 동작할 수 있다.
도 35는 non-STR PSM을 위한 시그널링 과정의 다른 예를 도시한다.
도 35를 참조하면, non-AP MLD 1은 별도의 Control frame에 기초하여, 자신의 non-STR PSM mode 활성화 여부 및 다른 설정들을 dynamic하게 변경할 수 있다.
non-AP MLD 1(예를 들어, STA 1)은 non-STR PSM 를 활성화 시킬 수 있다. 구체적으로, non-AP MLD 1은 non-STR PSM 동작시 PPDU Duration 기간 동안 doze에 진입하여 UL TX 및 DL RX 두가지 경우에 대해 non-STR PSM을 활성화할 수 있다. AP MLD 1으로부터 승인 Response frame을 수신한 non-AP MLD 1는 자신이 요청한 메커니즘 동작(non-STR PSM 활성화)에 맞게 동작할 수 있다. 만약 non-AP MLD 1이 거절 응답 메시지를 수신한 경우 기존 동작으로 동작할 수 있다.
도 36은 non-STR PSM을 위한 시그널링 과정의 다른 예를 도시한다.
도 36을 참조하면, non-AP MLD 1은 별도의 Control frame에 기초하여, 자신의 non-STR PSM mode 활성화 여부 및 다른 설정들을 dynamic하게 변경할 수 있다.
non-AP MLD 1(예를 들어, STA 1)은 non-STR PSM 를 비활성화 시킬 수 있다. 구체적으로, AP MLD 1으로부터 승인 Response frame을 수신한 non-AP MLD 1는 자신이 요청한 메커니즘 동작(non-STR PSM 비활성화)에 맞게 동작할 수 있다. 만약 non-AP MLD 1이 거절 응답 메시지를 수신한 경우 기존 동작(non-STR PSM 활성화)으로 동작할 수 있다.
상술한 다양한 실시 예들을 통해 AP/STA은 non-STR Power saving mechanism 지시에 대해 요청할 수 있다.
도 37은 멀티 링크 디바이스의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 37을 참조하면, S3710 단계에서, 멀티 링크 디바이스(MLD)(예를 들어, non-AP MLD 1)는 AP(예를 들어, AP MLD 1, AP 1, 또는 제1 AP)에게 PSM(power saving mechanism)(또는 PSM 모드)를 활성화하기 위한 요청 프레임을 제1 링크를 통해 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 멀티 링크 디바이스는 제1 STA 및 제2 STA을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 STA은 제1 링크와 관련될 수 있다. 일 예로, 제1 STA은 제1 링크에서 동작할 수 있다. 달리 표현하면, 제1 STA은 제1 링크에 연결될 수 있다. 예를 들어, 제2 STA은 제2 링크와 관련될 수 있다. 일 예로, 제2 STA은 제2 링크에서 동작할 수 있다. 달리 표현하면 제2 STA은 제2 링크에 연결될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 링크는 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 밴드 중 하나에 포함될 수 있다. 또한, 제2 링크도 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 밴드 중 하나에 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 링크는 2.4 GHz, 5 GHz 및 6 GHz 밴드에 포함되는 적어도 하나의 채널의 조합으로 구성될 수 있다. 제2 링크도 2.4 GHz, 5 GHz 및 6 GHz 밴드에 포함되는 적어도 하나의 채널의 조합으로 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 STA은 제1 프로세서 및/또는 제1 송수신기를 포함할 수 있다. 또한 제2 STA은 제2 프로세서 및/또는 제2 송수신기를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 STA 및 제2 STA은 멀티 링크 디바이스의 프로세서에 의해 제어되고, 멀티 링크 디바이스의 프로세서에 의해 동작할 수 있다. 예를 들어, 멀티 링크 디바이스의 프로세서는 제1 STA의 프로세서에게 제1 링크를 통한 신호 송수신을 요청할 수 있다. 제1 STA의 프로세서는 상기 요청에 응답하여 제1 링크를 통한 신호를 송수신할 수 있다.
다른 예를 들어, 제1 STA 및 제2 STA은 독립적으로 동작할 수 있다. 예를 들어, 제1 STA은 제1 프로세서 및 제1 송수신기에 기초하여, 제1 링크를 통해 통신을 수행할 수 있다. 또한, 제2 STA은 제2 프로세서 및 제2 송수신기에 기초하여, 제2 링크를 통해 통신을 수행할 수 있다. 멀티 링크 디바이스의 프로세서는 멀티 링크 동작을 위해 필요한 정보를 제1 STA 또는 제2 STA에게 송신할 수 있다. 제1 STA 또는 제2 STA은 상기 멀티 링크 동작을 위해 필요한 정보에 기초하여, 멀티 링크 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 멀티 링크 디바이스는 AP에게 PSM을 활성화하기 위한 요청 프레임을 제1 STA이 동작하는 제1 링크를 통해 송신할 수 있다.
예를 들어, 상기 요청 프레임은 PSM 활성화에 관한 제1 정보를 포함할 수 있다. PSM 활성화에 관한 제1 정보는 PSM으로 진입을 요청하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 제1 정보는 1 비트 정보로 구성될 수 있다. 멀티 링크 디바이스는 멀티 링크에서 PSM을 활성화 하기 위해 상기 1 비트 정보를 제1 값(예를 들어, 1)으로 설정할 수 있다. 멀티 링크 디바이스는 멀티 링크에서 PSM을 비활성화 하기 위해 상기 1 비트 정보를 제2 값(예를 들어, 0)으로 설정할 수 있다. 즉, 멀티 링크 디바이스는 멀티 링크에서 PSM 활성화 여부를 설정하기 위해 상기 1 비트 정보를 AP에게 송신할 수 있다.
예를 들어, 상기 요청 프레임은 제1 링크의 제1 ID(identifier) 및 제2 링크의 제2 ID에 관한 제2 정보를 더 포함할 수 있다. 멀티 링크 디바이스는 PSM을 활성화 하기 위한 링크를 설정하기 위해 제2 정보를 사용할 수 있다. 달리 표현하면, 멀티 링크 디바이스는 제2 정보에 기초하여, PSM을 활성화 하기 위한 링크에 관한 정보를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 멀티 링크 디바이스는 PSM을 활성화 하기 위해, 1 비트 정보로 구성된 제1 정보를 제1 값으로 설정할 수 있다. 또한, 멀티 링크 디바이스는 PSM을 활성화 하기 위한 링크를 지시하기 위한 제2 정보를 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 정보는 제1 ID 및 제2 ID 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들어, 멀티 링크 디바이스는 제1 링크에서 PSM을 활성화 하기 위해, 제2 정보에 제1 ID를 포함시켜 요청 프레임을 송신할 수 있다.
다른 예를 들어, 멀티 링크 디바이스는 제2 링크에서 PSM을 활성화 하기 위해, 제2 정보에 제2 ID를 포함시켜 요청 프레임을 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 멀티 링크 디바이스는 멀티 링크 디바이스가 동작하는 모든 링크에서 PSM을 활성화 하기 위해, 제2 정보에 멀티 링크 각각에 할당된 ID를 포함시키지 않을 수 있다. 즉, 멀티 링크 디바이스는 멀티 링크 디바이스가 동작하는 제1 링크 및 제2 링크에서 PSM을 활성화 하기 위해, 제2 정보에 제1 ID 및 제2 ID를 모두 포함시키지 않고 요청 프레임을 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 멀티 링크 디바이스는 PSM을 비활성화 하기 위해, 1 비트 정보로 구성된 제1 정보를 제2 값으로 설정할 수 있다. 또한, 멀티 링크 디바이스는 PSM을 비활성화 하기 위한 링크를 지시하기 위한 제2 정보를 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, PSM은 STR(simultaneous transmit and receive)이 지원되지 않는 경우 동작할 수 있다. 예를 들어, 상기 PSM은 non-STR PSM을 포함할 수 있다. 상기 요청 프레임은 STR 지원 여부에 관한 제3 정보를 더 포함할 수 있다. 멀티 링크 디바이스는 STR을 지원하지 않는 경우, 링크 간의 충돌을 피하기 위해 멀티 링크 중 적어도 하나의 링크(예를 들어, 제1 링크 및/또는 제2 링크)에서 non-STR PSM를 활성화 할 수 있다. 적어도 하나의 링크에서 non-STR PSM이 활성화 되는 경우, 충돌을 피할 수 있고, 전력 소비를 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 요청 프레임은 A-control 필드를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, A-control field는 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, A-control 필드는 다양한 제어 정보를 더 포함할 수 있다. 일 예로, A-control field는 작동 모드(operating mode), 링크 적응(link adaptation), 및/또는 버퍼 상태 보고에 관한 정보 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
S3720 단계에서, 멀티 링크 디바이스(MLD)는 PSM을 활성화 하기 위한 응답 프레임을 제1 링크를 통해 수신할 수 있다. 달리 표현하면, 멀티 링크 디바이스는 제1 STA을 통해 상기 응답 프레임을 수신할 수 있다. 상기 응답 프레임은 상기 PSM 활성화 요청에 대한 응답(또는 허가)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
S3730 단계에서, 멀티 링크 디바이스(MLD)는 상기 응답 프레임에 기초하여, 제1 링크 및 제2 링크 중 적어도 하나에서 PSM을 활성화 할 수 있다.
예를 들어, 제1 정보를 구성하는 1 비트 정보가 제1 값으로 설정되고, 제2 정보가 제2 ID를 포함할 수 있다. 멀티 링크 디바이스는 제2 정보가 제2 ID를 포함하는 것에 기초하여, 제2 링크에서 PSM을 활성화할 수 있다. 즉, 멀티 링크 디바이스는 제2 링크에서 PSM의 활성화를 요청하기 위한 요청 프레임을 송신할 수 있다. 멀티 링크 디바이스는 요청 프레임에 응답하여 응답 프레임을 수신할 수 있다. 멀티 링크 디바이스는 상기 응답프레임에 기초하여, 제2 링크에서 PSM을 활성활 할 수 있다.
예를 들어, 제1 정보를 구성하는 1 비트 정보가 제1 값으로 설정되고, 제2 정보가 제1 ID 및 제2 ID를 모두 포함하지 않을 수 있다. 멀티 링크 디바이스는 제2 정보가 제2 정보가 제1 ID 및 제2 ID를 포함하지 않는 것에 기초하여, 제1 링크 및 제2 링크 모두에서 PSM을 활성화할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 PSM(예를 들어, non-STR PSM)은 다양한 방식으로 동작하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 상기 PSM(예를 들어, non-STR PSM)이 활성화 된 경우, 제1 링크 및 제2 링크 중 적어도 하나가 TXOP 동안 수면 상태로 동작할 수 있다. 달리 표현하면, PSM(예를 들어, non-STR PSM)이 활성화 상태에서, 제1 링크 및 제2 링크 중 적어도 하나(또는 제1 STA 및 제2 STA 중 적어도 하나)가 TXOP 동안 수면 상태로 동작할 수 있다.
다른 예를 들어, 상기 PSM(예를 들어, non-STR PSM)이 활성화 된 경우, 제1 링크 및 제2 링크 중 적어도 하나(또는 제1 STA 및 제2 STA 중 적어도 하나)가 자신의 링크와 다른 링크에서 데이터 송수신 중에만 수면 상태로 동작할 수 있다. 일 예로, 멀티 링크 디바이스는 제2 링크만 PSM을 활성화 시킬 수 있다. 멀티 링크 디바이스는 제1 링크를 통해 데이터가 송/수신되는 중, 제2 링크(또는 제2 STA)를 수면 상태로 동작시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 요청 프레임 및 응답 프레임은 다양한 상황에서 송수신될 수 있다.
예를 들어, 멀티 링크 디바이스가 AP(또는 AP 멀티 링크 디바이스)와 링크 연결을 수립할 때 요청 프레임 및 응답 프레임이 송수신(또는 교환)될 수 있다.
다른 예를 들어, 요청 프레임 및 응답 프레임은 멀티 링크 디바이스가 AP(또는 AP 멀티 링크 디바이스)와 링크 연결을 수립한 뒤, action 프레임의 형식으로 송수신(또는 교환)될 수 있다.
다른 예를 들어, 요청 프레임 및 응답 프레임은 PSM이 활성화 된 후, 활성화된 PSM을 비활성화시키기 위해 송수신(또는 교환)될 수 있다.
도 38은 AP 멀티 링크 디바이스의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 38을 참조하면, S3810 단계에서, AP 멀티 링크 디바이스(MLD)는 STA(예를 들어, 제1 STA)으로부터 PSM(power saving mechanism)(또는 PSM 모드)를 활성화하기 위한 요청 프레임을 제1 링크를 통해 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP 멀티 링크 디바이스는 제1 AP 및 제2 AP를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 AP는 제1 링크와 관련될 수 있다. 일 예로, 제1 AP는 제1 링크에서 동작할 수 있다. 달리 표현하면, 제1 AP는 제1 링크에 연결될 수 있다. 예를 들어, 제2 AP는 제2 링크와 관련될 수 있다. 일 예로, 제2 AP는 제2 링크에서 동작할 수 있다. 달리 표현하면 제2 AP는 제2 링크에 연결될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 링크는 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 밴드 중 하나에 포함될 수 있다. 또한, 제2 링크도 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 밴드 중 하나에 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 링크는 2.4 GHz, 5 GHz 및 6 GHz 밴드에 포함되는 적어도 하나의 채널의 조합으로 구성될 수 있다. 제2 링크도 2.4 GHz, 5 GHz 및 6 GHz 밴드에 포함되는 적어도 하나의 채널의 조합으로 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 AP는 제1 프로세서 및/또는 제1 송수신기를 포함할 수 있다. 또한 제2 AP는 제2 프로세서 및/또는 제2 송수신기를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 AP 및 제2 AP는 AP 멀티 링크 디바이스의 프로세서에 의해 제어되고, AP 멀티 링크 디바이스의 프로세서에 의해 동작할 수 있다. 예를 들어, AP 멀티 링크 디바이스의 프로세서는 제1 AP의 프로세서에게 제1 링크를 통한 신호 송수신을 요청할 수 있다. 제1 AP의 프로세서는 상기 요청에 응답하여 제1 링크를 통한 신호를 송수신할 수 있다.
다른 예를 들어, 제1 AP 및 제2 AP는 독립적으로 동작할 수 있다. 예를 들어, 제1 AP는 제1 프로세서 및 제1 송수신기에 기초하여, 제1 링크를 통해 통신을 수행할 수 있다. 또한, 제2 AP는 제2 프로세서 및 제2 송수신기에 기초하여, 제2 링크를 통해 통신을 수행할 수 있다. AP 멀티 링크 디바이스의 프로세서는 멀티 링크 동작을 위해 필요한 정보를 제1 AP 또는 제2 AP에게 송신할 수 있다. 제1 AP 또는 제2 AP는 상기 멀티 링크 동작을 위해 필요한 정보에 기초하여, 멀티 링크 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP 멀티 링크 디바이스는 AP에게 PSM을 활성화하기 위한 요청 프레임을 제1 AP가 동작하는 제1 링크를 통해 수신할 수 있다.
예를 들어, 상기 요청 프레임은 PSM 활성화에 관한 제1 정보를 포함할 수 있다. PSM 활성화에 관한 제1 정보는 PSM으로 진입을 요청하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 제1 정보는 1 비트 정보로 구성될 수 있다.
상기 1 비트 정보는 멀티 링크에서 활성화 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 1 비트 정보가 제1 값(예를 들어, 1)으로 설정되는 경우, PSM의 활성화 요청을 의미할 수 있다. 상기 1 비트 정보가 제2 값(예를 들어, 0)으로 설정되는 경우, PSM 비활성화 요청을 의미할 수 있다.
예를 들어, 상기 요청 프레임은 제1 링크의 제1 ID(identifier) 및 제2 링크의 제2 ID에 관한 제2 정보를 더 포함할 수 있다. PSM을 활성화 하기 위한 링크를 설정하기 위해 제2 정보가 사용될 수 있다. 달리 표현하면, AP 멀티 링크 디바이스는 제2 정보에 기초하여, PSM을 활성화 하기 위한 링크에 관한 정보를 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, PSM을 활성화 하기 위해, 1 비트 정보로 구성된 제1 정보가 제1 값으로 설정될 수 있다. 또한, PSM을 활성화 하기 위한 링크를 지시하기 위한 제2 정보가 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 정보는 제1 ID 및 제2 ID 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들어, AP 멀티 링크 디바이스는 제2 정보에 제1 ID가 포함됨을 확인할 수 있다. AP 멀티 링크 디바이스는 제2 정보에 기초하여, 제1 링크에서 PSM 활성화가 요청되었음을 확인할 수 있다.
다른 예를 들어, AP 멀티 링크 디바이스는 제2 정보에 제2 ID가 포함됨을 확인할 수 있다. AP 멀티 링크 디바이스는 제2 정보에 기초하여, 제2 링크에서 PSM 활성화가 요청되었음을 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 정보에 멀티 링크 각각에 할당된 ID가 포함되지 않을 수 잇다. 예를 들어, AP 멀티 링크 디바이스는 제2 정보에 제1 ID 및 제2 ID가 모두 포함되지 않음을 확인할 수 있다. AP 멀티 링크 디바이스는 제2 정보에 기초하여, 제1 링크 및 제2 링크에서 PSM 활성화가 요청되었음을 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 1 비트 정보로 구성된 제1 정보가 제2 값으로 설정될 수 있다. 또한, PSM을 비활성화 하기 위한 링크를 지시하기 위한 제2 정보가 설정될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, PSM은 STR(simultaneous transmit and receive)이 지원되지 않는 경우 동작할 수 있다. 예를 들어, 상기 PSM은 non-STR PSM을 포함할 수 있다. 상기 요청 프레임은 STR 지원 여부에 관한 제3 정보를 더 포함할 수 있다. AP 멀티 링크 디바이스는 멀티 링크 디바이스(예를 들어, 제1 STA 또는 제2 STA)가 STR을 지원하지 않는 경우, 링크 간의 충돌을 피하기 위해 멀티 링크 중 적어도 하나의 링크(예를 들어, 제1 링크 및/또는 제2 링크)에서 non-STR PSM를 활성화 할 수 있다. 적어도 하나의 링크에서 non-STR PSM이 활성화 되는 경우, 충돌을 피할 수 있고, 전력 소비를 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 요청 프레임은 A-control 필드를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, A-control field는 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, A-control 필드는 다양한 제어 정보를 더 포함할 수 있다. 일 예로, A-control field는 작동 모드(operating mode), 링크 적응(link adaptation), 및/또는 버퍼 상태 보고에 관한 정보 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
S3820 단계에서, AP 멀티 링크 디바이스는 PSM을 활성화 하기 위한 응답 프레임을 제1 링크를 통해 송신할 수 있다. 달리 표현하면, AP 멀티 링크 디바이스는 제1 STA을 통해 상기 응답 프레임을 송신할 수 있다. 상기 응답 프레임은 상기 PSM 활성화 요청에 대한 응답(또는 허가)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
S3830 단계에서, AP 멀티 링크 디바이스(MLD)는 상기 응답 프레임에 기초하여, 제1 링크 및 제2 링크 중 적어도 하나에서 PSM을 활성화 할 수 있다.
예를 들어, 제1 정보를 구성하는 1 비트 정보가 제1 값으로 설정되고, 제2 정보가 제2 ID를 포함할 수 있다. AP 멀티 링크 디바이스는 제2 정보가 제2 ID를 포함하는 것에 기초하여, 제2 링크에서 PSM을 활성화할 수 있다. 즉, AP 멀티 링크 디바이스는 제2 링크에서 PSM의 활성화를 요청하기 위한 요청 프레임을 수신할 수 있다. AP 멀티 링크 디바이스는 요청 프레임에 응답하여 응답 프레임을 송신할 수 있다. AP 멀티 링크 디바이스는 상기 응답프레임에 기초하여, 제2 링크에서 PSM을 활성화 할 수 있다.
예를 들어, 제1 정보를 구성하는 1 비트 정보가 제1 값으로 설정되고, 제2 정보가 제1 ID 및 제2 ID를 모두 포함하지 않을 수 있다. AP 멀티 링크 디바이스는 제2 정보가 제2 정보가 제1 ID 및 제2 ID를 포함하지 않는 것에 기초하여, 제1 링크 및 제2 링크 모두에서 PSM을 활성화할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 PSM(예를 들어, non-STR PSM)은 다양한 방식으로 동작하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 상기 PSM(예를 들어, non-STR PSM)이 활성화 된 경우(또는 PSM 활성화 상태에서), 제1 링크 및 제2 링크 중 적어도 하나(또는 제1 AP 및 제2 AP 중 적어도 하나)가 TXOP 동안 수면 상태로 동작할 수 있다. 달리 표현하면, PSM(예를 들어, non-STR PSM)이 활성화 상태에서, 제1 링크 및 제2 링크 중 적어도 하나가 TXOP 동안 수면 상태로 동작할 수 있다. 달리 표현하면, 상기 PSM(예를 들어, non-STR PSM)이 활성화 된 후, 제1 링크 및 제2 링크 중 적어도 하나가 TXOP 동안 수면 상태로 동작할 수 있다. 달리 표현하면, 상기 PSM(예를 들어, non-STR PSM)이 활성화 된 후, 제1 링크 및 제2 링크 중 적어도 하나가 TXOP 동안 수면 상태로 동작할 수 있다.
다른 예를 들어, 상기 PSM(예를 들어, non-STR PSM)이 활성화 된 경우, 제1 링크 및 제2 링크 중 적어도 하나는 자신의 링크와 다른 링크에서 데이터 송수신 중에만 수면 상태로 동작할 수 있다. 일 예로, AP 멀티 링크 디바이스는 제2 링크만 PSM을 활성화 시킬 수 있다. AP 멀티 링크 디바이스는 제1 링크를 통해 데이터가 송/수신되는 중, 제2 링크(또는 제2 AP)를 수면 상태로 동작시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 요청 프레임 및 응답 프레임은 다양한 상황에서 송수신될 수 있다.
예를 들어, 멀티 링크 디바이스가 AP(또는 AP 멀티 링크 디바이스)와 링크 연결을 수립할 때 요청 프레임 및 응답 프레임이 송수신(또는 교환)될 수 있다.
다른 예를 들어, 요청 프레임 및 응답 프레임은 멀티 링크 디바이스가 AP(또는 AP 멀티 링크 디바이스)와 링크 연결을 수립한 뒤, action 프레임의 형식으로 송수신(또는 교환)될 수 있다.
다른 예를 들어, 요청 프레임 및 응답 프레임은 PSM이 활성화 된 후, 활성화된 PSM을 비활성화시키기 위해 송수신(또는 교환)될 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 장치는, 프로세서, 및 상기 프로세서와 연결된 메모리를 포함하고, 상기 프로세서는, AP(access point)에게 PSM(power saving mechanism)를 활성화하기 위한 요청 프레임을 제1 STA이 동작하는 제1 링크를 통해 송신하되, 상기 요청 프레임은 PSM 활성화에 관한 제1 정보를 포함하고, 상기 요청 프레임은 상기 제1 링크의 제1 ID(identifier) 및 제2 STA이 동작하는 제2 링크의 제2 ID에 관한 제2 정보를 더 포함하고, 상기 PSM을 활성화 하기 위한 응답 프레임을 상기 제1 링크를 통해 수신하고, 상기 응답 프레임에 기초하여, 상기 제1 링크 및 상기 제2 링크 중 적어도 하나에서 PSM을 활성화하도록 설정될 수 있다.
본 명세서의 기술적 특징은 CRM(computer readable medium)을 기초로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에 의해 제안되는 CRM은, AP(access point)에게 PSM(power saving mechanism)를 활성화하기 위한 요청 프레임을 제1 STA이 동작하는 제1 링크를 통해 송신하되, 상기 요청 프레임은 PSM 활성화에 관한 제1 정보를 포함하고, 상기 요청 프레임은 상기 제1 링크의 제1 ID(identifier) 및 제2 STA이 동작하는 제2 링크의 제2 ID에 관한 제2 정보를 더 포함하는 단계; 상기 PSM을 활성화 하기 위한 응답 프레임을 상기 제1 링크를 통해 수신하는 단계; 및 상기 응답 프레임에 기초하여, 상기 제1 링크 및 상기 제2 링크 중 적어도 하나에서 PSM을 활성화하는 단계를 포함하는 동작(operations)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 (20)

  1. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 제1 STA(station) 및 제2 STA을 포함하는 멀티 링크 디바이스(multi-link device, MLD)에서 수행되는 방법에 있어서,
    AP(access point)에게 PSM(power saving mechanism)를 활성화하기 위한 요청 프레임을 상기 제1 STA이 동작하는 제1 링크를 통해 송신하되,
    상기 요청 프레임은 PSM 활성화에 관한 제1 정보를 포함하고,
    상기 요청 프레임은 상기 제1 링크의 제1 ID(identifier) 및 상기 제2 STA이 동작하는 제2 링크의 제2 ID에 관한 제2 정보를 더 포함하는 단계;
    상기 PSM을 활성화 하기 위한 응답 프레임을 상기 제1 링크를 통해 수신하는 단계; 및
    상기 응답 프레임에 기초하여, 상기 제1 링크 및 상기 제2 링크 중 적어도 하나에서 PSM을 활성화하는 단계를
    포함하는
    방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 PSM은 STR(simultaneous transmit and receive)이 지원되지 않는 경우 동작하는
    방법.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 요청 프레임은 STR 지원 여부에 관한 제3 정보를
    더 포함하는
    방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 PSM이 활성화 된 후, 상기 제1 링크 및 상기 제2 링크 중 적어도 하나가 TXOP(transmission opportunity) 동안 수면(doze) 상태로 동작하는
    방법.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 PSM 활성화에 관한 상기 제1 정보는 1 비트 정보로 구성되고,
    상기 1 비트 정보는 제1 값으로 설정되는
    방법.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 제2 정보는 상기 제1 ID 및 상기 제2 ID 중 적어도 하나를 포함하는
    방법.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 제2 정보가 상기 제2 ID를 포함하는 것에 기초하여, 상기 제2 링크에서 상기 PSM을 활성화하는 단계를 더 포함하는
    방법.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 제2 정보가 상기 제1 ID 및 상기 제2 ID를 모두 포함하지 않는 것에 기초하여, 상기 제1 링크 및 상기 제2 링크에서 상기 PSM을 활성화하는 단계를 더 포함하는
    방법.
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 링크는 2.4 GHz, 5 GHz, 및 6 GHz 밴드 중 하나에 포함되고,
    상기 제2 링크는 2.4 GHz, 5 GHz, 및 6 GHz 밴드 중 하나에 포함되는
    방법.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 요청 프레임은 A-control 필드를 더 포함하고,
    상기 제1 정보 및 상기 제2 정보는 상기 A-control 필드에 포함되는
    방법.
  11. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 제1 AP(access point) 및 제2 AP를 포함하는 AP 멀티 링크 디바이스(multi-link device, MLD)에서 수행되는 방법에 있어서,
    STA(station)으로부터 PSM(power saving mechanism)를 활성화하기 위한 요청 프레임을 상기 제1 AP가 동작하는 제1 링크를 통해 수신하되,
    상기 요청 프레임은 PSM 활성화에 관한 제1 정보를 포함하고,
    상기 요청 프레임은 상기 제1 링크의 제1 ID(identifier) 및 상기 제2 AP가 동작하는 제2 링크의 제2 ID에 관한 제2 정보를 더 포함하는 단계;
    상기 PSM을 활성화 하기 위한 응답 프레임을 상기 제1 링크를 통해 송신하는 단계; 및
    상기 응답 프레임에 기초하여, 상기 제1 링크 및 상기 제2 링크 중 적어도 하나에서 PSM을 활성화하는 단계를
    포함하는
    방법.
  12. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서 사용되는 멀티 링크 디바이스(multi-link device, MLD)에 있어서,
    멀티 링크 중 제1 링크에서 동작하는 제1 STA(station);
    상기 멀티 링크 중 제2 링크에서 동작하는 제2 STA; 및
    상기 제1 STA 및 상기 제2 STA에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    AP(access point)에게 PSM(power saving mechanism)를 활성화하기 위한 요청 프레임을 상기 제1 링크를 통해 송신하되,
    상기 요청 프레임은 PSM 활성화에 관한 제1 정보를 포함하고,
    상기 요청 프레임은 상기 제1 링크의 제1 ID(identifier) 및 상기 제2 링크의 제2 ID에 관한 제2 정보를 더 포함하고,
    상기 PSM을 활성화 하기 위한 응답 프레임을 상기 제1 링크를 통해 수신하고,
    상기 응답 프레임에 기초하여, 상기 제1 링크 및 상기 제2 링크 중 적어도 하나에서 PSM을 활성화하도록 설정된
    멀티 링크 디바이스.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 PSM은 STR(simultaneous transmit and receive)이 지원되지 않는 경우 동작하는
    멀티 링크 디바이스.
  14. 제13 항에 있어서,
    상기 요청 프레임은 STR 지원 여부에 관한 제3 정보를
    더 포함하는
    멀티 링크 디바이스.
  15. 제12 항에 있어서,
    상기 PSM이 활성화 된 후, 상기 제1 링크 및 상기 제2 링크 중 적어도 하나는 TXOP(transmission opportunity) 동안 수면(doze) 상태로 동작하는
    멀티 링크 디바이스.
  16. 제12 항에 있어서,
    상기 PSM 활성화에 관한 상기 제1 정보는 1 비트 정보로 구성되고,
    상기 1 비트 정보는 제1 값으로 설정되는
    멀티 링크 디바이스.
  17. 제12 항에 있어서, 상기 프로세서는
    상기 제2 정보가 상기 제1 ID 및 상기 제2 ID를 모두 포함하지 않는 것에 기초하여, 상기 제1 링크 및 상기 제2 링크에서 상기 PSM을 활성화하도록 더 설정되는
    멀티 링크 디바이스.
  18. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서 사용되는 AP(access point) 멀티 링크 디바이스(multi-link device, MLD)에 있어서,
    멀티 링크 중 제1 링크에서 동작하는 제1 AP;
    상기 멀티 링크 중 제2 링크에서 동작하는 제2 AP; 및
    상기 제1 AP 및 상기 제2 AP에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    STA(station)으로부터 PSM(power saving mechanism)를 활성화하기 위한 요청 프레임을 제1 링크를 통해 수신하되,
    상기 요청 프레임은 PSM 활성화에 관한 제1 정보를 포함하고,
    상기 요청 프레임은 상기 제1 링크의 제1 ID(identifier) 및 상기 제2 AP가 동작하는 제2 링크의 제2 ID에 관한 제2 정보를 더 포함하고,
    상기 PSM을 활성화 하기 위한 응답 프레임을 상기 제1 링크를 통해 송신하고,
    상기 응답 프레임에 기초하여, 상기 제1 링크 및 상기 제2 링크 중 적어도 하나에서 PSM을 활성화하도록 설정된
    AP 멀티 링크 디바이스.
  19. 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,
    AP(access point)에게 PSM(power saving mechanism)를 활성화하기 위한 요청 프레임을 제1 STA이 동작하는 제1 링크를 통해 송신하되,
    상기 요청 프레임은 PSM 활성화에 관한 제1 정보를 포함하고,
    상기 요청 프레임은 상기 제1 링크의 제1 ID(identifier) 및 제2 STA이 동작하는 제2 링크의 제2 ID에 관한 제2 정보를 더 포함하는 단계;
    상기 PSM을 활성화 하기 위한 응답 프레임을 상기 제1 링크를 통해 수신하는 단계; 및
    상기 응답 프레임에 기초하여, 상기 제1 링크 및 상기 제2 링크 중 적어도 하나에서 PSM을 활성화하는 단계를
    포함하는 동작(operation)을 수행하는
    장치.
  20. 무선랜 시스템에서 사용되는 장치에 있어서,
    프로세서, 및
    상기 프로세서와 연결된 메모리를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    AP(access point)에게 PSM(power saving mechanism)를 활성화하기 위한 요청 프레임을 제1 STA이 동작하는 제1 링크를 통해 송신하되,
    상기 요청 프레임은 PSM 활성화에 관한 제1 정보를 포함하고,
    상기 요청 프레임은 상기 제1 링크의 제1 ID(identifier) 및 제2 STA이 동작하는 제2 링크의 제2 ID에 관한 제2 정보를 더 포함하고,
    상기 PSM을 활성화 하기 위한 응답 프레임을 상기 제1 링크를 통해 수신하고,
    상기 응답 프레임에 기초하여, 상기 제1 링크 및 상기 제2 링크 중 적어도 하나에서 PSM을 활성화하도록 설정된
    장치.
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