WO2021162472A1 - 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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WO2021162472A1
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장인선
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    • H04W52/0216Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame
    • HELECTRICITY
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    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • 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

  • the present specification relates to a technique for performing multi-link communication in a wireless LAN system, and more particularly, to a method for performing a power saving (PS) operation in multi-link communication and an apparatus supporting the same.
  • PS power saving
  • 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 multi-link device supporting multi-link may include a plurality of STAs.
  • some links among a plurality of links in which a plurality of STAs operate are not used, some of the links may operate in a doze state. Accordingly, a technical feature for instructing the AP (or AP multi-link device) to operate the state of some of the plurality of links in a doze state may be required.
  • a multi-link device operating in a plurality of links receives a physical layer protocol unit (PPDU), the plurality of links are divided into a plurality of groups, and the PPDU is transmitted to the plurality of groups.
  • PPDU physical layer protocol unit
  • the plurality of links are divided into a plurality of groups, and the PPDU is transmitted to the plurality of groups.
  • PSD power saving
  • the EHT standard (802.11be standard) considers an MLD (Multi-Link Device) structure in which one AP/non-AP MLD supports multiple links as a major technology. STAs included in the non-AP MLD may transmit information on other STAs in the non-AP MLD together through one link. Accordingly, there is an effect that the overhead of frame exchange is reduced. In addition, there is an effect of increasing the link usage efficiency of the STA and reducing power consumption.
  • MLD Multi-Link Device
  • a section for power saving (PS) (or a section operating in a doze state) may be set differently based on the characteristics of the link. Accordingly, since the period for the PS for each link is set differently depending on the link, there is an effect of efficiently operating in terms of power saving.
  • 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.
  • FIG. 20 shows an example of a HE-PPDU.
  • 21 shows an example of channel bonding.
  • TIM 22 shows a specific example of a TIM element.
  • FIG. 24 shows an example of the operation of an anchored link and a non-anchored link in a multi-link.
  • 25 shows a specific example of a TIM element.
  • 26 shows a specific example of a TIM element.
  • FIG. 30 shows a specific example of an OPS element.
  • Figure 31 shows a specific example of the Anchored Link indication field (element).
  • 36 is a diagram for describing an embodiment in which an AP MLD provides OPS Duration to a non-AP MLD.
  • 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 of 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 a transmit/receive signal or perform data processing or calculation in advance for the transmit/receive signal 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 a processor enhanced therewith.
  • 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 in which it 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 can 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 can 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 RU (26-RU/52-RU/106-RU) is disposed 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 wireless LAN 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 the EHT-SIG may include a CRC bit and a Tail bit
  • the length of the CRC bit may be determined as 4 bits
  • 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" is 0
  • the 3-bit PHY version identifier eg, the PHY version identifier having the first value
  • the receiving STA may determine the type of the receiving PPDU as the HE PPDU based on the following items. For example, 1) the first symbol after the L-LTF signal is BPSK, 2) RL-SIG where L-SIG is repeated is detected, 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 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 .
  • FIG. 20 shows an example of a HE-PPDU.
  • the illustrated L-STF 2000 may include a short training orthogonal frequency division multiplexing symbol (OFDM).
  • the L-STF 2000 may be used for frame detection, automatic gain control (AGC), diversity detection, and coarse frequency/time synchronization.
  • AGC automatic gain control
  • the L-LTF 2010 may include a long training orthogonal frequency division multiplexing symbol (OFDM).
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing symbol
  • the L-LTF 2010 may be used for fine frequency/time synchronization and channel prediction.
  • the L-SIG 2020 may be used to transmit control information.
  • the L-SIG 2020 may include information on a data rate and a data length. Also, the L-SIG 2020 may be repeatedly transmitted. That is, the L-SIG 2020 may be configured in a repeating format (eg, may be referred to as R-LSIG).
  • the HE-SIG-A 2030 may include control information common to the receiving stations.
  • the HE-SIG-A 2030 is 1) a DL/UL indicator, 2) a BSS color field that is an identifier of the BSS, 3) a field indicating the remaining time of the current TXOP section, 4) 20, Bandwidth field indicating whether 40, 80, 160, 80+80 MHz, 5) field indicating MCS technique applied to HE-SIG-B, 6) HE-SIG-B dual subcarrier modulation for MCS ( Dual subcarrier modulation) an indication field for whether modulation is performed, 7) a field indicating the number of symbols used for HE-SIG-B, 8) indicating whether HE-SIG-B is generated over the entire band field, 9) a field indicating the number of symbols of HE-LTF, 10) a field indicating a length of HE-LTF and a CP length, 11) a field indicating whether additional OFDM symbols exist for LDPC coding, 12) It may include information on a field indicating control information on Packet Extension
  • HE-SIG-A 2030 may be composed of two parts: HE-SIG-A1 and HE-SIG-A2.
  • HE-SIG-A1 and HE-SIG-A2 included in HE-SIG-A may be defined in the following format structure (field) according to the PPDU.
  • the HE-SIG-A field of the HE SU PPDU may be defined as follows.
  • the HE-SIG-A field of the HE MU PPDU may be defined as follows.
  • the HE-SIG-A field of the HE TB PPDU may be defined as follows.
  • the HE-SIG-B 2040 may be included only in the case of a PPDU for multiple users (MUs) as described above. Basically, the HE-SIG-A 2050 or the HE-SIG-B 2060 may include resource allocation information (or virtual resource allocation information) for at least one receiving STA.
  • resource allocation information or virtual resource allocation information
  • 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 constitute 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 mapped for uplink/downlink link. Specifically, if negotiation is not made through ML setup, all TIDs are 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, a reception link, and the like.
  • 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 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 can be called variously.
  • the primary link may be referred to as an anchor link (anchored link).
  • the secondary link may be called variously.
  • the secondary link may be referred to as a non-Anchor link (non-Anchored link).
  • 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
  • the MLD has one or more connected STAs and has one MAC service access point (SAP) through an upper link layer (Logical Link Control, LLC).
  • SAP MAC service access point
  • LLC Logical Link Control, LLC
  • 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.
  • the AP MLD or the non-AP MLD may be configured in a structure having a plurality of links.
  • the non-AP MLD may support a plurality of links.
  • the non-AP MLD may include a plurality of STAs. A plurality of STAs may have a link for each STA.
  • the non-AP MLD may include STA 1 , STA 2 , and STA 3 .
  • STA 1 may operate on link 1.
  • Link 1 may be included in the 5 GHz band.
  • STA 2 may operate on link 2.
  • Link 2 may be included in the 6 GHz band.
  • STA 3 may operate on link 3.
  • Link 3 may be included in the 5 GHz band.
  • the band including link 1/2/3 is exemplary, and may be included in the 2.4, 5, and 6 GHz bands.
  • the EHT standard (802.11be standard) considers an MLD (Multi-Link Device) structure in which one AP/non-AP MLD supports multiple links as a major technology. STAs included in the non-AP MLD may transmit information on other STAs in the non-AP MLD together through one link. Accordingly, there is an effect that the overhead of frame exchange is reduced. In addition, there is an effect of increasing the link usage efficiency of the STA and reducing power consumption.
  • MLD Multi-Link Device
  • OPS Opportunistic Power Save
  • an Opportunistic Power Save (OPS) mechanism for scheduling whether a plurality of STAs connected to an AP are in a doze state for power management of a non-AP STA is defined.
  • OPS Opportunistic Power Save
  • AP/STA supporting the OPS mechanism may be referred to as an OPS AP/OPS non-AP STA, respectively.
  • the OPS mechanism is a mechanism that allows OPS non-AP STAs to change to a unavailable state or a doze state for power saving for a defined period.
  • the OPS mechanism can support two modes, an unscheduled mode and a scheduled mode.
  • the unscheduled mode is a mode in which the OPS AP can transmit an OPS frame (or FILS discovery frame) providing scheduling information to all OPS non-AP STAs at any time.
  • OPS non-AP STAs may operate in a unavailable state for the OPS duration period based on the scheduling information.
  • OPS non-AP STAs may operate in a doze state for an OPS duration period based on the scheduling information.
  • the OPS non-AP STA may receive an OPS frame including scheduling information while operating in an active mode.
  • the OPS non-AP STA may change the state of itself (OPS non-AP STA) to the unavailable state based on the OPS frame.
  • the OPS non-AP STA may receive an OPS frame including scheduling information while operating in the PS mode.
  • the OPS non-AP STA may change the state of itself (OPS non-AP STA) from the awake state to the doze state based on the OPS frame.
  • the OPS AP may divide one beacon interval into several periodic broadcast TWT SPs (Service Periods).
  • the OPS AP may provide scheduling information to all OPS non-AP STAs at each SP start time. Based on the scheduling information, OPS non-AP STAs may operate in the unavailable state in the active mode and in the doze state in the PS mode until the next TWT SP.
  • an OPS non-AP STA operating in an active mode may receive an OPS frame from a TWT SP. Based on the OPS frame, the OPS non-AP STA may change the state of itself (OPS non-AP STA) to the unavailable state.
  • OPS non-AP STA may change the state of itself (OPS non-AP STA) to the unavailable state.
  • an OPS non-AP STA operating in PS mode may receive an OPS frame in a TWT SP. Based on the OPS frame, the OPS non-AP STA may change the state of itself (OPS non-AP STA) from the awake state to the doze state.
  • OPS non-AP STA may change the state of itself (OPS non-AP STA) from the awake state to the doze state.
  • frames and elements related to the OPS mechanism may be configured/set/defined as follows.
  • the OPS frame may include the information of Table 21.
  • the OPS frame may include a Category, HE Action, a TIM element, and/or an OPS element.
  • the OPS frame may be configured in the order (or order) shown in Table 21.
  • the TIM element and the OPS element may always be included in the OPS frame.
  • TIM 22 shows a specific example of a TIM element.
  • the TIM element 2200 may include element ID, Length, delivery traffic indication map (DTIM) count, DTIM period, Bitmap Control, and/or Partial Virtual Bitmap.
  • DTIM delivery traffic indication map
  • the TIM element 2200 may be included in an OPS frame or a FILS Discovery frame.
  • an OPS frame or a FILS Discovery frame may be transmitted from an OPS AP.
  • a TIM element set differently from the TIM element 2200 shown in FIG. 22 may be configured/configured.
  • the TIM element included in the OPS frame or the FILS Discovery frame may be configured/configured as follows.
  • the DTIM Count field may be changed to "reserved".
  • the DTIM Period field may be changed to "reserved".
  • Bit 'N' of the traffic indication virtual bitmap corresponding to OPS non-AP STA with AID 'N' may be determined/set in various ways.
  • the traffic indication virtual bitmap may be related to the AID of the OPS non-AP STA.
  • information for an OPS non-AP STA having an AID of N may be indicated through an N-th bit (or Bit N) of a traffic indication virtual bitmap. If the OPS AP does not plan to transmit a frame (including a trigger frame for UL MU transmission) to the OPS non-AP STA during the OPS Period, Bit N may be set to 0. If the OPS AP has a frame transmission plan for the OPS non-AP STA during the OPS Period, Bit N may be set to 1.
  • Bit "N" of the traffic indication virtual bitmap corresponding to Non-OPS non-AP STA with AID 'N' may be determined/set in various ways. For example, when the AP has a buffered frame for the STA, Bit N may be set to 1. When the AP does not have a buffered frame for the STA, Bit N may be set to 0.
  • the TIM element may be included in the OPS frame or the FILS Discovery frame.
  • an OPS frame or a FILS Discovery frame may be transmitted from an OPS AP.
  • the TIM element may be configured/configured differently from the TIM element 2200 shown in FIG. 22 .
  • the TIM element included in the OPS frame or FILS Discovery frame may be configured/set as follows.
  • the DTIM Count field may be changed to "reserved".
  • the DTIM Period field may be changed to "reserved".
  • Bit 'N' of the traffic indication virtual bitmap corresponding to OPS non-AP STA with AID 'N' may be determined/set in various ways.
  • the traffic indication virtual bitmap may be related to the AID of the OPS non-AP STA.
  • information for an OPS non-AP STA having an AID of N may be indicated through an N-th bit of a traffic indication virtual bitmap. If the OPS AP does not plan to transmit a frame (or trigger frame) including trigger information for UL MU transmission to the OPS non-AP STA before or during the next TWT SP, Bit N may be set to 0. Otherwise, Bit N may be set to 1.
  • Bit "N" of the traffic indication virtual bitmap corresponding to Non-OPS non-AP STA with AID 'N' may be determined/set in various ways. For example, when the AP has a buffered frame to be transmitted to the STA, Bit N may be set to 1. When the AP does not have a buffered frame to transmit to the STA, Bit N may be set to 0.
  • the OPS element 2300 may include element ID, Length, Element ID Extension, and/or OPS Duration.
  • the OPS element 2300 may be included in an OPS frame or a FILS Discovery frame.
  • the OPS Duration field may include information about the OPS period duration through which the STA can enter the doze state. However, the OPS operation may be allowed only when the STA is not externally scheduled during the OPS period. OPS Duration may be encoded in milliseconds.
  • the above-described OPS frame does not support multi-link supported by the EHT standard. Therefore, in the following specification, an OPS frame (or OPS mechanism) in consideration of multi-link AP/non-AP MLD characteristics supported by the EHT standard may be proposed.
  • the presence/absence of transmission data or buffer data for each STA may be indicated/transmitted through the TIM element.
  • only information on whether there is data to be transmitted to the non-AP STA from the AP's perspective may be included in the TIM element.
  • buffer data may be generated in each of at least one STA included in the non-AP MLD. Therefore, the OPS frame or TIM frame transmitted to the OPS non-AP MLD supporting OPS needs to indicate information on the presence or absence of transmission data or buffer data for each STA included in the OPS non-AP MLD. In other words, the OPS AP MLD needs to transmit information on the presence or absence of transmission data or buffer data for each STA included in the OPS non-AP MLD through an OPS frame or a TIM frame.
  • a plurality of Links supported by the AP/non-AP MLD may be classified into an Anchored Link (or Primary Link) or a non-Anchored Link (or Secondary Link) based on characteristics.
  • FIG. 24 shows an example of the operation of an anchored link and a non-anchored link in a multi-link.
  • the non-AP MLD may perform management/control frame (eg, beacon frame) exchange and frame exchange for synchronization only through the anchored link. Therefore, the STA connected through the anchored link must always maintain the enabled state. For example, even when the power save mode is supported, the STA connected to the anchored link must enter the awake state according to the TBTT (Target Beacon Transmission Time) to receive the Beacon frame.
  • management/control frame eg, beacon frame
  • frame exchange for synchronization only through the anchored link. Therefore, the STA connected through the anchored link must always maintain the enabled state. For example, even when the power save mode is supported, the STA connected to the anchored link must enter the awake state according to the TBTT (Target Beacon Transmission Time) to receive the Beacon frame.
  • TBTT Target Beacon Transmission Time
  • the operation of the anchored link may require a relatively large load and a large amount of power compared to the non-anchored link.
  • a non-anchored link in which data frame exchange does not occur can enter the Unavailable state (Disable or doze state). Accordingly, power consumption in the non-anchored link can be reduced.
  • a technical feature for providing whether an STA enters or not or another OPS Duration value during the OPS Duration may be proposed based on the characteristic/situation for each Link.
  • the structure of the OPS element and the TIM element used in the operation of the OPS mechanism may be newly proposed/changed.
  • a TIM element considering multi-link is proposed to indicate the presence or absence of transmission data or buffer data for each STA included in the non-AP MLD.
  • the TIM element may further include Link ID information.
  • Link ID information may be included in the TIM element.
  • the embodiments described below are exemplary and may be variously changed.
  • specific field names may be set in various ways.
  • the TIM element may include Bitmap information for each Link ID. A specific example thereof may be described with reference to FIG. 25 .
  • 25 shows a specific example of a TIM element.
  • the TIM element may include a Bitmap control field and a Partial Virtual Bitmap field for each Link ID. That is, the STA that has received it (ie, the STA included in the non-AP MLD) may check whether there is transmission data or buffer data transmitted to it based on Link ID information to which it is connected.
  • the first STA included in the non-AP MLD may be connected to the AP MLD through Link 1 and Link 2.
  • the first STA may identify a Bitmap control field and a Partial Virtual Bitmap field for each Link ID based on the TIM element.
  • the first STA may check the Bitmap control field and the Partial Virtual Bitmap field for Link 1 (or Link ID 1).
  • the first STA may check the Bitmap control field and the Partial Virtual Bitmap field for Link 2 (or Link ID 2). Accordingly, the first STA may check whether there is data buffered in each of link 1 and link 2 .
  • the TIM element may include bitmap information for all links. A specific example thereof may be described with reference to FIG. 26 .
  • 26 shows a specific example of a TIM element.
  • the TIM element may include the number of links field including information on the number of links currently provided by the AP MLD.
  • information on STAs of all Links provided by the AP MLD may be displayed as a bitmap.
  • the STA that has received the TIM element may check the bitmap order of the links to which it is connected, based on the number of Links field. Accordingly, the STA can check whether there is transmission data or buffer data transmitted to the STA.
  • an OPS element for providing various OPS durations for each Link may be proposed.
  • one designated OPS Duration is used to schedule an OPS non-AP STA.
  • the OPS duration may be set differently based on the characteristics of each link (eg, anchored link, BSS load, etc.).
  • an OPS Duration different from that of the STAs connected to the non-Anchored Link is set for STAs connected to the anchored link.
  • STA 1 of the non-AP MLD may be connected to the anchored link, and STA 2 and STA 3 may be connected to the non-anchored link.
  • a short OPS duration in consideration of TBTT may be configured to receive a beacon frame periodically transmitted to STA 1 connected to the anchored-link. That is, the OPS duration set in the STA connected to the anchored-Link may be set shorter than the OPS duration set in the STA connected to the non-anchored-Link.
  • OPS element for the above-described embodiment may be described with reference to FIGS. 27 and 28 .
  • OPS Duration may be set differently. Accordingly, the OPS element may include information about the OPS duration set differently (eg, OPS duration 1 or OPS duration 2).
  • the OPS element may have different OPS durations set based on whether the anchored link is present.
  • OPS duration 1 may include information on OPS duration applied in an anchored link.
  • OPS duration 2 may include information about the OPS duration applied in the non-anchored link.
  • the AP MLD may provide/set a different OPS duration period for each specific link to the non-AP MLD through one frame (or OPS element).
  • the AP MLD may provide a different OPS Duration for each Link ID through the OPS element. That is, different OPS durations may be set according to Link id.
  • the Multi-OPS Duration per Link field may indicate a different OPS Duration value for each link based on the Link id and OPS duration values. That is, the AP MLD may set the OPS duration according to the Link ID differently, and transmit this information to the non-AP MLD.
  • the OPS Duration value may be set to 0.
  • the OPS Duration value is 0, since a separate OPS operation is not performed, a subfield for the corresponding Link id value and the corresponding OPS duration value may be omitted.
  • an OPS element for the OPS AP/non-AP MLD to provide various OPS durations according to a group set may be proposed.
  • the AP MLD may configure a link or STAs connected to a link into various group sets according to various link characteristics (eg, BSS load for each link, etc.) and classify each STA.
  • AP MLD may provide different OPS Duration according to each group set.
  • a field included in the Group Identifier element or field may be configured/set as follows.
  • Group Identifier Group identifier.
  • the AP MLD may indicate an STA belonging to each group through one bitmap.
  • the group ID indication may be set to 1 if the STA belongs to the corresponding group, and may be set to 0 if the STA does not belong to the corresponding group.
  • the STA indication order for each bit of the group id indication may be set to the same bitmap order as the bit order of the traffic indication virtual bitmap corresponding to the AID of the non-AP STA in the TIM element.
  • whether the group belonging to the STA corresponding to the 'n'-th bit in the traffic indication virtual bitmap may be indicated by the 'n'-th bit in the group ID indication.
  • OPS element An example of the OPS element according to the above-described embodiment may be described with reference to FIGS. 29 and 30 .
  • OPS non-AP STAs when OPS non-AP STAs know whether they belong to each group ID, OPS non-AP STAs can identify a group only by group id in the Multi-OPS Duration field per group as shown in FIG. 29. have. Accordingly, the AP MLD (or OPS AP MLD) may provide various OPS durations according to groups. In other words, the OPS element may include a group id. The STA included in the OPS non-AP MLD may check the OPS duration according to the group based on the group id.
  • FIG. 30 shows a specific example of an OPS element.
  • the STA included in the OPS non-AP MLD determines this based on the group id and the group indication bitmap, STA belonging to each group id may be indicated.
  • the OPS element may include a Group id and a Group indication (or Group id indication).
  • the STA included in the OPS non-AP MLD may check its own group based on the group id and the group indication (or group id indication), and may check the OPS duration according to the group.
  • an STA included in an OPS non-AP MLD that has received an OPS element may perform an OPS operation according to an OPS Duration period corresponding to a group to which it belongs. If the OPS Duration value is set to 0, the corresponding group identifier and group id indication subfield may be omitted to reduce overhead.
  • the information on the anchored link may be included in the OPS frame or the TIM frame and transmitted.
  • Anchored Link List element (or field) and Anchored Link indication element (or field) for the above-described embodiment may be configured/set/defined as follows.
  • - Anchored Link List element A list of links currently supported by AP MLD as Anchored Links.
  • a list of links currently supported as an anchored link may be indicated through a Link identifier (eg, Link ID and AP BSS value, etc.).
  • the presence or absence of an anchored link for each link may be sequentially indicated through one bitmap.
  • - Anchored Link indication element Information indicating whether or not an actual Anchored Link connection is present for each STA of the non-AP MLD.
  • the STA of the Non-AP MLD may select one or more Links from a plurality of Anchored Link lists (eg, Anchored Link List element) provided by the AP MLD and use them as the Anchored Link. Therefore, the information on the anchored link list of AP MLD and the information on the anchored link actually selected and used by the STA may be different.
  • Anchored Link lists eg, Anchored Link List element
  • the Anchored Link indication element (or information included in the Anchored Link indication element) may be used as an identifier for distinguishing them in order to provide different OPS Durations to the STA connected by the Anchored Link and the STA connected by the non-Anchored Link.
  • the Anchored Link indication element may be omitted.
  • Figure 31 shows a specific example of the Anchored Link indication field (element).
  • the anchored link indication field may indicate whether an anchored link is connected for each STA of each non-AP MLD with one bitmap.
  • the anchored link indication field may consist of one bitmap, and may include information on whether an anchored link is connected for each STA of the non-AP MLD.
  • each bit may be set to 1 in the case of an STA connected to the anchored link, and may be set to 0 if not.
  • the STA display order for each bit of the anchored link indication may be set to the same bitmap order as the bit order of the traffic indication virtual bitmap corresponding to the AID of the non-AP STA in the TIM element. In other words, whether the anchored link of the link connected to the STA corresponding to the 'n'-th bit in the traffic indication virtual bitmap may be indicated by the 'n'-th bit in the anchored link indication.
  • the information on the above-described Anchored Link indication may be included as a separate Anchored Link Indication Element in the conventional OPS Action frame configuration (eg, the configuration according to Table 21).
  • the information about the anchored link indication is added as a separate field in the OPS element or the TIM element, so that the presence or absence of the anchored link may be indicated.
  • the Anchored Link List element and the Anchored Link indication element may be included as respective fields in the OPS frame.
  • the OPS AP MLD may instruct various OPS operations to OPS non-AP STAs based on the OPS frame.
  • the OPS frame may include an Anchored Link List element, an Anchored Link indication element, OPS Duration and/or Multi-OPS Duration information.
  • the OPS non-AP STA may confirm that at least one of the Anchored Link List and the Anchored Link Indication field is included in the OPS element. In this case, the OPS non-AP STA may confirm that the OPS frame is a frame for providing different OPS durations according to the anchored link characteristics.
  • the OPS element may include an Anchored Link List and/or an Anchored Link indication field, and information regarding one OPS Duration may be transmitted through the OPS element. Accordingly, OPS non-AP STAs connected to the anchored link ignore the OPS Duration, and only OPS non-AP STAs connected to the non-anchored link may operate based on the OPS duration.
  • An example of the OPS element according to the embodiment may be described with reference to FIG. 32 .
  • an OPS element may include Element ID, Length, Element ID Extension, Anchored Link List, Anchored Link Indication, and/or OPS Duration.
  • the OPS non-AP STA that has received the OPS Element may obtain information about the OPS duration based on the Anchored Link List (or Anchored Link List information/field) and Anchored Link Indication (or Anchored Link Indication information/field). have.
  • OPS non-AP STAs in which the value of Anchored Link Indication is indicated/set to 1 may be STAs connected to a link operating as an anchored link. Accordingly, the OPS non-AP STAs may ignore the OPS Duration.
  • OPS non-AP STAs in which the value of Anchored Link Indication is indicated/set to 0 may be STAs connected to a link operating as a non-anchored link. Accordingly, the OPS non-AP STAs may operate based on the OPS Duration. OPS non-AP STAs may enter the doze state during the provided OPS Duration period.
  • non-AP STAs if non-AP STAs already know whether they are connected to an anchored link or a non-anchored link, the non-AP STAs can determine whether to operate for OPS Duration only with the Anchored Link List field. have.
  • the OPS element may include an Anchored Link List or an Anchored Link indication field, and information regarding two OPS Durations may be transmitted through the OPS element.
  • OPS non-AP STAs connected to the anchored link may operate based on OPS Duration 1, and OPS non-AP STAs connected to the non-anchored link may operate based on OPS Duration 2.
  • OPS non-AP STAs connected to the anchored link may operate based on OPS Duration 2
  • OPS non-AP STAs connected to the non-anchored link may operate based on OPS Duration 1. That is, which Duration of the OPS Duration will operate may be changed according to a separate instruction or specification or implementation.
  • An example of the OPS element according to the embodiment may be described with reference to FIG. 33 .
  • an OPS element may include Element ID, Length, Element ID Extension, Anchored Link List, Anchored Link Indication, OPS Duration 1 and/or OPS Duration 2.
  • STAs included in the OPS non-AP MLD may check whether a link connected to them is an anchored link based on the Anchored Link List and Anchored Link Indication.
  • STAs included in the OPS non-AP MLD may check/obtain OPS Duration based on whether a link connected to them is an anchored link.
  • information on OPS Duration applied to Anchored Link may be included in OPS duration 1.
  • Information on OPS Duration applied to non-Anchored Link may be included in OPS duration 2.
  • a plurality of anchored links or non-anchored links may be divided into a plurality of groups.
  • Various OPS Durations may be provided/set to each of the plurality of Groups.
  • a method (or the third embodiment) of providing different OPS duration according to the proposed group set may be applied.
  • an Anchored Link List (or Anchored Link List information/field) or Anchored Link Indication (Anchored Link Indication information/field) may be included in the OPS Element.
  • the Multi-OPS Duration field may include a group id and a group indication (or group id indication) similarly to FIGS. 29 and 30 .
  • the OPS non-AP STA may enter the doze state during the OPS Duration period indicated to it based on the OPS Duration information for each group defined therein.
  • the OPS non-AP STA may determine that the multi-links are grouped based on the Anchored Link characteristic. In order to indicate various OPS durations for a plurality of groups in consideration of the anchored link, the OPS element configured as in FIGS. 34 and 35 may be used.
  • the OPS element may include a Multi-OPS Duration field.
  • Various groups may be configured for each anchored link in the Multi-OPS Duration field.
  • the OPS AP MLD may provide differentiated OPS Duration for each group based on the Multi-OPS Duration field.
  • groups may be classified based on the anchored link. That is, the OPS AP MLD may distinguish the OPS non-AP STAs into various group sets in relation to the anchored link through various identifiers. Therefore, according to the above embodiment, there is an effect that a differential OPS Duration value can be provided according to the group into which the OPS AP MLD is divided.
  • STAs included in the OPS non-AP MLD may receive the OPS element.
  • STAs belonging to Group 1 may mean STAs connected to anchored links, and STAs belonging to Group 1 may operate based on OPS duration information included in OPS Duration 1.
  • STAs belonging to Group 2 may mean STAs connected to non-Anchored Links, and STAs belonging to Group 2 may operate based on OPS duration information included in OPS Duration 2.
  • the AP MLD when the AP MLD (or OPS AP MLD) supports a plurality of anchored links, the AP MLD may configure a group set based on various characteristics of the anchored links.
  • an identifier (ID) for providing different OPS Duration for each group set may be set.
  • a multi-link may be divided into an anchored link and a non-anchored link. Then, based on the link state and situation, various group sets may be configured. Various group sets can be distinguished through a group identifier.
  • AP MLD may provide different OPS Duration to OPS non-AP STA. According to an embodiment, when the OPS Duration value is set to 0, the corresponding group identifier and group id indication subfield may be omitted to reduce overhead.
  • 36 is a diagram for describing an embodiment in which an AP MLD provides OPS Duration to a non-AP MLD.
  • AP MLD 1 may provide a different OPS Duration to an OPS non-AP STA connected to each Link.
  • AP MLD 1 may operate in four links (Link 1 to Link 4).
  • AP 1 may be connected to STA 1 of non-AP MLD 1, STA 3 of non-AP MLD 2, and STA 6 of non-AP MLD 3 through Link 1.
  • AP 2 may be connected to STA 2 of non-AP MLD 1, STA 4 of non-AP MLD 2, and STA 9 of non-AP MLD 4 through Link 2.
  • AP 3 may be connected to STA 8 of non-AP MLD 4 through Link 3.
  • AP 4 may be connected to STA 5 of non-AP MLD 2, STA 7 of non-AP MLD 3, and STA 10 of non-AP MLD 4 through Link 4.
  • Link 1 and Link 3 can be set as Anchored Links.
  • Link 2 and Link 4 can be configured as non-anchored links.
  • AP MLD 1 may provide a total of 4 OPS durations of 0, 20, 10, and 20 for each Link. That is, the value of the OPS duration of Link 1 may be set to 0. The value of the OPS duration of Link 2 may be set to 20. The value of the OPS duration of Link 3 may be set to 10. The value of the OPS duration of Link 4 may be set to 20.
  • STA 1, STA 3, and STA 6 connected to Link 1, which is an anchored link have OPS duration set to 0, so they can ignore the OPS operation.
  • STA 8 connected to Link 3, which is an anchored link, can change its state to awake after a doze period of 10.
  • STAs 2, 4, 5, 7, 9, and 10 connected to Link 2 and Link 4, which are non-Anchored Links, can all change their state to an awake state after a doze period of 20.
  • the Multi-OPS Duration may be largely defined/set after being divided into two types based on the anchored-link and the non-anchored link. According to an embodiment, Multi-OPS Duration may be defined/configured for all Links supported by AP MLD.
  • 37 is a flowchart for explaining the operation of a multi-link device.
  • the multi-link device may receive a PPDU.
  • the multi-link device may operate on a plurality of links.
  • a multi-link device may include a plurality of STAs for a plurality of links.
  • 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.
  • each of the plurality of STAs may include a processor and a transceiver.
  • 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 be in a state connected to the AP multi-link device.
  • the AP multi-link device may include a first AP and a second AP.
  • the first STA may be connected to the first AP through the first link.
  • the second STA may be connected to the second AP through the second link.
  • the multi-link device may perform an association process with the AP multi-link device.
  • the multi-link device may establish a connection with the AP multi-link device based on the association process, and may obtain an ID for a first link and an ID for a second link.
  • the plurality of links may be divided into a plurality of groups.
  • the plurality of links may be divided into a plurality of groups based on characteristics or circumstances of the link.
  • a plurality of links may be classified based on whether an anchored link is present.
  • the first link may operate as an anchored link
  • the second link may operate as a non-anchored link.
  • the first link may be included in the first group.
  • the second link may be included in the second group.
  • the plurality of links may be classified based on whether the link is in a busy state.
  • the first link may be in a busy state and the second link may be in an idle state.
  • the first link may be included in the first group.
  • the second link may be included in the second group.
  • a group identifier may be assigned to each of the plurality of groups. For example, a first group ID may be allocated to the first group, and a second group ID may be allocated to the second group.
  • each of the plurality of groups may include only one link, and in this case, the Group ID may be set to be the same as the Link ID.
  • the PPDU may include information on a group ID allocated to a plurality of groups and information on a power saving (PS) period allocated to a plurality of groups.
  • the PPDU may include an Opportunistic Power Save (OPS) frame.
  • OPS Opportunistic Power Save
  • the information about the group ID allocated to the plurality of groups may include information about the group ID of the entire plurality of groups.
  • link information included in the group ID may be included in information about the group ID allocated to the plurality of groups.
  • the information on the PS period allocated to the plurality of groups may include information on the PS period regarding the group ID.
  • the PPDU may include a first group ID and a second group ID.
  • the PPDU may include information about a link included in the first group ID and information about a link included in the second group ID.
  • the PPDU may further include information on the first PS period for the first group ID and information on the second PS period on the second group ID.
  • the PPDU may further include traffic information on a plurality of links.
  • the traffic information on the plurality of links may include traffic indication map (TIM) information.
  • TIM traffic indication map
  • the traffic information on the plurality of links may indicate whether buffered traffic exists in each of the plurality of links.
  • the multi-link device may identify at least one group among the plurality of groups based on information about the group ID allocated to the plurality of groups. For example, the multi-link device may identify a first group among the plurality of groups based on information about group IDs allocated to the plurality of groups.
  • the multi-link device may identify other groups except for the at least one group based on information about group IDs allocated to the plurality of groups. For example, the multi-link device may identify the second group among the plurality of groups based on information about group IDs allocated to the plurality of groups.
  • the multi-link device may identify at least one group including a link to which a PS section is allocated among a plurality of multi-links. Also, the multi-link device may check other groups including a link to which a PS period is not allocated among the plurality of groups.
  • the multi-link device may confirm that the PS period is allocated to the first group including the first link.
  • the multi-link device may confirm that the PS period is not allocated to the second group including the second link.
  • the multi-link device may change at least one STA related to at least one group included in the multi-link device to a doze state based on the information on the PS period allocated to the plurality of groups. For example, the multi-link device may change the STAs included in the first group to the doze state based on information about the PS period allocated to the plurality of groups.
  • the information on the PS period allocated to the plurality of groups may include information on the PS period allocated to at least one group.
  • the at least one STA may change to an awake state after a doze state based on information about a PS period allocated to at least one group.
  • the information on the PS period allocated to the plurality of groups may include information on the PS period allocated to other groups except for the at least one group.
  • the information on the PS period (hereinafter, second period) allocated to the other groups may be set to be different from the PS period (hereinafter, the first period) allocated to the above-described at least one group. Accordingly, since the lengths of the first interval and the second interval are set differently, the at least one STA related to the at least one group and the STAs related to the other group may be changed to the awake state at different times.
  • the PS period allocated to the other groups may be set to 0.
  • the PS period may not be allocated to the other groups. Accordingly, only at least one STA related to the at least one group may be changed to a doze state, and STAs related to the other group may be maintained in an awake state.
  • a specific example of the multi-link device described in FIG. 37 may be described below. Hereinafter, a case in which the multi-link device operates in two links as a first link and a second link may be described.
  • the multi-link device may include a first STA operating in a first link and a second STA operating in a second link.
  • first link and the second link may be divided into a first group and a second group based on whether the link is anchored.
  • the first link may operate as an anchored link.
  • the second link may operate as a non-anchored link. Accordingly, the first link may be divided into a first group.
  • the second link may be divided into a second group.
  • the multi-link device includes a first ID of a first group, a first interval allocated to the first group for power saving, a second ID of the second group, and a second ID allocated to the second group for power saving.
  • Information about the second period may be received through a PPDU (eg, an OPS frame).
  • the multi-link device may identify the first group based on the first ID and identify the first link included in the first group. In addition, the multi-link device may check the first period allocated to the first group for power saving. The multi-link device may change the first STA to the doze state and change to the awake state after the first period.
  • the multi-link device may check the second group based on the second ID and check the second link included in the second group. In addition, the multi-link device may check the second period allocated to the second group for power saving. The multi-link device may change the second STA to a doze state and change it to an awake state after the second period.
  • 38 is a flowchart for explaining the operation of an AP multi-link device.
  • the AP multi-link device may generate a PPDU.
  • the AP multi-link device may operate in a plurality of links.
  • An AP multi-link device may include a plurality of APs for a plurality of links.
  • the AP multi-link device may include a first AP and a second AP.
  • the first AP may be associated with the 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. In other words, 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.
  • each of the plurality of APs may include a processor and a transceiver.
  • 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 be connected to the multi-link device.
  • the multi-link device may include a first STA and a second STA.
  • the first AP may be connected to the first STA through the first link.
  • the second AP may be connected to the second STA through the second link.
  • the AP multi-link device may perform an association process with the multi-link device.
  • the AP multi-link device may establish a connection with the multi-link device based on the association process, and may obtain/set/transmit an ID for the first link and an ID for the second link.
  • the ID for the first link and the ID for the second link may each be set to 4 bits.
  • the plurality of links may be divided into a plurality of groups.
  • the plurality of links may be divided into a plurality of groups based on characteristics or circumstances of the link.
  • a plurality of links may be classified based on whether an anchored link is present.
  • the first link may operate as an anchored link
  • the second link may operate as a non-anchored link.
  • the first link may be included in the first group.
  • the second link may be included in the second group.
  • the plurality of links may be classified based on whether the link is in a busy state.
  • the first link may be in a busy state and the second link may be in an idle state.
  • the first link may be included in the first group.
  • the second link may be included in the second group.
  • a group identifier may be assigned to each of the plurality of groups. For example, a first group ID may be allocated to the first group, and a second group ID may be allocated to the second group.
  • each of the plurality of groups may include only one link, and in this case, the Group ID may be set to be the same as the Link ID.
  • the PPDU may include information on a group ID allocated to a plurality of groups and information on a PS period allocated to a plurality of groups.
  • the PPDU may include an Opportunistic Power Save (OPS) frame.
  • OPS Opportunistic Power Save
  • the information about the group ID allocated to the plurality of groups may include information about the group ID of the entire plurality of groups.
  • link information included in the group ID may be included in information about the group ID allocated to the plurality of groups.
  • the information on the PS period allocated to the plurality of groups may include information on the PS period regarding the group ID.
  • the PPDU may include a first group ID and a second group ID.
  • the PPDU may further include information on the first PS period for the first group ID and information on the second PS period on the second group ID.
  • the PPDU may further include traffic information on a plurality of links.
  • the traffic information on the plurality of links may include traffic indication map (TIM) information.
  • TIM traffic indication map
  • the traffic information on the plurality of links may indicate whether buffered traffic exists in each of the plurality of links.
  • 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 coupled to the processor, wherein the processor receives a physical layer protocol unit (PPDU), wherein the PPDU is a group ID assigned to the plurality of groups.
  • PPDU physical layer protocol unit
  • PS power saving
  • the technical features of the present specification may be implemented based on a CRM (computer readable medium).
  • the CRM proposed by this specification may be encoded in at least one computer program including instructions.
  • the instructions when executed by at least one processor, cause the at least one processors to receive a physical layer protocol unit (PPDU), wherein the PPDU is assigned to a group identifier (ID) assigned to a plurality of groups.
  • PPDU physical layer protocol unit
  • ID group identifier
  • 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. can mean 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

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Abstract

다양한 실시 예들에 따르면, 복수의 링크들에서 동작하는 멀티 링크 디바이스(multi-link device, MLD)는 복수의 링크들이 구분되는 복수의 그룹들에 관한 정보를 수신할 수 있다. 복수의 그룹들에 관한 정보는 복수의 그룹들에 할당되는 ID에 관한 정보 및 복수의 그룹들에 할당되는 PS(Power Saving) 구간에 관한 정보를 포함할 수 있다. 멀티 링크 디바이스는 복수의 그룹들에 관한 정보에 기초하여, 멀티 링크 디바이스에 포함된 적어도 하나의 STA을 도즈 상태로 변경할 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 PS(Power saving) 동작을 수행하기 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, 멀티 링크를 지원하는 멀티 링크 디바이스는 복수의 STA들을 포함할 수 있다. 복수의 STA이 동작하는 복수의 링크 중 일부 링크가 사용되지 않는 경우, 상기 일부 링크가 도즈 상태로 동작할 수 있다. 따라서, AP(또는 AP 멀티 링크 디바이스)가 복수의 링크 중 일부 링크의 상태를 도즈 상태로 동작할 것을 지시하기 위한 기술적 특징이 요구될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 복수의 링크들에서 동작하는 멀티 링크 디바이스는 PPDU(physical layer protocol unit)를 수신하되, 상기 복수의 링크들은 복수의 그룹들로 구분되고, 상기 PPDU는 상기 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID(identifier)에 관한 정보 및 상기 복수의 그룹들에 할당되는 PS(power saving) 구간에 관한 정보를 포함하는 단계; 상기 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID에 관한 정보에 기초하여, 상기 복수의 그룹들 중 적어도 하나의 그룹을 확인하는 단계; 및 상기 복수의 그룹들에 할당되는 PS 구간에 관한 정보에 기초하여, 상기 멀티 링크 디바이스에 포함된 상기 적어도 하나의 그룹에 관한 적어도 하나의 STA을 도즈 상태로 변경하는 단계를 수행할 수 있다.
EHT 규격(802.11be 규격)에서는 하나의 AP/non-AP MLD가 여러 개의 Link를 지원하는 MLD (Multi-Link Device) 구조를 주요 기술로 고려하고 있다. Non-AP MLD에 포함된 STA은 하나의 Link를 통해 non-AP MLD 내의 다른 STA에 대한 정보를 함께 전달할 수 있다. 따라서, 프레임 교환의 오버헤드가 줄어 드는 효과가 있다. 또한, STA의 링크 사용효율을 증가시키고 전력소모 사용을 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
일 실시 예에 따르면, 복수의 링크(또는 멀티 링크)는 링크의 특성에 기초하여, PS(Power Saving)을 위한 구간(또는 도즈 상태로 동작하는 구간)이 다르게 설정될 수 있다. 따라서, 각 링크 별 PS을 위한 구간이 링크에 따라 다르게 설정됨으로써, power saving 측면에서 효율적으로 동작할 수 있는 효과가 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 HE-PPDU의 예를 도시한다.
도 21은 채널 본딩의 일례를 나타낸다.
도 22는 TIM element의 구체적인 예를 도시한다.
도 23은 OPS element의 구체적인 예를 도시한다.
도 24는 멀티 링크에서 Anchored link 및 non-Anchored link의 동작의 예를 도시한다.
도 25는 TIM element의 구체적인 예를 도시한다.
도 26은 TIM element의 구체적인 예를 도시한다.
도 27은 OPS element의 구체적인 예를 도시한다.
도 28은 OPS element의 구체적인 예를 도시한다.
도 29는 OPS element의 구체적인 예를 도시한다.
도 30은 OPS element의 구체적인 예를 도시한다.
도 31은 Anchored Link indication field(element)의 구체적인 예를 도시한다.
도 32는 OPS element의 구체적인 예를 도시한다.
도 33은 OPS element의 구체적인 예를 도시한다.
도 34 및 도 35는 OPS element의 구체적인 예를 도시한다.
도 36은 AP MLD가 non-AP MLD에게 OPS Duration을 제공하는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다.
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 PCTKR2021001825-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 PCTKR2021001825-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 PCTKR2021001825-appb-T000003
Figure PCTKR2021001825-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 000000으로 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 PCTKR2021001825-appb-T000005
Figure PCTKR2021001825-appb-T000006
Figure PCTKR2021001825-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.
도 20은 HE-PPDU의 예를 도시한다.
도시된 L-STF(2000)는 짧은 트레이닝 OFDM 심볼(short training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-STF(2000)는 프레임 탐지(frame detection), AGC(automatic gain control), 다이버시티 탐지(diversity detection), 대략적인 주파수/시간 동기화(coarse frequency/time synchronization)을 위해 사용될 수 있다.
L-LTF(2010)는 긴 트레이닝 OFDM 심볼(long training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-LTF(2010)는 정밀한 주파수/시간 동기화(fine frequency/time synchronization) 및 채널 예측을 위해 사용될 수 있다.
L-SIG(2020)는 제어 정보를 송신하기 위해 사용될 수 있다. L-SIG(2020)는 데이터 송신률(rate), 데이터 길이(length)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, L-SIG(2020)은 반복되어 송신될 수 있다. 즉, L-SIG(2020)가 반복되는 포맷(예를 들어, R-LSIG라 칭할 수 있음)으로 구성될 수 있다.
HE-SIG-A(2030)는 수신 스테이션에 공통되는 제어정보를 포함할 수 있다.
구체적으로, HE-SIG-A(2030)는, 1) DL/UL 지시자, 2) BSS의 식별자인 BSS 칼라(color) 필드, 3) 현행 TXOP 구간의 잔여시간을 지시하는 필드, 4) 20, 40, 80, 160, 80+80 MHz 여부를 지시하는 대역폭 필드, 5) HE-SIG-B에 적용되는 MCS 기법을 지시하는 필드, 6) HE-SIG-B가 MCS 를 위해 듀얼 서브캐리어 모듈레이션(dual subcarrier modulation) 기법으로 모듈레이션되는지에 대한 지시 필드, 7) HE-SIG-B를 위해 사용되는 심볼의 개수를 지시하는 필드, 8) HE-SIG-B가 전 대역에 걸쳐 생성되는지 여부를 지시하는 필드, 9) HE-LTF의 심볼의 개수를 지시하는 필드, 10) HE-LTF의 길이 및 CP 길이를 지시하는 필드, 11) LDPC 코딩을 위해 추가의 OFDM 심볼이 존재하는지를 지시하는 필드, 12) PE(Packet Extension)에 관한 제어정보를 지시하는 필드, 13) HE-SIG-A의 CRC 필드에 대한 정보를 지시하는 필드 등에 관한 정보를 포함할 수 있다. 이러한 HE-SIG-A의 구체적인 필드는 추가되거나 일부가 생략될 수 있다. 또한, HE-SIG-A가 다중사용자(MU) 환경이 아닌 기타 환경에서는 일부 필드가 추가되거나 생략될 수 있다.
또한, HE-SIG-A(2030)는 HE-SIG-A1과 HE-SIG-A2의 2개의 파트로 구성될 수 있다. HE-SIG-A에 포함된 HE-SIG-A1과 HE-SIG-A2는 PPDU에 따라 다음과 같은 포맷 구조(필드)로 정의될 수 있다. 먼저, HE SU PPDU의 HE-SIG-A 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2021001825-appb-T000008
Figure PCTKR2021001825-appb-T000009
Figure PCTKR2021001825-appb-T000010
Figure PCTKR2021001825-appb-T000011
또한, HE MU PPDU의 HE-SIG-A 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2021001825-appb-T000012
Figure PCTKR2021001825-appb-T000013
Figure PCTKR2021001825-appb-T000014
Figure PCTKR2021001825-appb-T000015
또한, HE TB PPDU의 HE-SIG-A 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2021001825-appb-T000016
Figure PCTKR2021001825-appb-T000017
Figure PCTKR2021001825-appb-T000018
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Figure PCTKR2021001825-appb-T000020
HE-SIG-B(2040)는 상술한 바와 같이 다중 사용자(MU)를 위한 PPDU인 경우에만 포함될 수 있다. 기본적으로, HE-SIG-A(2050) 또는 HE-SIG-B(2060)는 적어도 하나의 수신 STA에 대한 자원 할당 정보(또는 가상 자원 할당 정보)를 포함할 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 21은 채널 본딩의 일례를 나타낸다. 도 21에 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 21의 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.
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. Primary link는 다양하게 불릴 수 있다. 예를 들어, Primary link는 Anchor link(Anchored link)로 불릴 수 있다. 또한, Secondary link도 다양하게 불릴 수 있다. 예를 들어, Secondary link는 non-Anchor link(non-Anchored link)로 불릴 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 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.
일 실시 예에 따르면, AP MLD 또는 Non-AP MLD는 복수의 링크를 가지는 구조로 구성될 수 있다. 달리 표현하면, non-AP MLD는 복수의 링크를 지원할 수 있다. non-AP MLD는 복수의 STA들을 포함할 수 있다. 복수의 STA은 각 STA 별로 Link를 가질 수 있다.
예를 들어, non-AP MLD는 STA 1, STA 2 및 STA 3를 포함할 수 있다. STA 1은 link 1에서 동작할 수 있다. link 1은 5 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다. STA 2는 link 2에서 동작할 수 있다. link 2는 6 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다. STA 3은 link 3에서 동작할 수 있다. link 3은 5 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다. link 1/2/3이 포함되는 밴드는 예시적인 것이며, 2.4, 5, 및 6 GHz 대역 내에 포함될 수 있다.
EHT 규격(802.11be 규격)에서는 하나의 AP/non-AP MLD가 여러 개의 Link를 지원하는 MLD (Multi-Link Device) 구조를 주요 기술로 고려하고 있다. Non-AP MLD에 포함된 STA은 하나의 Link를 통해 non-AP MLD 내의 다른 STA에 대한 정보를 함께 전달할 수 있다. 따라서, 프레임 교환의 오버헤드가 줄어 드는 효과가 있다. 또한, STA의 링크 사용효율을 증가시키고 전력소모 사용을 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
이하 명세서에서는, 멀티 링크에서 OPS(Opportunistic Power Save) 매커니즘을 적용하기 위한 다양한 실시 예들이 설명될 수 있다. 먼저, 멀티 링크가 고려되지 않은 OPS 매커니즘의 동작이 이하에서 설명될 수 있다.
802.11ax 규격(즉, HE 규격)에서, non-AP STA의 Power management를 위해 AP에 연결된 다수의 STA의 Doze 상태 여부를 스케줄링하는 OPS(Opportunistic Power Save) 메커니즘(또는 OPS 모드)이 정의되었다. 이하에는, OPS 매커니즘 동작의 구체적인 예가 설명될 수 있다. 설명의 편의를 위해, OPS 메커니즘을 지원하는 AP/STA이 각각 OPS AP/OPS non-AP STA으로 불릴 수 있다.
OPS 메커니즘은 정의된 기간동안 전력 절감(power saving)을 위해 OPS non-AP STA들이 unavailable 상태 또는 doze 상태로 변경하는 것을 허용하는 메커니즘이다. OPS 메커니즘은 2개의 모드 unscheduled mode와 scheduled mode를 지원할 수 있다.
예를 들어, unscheduled mode는 OPS AP가 모든 OPS non-AP STA에게 스케줄링 정보를 제공하는 OPS frame (또는 FILS discovery frame)을 언제든지 (any time) 전송할 수 있는 모드이다. Active mode인 경우, OPS non-AP STA들은 상기 스케줄링 정보에 기초하여, OPS duration 기간동안 unavailable 상태로 동작할 수 있다. PS(power save) mode인 경우, OPS non-AP STA들은, 상기 스케줄링 정보에 기초하여 OPS duration 기간동안 doze 상태로 동작할 수 있다.
일 예로, OPS non-AP STA은 active mode로 동작하는 중, 스케줄링 정보를 포함하는 OPS 프레임을 수신할 수 있다. OPS non-AP STA은 상기 OPS 프레임에 기초하여, 자신(OPS non-AP STA)의 상태를 unavailable 상태로 변경할 수 있다.
다른 일 예로, OPS non-AP STA은 PS mode로 동작하는 중, 스케줄링 정보를 포함하는 OPS 프레임을 수신할 수 있다. OPS non-AP STA은 상기 OPS 프레임에 기초하여, 자신(OPS non-AP STA)의 상태를 awake 상태에서 doze 상태로 변경할 수 있다.
다른 예를 들어, scheduled mode에서, OPS AP는 하나의 beacon interval을 여러 개의 periodic broadcast TWT SP(Service Period)들로 나눌 수 있다. OPS AP는 각 SP 시작 시점마다 모든 OPS non-AP STA들에게 스케줄링 정보를 제공할 수 있다. 상기 스케줄링 정보에 기초하여, OPS non-AP STA들은 다음 TWT SP까지 active mode인 경우 unavailable 상태, PS mode인 경우 doze 상태로 동작할 수 있다.
일 예로, active mode로 동작하는 OPS non-AP STA은 TWT SP에서, OPS 프레임을 수신할 수 있다. 상기 OPS 프레임에 기초하여, OPS non-AP STA은 자신(OPS non-AP STA)의 상태를 unavailable 상태로 변경할 수 있다.
일 예로, PS mode로 동작하는 OPS non-AP STA은 TWT SP에서, OPS 프레임을 수신할 수 있다. 상기 OPS 프레임에 기초하여, OPS non-AP STA은 자신(OPS non-AP STA)의 상태를 awake 상태에서 doze 상태로 변경할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, OPS 메커니즘에 관한 프레임 및 element가 하기와 같이 구성/설정/정의될 수 있다.
예를 들어, OPS 프레임은 표 21의 정보를 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2021001825-appb-T000021
표 21을 참조하면, OPS 프레임은 Category, HE Action, TIM element, 및/또는 OPS element를 포함할 수 있다. OPS 프레임은 표 21에 도시된 순서(또는 order)로 구성될 수 있다. 특히, TIM element 및 OPS element는 항상 OPS 프레임에 포함될 수 있다.
이하에서, TIM element 및 OPS element의 구체적인 예가 설명될 수 있다.
도 22는 TIM element의 구체적인 예를 도시한다.
도 22를 참조하면, TIM element(2200)는 element ID, Length, DTIM(delivery traffic indication map) count, DTIM period, Bitmap Control, 및/또는 Partial Virtual Bitmap을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Unscheduled OPS 메커니즘을 위해, OPS 프레임 또는 FILS Discovery frame에 상기 TIM element(2200)가 포함될 수 있다. 예를 들어, OPS 프레임 또는 FILS Discovery frame는 OPS AP으로부터 송신될 수 있다. 이 경우, 도 22에 도시된 TIM element(2200)와 다르게 설정된 TIM element가 구성/설정될 수 있다. Unscheduled OPS 메커니즘을 위한, OPS 프레임 또는 FILS Discovery frame에 포함되는 TIM element는 하기와 같이 구성/설정될 수 있다.
- 예를 들어, DTIM Count field가 "reserved"로 변경될 수 있다.
- 예를 들어, DTIM Period field가 "reserved"로 변경될 수 있다.
- 예를 들어, OPS non-AP STA with AID 'N'에 상응하는 traffic indication virtual bitmap의 Bit 'N'은 다양한 방식으로 결정/설정될 수 있다. 예를 들어, traffic indication virtual bitmap은 OPS non-AP STA의 AID와 관련될 수 있다. 일 예로, AID가 N의 값을 갖는 OPS non-AP STA을 위한 정보는 traffic indication virtual bitmap의 N 번째 bit(또는 Bit N)를 통해 지시될 수 있다. 만약 OPS AP가 OPS non-AP STA에게 OPS Period 기간동안 프레임 전송 (UL MU 전송을 위한 Trigger frame 포함) 계획이 없는 경우, Bit N이 0으로 설정될 수 있다. 만약 OPS AP가 OPS non-AP STA에게 OPS Period 기간동안 프레임 전송 계획이 있는 경우, Bit N이 1으로 설정될 수 있다.
- 예를 들어, Non-OPS non-AP STA with AID 'N'에 상응하는 traffic indication virtual bitmap의 Bit "N"은 다양한 방식으로 결정/설정될 수 있다. 예를 들어, AP가 STA에 대해 Buffered frame이 있는 경우 Bit N이 1로 설정될 수 있다. AP가 STA에 대해 Buffered frame이 없는 경우 Bit N이 0으로 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, scheduled OPS 메커니즘을 위해, OPS 프레임 또는 FILS Discovery frame에 TIM element가 포함될 수 있다. 예를 들어, OPS 프레임 또는 FILS Discovery frame는 OPS AP으로부터 송신될 수 있다. 이 경우, 도 22에 도시된 TIM element(2200)와 다르게 TIM element가 구성/설정될 수 있다. scheduled OPS 메커니즘을 위한, OPS 프레임 또는 FILS Discovery frame에 포함되는 TIM element는 하기와 같이 구성/설정될 수 있다.
- 예를 들어, DTIM Count field가 "reserved"로 변경될 수 있다.
- 예를 들어, DTIM Period field가 "reserved"로 변경될 수 있다.
- 예를 들어, OPS non-AP STA with AID 'N'에 상응하는 traffic indication virtual bitmap의 Bit 'N'은 다양한 방식으로 결정/설정될 수 있다. 예를 들어, traffic indication virtual bitmap은 OPS non-AP STA의 AID와 관련될 수 있다. 일 예로, AID가 N의 값을 갖는 OPS non-AP STA을 위한 정보는 traffic indication virtual bitmap의 N 번째 bit를 통해 지시될 수 있다. 만약 OPS AP가 OPS non-AP STA에게 Next TWT SP 전 또는 TWT SP 동안에 UL MU transmission 을 위한 trigger 정보를 포함하는 프레임(또는 trigger 프레임)의 전송 계획이 없는 경우 Bit N이 0으로 설정될 수 있다. 그렇지 않을 경우 Bit N이 1으로 설정될 수 있다.
- 예를 들어, Non-OPS non-AP STA with AID 'N'에 상응하는 traffic indication virtual bitmap의 Bit "N"은 다양한 방식으로 결정/설정될 수 있다. 일 예로, AP가 STA에 대해 송신할 Buffered frame이 있는 경우 Bit N이 1로 설정될 수 있다. AP가 STA에 대해 송신할 Buffered frame이 없는 경우 Bit N이 0으로 설정될 수 있다.
도 23은 OPS element의 구체적인 예를 도시한다.
도 23을 참조하면, OPS element(2300)는 element ID, Length, Element ID Extension, 및/또는 OPS Duration을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, OPS element(2300)는 OPS frame 또는 FILS Discovery frame에 포함될 수 있다. OPS Duration field는 STA이 doze 상태로 진입할 수 있는 OPS period duration에 관한 정보를 포함할 수 있다. 다만, STA이 상기 OPS period 동안 외부적으로 스케줄링되지 않은 경우에만 OPS 동작이 허용될 수 있다. OPS Duration은 milliseconds 단위로 인코딩될 수 있다.
상술한 OPS 프레임(또는 OPS 메커니즘)은 EHT 규격에서 지원하는 multi-link를 지원하지 못한다. 따라서, 이하 명세서에서는, EHT 규격에서 지원하는 multi-link AP/non-AP MLD 특성을 고려한 OPS 프레임(또는 OPS 매커니즘)이 제안될 수 있다.
OPS 메커니즘에서, TIM element를 통해 각 STA을 위한 전송 데이터 또는 버퍼 데이터 유무가 표시/송신될 수 있다. 종래의 single link를 지원하는 non-AP STA의 경우 AP 입장에서 non-AP STA에게 전송할 데이터가 있는지 여부에 관한 정보만이 TIM element에 포함될 수 있다.
이와 달리, Multi-link를 지원하는 non-AP MLD의 경우, non-AP MLD에 포함되는 적어도 하나의 STA들 각각에 버퍼 데이터가 발생할 수 있다. 따라서, OPS를 지원하는 OPS non-AP MLD에게 전송되는 OPS Frame 또는 TIM frame은 OPS non-AP MLD에 포함되는 STA 별 전송 데이터 또는 버퍼 데이터 유무에 관한 정보를 표시할 필요가 있다. 달리 표현하면, OPS AP MLD는 OPS Frame 또는 TIM frame을 통해, OPS non-AP MLD에 포함되는 STA 별 전송 데이터 또는 버퍼 데이터 유무에 관한 정보를 전송할 필요가 있다.
또한, EHT 규격에서, AP/non-AP MLD가 지원하는 복수의 Link들은 특성에 기초하여, Anchored Link (또는 Primary Link) 또는 non-Anchored Link (또는 Secondary Link)로 구분될 수 있다.
도 24는 멀티 링크에서 Anchored link 및 non-Anchored link의 동작의 예를 도시한다.
도 24를 참조하면, non-AP MLD는 오직 Anchored Link을 통해서만 Management/Control frame(예를 들어 beacon 프레임) exchange 및 synchronization을 위한 frame exchange를 수행할 수 있다. 그러므로 Anchored link로 연결된 STA은 항상 enable 상태를 유지해야 한다. 예를 들어, Power save mode 지원 시에도 Anchored link로 연결된 STA은 Beacon frame 수신을 위해 TBTT (Target Beacon Transmission Time)에 맞추어 Awake 상태로 진입해야 한다.
따라서, Anchored link의 동작은 non-Anchored link에 비해 상대적으로 많은 load와 많은 전력이 요구될 수 있다. 반면, data frame exchange가 발생하지 않는 non-Anchored link는 Unavailable 상태 (Disable 또는 doze 상태)에 진입 할 수 있다. 따라서, non-Anchored link에서의 전력 소모가 감소될 수 있다.
따라서, 이하 명세서에서는, 각 Link 별 특성/상황에 기초하여, OPS Duration 동안의 STA 진입 여부 또는 다른 OPS Duration 값을 제공하기 위한 기술적 특징이 제안될 수 있다. 상술한 실시 예들에 기초하여, OPS 메커니즘 동작에서 사용되는 OPS Element와 TIM Element 구조가 새롭게 제안/변경될 수 있다.
제1 실시 예
제1 실시 예에서, non-AP MLD에게 OPS Frame 또는 TIM Frame을 전송하는 경우, non-AP MLD에 포함된 각 STA 별 전송 데이터 또는 버퍼 데이터 유무를 표시하기 위해 multi-link를 고려한 TIM element가 제안 될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, TIM element는 Link ID 정보를 더 포함할 수 있다. 이하에서는 TIM element에 Link ID 정보가 포함되는 2 가지의 실시 예가 설명될 수 있다. 이하에서 설명되는 실시 예는 예시적인 것이며, 다양하게 변경될 수 있다. 또한, 구체적인 필드명은 다양하게 설정될 수 있다.
1) Link ID 별 Bitmap information이 구성되는 경우
TIM element는 Link ID 별 Bitmap information을 포함할 수 있다. 이에 관한 구체적인 예가 도 25를 통해 설명될 수 있다.
도 25는 TIM element의 구체적인 예를 도시한다.
도 25를 참조하면, TIM element는 각 Link ID 별 Bitmap control field 및 Partial Virtual Bitmap field를 포함할 수 있다. 즉, 이를 수신한 STA(즉, non-AP MLD에 포함되는 STA)은 자신이 연결된 Link ID 정보에 기초하여, 자신에게 전송되는 전송 데이터 또는 버퍼 데이터 유무를 확인할 수 있다.
예를 들어, non-AP MLD에 포함되는 제1 STA은 Link 1 및 Link 2를 통해 AP MLD와 연결될 수 있다. 제1 STA은 TIM element에 기초하여, Link ID 별 Bitmap control field 및 Partial Virtual Bitmap field를 확인(identify)할 수 있다. 제1 STA은 Link 1(또는 Link ID 1)에 관한 Bitmap control field 및 Partial Virtual Bitmap field를 확인할 수 있다. 또한, 제1 STA은 Link 2(또는 Link ID 2)에 관한 Bitmap control field 및 Partial Virtual Bitmap field를 확인할 수 있다. 따라서, 제1 STA은 link 1 및 link 2 각각에 버퍼된 데이터 유무를 확인할 수 있다.
2) All link에 대한 Bitmap information이 구성되는 경우
TIM element는 All link에 대한 Bitmap information을 포함할 수 있다. 이에 관한 구체적인 예가 도 26을 통해 설명될 수 있다.
도 26은 TIM element의 구체적인 예를 도시한다.
도 26을 참조하면, TIM element는 현재 AP MLD가 제공하는 Link 개수에 관한 정보를 포함하는 The number of links field를 포함할 수 있다. 또한, Bitmap control field 및 Partial Virtual Bitmap field에서, AP MLD가 제공하는 모든 Link의 STA들에 대한 정보가 Bitmap으로 표시될 수 있다. 상기 TIM element를 수신한 STA은 The number of Links field에 기초하여, 자신이 연결된 link들의 Bitmap 순서를 확인할 수 있다. 따라서, 상기 STA은 자신에게 전송되는 전송 데이터 또는 버퍼 데이터 유무를 확인할 수 있다.
제2 실시 예
제2 실시 예에서, 각 Link 별로 다양한 OPS Duration을 제공하기 위한 OPS element가 제안될 수 있다.
종래에는 OPS non-AP STA을 스케줄링하기 위해 하나의 지정된 OPS Duration을 사용하였다. 제2 실시 예에 따르면, non-AP MLD의 경우 각 Link의 특성 (예를 들어, Anchored Link, BSS Load 등)에 기초하여, OPS duration이 서로 다르게 설정될 수 있다.
예를 들어, Anchored Link에 연결된 STA들에는, non-Anchored Link에 연결된 STA들과 다르게 Management frame (예를 들어, Beacon)을 수신하기 위해, non-Anchored Link에 연결된 STA들과 다른 OPS Duration이 설정될 수 있다.
일 예로, non-AP MLD의 STA 1이 Anchored Link에 연결되어 있고, STA 2와 STA 3이 non-Anchored Link에 연결될 수 있다. 이 경우, Anchored-Link에 연결된 STA 1 에게 주기적으로 전송되는 Beacon frame 수신을 위해 TBTT를 고려한 짧은 OPS duration이 설정될 수 있다. 즉, Anchored-Link에 연결된 STA에서 설정되는 OPS duration은 non-Anchored-Link에 연결된 STA에서 설정되는 OPS duration보다 짧게 설정될 수 있다.
상술한 실시 예를 위한 OPS element의 예가 도 27 및 도 28을 통해 설명될 수 있다.
도 27은 OPS element의 구체적인 예를 도시한다.
도 27을 참조하면, 다양한 상황/특징에 기초하여, OPS Duration이 서로 다르게 설정될 수 있다. 따라서, OPS element는 서로 다르게 설정된 OPS duration에 관한 정보(예를 들어, OPS duration 1 또는 OPS duration 2)를 포함할 수 있다.
예를 들어, OPS element는 Anchored link 여부에 기초하여, OPS duration이 서로 다르게 설정될 수 있다. 일 예로, OPS duration 1은 Anchored link에서 적용되는 OPS duration에 관한 정보를 포함할 수 있다. OPS duration 2은 non-Anchored link에서 적용되는 OPS duration에 관한 정보를 포함할 수 있다.
즉, AP MLD는 하나의 프레임(또는 OPS element)를 통해 특정 Link 별로 다른 OPS duration 기간을 non-AP MLD에게 제공/설정할 수 있다.
도 28은 OPS element의 구체적인 예를 도시한다.
도 28을 참조하면, AP MLD는 OPS element를 통해 각 Link ID 별로 다른 OPS Duration 을 제공할 수 있다. 즉, Link id에 따라 서로 다른 OPS duration이 설정될 수 있다. Multi-OPS Duration per Link field는 Link id 및 OPS duration 값에 기초하여, Link 별 다른 OPS Duration 값을 지시할 수 있다. 즉, AP MLD는 Link ID에 따른 OPS duration을 서로 다르게 설정하고, 이에 관한 정보를 non-AP MLD에게 송신할 수 있다.
예를 들어, OPS Duration을 적용하지 않는 Link의 경우 OPS Duration값이 0으로 설정될 수 있다. OPS Duration값이 0인 경우, 별도의 OPS 동작을 수행하지 않기 때문에 해당 Link id 값 및 해당 OPS duration 값에 대한 subfield가 생략될 수도 있다.
제3 실시 예
제3 실시 예에서, OPS AP/non-AP MLD가 Group set에 따라 다양한 OPS Duration을 제공하기 위한 OPS element가 제안될 수 있다. 제3 실시 예에 따르면, AP MLD는 다양한 Link의 특성(예를 들어, Link 별 BSS Load 등)에 따라 Link 또는 Link에 연결된 STA들을 다양한 Group set으로 구성하고 각 STA들을 구분할 수 있다. AP MLD는 각 Group set에 따라 다른 OPS Duration을 제공할 수 있다.
이하에서는 상술한 실시 예를 위한 Group Identifier element 또는 field가 제안될 수 있다. Group Identifier element 또는 field에 포함되는 필드는 다음과 같이 구성/설정될 수 있다.
- Group Identifier: Group 식별자.
- Group ID indication: group id에 따라 STA 소속 여부를 표시한 정보. 예를 들어, AP MLD는 하나의 bitmap을 통해 각 group 별 속하는 STA을 지시할 수 있다. Group ID indication은 STA이 해당 group에 속하는 경우 1로 설정되고, STA이 해당 group에 속하지 않는 경우 0으로 설정될 수 있다.
예를 들어, group id indication의 bit 별 STA 표시 순서는 TIM element에서 non-AP STA의 AID에 상응하는 traffic indication virtual bitmap의 bit 순서와 동일한 bitmap 순서로 설정될 수 있다. 다시 말해서, traffic indication virtual bitmap에서 'n'번째 bit에 상응하는 STA의 group 소속 여부가 Group ID indication 에서도 'n'번째 bit로 표시될 수 있다.
상술한 실시 예에 따른 OPS element의 예가 도 29 및 30을 통해 설명될 수 있다.
도 29는 OPS element의 구체적인 예를 도시한다.
도 29를 참조하면, OPS non-AP STA들이 Group ID 별 자신의 소속 여부를 알고 있는 경우, OPS non-AP STA들은 도 29와 같이 Multi-OPS Duration field per group에서 group id 만으로 group을 식별할 수 있다. 따라서, AP MLD(또는 OPS AP MLD)는 group에 따른 다양한 OPS duration을 제공할 수 있다. 달리 표현하면, OPS element는 Group id를 포함할 수 있다. OPS non-AP MLD에 포함된 STA은 Group id에 기초하여, group에 따른 OPS duration을 확인할 수 있다.
도 30은 OPS element의 구체적인 예를 도시한다.
도 30을 참조하면, 기존에 주어진 Group ID 및 Group set에 대한 정보가 없는 경우, OPS non-AP MLD에 포함된 STA이 이를 판단하기 위해 Group id 및 Group indication bitmap에 기초하여, Group id 별 STA 소속여부가 지시될 수 있다. 달리 표현하면, OPS element는 Group id 및 Group indication(또는 Group id indication)을 포함할 수 있다. OPS non-AP MLD에 포함된 STA은 Group id 및 Group indication(또는 Group id indication)에 기초하여, 자신의 group을 확인하고, group에 따른 OPS duration을 확인할 수 있다.
도 29 및 도 30을 참조하면, OPS element를 수신한 OPS non-AP MLD에 포함된 STA은 자신이 소속된 Group에 해당하는 OPS Duration 기간에 따라 OPS 동작을 수행할 수 있다. 만약 OPS Duration 값이 0으로 설정되는 경우, 오버헤드를 줄이기 위해 해당 Group identifier 및 group id indication subfield가 생략될 수 있다.
제4 실시 예
제4 실시 예에 따르면, OPS AP/non-AP MLD가 Anchored Link를 지원하는 경우 OPS 메커니즘 동작 시, OPS 프레임 또는 TIM 프레임에 Anchored Link에 관한 정보가 포함되어 전송될 수 있다.
상술한 실시 예를 위한 Anchored Link List element (또는 field)와 Anchored Link indication element (또는 field)가 다음과 같이 구성/설정/정의될 수 있다.
- Anchored Link List element: AP MLD가 현재 Anchored Link로 지원하는 링크 목록. 예를 들어, 현재 Anchored Link로 지원하는 링크 목록은 Link 식별자 (예를 들어, Link ID 및 AP BSS 값 등)를 통해 지시될 수 있다. 다른 예를 들어, 하나의 Bitmap을 통해 각 Link 별 Anchored Link 유무가 순차적으로 지시될 수 있다. 상기 정보를 통해 non-AP MLD는 AP MLD가 지원하는 전체 Anchored Link 정보를 확인할 수 있다.
- Anchored Link indication element: non-AP MLD의 각 STA 별 실제 Anchored Link 연결 유무를 표시하는 정보. 예를 들어, Non-AP MLD의 STA은 AP MLD가 제공하는 여러 개의 Anchored Link 목록(예를 들어, Anchored Link List element)에서 하나 또는 하나이상의 Link를 선택하여 Anchored Link로 사용할 수 있다. 따라서, AP MLD의 Anchored Link 리스트 정보와 실제 STA 이 선택하여 사용하는 Anchored Link 정보는 다를 수 있다.
따라서 Anchored Link indication element(또는 Anchored Link indication element에 포함되는 정보)는 Anchored Link로써 연결된 STA 및 non-Anchored Link로써 연결된 STA에게 서로 다른 OPS Duration을 제공하기위해 이를 구분하기 위한 식별자로 사용될 수 있다. 단, Multi-OPS Duration field 내에 Anchored/non-Anchored Link를 구분하기 위한 별도의 식별자(또는 subfield)가 사용되는 경우, Anchored Link indication element는 생략될 수도 있다.
도 31은 Anchored Link indication field(element)의 구체적인 예를 도시한다.
도 31을 참조하면, Anchored Link indication field는 하나의 bitmap으로 각 non-AP MLD의 STA 별 Anchored Link 연결 여부를 표시할 수 있다. 달리 표현하면, Anchored Link indication field는 하나의 bitmap으로 구성될 수 있고, non-AP MLD의 STA 별 Anchored Link 연결 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, bitmap으로 구성된 Anchored Link indication field에서, 각 bit는 Anchored Link와 연결된 STA의 경우 1로 설정되고, 아닌 경우 0으로 설정될 수 있다. 일 예로, Anchored Link indication의 bit 별 STA 표시 순서는 TIM element에서 non-AP STA의 AID에 상응하는 traffic indication virtual bitmap의 bit 순서와 동일한 bitmap 순서로 설정될 수 있다. 다시 말해서, traffic indication virtual bitmap에서 'n'번째 bit에 상응하는 STA에 연결된 link의 anchored link 여부가 Anchored Link indication 에서도 'n'번째 bit로 표시될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상술한 Anchored Link indication에 관한 정보는 종래의 OPS Action frame 구성(예를 들어, 표 21에 따른 구성)에서 별도의 Anchored Link Indication Element로 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Anchored Link indication에 관한 정보는 OPS Element 또는 TIM Element 내의 별도의 field로 추가됨으로써, Anchored Link 유무가 지시될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Anchored Link List element 및 Anchored Link indication element가 OPS 프레임에 각각의 필드로 포함될 수 있다. 예를 들어, OPS AP MLD는 상기 OPS 프레임에 기초하여, OPS non-AP STA들에게 다양한 OPS 동작을 지시할 수 있다. 달리 표현하면, 상기 OPS 프레임은 Anchored Link List element, Anchored Link indication element, OPS Duration 및/또는 Multi-OPS Duration 정보를 포함할 수 있다.
또한, OPS non-AP STA은 OPS 프레임 수신 시 OPS element내에 Anchored Link List 또는 Anchored Link Indication field 중 적어도 하나의 field가 포함됨을 확인할 수 있다. 이 경우, OPS non-AP STA은 상기 OPS 프레임이 Anchored Link 특성에 따라 다른 OPS Duration을 제공하기 위한 프레임임을 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, OPS element는 Anchored Link List 및/또는 Anchored Link indication field를 포함할 수 있으며, 상기 OPS element를 통해 하나의 OPS Duration에 관한 정보가 송신될 수 있다. 따라서, Anchored Link에 연결된 OPS non-AP STA들은 OPS Duration 을 무시하고, non-Anchored Link에 연결된 OPS non-AP STA들만이 OPS Duration을 기반으로 동작할 수 있다. 상기 실시 예에 따른 OPS element의 예가 도 32를 통해 설명될 수 있다.
도 32는 OPS element의 구체적인 예를 도시한다.
도 32를 참조하면, OPS Element는 Element ID, Length, Element ID Extension, Anchored Link List, Anchored Link Indication, 및/또는 OPS Duration을 포함할 수 있다.
상기 OPS Element를 수신한 OPS non-AP STA은 Anchored Link List(또는 Anchored Link List 정보/field) 및 Anchored Link Indication(또는 Anchored Link Indication 정보/field)에 기초하여, OPS duration에 관한 정보를 획득할 수 있다.
예를 들어, Anchored Link Indication의 값이 1로 지시/설정된 OPS non-AP STA들은 Anchored Link로 동작하는 Link에 연결된 STA일 수 있다. 따라서, 상기 OPS non-AP STA들은 OPS Duration 을 무시할 수 있다.
다른 예를 들어, Anchored Link Indication의 값이 0으로 지시/설정된 OPS non-AP STA들은 non-Anchored Link로 동작하는 Link에 연결된 STA일 수 있다. 따라서, 상기 OPS non-AP STA들은 OPS Duration에 기초하여, 동작할 수 있다. OPS non-AP STA들은 제공된 OPS Duration 기간 동안 doze 상태에 진입할 수 있다.
상술한 예시들에서, non-AP STA들이 자신이 Anchored Link 또는 non-Anchored Link에 대한 연결 여부를 이미 알고 있다면, 상기 non-AP STA들은 Anchored Link List field 만으로 OPS Duration에 대한 동작 유무를 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, OPS element는 Anchored Link List 또는 Anchored Link indication field를 포함할 수 있으며, 상기 OPS element를 통해 두 개의 OPS Duration에 관한 정보가 송신될 수 있다.
따라서, Anchored Link에 연결된 OPS non-AP STA들은 OPS Duration 1에 기초하여, 동작하고, non-Anchored Link에 연결된 OPS non-AP STA들은 OPS Duration 2에 기초하여 동작할 수 있다. 이와 반대로, Anchored Link에 연결된 OPS non-AP STA들은 OPS Duration 2에 기초하여, 동작하고, non-Anchored Link에 연결된 OPS non-AP STA들은 OPS Duration 1에 기초하여 동작할 수도 있다. 즉, OPS Duration 중 어느 Duration으로 동작 할 것인지는 별도의 지시사항 또는 규격 또는 구현에 따라 변경 될 수 있다. 상기 실시 예에 따른 OPS element의 예가 도 33을 통해 설명될 수 있다.
도 33은 OPS element의 구체적인 예를 도시한다.
도 33을 참조하면, OPS Element는 Element ID, Length, Element ID Extension, Anchored Link List, Anchored Link Indication, OPS Duration 1 및/또는 OPS Duration 2를 포함할 수 있다. 예를 들어, OPS non-AP MLD에 포함된 STA들은 Anchored Link List 및 Anchored Link Indication에 기초하여, 자신에게 연결된 link가 Anchored Link인지 여부를 확인할 수 있다. 또한, OPS non-AP MLD에 포함된 STA들은 자신에게 연결된 link가 Anchored Link인지 여부에 기초하여, OPS Duration을 확인/획득할 수 있다. 일 예로, Anchored Link에 적용되는 OPS Duration에 관한 정보가 OPS duration 1에 포함될 수 있다. non-Anchored Link에 적용되는 OPS Duration에 관한 정보가 OPS duration 2에 포함될 수 있다.
제4 실시 예
일 실시 예에 따르면, 복수의 Anchored Link 또는 non-Anchored Link가 복수의 Group으로 구분될 수 있다. 상기 복수의 Group 각각에 다양한 OPS Duration이 제공/설정될 수 있다. 상기 실시 예를 위해, 제안한 Group set에 따라 다른 OPS Duration을 제공하는 방식(또는 제3 실시 예)이 적용될 수 있다.
예를 들어, OPS Element에 Anchored Link List(또는 Anchored Link List 정보/필드) 또는 Anchored Link Indication(Anchored Link Indication 정보/필드)가 포함될 수 있다. 또한, Multi-OPS Duration field가 도 29 및 도 30과 유사하게, group id 및 group indication(또는 Group id indication)을 포함할 수 있다.
일 예로, 상기 OPS 프레임을 수신하는 경우, OPS non-AP STA은 각자 자신에게 정의된 Group 별 OPS Duration 정보에 기초하여, 자신에게 지시된 OPS Duration 기간 동안 doze 상태에 진입할 수 있다.
OPS element가 "Anchored Link List" 또는 "Anchored Link indication" field를 포함하는 경우 OPS non-AP STA은 멀티 링크가 Anchored Link 특성에 기초하여 그룹화되었음을 판단할 수 있다. Anchored Link을 고려한 복수의 Group에 대한 다양한 OPS Duration을 지시하기 위해, 도 34 및 도 35 같이 구성된 OPS element가 사용될 수 있다.
도 34 및 도 35는 OPS element의 구체적인 예를 도시한다.
도 34 및 35를 참조하면, OPS element는 Multi-OPS Duration field를 포함할 수 있다. Multi-OPS Duration field 내 Anchored Link 별로 다양한 Group이 구성될 수 있다. OPS AP MLD는 Multi-OPS Duration field에 기초하여, Group 별로 차별적인 OPS Duration을 제공할 수 있다. 도 34 및 도 35의 실시 예는 도 29 및 도 30의 실시 예와 달리, Anchored Link에 기초하여, Group이 구분될 수 있다. 즉, OPS AP MLD는 다양한 식별자를 통해 Anchored Link와 관련하여 다양한 Group set으로 OPS non-AP STA들을 구분할 수 있다. 따라서, 상기 실시 예에 따르면, OPS AP MLD가 구분된 Group에 다라 차별적인 OPS Duration 값을 제공할 수 있는 효과가 있다.
구체적으로 도 34를 참조하면, OPS non-AP MLD에 포함된 STA들은 OPS Element를 수신할 수 있다. Group 1에 소속된 STA들은 Anchored Link들에 연결된 STA들을 의미할 수 있으며, 상기 Group 1에 소속된 STA들은 OPS Duration 1에 포함된 OPS duration 정보에 기초하여 동작할 수 있다. Group 2에 소속된 STA들은 non-Anchored Link들에 연결된 STA들을 의미할 수 있으며, 상기 Group 2에 소속된 STA들은 OPS Duration 2에 포함된 OPS duration 정보에 기초하여 동작할 수 있다.
구체적으로 도 35를 참조하면, AP MLD(또는 OPS AP MLD)가 복수의 Anchored Link를 지원하는 경우, AP MLD는 Anchored Link의 다양한 특성에 기초하여 Group set을 구성할 수 있다. 또한, Group set마다 다른 OPS Duration을 제공하기 위한 식별자(identifier, ID)가 설정될 수 있다.
예를 들어, 먼저, 멀티 링크는 Anchored Link 및 non-Anchored Link로 구분될 수 있다. 이후, Link 상태 및 상황에 기초하여, 다양한 Group set이 구성될 수 있다. 다양한 Group set은 Group 식별자를 통해 구분될 수 있다. AP MLD는 OPS non-AP STA에게 다른 OPS Duration을 제공할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, OPS Duration 값이 0으로 설정되는 경우, 오버헤드를 줄이기 위해 해당 Group identifier 및 group id indication subfield가 생략될 수도 있다.
이하에서는 AP MLD가 각 Link 마다 연결된 OPS non-AP STA에게 각각 OPS Duration을 제공하는 구체적인 실시 예가 도 36을 통해 설명될 수 있다.
도 36은 AP MLD가 non-AP MLD에게 OPS Duration을 제공하는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 36을 참조하면, AP MLD 1는 각 Link 마다 연결된 OPS non-AP STA 에게 다른 OPS Duration을 제공할 수 있다. 예를 들어, AP MLD 1은 4 개의 링크(Link 1 내지 Link 4)에서 동작할 수 있다.
AP 1은 Link 1을 통해 non-AP MLD 1의 STA 1, non-AP MLD 2의 STA 3, 및 non-AP MLD 3의 STA 6과 연결될 수 있다. AP 2는 Link 2를 통해 non-AP MLD 1의 STA 2, non-AP MLD 2의 STA 4, 및 non-AP MLD 4의 STA 9와 연결될 수 있다. AP 3는 Link 3을 통해 non-AP MLD 4의 STA 8과 연결될 수 있다. AP 4는 Link 4을 통해 non-AP MLD 2의 STA 5, non-AP MLD 3의 STA 7, 및 non-AP MLD 4의 STA 10과 연결될 수 있다. 또한, Link 1 및 Link 3는 Anchored Link로 설정될 수 있다. Link 2 및 Link 4가 non-Anchored Link로 설정될 수 있다.
각 Link 별로 OPS Duration이 다르게 설정되는 경우, AP MLD 1은 각 Link 별로 0, 20, 10, 및 20으로 총 4개의 OPS duration 을 제공할 수 있다. 즉, Link 1의 OPS duration의 값이 0으로 설정될 수 있다. Link 2의 OPS duration의 값이 20으로 설정될 수 있다. Link 3의 OPS duration의 값이 10으로 설정될 수 있다. Link 4의 OPS duration의 값이 20으로 설정될 수 있다.
따라서, Anchored Link인 Link 1에 연결된 STA 1, STA 3, STA 6은 OPS duration이 0으로 설정되었으므로, OPS 동작을 무시할 수 있다. Anchored Link인 Link 3에 연결된 STA 8은 10의 doze 기간 이후 awake 상태로 상태를 변경할 수 있다.
non-Anchored Link인 Link 2 및 Link 4에 연결된 STA 2, 4, 5, 7, 9, 및 10은 모두 20의 doze 기간 후 awake 상태로 상태를 변경할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Multi-OPS Duration은 Anchored-Link 및 non-Anchored Link에 기초하여 크게 2가지로 구분된 뒤 각각 정의/설정될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, Multi-OPS Duration은 AP MLD가 지원하는 모든 Link에 대해 정의/설정될 수도 있다.
도 37은 멀티 링크 디바이스의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 37을 참조하면, S3710 단계에서, 멀티 링크 디바이스는 PPDU를 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 멀티 링크 디바이스는 복수의 링크들에서 동작할 수 있다. 멀티 링크 디바이스는 복수의 링크들에 관한 복수의 STA들을 포함할 수 있다.
예를 들어, 멀티 링크 디바이스는 제1 STA 및 제2 STA을 포함할 수 있다. 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. 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.
예를 들어, 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.
예를 들어, 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, 복수의 STA들은 각각 프로세서 및 송수신기를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 STA은 제1 프로세서 및/또는 제1 송수신기를 포함할 수 있다. 또한 제2 STA은 제2 프로세서 및/또는 제2 송수신기를 포함할 수 있다.
일 예로, 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 AP 멀티 링크 디바이스와 연결된 상태일 수 있다. 예를 들어, 상기 AP 멀티 링크 디바이스는 제1 AP 및 제2 AP를 포함할 수 있다. 제1 STA은 제1 링크를 통해 제1 AP와 연결될 수 있다. 제2 STA은 제2 링크를 통해 제2 AP와 연결될 수 있다. 예를 들어, 멀티 링크 디바이스는 AP 멀티 링크 디바이스와 association 과정을 수행할 수 있다. 멀티 링크 디바이스는 상기 association 과정에 기초하여, AP 멀티 링크 디바이스와 연결을 수립할 수 있으며, 제1 링크에 관한 ID 및 제2 링크에 관한 ID를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 복수의 링크들은 복수의 그룹들로 구분될 수 있다. 복수의 링크들은 링크의 특성 또는 상황에 기초하여 복수의 그룹들로 구분될 수 있다.
예를 들어, 복수의 링크들은 Anchored link 여부에 기초하여 구분될 수 있다. 일 예로, 제1 링크가 Anchored link로 동작하고, 제2 링크가 non-Anchored link로 동작할 수 있다. 이 경우, 제1 링크는 제1 그룹에 포함될 수 있다. 제2 링크는 제2 그룹에 포함될 수 있다.
예를 들어, 복수의 링크들은 링크가 busy 상태인지 여부에 기초하여 구분될 수 있다. 일 예로, 제1 링크가 busy 상태이고, 제2 링크가 idle 상태일 수 있다. 이 경우, 제1 링크는 제1 그룹에 포함될 수 있다. 제2 링크는 제2 그룹에 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 복수의 그룹들에 그룹 ID(identifier)가 각각 할당될 수 있다. 예를 들어, 제1 그룹에 제1 그룹 ID가 할당되고, 제2 그룹에 제2 그룹 ID가 할당될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 복수의 그룹들은 각각 하나의 링크만을 포함할 수 있으며, 이 경우, Group ID는 Link ID와 동일하게 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 PPDU는 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID에 관한 정보 및 복수의 그룹들에 할당되는 PS(Power saving) 구간에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 PPDU는 OPS (Opportunistic Power Save) 프레임을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID에 관한 정보는 복수의 그룹 전체의 그룹 ID에 관한 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 그룹 ID에 포함된 link 정보가 상기 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID에 관한 정보에 포함될 수 있다. 또한, 복수의 그룹들에 할당되는 PS 구간에 관한 정보는 상기 그룹 ID에 관한 PS 구간에 관한 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, 상기 PPDU는 제1 그룹 ID 및 제2 그룹 ID를 포함할 수 있다. 상기 PPDU는 제1 그룹 ID에 포함되는 link에 관한 정보 및 제2 그룹 ID에 포함되는 link에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 PPDU는 제1 그룹 ID에 관한 제1 PS 구간에 관한 정보 및 제2 그룹 ID에 관한 제2 PS 구간에 관한 정보를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 PPDU는 복수의 링크들에 관한 트래픽 정보를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 복수의 링크들에 관한 트래픽 정보는 TIM(traffic indication map) 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 복수의 링크들에 관한 트래픽 정보는 상기 복수의 링크들에 각각 버퍼된 트래픽이 존재하는지 여부를 나타낼 수 있다.
S3720 단계에서, 멀티 링크 디바이스는 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID에 관한 정보에 기초하여, 복수의 그룹들 중 적어도 하나의 그룹을 확인할 수 있다. 예를 들어, 멀티 링크 디바이스는 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID에 관한 정보에 기초하여, 복수의 그룹들 중 제1 그룹을 확인할 수 있다.
또한, 멀티 링크 디바이스는 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID에 관한 정보에 기초하여, 상기 적어도 하나의 그룹을 제외한 다른 그룹들(other groups)를 확인할 수 있다. 예를 들어, 멀티 링크 디바이스는 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID에 관한 정보에 기초하여, 복수의 그룹들 중 제2 그룹을 확인할 수 있다.
예를 들어, 멀티 링크 디바이스는 복수의 멀티 링크 중 PS 구간이 할당된 링크가 포함된 적어도 하나의 그룹을 확인할 수 있다. 또한, 멀티 링크 디바이스는 복수의 그룹들 중 PS 구간이 할당되지 않은 링크가 포함된 다른 그룹들을 확인할 수 있다.
일 예로, 멀티 링크 디바이스는, 제1 링크가 포함된 제1 그룹에 PS 구간이 할당되었음을 확인할 수 있다. 멀티 링크 디바이스는, 제2 링크가 포함된 제2 그룹에 PS 구간이 할당되지 않았음을 확인할 수 있다.
S3730 단계에서, 멀티 링크 디바이스는 복수의 그룹에 할당되는 PS 구간에 관한 정보에 기초하여, 멀티 링크 디바이스에 포함된 적어도 하나의 그룹에 관한 적어도 하나의 STA을 도즈 상태로 변경할 수 있다. 예를 들어, 멀티 링크 디바이스는 복수의 그룹에 할당되는 PS 구간에 관한 정보에 기초하여, 제1 그룹에 포함된 STA들을 도즈 상태로 변경할 수 있다.
예를 들어, 복수의 그룹들에 할당되는 PS 구간에 관한 정보는 적어도 하나의 그룹에 할당되는 PS 구간에 관한 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 상기 적어도 하나의 STA은 적어도 하나의 그룹에 할당되는 PS 구간에 관한 정보에 기초하여, 도즈 상태 이후 어웨이크 상태로 변경될 수 있다.
다른 예를 들어, 복수의 그룹들에 할당되는 PS 구간에 관한 정보는 상기 적어도 하나의 그룹을 제외한 다른 그룹들(other groups)에 할당되는 PS 구간에 관한 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, 상기 다른 그룹들에 할당되는 PS 구간(이하, 제2 구간)에 관한 정보는 상술한 적어도 하나의 그룹에 할당되는 PS 구간(이하, 제1 구간)과 상이하게 설정될 수 있다. 따라서, 제1 구간과 제2 구간의 길이가 다르게 설정됨으로써, 상기 적어도 하나의 그룹에 관한 적어도 하나의 STA 및 상기 다른 그룹에 관한 STA들은 서로 다른 시간에 어웨이크 상태로 변경될 수 있다.
일 예로, 상기 다른 그룹들에 할당되는 PS 구간이 0으로 설정될 수 있다. 달리 표현하면, 상기 다른 그룹들에는 PS 구간이 할당되지 않을 수 있다. 따라서, 상기 적어도 하나의 그룹에 관한 적어도 하나의 STA만 도즈 상태로 변경될 수 있으며, 상기 다른 그룹에 관한 STA들은 어웨이크 상태로 유지될 수 있다.
도 37에서 설명된 멀티 링크 디바이스의 구체적인 예가 이하에서 설명될 수 있다. 이하에서는 멀티 링크 디바이스가 제1 링크 및 제2 링크로 2개의 링크에서 동작하는 경우가 설명될 수 있다.
멀티 링크 디바이스는 제1 링크에서 동작하는 제1 STA 및 제2 링크에서 동작하는 제2 STA을 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 링크 및 제2 링크는 anchored link 여부에 기초하여 제1 그룹 및 제2 그룹으로 구분될 수 있다. 제1 링크는 anchored link로 동작할 수 있다. 또한, 제2 링크는 non-anchored link로 동작할 수 있다. 따라서, 제1 링크는 제1 그룹으로 구분될 수 있다. 제2 링크는 제2 그룹으로 구분될 수 있다.
멀티 링크 디바이스는 제1 그룹의 제1 ID, 제1 그룹에 파워 세이빙(Power saving)을 위해 할당되는 제1 구간, 제2 그룹의 제2 ID, 및 제2 그룹에 파워 세이빙을 위해 할당되는 제2 구간에 관한 정보를 PPDU(예를 들어, OPS 프레임)를 통해 수신할 수 있다.
멀티 링크 디바이스는 제1 ID에 기초하여, 제1 그룹을 확인하고, 제1 그룹에 포함된 제1 링크를 확인할 수 있다. 또한, 멀티 링크 디바이스는 제1 그룹에 파워 세이빙을 위해 할당되는 제1 구간을 확인할 수 있다. 멀티 링크 디바이스는 제1 STA을 도즈 상태로 변경하고 제1 구간 이후 어웨이크 상태로 변경할 수 있다.
멀티 링크 디바이스는 제2 ID에 기초하여, 제2 그룹을 확인하고, 제2 그룹에 포함된 제2 링크를 확인할 수 있다. 또한, 멀티 링크 디바이스는 제2 그룹에 파워 세이빙을 위해 할당되는 제2 구간을 확인할 수 있다. 멀티 링크 디바이스는 제2 STA을 도즈 상태로 변경하고 제2 구간 이후 어웨이크 상태로 변경할 수 있다.
도 38은 AP 멀티 링크 디바이스의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 38을 참조하면, S3810 단계에서, AP 멀티 링크 디바이스는 PPDU를 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP 멀티 링크 디바이스는 복수의 링크들에서 동작할 수 있다. AP 멀티 링크 디바이스는 복수의 링크들에 관한 복수의 AP들을 포함할 수 있다.
예를 들어, AP 멀티 링크 디바이스는 제1 AP 및 제2 AP를 포함할 수 있다. 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. 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.
예를 들어, 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.
예를 들어, 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, 복수의 AP들은 각각 프로세서 및 송수신기를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 AP는 제1 프로세서 및/또는 제1 송수신기를 포함할 수 있다. 또한 제2 AP는 제2 프로세서 및/또는 제2 송수신기를 포함할 수 있다.
일 예로, 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 멀티 링크 디바이스와 연결된 상태일 수 있다. 예를 들어, 상기 멀티 링크 디바이스는 제1 STA 및 제2 STA을 포함할 수 있다. 제1 AP는 제1 링크를 통해 제1 STA과 연결될 수 있다. 제2 AP는 제2 링크를 통해 제2 STA과 연결될 수 있다. 예를 들어, AP 멀티 링크 디바이스는 멀티 링크 디바이스와 association 과정을 수행할 수 있다. AP 멀티 링크 디바이스는 상기 association 과정에 기초하여, 멀티 링크 디바이스와 연결을 수립할 수 있으며, 제1 링크에 관한 ID 및 제2 링크에 관한 ID를 획득/설정/송신할 수 있다. 제1 링크에 관한 ID 및 제2 링크에 관한 ID는 각각 4 비트로 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 복수의 링크들은 복수의 그룹들로 구분될 수 있다. 복수의 링크들은 링크의 특성 또는 상황에 기초하여 복수의 그룹들로 구분될 수 있다.
예를 들어, 복수의 링크들은 Anchored link 여부에 기초하여 구분될 수 있다. 일 예로, 제1 링크가 Anchored link로 동작하고, 제2 링크가 non-Anchored link로 동작할 수 있다. 이 경우, 제1 링크는 제1 그룹에 포함될 수 있다. 제2 링크는 제2 그룹에 포함될 수 있다.
예를 들어, 복수의 링크들은 링크가 busy 상태인지 여부에 기초하여 구분될 수 있다. 일 예로, 제1 링크가 busy 상태이고, 제2 링크가 idle 상태일 수 있다. 이 경우, 제1 링크는 제1 그룹에 포함될 수 있다. 제2 링크는 제2 그룹에 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 복수의 그룹들에 그룹 ID(identifier)가 각각 할당될 수 있다. 예를 들어, 제1 그룹에 제1 그룹 ID가 할당되고, 제2 그룹에 제2 그룹 ID가 할당될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 복수의 그룹들은 각각 하나의 링크만을 포함할 수 있으며, 이 경우, Group ID는 Link ID와 동일하게 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 PPDU는 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID에 관한 정보 및 복수의 그룹들에 할당되는 PS 구간에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 PPDU는 OPS (Opportunistic Power Save) 프레임을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID에 관한 정보는 복수의 그룹 전체의 그룹 ID에 관한 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 그룹 ID에 포함된 link 정보가 상기 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID에 관한 정보에 포함될 수 있다. 또한, 복수의 그룹들에 할당되는 PS 구간에 관한 정보는 상기 그룹 ID에 관한 PS 구간에 관한 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, 상기 PPDU는 제1 그룹 ID 및 제2 그룹 ID를 포함할 수 있다. 또한, 상기 PPDU는 제1 그룹 ID에 관한 제1 PS 구간에 관한 정보 및 제2 그룹 ID에 관한 제2 PS 구간에 관한 정보를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 PPDU는 복수의 링크들에 관한 트래픽 정보를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 복수의 링크들에 관한 트래픽 정보는 TIM(traffic indication map) 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 복수의 링크들에 관한 트래픽 정보는 상기 복수의 링크들에 각각 버퍼된 트래픽이 존재하는지 여부를 나타낼 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, PPDU(physical layer protocol unit)를 수신하되, 상기 PPDU는 상기 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID(identifier)에 관한 정보 및 상기 복수의 그룹들에 할당되는 PS(power saving) 구간에 관한 정보를 포함하고, 상기 복수의 그룹들을 통해 복수의 링크들이 구분되고, 상기 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID에 관한 정보에 기초하여, 상기 복수의 그룹들 중 적어도 하나의 그룹을 확인하고, 상기 복수의 그룹들에 할당되는 PS 구간에 관한 정보에 기초하여, 상기 복수의 STA들 중, 상기 적어도 하나의 그룹에 관한 적어도 하나의 STA을 도즈 상태로 변경하도록 설정될 수 있다.
본 명세서의 기술적 특징은 CRM(computer readable medium)을 기초로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에 의해 제안되는 CRM은 명령어들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램으로 인코딩 될 수 있다. 상기 명령어들은, 적어도 하나의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서들로 하여금, PPDU(physical layer protocol unit)를 수신하되, 상기 PPDU는 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID(identifier)에 관한 정보 및 상기 복수의 그룹들에 할당되는 PS(power saving) 구간에 관한 정보를 포함하고, 상기 복수의 그룹들을 통해 복수의 링크들이 구분되는 단계; 상기 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID에 관한 정보에 기초하여, 상기 복수의 그룹들 중 적어도 하나의 그룹을 확인하는 단계; 및 상기 복수의 그룹들에 할당되는 PS 구간에 관한 정보에 기초하여, 상기 멀티 링크 디바이스에 포함된 상기 적어도 하나의 그룹에 관한 적어도 하나의 STA을 도즈 상태로 변경하는 단계를 포함하는 동작(operations)을 수행하도록 할 수 있다. 본 명세서의 CRM 내에 저장되는 명령어는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행(execute)될 수 있다. 본 명세서의 CRM에 관련된 적어도 하나의 프로세서는 도 1의 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)이거나, 도 19의 프로세서(610)일 수 있다. 한편, 본 명세서의 CRM은 도 1의 메모리(112, 122)이거나 도 19의 메모리(620)이거나, 별도의 외부 메모리/저장매체/디스크 등일 수 있다.
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 응용예(application)나 비즈니스 모델에 적용 가능하다. 예를 들어, 인공 지능(Artificial Intelligence: AI)을 지원하는 장치에서의 무선 통신을 위해 상술한 기술적 특징이 적용될 수 있다.
인공 지능은 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
인공 신경망(Artificial Neural Network; ANN)은 머신 러닝에서 사용되는 모델로써, 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)들로 구성되는, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 의미할 수 있다. 인공 신경망은 다른 레이어의 뉴런들 사이의 연결 패턴, 모델 파라미터를 갱신하는 학습 과정, 출력값을 생성하는 활성화 함수(Activation Function)에 의해 정의될 수 있다.
인공 신경망은 입력층(Input Layer), 출력층(Output Layer), 그리고 선택적으로 하나 이상의 은닉층(Hidden Layer)를 포함할 수 있다. 각 층은 하나 이상의 뉴런을 포함하고, 인공 신경망은 뉴런과 뉴런을 연결하는 시냅스를 포함할 수 있다. 인공 신경망에서 각 뉴런은 시냅스를 통해 입력되는 입력 신호들, 가중치, 편향에 대한 활성 함수의 함숫값을 출력할 수 있다.
모델 파라미터는 학습을 통해 결정되는 파라미터를 의미하며, 시냅스 연결의 가중치와 뉴런의 편향 등이 포함된다. 그리고, 하이퍼파라미터는 머신 러닝 알고리즘에서 학습 전에 설정되어야 하는 파라미터를 의미하며, 학습률(Learning Rate), 반복 횟수, 미니 배치 크기, 초기화 함수 등이 포함된다.
인공 신경망의 학습의 목적은 손실 함수를 최소화하는 모델 파라미터를 결정하는 것으로 볼 수 있다. 손실 함수는 인공 신경망의 학습 과정에서 최적의 모델 파라미터를 결정하기 위한 지표로 이용될 수 있다.
머신 러닝은 학습 방식에 따라 지도 학습(Supervised Learning), 비지도 학습(Unsupervised Learning), 강화 학습(Reinforcement Learning)으로 분류할 수 있다.
지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블(label)이 주어진 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미하며, 레이블이란 학습 데이터가 인공 신경망에 입력되는 경우 인공 신경망이 추론해 내야 하는 정답(또는 결과 값)을 의미할 수 있다. 비지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블이 주어지지 않는 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미할 수 있다. 강화 학습은 어떤 환경 안에서 정의된 에이전트가 각 상태에서 누적 보상을 최대화하는 행동 혹은 행동 순서를 선택하도록 학습시키는 학습 방법을 의미할 수 있다.
인공 신경망 중에서 복수의 은닉층을 포함하는 심층 신경망(DNN: Deep Neural Network)으로 구현되는 머신 러닝을 딥 러닝(심층 학습, Deep Learning)이라 부르기도 하며, 딥 러닝은 머신 러닝의 일부이다. 이하에서, 머신 러닝은 딥 러닝을 포함하는 의미로 사용된다.
또한 상술한 기술적 특징은 로봇의 무선 통신에 적용될 수 있다.
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다.
로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다. 로봇은 액츄에이터 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
또한 상술한 기술적 특징은 확장 현실을 지원하는 장치에 적용될 수 있다.
확장 현실은 가상 현실(VR: Virtual Reality), 증강 현실(AR: Augmented Reality), 혼합 현실(MR: Mixed Reality)을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체들을 섞고 결합시켜서 제공하는 컴퓨터 그래픽 기술이다.
MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
XR 기술은 HMD(Head-Mount Display), HUD(Head-Up Display), 휴대폰, 태블릿 PC, 랩탑, 데스크탑, TV, 디지털 사이니지 등에 적용될 수 있고, XR 기술이 적용된 장치를 XR 장치(XR Device)라 칭할 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (18)

  1. 무선랜 시스템(wireless local area network)의 복수의 링크들에서 동작하는 멀티 링크 디바이스(multi-link device, MLD)에서 수행되는 방법에 있어서,
    PPDU(physical layer protocol unit)를 수신하되,
    상기 복수의 링크들은 복수의 그룹들로 구분되고,
    상기 PPDU는 상기 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID(identifier)에 관한 정보 및 상기 복수의 그룹들에 할당되는 PS(power saving) 구간에 관한 정보를 포함하는 단계;
    상기 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID에 관한 정보에 기초하여, 상기 복수의 그룹들 중 적어도 하나의 그룹을 확인하는 단계; 및
    상기 복수의 그룹들에 할당되는 PS 구간에 관한 정보에 기초하여, 상기 멀티 링크 디바이스에 포함된 상기 적어도 하나의 그룹에 관한 적어도 하나의 STA을 도즈 상태로 변경하는 단계를
    포함하는
    방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 그룹들에 할당되는 PS 구간에 관한 정보는 적어도 하나의 그룹에 할당되는 PS 구간에 관한 정보를 포함하는
    방법.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 STA은, 적어도 하나의 그룹에 할당되는 PS 구간에 관한 정보에 기초하여, 도즈 상태 이후, 어웨이크 상태로 변경되는
    방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 그룹은 Anchored link 여부에 기초하여 구분되는
    방법.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 그룹들에 할당되는 PS 구간에 관한 정보에 기초하여, 상기 복수의 그룹들 중 상기 적어도 하나의 그룹을 제외한 다른 그룹들(other groups)을 확인하는 단계; 및
    상기 다른 그룹들에 관한 STA들을 어웨이크 상태로 유지하는 단계를
    포함하는
    방법.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 PPDU는 상기 복수의 링크들에 관한 트래픽 정보를 더 포함하는
    방법.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 복수의 링크들에 관한 트래픽 정보는 TIM(traffic indication map) 정보를 포함하는
    방법.
  8. 무선랜 시스템(wireless local area network)의 복수의 링크들에서 동작하는 AP(access point) 멀티 링크 디바이스(multi-link device, MLD)에서 수행되는 방법에 있어서,
    PPDU(physical layer protocol unit)를 생성하되,
    상기 복수의 링크들은 복수의 그룹들로 구분되고,
    상기 PPDU는 상기 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID(identifier)에 관한 정보 및 상기 복수의 그룹들에 할당되는 PS(power saving) 구간에 관한 정보를 포함하는 단계; 및
    상기 PPDU를 송신하는 단계를
    포함하는
    방법.
  9. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 복수의 링크들에서 동작하는 멀티 링크 디바이스(multi-link device, MLD)에 있어서,
    상기 복수의 링크들에 관한 복수의 STA들; 및
    상기 복수의 STA들에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    PPDU(physical layer protocol unit)를 수신하되,
    상기 복수의 링크들은 복수의 그룹들로 구분되고,
    상기 PPDU는 상기 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID(identifier)에 관한 정보 및 상기 복수의 그룹들에 할당되는 PS(power saving) 구간에 관한 정보를 포함하고,
    상기 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID에 관한 정보에 기초하여, 상기 복수의 그룹들 중 적어도 하나의 그룹을 확인하고,
    상기 복수의 그룹들에 할당되는 PS 구간에 관한 정보에 기초하여, 상기 복수의 STA들 중, 상기 적어도 하나의 그룹에 관한 적어도 하나의 STA을 도즈 상태로 변경하도록 설정된
    멀티 링크 디바이스.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 복수의 그룹들에 할당되는 PS 구간에 관한 정보는 적어도 하나의 그룹에 할당되는 PS 구간에 관한 정보를 포함하는
    멀티 링크 디바이스.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 그룹에 관한 적어도 하나의 STA은 적어도 하나의 그룹에 할당되는 PS 구간에 관한 정보에 기초하여 도즈 상태 이후, 어웨이크 상태로 변경되는
    멀티 링크 디바이스.
  12. 제12 항에 있어서,
    상기 복수의 그룹은 Anchored link 여부에 기초하여 구분되는
    멀티 링크 디바이스.
  13. 제9 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 복수의 그룹들에 할당되는 PS 구간에 관한 정보에 기초하여, 상기 복수의 그룹들 중 상기 적어도 하나의 그룹을 제외한 다른 그룹들을 확인하고,
    상기 복수의 그룹들 중 상기 적어도 하나의 그룹을 제외한 다른 그룹들에 관한 STA들을 어웨이크 상태로 유지하도록 설정된
    멀티 링크 디바이스.
  14. 제9 항에 있어서,
    상기 PPDU는 상기 복수의 링크들에 관한 트래픽 정보를 더 포함하는
    멀티 링크 디바이스.
  15. 제14 항에 있어서,
    상기 복수의 링크들에 관한 트래픽 정보는 TIM(traffic indication map) 정보를 포함하는
    멀티 링크 디바이스.
  16. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 복수의 링크들에서 동작하는 AP(access point) 멀티 링크 디바이스(multi-link device, MLD)에 있어서,
    상기 복수의 링크들에 관한 복수의 AP들; 및
    상기 복수의 AP들에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    PPDU(physical layer protocol unit)를 생성하되,
    상기 복수의 링크들은 복수의 그룹들로 구분되고,
    상기 PPDU는 상기 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID(identifier)에 관한 정보 및 상기 복수의 그룹들에 할당되는 PS 구간에 관한 정보를 포함하고,
    상기 PPDU를 송신하도록 설정되는
    AP 멀티 링크 디바이스.
  17. 명령어들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램으로 인코딩된 컴퓨터 판독가능 기록 매체(computer readable medium)로서, 상기 명령어들은, 적어도 하나의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서들로 하여금:
    PPDU(physical layer protocol unit)를 수신하되,
    상기 PPDU는 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID(identifier)에 관한 정보 및 상기 복수의 그룹들에 할당되는 PS(power saving) 구간에 관한 정보를 포함하고,
    상기 복수의 그룹들을 통해 복수의 링크들이 구분되는 단계;
    상기 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID에 관한 정보에 기초하여, 상기 복수의 그룹들 중 적어도 하나의 그룹을 확인하는 단계; 및
    상기 복수의 그룹들에 할당되는 PS 구간에 관한 정보에 기초하여, 상기 멀티 링크 디바이스에 포함된 상기 적어도 하나의 그룹에 관한 적어도 하나의 STA을 도즈 상태로 변경하는 단계를 수행하도록 하는
    컴퓨터 판독가능 기록 매체.
  18. 무선랜 시스템에서 사용되는 장치에 있어서,
    프로세서, 및
    상기 프로세서와 연결된 메모리를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    PPDU(physical layer protocol unit)를 수신하되,
    상기 PPDU는 상기 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID(identifier)에 관한 정보 및 상기 복수의 그룹들에 할당되는 PS(power saving) 구간에 관한 정보를 포함하고,
    상기 복수의 그룹들을 통해 복수의 링크들이 구분되고,
    상기 복수의 그룹들에 할당되는 그룹 ID에 관한 정보에 기초하여, 상기 복수의 그룹들 중 적어도 하나의 그룹을 확인하고,
    상기 복수의 그룹들에 할당되는 PS 구간에 관한 정보에 기초하여, 상기 복수의 STA들 중, 상기 적어도 하나의 그룹에 관한 적어도 하나의 STA을 도즈 상태로 변경하도록 설정된
    장치.
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