WO2021177774A2 - 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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    • 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
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    • 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 WLAN system, and more particularly, to a method for transmitting link-related information in multi-link communication and an apparatus supporting the same.
  • 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 device supporting multi-link may operate on a plurality of links.
  • multi-link device In order to change the link to which the multi-link device is connected, it is necessary to receive information about a link other than a link included in the plurality of links.
  • the multi-link device needs to receive information about at least one link among a plurality of links while performing communication through the first link.
  • a multi-link device (MLD) operating on a plurality of links including a first link may perform a second link through a first STA (Station) included in the multi-link device. Transmitting a request frame including an information field for requesting at least one element regarding to a first AP of an AP multi-link device, wherein the first STA operates in the first link, and the information field includes the at least one including information for identifying an element of ; and receiving a response frame from the first AP through the first STA based on the request frame, wherein the response frame includes the at least one element.
  • MLD multi-link device
  • STAs included in the multi-link device may transmit information on other STAs in the multi-link device 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 use efficiency of the STA and reducing power consumption.
  • the first STA included in the multi-link device may request some information for each link.
  • the first STA of the multi-link device may request and receive some information about the second link.
  • 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.
  • FIG. 22 shows an example of the structure of a non-AP MLD.
  • FIG. 23 illustrates an example in which an AP MLD and a non-AP MLD are connected through a link setup process.
  • 26 shows the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • FIG. 27 illustrates the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • 29 illustrates the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • FIG. 30 illustrates an operation of a non-AP MLD for requesting information on other APs.
  • 31 shows a specific example of STA ratio per Link.
  • 32 illustrates the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • 35 shows an example of an MLD structure supporting an anchored link.
  • 41 shows another example of a multi-link element.
  • 43 shows a specific example of a request element format.
  • 53 shows an example of an element for requesting common information.
  • 55 shows another example of a multi-link element format.
  • 57 shows an example of a Multi-link Control field format.
  • 58 shows another example of a multi-link element format.
  • 59 shows another example of a multi-link element format.
  • 60 shows an example of a multi-link element format and additional elements.
  • 61 shows another example of a multi-link element format and an additional element.
  • 62 shows an example of a Multi-link Control field format.
  • 63 shows another example of a multi-link element format.
  • 64 shows another example of a multi-link element format.
  • 65 shows another example of a multi-link element format.
  • 68 shows another example of a multi-link element format.
  • 70 shows another example of a multi-link element format.
  • 71 shows another example of a multi-link element format.
  • 73 shows another example of a multi-link element format.
  • 74 shows another example of a multi-link element format.
  • 75 is a flowchart for explaining the operation of a multi-link device.
  • 76 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 an enhanced processor.
  • the uplink may mean a link for communication from the non-AP STA to the AP STA, and an uplink PPDU/packet/signal may be transmitted through the uplink.
  • downlink may mean a link for communication from an AP STA to a non-AP STA, and a downlink PPDU/packet/signal may be transmitted through the downlink.
  • WLAN wireless local area network
  • FIG. 2 shows the structure of an infrastructure basic service set (BSS) of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 802.11.
  • BSS infrastructure basic service set
  • IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
  • a wireless LAN system may include one or more infrastructure BSSs 200 and 205 (hereinafter, BSSs).
  • BSSs 200 and 205 are a set of APs and STAs, such as an access point (AP) 225 and a station 200-1 (STA1) that can communicate with each other through successful synchronization, and are not a concept indicating a specific area.
  • the BSS 205 may include one or more combinable STAs 205 - 1 and 205 - 2 to one AP 230 .
  • the BSS may include at least one STA, the APs 225 and 230 providing a distribution service, and a distribution system (DS) 210 connecting a plurality of APs.
  • DS distribution system
  • the distributed system 210 may implement an extended service set (ESS) 240 that is an extended service set by connecting several BSSs 200 and 205 .
  • ESS 240 may be used as a term indicating one network in which one or several APs are connected through the distributed system 210 .
  • APs included in one ESS 240 may have the same service set identification (SSID).
  • the portal 220 may serve as a bridge connecting a wireless LAN network (IEEE 802.11) and another network (eg, 802.X).
  • IEEE 802.11 IEEE 802.11
  • 802.X another network
  • a network between the APs 225 and 230 and a network between the APs 225 and 230 and the STAs 200 - 1 , 205 - 1 and 205 - 2 may be implemented.
  • a network that establishes a network and performs communication even between STAs without the APs 225 and 230 is defined as an ad-hoc network or an independent basic service set (IBSS).
  • FIG. 2 The lower part of FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating the IBSS.
  • the IBSS is a BSS operating in an ad-hoc mode. Since IBSS does not include an AP, there is no centralized management entity that performs a centralized management function. That is, in the IBSS, the STAs 250-1, 250-2, 250-3, 255-4, and 255-5 are managed in a distributed manner. In IBSS, all STAs (250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5) can be mobile STAs, and access to a distributed system is not allowed, so a self-contained network network) is formed.
  • 3 is a view for explaining a general link setup process.
  • the STA may perform a network discovery operation.
  • the network discovery operation may include a scanning operation of the STA. That is, in order for the STA to access the network, it must find a network 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, up to 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 EHT-SIG may include a CRC bit and a Tail bit, and the length of the CRC bit may be determined as 4 bits, and the length of the Tail bit may be determined as 6 bits and set to '000000'. can be set.
  • the common field of the EHT-SIG may include RU allocation information.
  • the RU allocation information may refer to information about a location of an RU to which a plurality of users (ie, a plurality of receiving STAs) are allocated.
  • RU allocation information may be configured in units of 8 bits (or N bits).
  • Tables 5 to 7 is an example of 8-bit (or N-bit) information for various RU allocation. Indexes displayed in each table can be changed, some entries in Tables 5 to 7 may be omitted, and entries not displayed may be added.
  • Tables 5 to 7 relate to information about the location of an RU allocated to a 20 MHz band.
  • 'index 0' of Table 5 may be used in a situation in which nine 26-RUs are individually allocated (eg, a situation in which nine 26-RUs shown in FIG. 5 are individually allocated).
  • one 26-RU is one user (that is, on the leftmost side of the 20 MHz band) receiving STA), and one 26-RU and one 52-RU on the right side are allocated for another user (ie, the receiving STA), and 5 26-RUs on the right side are allocated individually can be
  • a mode in which the common field of EHT-SIG is omitted may be supported.
  • the mode in which the common field of EHT-SIG is omitted may be called compressed mode.
  • a plurality of users (ie, a plurality of receiving STAs) of the EHT PPDU may decode the PPDU (eg, the data field of the PPDU) based on non-OFDMA. That is, a plurality of users of the EHT PPDU may decode a PPDU (eg, a data field of the PPDU) received through the same frequency band.
  • a plurality of users of the EHT PPDU may decode the PPDU (eg, the data field of the PPDU) based on OFDMA. That is, a plurality of users of the EHT PPDU may receive the PPDU (eg, a data field of the PPDU) through different frequency bands.
  • the EHT-SIG may be configured based on various MCS techniques. As described above, information related to the MCS technique applied to the EHT-SIG may be included in the U-SIG.
  • the EHT-SIG may be configured based on the DCM technique. For example, among the N data tones (eg, 52 data tones) allocated for the EHT-SIG, a first modulation scheme is applied to a continuous half tone, and a second modulation scheme is applied to the remaining consecutive half tones. technique can be applied. That is, the transmitting STA modulates specific control information to a first symbol based on the first modulation scheme and allocates to consecutive half tones, modulates the same control information to the second symbol based on the second modulation scheme, and modulates the remaining consecutive tones. can be allocated to half the tone. As described above, information (eg, 1-bit field) related to whether the DCM technique is applied to the EHT-SIG may be included in the U-SIG.
  • information eg, 1-bit field
  • the EHT-STF of FIG. 18 may be used to improve automatic gain control estimation in a multiple input multiple output (MIMO) environment or an OFDMA environment.
  • the EHT-LTF of FIG. 18 may be used to estimate a channel in a MIMO environment or an OFDMA environment.
  • the EHT-STF of FIG. 18 may be set to various types.
  • the first type of STF ie, 1x STF
  • the STF signal generated based on the first type STF sequence may have a period of 0.8 ⁇ s, and the 0.8 ⁇ s period signal may be repeated 5 times to become the first type STF having a length of 4 ⁇ s.
  • the second type of STF ie, 2x STF
  • the STF signal generated based on the second type STF sequence may have a cycle of 1.6 ⁇ s, and the cycle signal of 1.6 ⁇ s may be repeated 5 times to become a second type EHT-STF having a length of 8 ⁇ s.
  • an example of a sequence ie, an EHT-STF sequence
  • the following sequence may be modified in various ways.
  • the EHT-STF may be configured based on the following M sequence.
  • M ⁇ -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1 ⁇
  • the EHT-STF for the 20 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • the following example may be a first type (ie, 1x STF) sequence.
  • the first type sequence may be included in an EHT-PPDU rather than a trigger-based (TB) PPDU.
  • (a:b:c) may mean a section defined as a b tone interval (ie, subcarrier interval) from a tone index (ie, subcarrier index) to c tone index.
  • Equation 2 below may represent a sequence defined at intervals of 16 tones from the tone index -112 to the 112 index.
  • * means multiplication and sqrt() means square root.
  • j means an imaginary number.
  • EHT-STF(-112:16:112) ⁇ M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF for the 40 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • the following example may be a first type (ie, 1x STF) sequence.
  • EHT-STF(-240:16:240) ⁇ M, 0, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF for the 80 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • the following example may be a first type (ie, 1x STF) sequence.
  • EHT-STF(-496:16:496) ⁇ M, 1, -M, 0, -M, 1, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF for the 160 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • the following example may be a first type (ie, 1x STF) sequence.
  • EHT-STF(-1008:16:1008) ⁇ M, 1, -M, 0, -M, 1, -M, 0, -M, -1, M, 0, -M, 1, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • a sequence for the lower 80 MHz among the EHT-STFs for the 80+80 MHz PPDU may be the same as Equation (4).
  • a sequence for the upper 80 MHz among the EHT-STFs for the 80+80 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • EHT-STF(-496:16:496) ⁇ -M, -1, M, 0, -M, 1, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • Equations 7 to 11 below relate to an example of a second type (ie, 2x STF) sequence.
  • EHT-STF(-120:8:120) ⁇ M, 0, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF for the 40 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • EHT-STF(-248:8:248) ⁇ M, -1, -M, 0, M, -1, M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF for the 80 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • EHT-STF(-504:8:504) ⁇ M, -1, M, -1, -M, -1, M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF for the 160 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • EHT-STF(-1016:16:1016) ⁇ M, -1, M, -1, -M, -1, M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M, 0, -M, 1, -M, 1, M, 1, -M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • a sequence for the lower 80 MHz among the EHT-STFs for the 80+80 MHz PPDU may be the same as Equation 9.
  • a sequence for the upper 80 MHz among the EHT-STFs for the 80+80 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • EHT-STF(-504:8:504) ⁇ -M, 1, -M, 1, M, 1, -M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M ⁇ * (1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-LTF may have a first, second, and third type (ie, 1x, 2x, 4x LTF).
  • the first/second/third type LTF may be generated based on an LTF sequence in which non-zero coefficients are disposed at intervals of 4/2/1 subcarriers.
  • the first/second/third type LTF may have a time length of 3.2/6.4/12.8 ⁇ s.
  • GIs of various lengths eg, 0.8/1/6/3.2 ⁇ s
  • 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.
  • 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.
  • an MLD Multi-Link Device
  • one AP/non-AP MLD supports multiple links
  • 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.
  • FIG. 22 shows an example of the structure of a non-AP MLD.
  • 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. 22 shows an example of a structure of a non-AP MLD, the structure of an AP MLD may be configured the same as an example of a structure of a non-AP MLD shown in FIG. 22 .
  • 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 2.4, 5, and 6 GHz.
  • each AP of the AP MLD and each STA of the non-AP MLD may be connected to each link through a link setup process. And at this time, the linked link may be changed or reconnected to another link by AP MLD or non-AP MLD depending on the situation.
  • a link in order to reduce power consumption, a link may be divided into an anchored link or a non-anchored link.
  • Anchored link or non-anchored link can be called variously.
  • an anchored link may be called a primary link.
  • a non-anchored link may be called a secondary link.
  • the AP MLD supporting multi-link can be managed by designating each link as an anchored link or a non-anchored link.
  • AP MLD may support one or more Links among a plurality of Links as an anchored link.
  • the non-AP MLD can be used by selecting one or more of its own anchored links from the Anchored Link List (the list of anchored links supported by the AP MLD).
  • the anchored link may be used not only for frame exchange for synchronization, but also for non-data frame exchange (i.e. Beacon and Management frame). Also, a non-anchored link can only be used for data frame exchange.
  • the non-AP MLD can monitor (or monitor) only the anchored link to receive the Beacon and Management frame during the idle period. Therefore, in case of non-AP MLD, it must be connected to at least one anchored link to receive beacon and management frame.
  • the one or more Anchored Links should always maintain the enabled state.
  • non-Anchored Links are used only for data frame exchange. Therefore, the STA corresponding to the non-anchored link (or the STA connected to the non-anchored link) may enter doze during the idle period when the channel/link is not used. This has the effect of reducing power consumption.
  • a protocol in which an AP MLD or a non-AP MLD dynamically recommends or requests a link reconnection according to a situation may be proposed for efficient link connection.
  • an anchored link reconnection protocol in consideration of the characteristics of an anchored link used for the purpose of power reduction as well as a general link may be additionally proposed.
  • each link between the AP MLD and the non-AP MLD may be determined in an Association or (re)Association process.
  • the AP MLD and the non-AP MLD can perform frame exchange through the linked link.
  • a specific embodiment in which the AP MLD and the non-AP MLD are connected through the link setup process may be described with reference to FIG. 23 .
  • FIG. 23 illustrates an example in which an AP MLD and a non-AP MLD are connected through a link setup process.
  • the AP MLD may include AP 1 , AP 2 , and AP 3 .
  • the non-AP MLD may include STA 1 and STA 2 .
  • AP 1 and STA 1 may be connected through link 1.
  • AP 2 and STA 2 may be connected through link 2 .
  • AP 1 and STA 1 may be connected through link 1 through a first link setup process.
  • AP 2 and STA 2 may be connected through link 2 through a second link setup process.
  • the AP MLD and the non-AP MLD may be connected through one link setup process.
  • the AP MLD and the non-AP MLD may be connected through link 1 and link 2 based on one link setup process.
  • each AP and STA may perform frame exchange through a linked link.
  • information of other APs on a different link or other STAs on a different link may be transmitted/received through one link.
  • the AP MLD or non-AP MLD may request a link change or reconnection for more efficient frame exchange (eg, load balancing or interference avoiding, etc.) depending on the situation/environment.
  • STA 2 is conventionally connected to AP 2 . Thereafter, the data load of AP 2 may be excessively generated. STA 2 may be reconnected to AP 3 with a relatively small data load. In this case, there is an effect that the AP MLD and the non-AP MLD can perform efficient data exchange.
  • AP 1 of AP MLD may be connected to STA 1 of non-AP MLD through link 1 .
  • AP 2 of AP MLD may be connected to STA 2 of non-AP MLD through link 2 . Thereafter, STA 2 may attempt/request connection with AP 3 through link change or reconnection, and STA 2 may be connected with AP 3 through link 2 based on the link change or reconnection.
  • the AP MLD and the non-AP MLD may transmit/receive/exchange various information for each current link and information on a link state. Accordingly, the AP MLD and the non-AP MLD may select a link more suitable for transmitting and receiving a signal based on various information for each current link and a link state.
  • various information for each current link may include information on data traffic load for each link and channel access capability between links.
  • the link state may be set to disable or enable.
  • Link switching negotiation the process in which the AP MLD/non-AP MLD negotiates with the non-AP MLD/AP MLD to request a change or reconnection to a link other than the linked link in order to improve performance is referred to as “Link switching negotiation”.
  • the name of the "Link switching negotiation” may be called variously, and this may be changed.
  • the link change or reconnection process may be divided into a case requested by the AP MLD and a case requested by the non-AP MLD.
  • the AP MLD may request a link change or reconnection from the non-AP MLD for efficient data transmission. For example, based on the data traffic of each AP for load balancing, the AP MLD may request the STA to change or reconnect to a more efficient link.
  • the AP MLD is a non-AP MLD based on data traffic load information for each AP and/or channel access capability information between each link (eg, information on STR (Simultaneous TX/RX) capability, etc.) It is possible to calculate/confirm/determine a link suitable for STAs of Thereafter, the AP MLD may request a link change or reconnection from the STA (or non-AP MLD) based on data traffic load information for each AP and/or channel access capability information between each link.
  • data traffic load information for each AP and/or channel access capability information between each link eg, information on STR (Simultaneous TX/RX) capability, etc.
  • the AP MLD may transmit link information that it considers most suitable to the non-AP MLD through a request message.
  • the request message may include a beacon or a management frame.
  • an element or field including link information considered to be most suitable may be newly proposed.
  • a newly proposed element or field may be defined as "recommended link”.
  • the "recommended link” is exemplary, and the name of a specific element or field may be changed.
  • recommend link An element or field for the AP MLD to recommend the most suitable Link to the STA of the non-AP MLD based on various information for each link (eg, data load for each link).
  • the recommend link may be indicated by Link ID information of AP MLD or AP BSS information.
  • the recommend link may include Link ID information of AP MLD or AP BSS information.
  • the recommend Link (element/field) may be optionally included in a Link Switching Response and transmitted.
  • the STA may establish a connection with a link recommended by the AP based on the element/field (ie, recommend Link).
  • the STA may perform a connection request to a link different from the indicated link based on the element/field (ie, recommend Link) and additional information it has.
  • a detailed signal exchange procedure between AP MLD and non-AP MLD according to the above-described embodiment may be described with reference to FIG. 26 .
  • 26 shows the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • a lot of data traffic may be concentrated in AP 2 .
  • a lot of data traffic may be generated in the AP 2 .
  • the AP MLD may request the non-AP MLD (or STA 2) to reconnect to AP 3, which has relatively few STA connections.
  • the message for requesting reconnection is transmitted to the STA (ie, STA 2) that wants to reconnect, but depending on the situation (eg, channel status or link status), any STA (ie, other STA) can be transmitted.
  • the STA to which a request message for requesting reconnection (eg, Link switching request frame) is transmitted may be changed based on a channel condition or a link state.
  • the STA (ie, STA 2) that has received the request message for requesting the reconnection sends a response message of "Accept” (eg, Link switching response frame) when accepting the request. can send For another example, when the STA (ie, STA 2 ) rejects this request, it may transmit a response message of “Decline”.
  • "Accept" eg, Link switching response frame
  • the STA that accepts the reconnection (ie, STA 2) sends a response message to the existing link (the link before reconnection), but any Link (ie, other STAs) using the multi-link characteristic ) can also be transmitted.
  • STA 2 may disconnect from the existing AP 2 and request link reconnection to AP 3 .
  • the reconnection request process may be performed in the same way as the existing link setup process between MLDs.
  • STA 2 may perform frame exchange with AP 3 through Link 2.
  • STA 2 and AP 2 may use the existing linked link (ie, link 2) as it is.
  • the STA when the AP requests a link change from the STA and a suitable link is recommended, the STA may or may not change the link to the recommended link.
  • the above-described recommend link may be used for the AP to recommend a link suitable for the STA.
  • the STA may approve the link change as a response message to the request message for requesting reconnection of the AP.
  • the STA may approve/confirm link change with the recommended link, and may request another link change from the AP based on information other than the information included in the request message.
  • the AP needs to inform the STA whether to accept the response message.
  • the AP may transmit a confirmation message (eg, link switching confirmation frame) for the STA's response message (eg, Link switching Response frame) to the STA.
  • a confirmation message eg, link switching confirmation frame
  • the STA's response message eg, Link switching Response frame
  • FIG. 27 illustrates the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • AP 2 may request a link change from STA 2 including recommended link information.
  • the AP 2 may transmit a link switching request frame including the recommended link information to the STA 2 .
  • STA 2 may transmit whether to accept the link request through a Link Switching Response frame.
  • the STA 2 may transmit link information to be changed in a link switching response frame.
  • the link information to be changed may or may not be the same as the recommended link.
  • the AP may transmit a message regarding whether to finally approve the link to the STA.
  • the message may be referred to as a link switching confirmation frame.
  • the AP 2 may accept the link change to the link designated by the STA 2 through the Link Switching Confirmation frame.
  • STA 2 may attempt to change a link to a link designated by it based on the Link Switching Confirmation frame.
  • the AP 2 may refuse to change the link to the link designated by the STA 2 through the Link Switching Confirmation frame. STA 2 and AP 2 may maintain a connection with an existing linked link without changing the link.
  • the embodiment shown in FIG. 27 may be applied even when the AP transmits the link switching request frame without including the recommended link information.
  • the AP eg, AP 2
  • the STA directly changes it based on its own information After designating a link, it can respond to the AP through a link switching response frame. Even in this case, the AP must finally transmit the Link switching Confirmation frame for the acknowledgment.
  • an embodiment in which the AP transmits the Link Switching Confirmation frame may be applied even when the link switching request frame does not include recommended link information.
  • the non-AP MLD may request a link change or reconnection from the AP MLD for efficient data transmission. For example, in order to use STR capability during data transmission, the non-AP MLD may request the AP MLD to change or reconnect a connection link.
  • the AP MLD and the non-AP MLD may perform link switching negotiation.
  • STA 2 of non-AP MLD may transmit a link switching request frame to AP 2 of AP MLD.
  • AP 2 of AP MLD may transmit a link switching response frame to STA 2 of non-AP MLD in response to the link switching request frame.
  • the link switching request frame or link switching response frame may be transmitted/received through a link to be changed, but is not limited thereto.
  • the link switching request frame or link switching response frame may be transmitted/received through various links as well as the link to be changed.
  • the non-AP MLD may request link change or reconnection through various methods.
  • three methods for requesting a link change or reconnection by a non-AP MLD may be proposed. Specifically, the three methods may be sequentially described as a Solicited method, an Unsolicited method, and a General method.
  • Solicited method A method in which non-AP MLD requests various information of APs included in AP MLD from AP MLD and receives various information through this.
  • various pieces of information may include information about capability, operation element, and BSS parameters.
  • the method for the STA to request information on other APs of the connected AP MLD may be used in various cases as well as when reconfiguring a link. For example, after multi-link setup, the STA may request BSS parameter information of other APs for link switching and select a best link based on the received information. Alternatively, in the discovery process, the STA may request the AP MLD for BSS load information of each AP, and select a link to perform link setup based on the received information. (However, it is assumed that the number of APs in the AP MLD is greater than the number of STAs in the non-AP MLD.)
  • the AP receiving the information request message may transmit any information such as capability information, BSS parameter information, critical parameters, and/or operation element information for all APs in the AP MLD. All of the above-described examples may be applied to the embodiments described below.
  • Unsolicited method A method in which the AP transmits various information without a separate information request from the non-AP MLD.
  • the STA may utilize the received information in various situations.
  • a method for an AP of an AP MLD to transmit information on other APs without a separate request for information from an STA may be used in various cases as well as a case of reconfiguring a link.
  • the AP receiving the information request message may transmit any information such as capability information, BSS parameter information, critical parameters, and/or operation element information for all APs in the AP MLD. All of the above-described examples may be applied to the embodiments described below.
  • the non-AP MLD may request information for selecting a suitable link from the AP MLD before link change or reconnection.
  • the STA may utilize data load information for each AP or capability information of each link (or information on other links).
  • the capability information for each link may be included in a beacon frame and transmitted periodically.
  • the capability information for each link may not be included in the Beacon frame transmitted every cycle as optional information.
  • the capability information for each link may not be included in the Beacon frame transmitted every cycle as optional information.
  • only information of a link to which an STA is connected or a part of an associated link may be received.
  • the non-AP MLD may not receive capability information for each link for more appropriate link selection.
  • the non-AP MLD may request the latest information of capability information for each link and information for each link of the AP MLD (eg, BSS parameter information or operation element information, etc.).
  • the link of the capability information for each link and the information for each link may include other links as well as the transmitted/received link.
  • a field of a QoS data frame A-Control field of 11ax standard
  • a management frame a Probe response/request frame
  • a PS-Poll frame or a Null frame
  • a separate new frame may be defined in order to request/transmit the latest information.
  • the STA may transmit a request message for requesting information necessary for link reselection to the AP.
  • a probe request frame previously defined for the request message may be reused.
  • a new frame for the request message may be defined.
  • the STA may request the AP by designating necessary specific information.
  • Specific information that can be designated may be changed according to circumstances. That is, the STA may request only information corresponding to a specific link or only information corresponding to a specific capability.
  • the information corresponding to the specific link may include information about the BSS load/parameters of the specific link.
  • the information corresponding to the capability may include BSS load information of all links or BSS load information of a specific link.
  • the AP may transmit only information designated by the STA through the response message.
  • a specific embodiment related to a specific information request and response may be described through an embodiment related to IOM definition and operation.
  • the STA may request all capability information (e.g. other link information included) of the AP MLD through the request message.
  • all capability information e.g. other link information included
  • an embodiment for transmitting all information possessed by the AP or an embodiment for transmitting only specific information designated by the STA may be defined/configured in various ways.
  • the AP may transmit all information or designated information based on a separate field or bitmap to indicate (or transmit) only specific information.
  • a message requesting information from the AP MLD may be transmitted through a STA that wants to reconnect, but may be transmitted to any STA (ie, other STA) depending on the situation (channel status or link status).
  • the AP MLD may transmit a response message (ie, information message) including information requested by the STA (eg, data load information for each link, STR capability information between links, etc.) to the non-AP MLD.
  • a response message ie, information message
  • the AP or AP MLD must respond using a probe response frame as the response message.
  • the response message may also be generally transmitted through the AP that has received the request message, but may also be transmitted to any AP (ie, other AP) using the multi-link characteristic.
  • the AP MLD may transmit a "recommend link" element that recommends a link suitable for the STA through a response message including the above-described various pieces of information (eg, the latest information required for link reselection).
  • the above-described solicited method may be used for link change or reconnection in the STA of non-AP MLD. For example, if a non-AP MLD STA wants link reselection due to link congestion, the non-AP MLD STA can request BSS load information and BSS parameter information for each link of the connected AP MLD through the solicited method. have. Upon receiving the request message, the AP may transmit the link and information indicated by the STA in a response message.
  • request message and response message may be described as an information request message and an information response message to distinguish them from a link change request message and a link change response message.
  • the STA may reselect an appropriate link and request the AP MLD to change or reconnect the link through a link change request message.
  • the request message for link change may include AP information to be reconnected and link information.
  • the AP MLD may transmit a response message of "Accept” when accepting the request.
  • the AP MLD rejects the request, it may transmit a response message of "Decision".
  • the AP may perform Link (re)setup after transmitting the response message, based on the frame exchange through the reselected AP's Link. Conversely, if the request is rejected, the STA can use the existing linked link as it is.
  • 29 illustrates the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • the STA 2 may transmit an Info request message to the AP MLD through Link 2 .
  • the AP MLD may transmit an Info response message including information necessary for link reselection of the non-AP MLD.
  • the STA 2 of the non-AP MLD may transmit a link change request message (ie, a link switching request frame) to the AP 2 of the AP MLD.
  • STA 2 may receive a response message for link change (ie, link switching request frame) and perform link (re)set-up for link change.
  • the embodiment of the information request proposed in this specification may be used/applied even when the STA requests necessary information from the AP.
  • the STA may request the AP for insufficient information. For example, when the AP transmits only information on a linked link without including information on other links or only information on whether information on other links is updated, the STA may request the AP for insufficient information.
  • FIG. 30 illustrates an operation of a non-AP MLD for requesting information on other APs.
  • the AP MLD may transmit only information on whether information is updated by other APs (ie, link) to the STA through a beacon frame. Accordingly, STA 2 may transmit an Info request message (or Info request frame) to AP 2 . STA 2 may receive an Info response message (or Info message) based on the Info request message. STA 2 may receive/obtain information on other APs based on the Info response message.
  • information on whether other AP information (eg, BSS load information, etc.) of the AP MLD is not included in the Beacon, or whether AP 2 has updated other AP information (eg, version/update version) can only be transmitted.
  • STA 2 may need information about AP 1 (or information about AP 1). STA 2 may request necessary information through AP 2 . STA 2 may acquire information of AP 1 through a response message to the request. STA 2 may use the information of AP 1 to reselect an appropriate link for link switching. For example, a frame for link switching may be set in various ways.
  • the above-described solicited method may be used for the STA to obtain information on APs possessed by the AP MLD even before multi-link setup.
  • the STAs in the non-AP MLD link with any AP in the AP MLD. You need to decide whether to setup the .
  • the STA of the non-AP MLD requests specific information for each link (eg, BSS load information of APs of the AP MLD, etc.) to know the state of each link from the AP of the AP MLD before multi-link setup.
  • the STA may use a probe request as a request message.
  • a new frame for the request message may be defined.
  • the STA provides an indicator for requesting a specific element in the request message (eg, Request element or Extended Request element or PV1 Probe Response Option element, etc.) and an indicator for indicating specific link information (eg, Link ID, etc.) can be transmitted including
  • the STA of the non-AP MLD may transmit a request message including an instruction for requesting current BSS load information for all APs in the AP MLD to be connected.
  • the AP may transmit necessary information (BSS load information of all APs of the AP MLD to which the AP is connected) in a response message based on the STA's instruction to the STA.
  • the STA which has checked the BSS load information for each AP, may select links to be connected in the order of the BSSs (ie, APs) having the lowest BSS load.
  • the STA may indicate the selected link during multi-link setup. In other words, information on a link selected during multi-link setup may be transmitted to the AP.
  • the STA may use the above-described solicited method as a method for acquiring information for each AP of the AP MLD in order to select a link to be connected before multi-link setup.
  • the solicited method proposed in this specification may be used to acquire information of other APs after multi-link setup, but may also be used to acquire information of other APs before multi-link setup.
  • STA ratio per Link (element/field) may be proposed.
  • STA ratio per Link may include information on the ratio of the number of STAs connected per Link. A specific example may be described with reference to FIG. 31 .
  • 31 shows a specific example of STA ratio per Link.
  • the STA ratio per Link may include information on the number or ratio of STAs connected to each Link in the entire AP MLD.
  • the AP MLD may transmit information on a value or ratio (%) of information on a STA connected for each link to the non-AP MLD through STA ratio per Link (element/field).
  • Link 1 when information on a STA connected for each Link is expressed as a value, Link 1 may be expressed/set as 10 and Link 2 as 20. Accordingly, the value of the STA ratio per link 1 may be set to 10. Also, the value of STA ratio per link 2 may be set to 20.
  • Link 1 when information on a STA connected for each Link is expressed as a ratio, Link 1 may be expressed/set as 20 (10/50)% and Link 2 as 40 (20/50)%. Accordingly, the value of STA ratio per link 1 may be set to 20. Also, the value of STA ratio per link 2 may be set to 40.
  • information on the STA connected for each Link may be set in various ways.
  • information on a STA connected for each Link may be set as a relative value.
  • the STA may check/obtain the number and ratio of STAs connected for each Link, and use this as information for link selection.
  • various information/element/field may be included in the information response message.
  • the following information/element/field is the information response It can be included in the message.
  • various information necessary for link selection may be included in the information response message and transmitted.
  • the STA may select an AP to change or reconnect to, based on the received information, and then transmit a request message for requesting reconnection of the link.
  • the AP MLD may transmit a response message of "Accept” when accepting the request.
  • the AP MLD rejects the request, it may transmit a response message of "Decision".
  • the AP can perform frame exchange through the link with the reselected AP after sending the response message. Conversely, in case of rejection, the STA may use the existing linked link as it is.
  • a Beacon frame or a separate frame for example, the field of the QoS data frame ( A-Control field), management frame, FILS discovery frame, unsolicited Probe response frame, PS-Poll frame or Null frame
  • the AP MLD may transmit additional information to the non-AP MLD.
  • a new frame may be defined as a frame for transmitting additional information to the non-AP MLD.
  • the non-AP MLD may lack essential information required for link switching or may not be up-to-date. Accordingly, the AP may transmit a frame including link capability information of the AP MLD to the non-AP MLD. Thereafter, the non-AP STA may acquire the latest information on the capability of each link of the AP MLD.
  • the frame may be transmitted periodically or may be transmitted aperiodically.
  • the AP may transmit the frame to share the latest information of the AP at regular time intervals.
  • the time interval should be shorter than the Beacon period transmitted by the AP.
  • the frame may be transmitted every 20 us.
  • a period agreed upon by the AP and the STA through capability negotiation may be used.
  • the transmission period may be indicated through the "periodic" field and the "interval" field/subfield value of the IOM capability element.
  • the AP may transmit the frame whenever an event for updating information (capability, BSS parameter, operation element) of the AP occurs.
  • the changed information may be transmitted to the connected STA whenever the link capability of the AP of the AP MLD is changed. In this case, the STA may maintain the latest information on the link capability.
  • the non-AP STA since the non-AP STA does not transmit a request message for acquiring a separate link capability, there is an effect that the frame exchange overhead is relatively small compared to the solicited method.
  • the STA since the STA can receive the updated information whenever the main information is updated, there is an effect that the STA can use the received information usefully.
  • 32 illustrates the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • the AP MLD may transmit essential information necessary for link reselection to the non-AP in a separate frame (eg, Info message) without a separate request message from the non-AP MLD.
  • the AP MLD transmits link capability information to the non-AP MLD without a separate request message from the non-AP MLD. It may be transmitted to the STA through The operations of the AP MLD and the non-AP MLD according to the above embodiment may be described with reference to FIG. 33 .
  • AP 2 may transmit information on other APs (or information on other APs) to STA 2 .
  • the DL frame may include information about other APs.
  • information about other APs may be included in an A-Control field of the 802.11ax standard.
  • frame overhead can be reduced. If critical information of other APs is changed and real-time information is required, update information may be transmitted through a separate message as in the embodiment of FIG. 32 .
  • the critical information of the AP may include the following A to Q.
  • the non-AP MLD can acquire the latest link capability information regardless of the beacon frame period.
  • the non-AP MLD may select an appropriate link during link switching based on the received information.
  • the STA may reselect an appropriate link and request a link change or reconnection from the AP MLD.
  • the request message may include AP information and link information to which the request message is to be reconnected.
  • the AP MLD receiving this message may transmit a response message of "Accept" when accepting the request, and may transmit a response message of "Decline" when rejecting the request.
  • the AP can perform Link (re)setup through frame exchange with the reselected AP's Link after sending the response message. Conversely, in case of rejection, the STA may use the existing linked link as it is.
  • a non-AP MLD can request a link change or reconnection without requesting additional information based on the information it currently possesses.
  • the information used at this time includes AP MLD information and non-AP MLD information (eg, STR Capability information for each Link, Link state (enable/disable) information, etc.) included in the previously received Beacon or Management frame.
  • AP MLD information e.g, STR Capability information for each Link, Link state (enable/disable) information, etc.
  • non-AP MLD information eg, STR Capability information for each Link, Link state (enable/disable) information, etc.
  • the STA may directly transmit a link change or reconnection request message to the AP MLD without a separate request for information from the AP MLD.
  • the request message may include information on the AP to be reconnected and link information.
  • the AP MLD may transmit a response message of "Accept” when accepting the request and transmit a response message of "Decline" when rejecting the request.
  • the AP can perform frame exchange through the link with the reselected AP after sending the response message. Conversely, in case of rejection, the STA may use the existing linked link as it is.
  • STA 2 may wish to directly change the link for QoS guarantee reasons. If STA 2 has previously received information from AP MLD (for example, information received through Beacon frame or Management frame, etc.) or has already determined the link it wants to reconnect, STA 2 will change or change the link without requesting additional information. You can request a reconnection.
  • AP MLD for example, information received through Beacon frame or Management frame, etc.
  • STA 2 may transmit STA information (e.g. STA ID, etc.) and link information to be changed (e.g. Link ID or AP BSS information, etc.) in the Link switching request frame.
  • STA information e.g. STA ID, etc.
  • link information to be changed e.g. Link ID or AP BSS information, etc.
  • the AP MLD may transmit a link switching response frame of “acceptance” to the STA 3 through the existing Link 2 when accepting the change.
  • STA 2 of the non-AP MLD may be reconnected to the AP 3 after performing a link (re) setup process.
  • the AP MLD may support an anchored link.
  • the AP MLD supports an anchored link, there are additional considerations in the above-described embodiment for link change and reconnection.
  • the AP MLD may support one or more anchored links, and may provide information about one or more anchored links to the non-AP MLD through the anchored link list information/element.
  • Non-AP MLD can be used by selecting one or more Links from among these Anchored Link Lists as its own Anchored Link. Links other than those selected as anchored links can operate as non-anchored links.
  • Anchored Link and non-Anchored Link have a trade-off relationship in terms of power consumption and data load. That is, if the non-AP MLD uses one anchored link, power consumption can be reduced, but it may be difficult to guarantee data transmission (especially data for beacon and management frame) QoS. Conversely, if multiple anchored links are used, data transmission QoS is guaranteed, but the amount of power reduction can be reduced.
  • the non-AP MLD must be able to dynamically request reselection for the anchored link for efficient data exchange. Therefore, below, an embodiment for dynamically requesting an anchored link change/reselection by a non-AP MLD may be proposed.
  • an MLD structure supporting an anchored link may be described with reference to FIG. 35 .
  • 35 shows an example of an MLD structure supporting an anchored link.
  • the AP MLD may use two Links (ie, AP 1 and AP 4) among five Links as anchored links.
  • Non-AP MLD can use one anchored link by selecting Link 1 among two links used as anchored links.
  • the remaining Links of Non-AP MLD can be connected to non-Anchored Links (Link 2, Link 3). That is, non-AP MLD must always monitor Link 1 to receive Beacon and management frame.
  • the STA 1 may request to change the anchored link used previously to the anchored link of AP 4 instead of the anchored link of AP 1 for reasons such as load balancing.
  • the above-described embodiment related to link switching may be applied.
  • anchored links are limitedly supported by some of the links supported by AP MLD. Accordingly, the AP MLD may have a separate Anchored Link List.
  • the non-AP MLD (or STA) must select one of the links included in the Anchored Link List and request a change or reconnection.
  • the non-AP MLD since the non-AP MLD must have at least one anchored link, when requesting link change or reconnection, the anchored link change must be requested in consideration of this.
  • the AP MLD must additionally provide "Anchored Link List" information to the non-AP MLD. This may be included in the frame in the form of a new element or field.
  • the name of the above-mentioned "Anchored Link List” is exemplary and may be set/expressed in various ways.
  • Anchored Link List (element/field) : List information of anchored links currently supported by AP MLD.
  • list information of anchored links currently supported by AP MLD may be indicated/set by one or more Link IDs or AP BSS values.
  • Non-AP MLD must be connected to at least one anchored link among the links included in the list.
  • the above-described information (eg, “Anchored Link List” (element/field)) is transmitted by being included in the existing Beacon or management frame, or included in the Info response message in the case of the above-described Solicited method and transmitted to the non-AP MLD.
  • the above-described information eg, “Anchored Link List” (element/field)
  • the non-AP MLD when the non-AP MLD requests to change the anchored link used by the non-AP MLD, the non-AP MLD must know in advance information on the currently supported anchored link list. If you do not know the Anchored Link List information or want to obtain the most up-to-date information, you can obtain it from AP MLD in the solicited method.
  • the STA may request a change or reconnection to only one Link in the Anchored Link List. If a change or reconnection is requested to another link not included in the list, the AP MLD may transmit a rejection message to the STA.
  • the first is a case where an STA that is already connected through an anchored link changes to another anchored link of AP MLD (change of AP for anchored link) for reasons such as load balancing.
  • the second is a case in which the STA connected to the anchored link is disabled for reasons such as power state, and another STA in the non-AP MLD is reconnected to the anchored link (STA change for the anchored link).
  • the first case may operate similarly/samely to the above-described embodiment for link change and reconnection. However, when the STA reselects a link, it must select from the links in the Anchored Link List supported by the AP MLD. If another link is selected, the AP MLD may transmit a rejection response message.
  • the second case requires additional consideration.
  • An example for the second case can be described with reference to FIG. 34 .
  • the state of STA 1 may be disabled for various reasons (eg, power off, etc.). At this time, since both STA 2 and STA 3 are currently connected to the non-anchored link, one of the STAs must be reconnected to the anchored link.
  • the non-AP MLD may attempt to reconnect one of STA 2 and STA 3 to the anchored link.
  • the non-AP MLD may select an appropriate link and request a link change.
  • the non-AP MLD obtains information from the AP MLD through an Info request and selects an appropriate link to change the link. you can request
  • the non-AP MLD when STA 1 connected to the anchored link is disabled, the non-AP MLD needs a new anchored link connection. In this case, the non-AP MLD may disconnect the non-anchored link connection with the AP 3 previously connected to the STA 3 and try to reconnect with the anchored link.
  • STA 3 may attempt to connect to AP 1 used as an existing anchored link.
  • STA 3 may attempt to connect to a new AP 4 based on various pieces of information.
  • the process of selecting a new anchored link may be performed in the same way as/similarly to the above-described embodiment for link change or reconnection.
  • STA 3 may request reconnection by selecting an anchored link recommended by an AP or directly selecting an anchored link by STA 3 .
  • the link of STA 3 may operate as an anchored link.
  • the AP MLD when the information on the anchored link supported by the AP MLD is changed or the STA directly requests the information on the anchored link, the AP MLD sends the information (ie, information about the changed anchored link) to the non-AP MLD.
  • information about the anchored link requested from the STA may be transmitted.
  • the information may be transmitted by being included in the Beacon frame as information related to the anchored link currently being used, or may be transmitted by being included in a separate Management frame.
  • the information on the anchored link may include an "Anchored Link List" element indicating an anchored link supported by the above-described AP MLD and information on whether or not an anchored link is used for each STA of the non-AP MLD.
  • Newly proposed elements may be configured/set as follows.
  • the "Anchored Link Indication” element may include information on whether or not an anchored link is used for each STA connected to the AP MLD. That is, the "Anchored Link Indication” element is non - It may be an element/field indicating whether an anchored link is used for each link of AP MLD or for each STA.
  • the "STA ratio per Anchored Link” element may include information on the ratio or number of STAs connected for each Anchored Link. However, in other words, even if the AP MLD supports the first link as an anchored link, an STA that uses the first link as a non-anchored link may not be included in the STAs connected for each anchored link.
  • the elements may be included as additional information in a frame, if necessary, in all processes of the embodiment for the above-described Anchored Link change or reconnection.
  • Anchored Link List element or field
  • Anchored Link Indication element or field
  • STA ratio per Anchored Link element or field
  • the element for Anchored Link reconnection may include an Anchored Link List element (or field), an Anchored Link Indication element (or field), and/or an STA ratio per Anchored Link element (or field).
  • the Anchored Link List element may include link list information currently supported by the AP MLD as described above.
  • link list information currently supported by AP MLD may be indicated based on Link ID or AP BSS information.
  • a list of Links currently supported by AP MLD may be configured/set based on Link ID or AP BSS information.
  • the Anchored Link Indication element may include information on whether to use the Anchored Link for each STA of the non-AP MLD.
  • information on whether to use an anchored link for each STA of non-AP MLD may be indicated/indicated through an indication bitmap for each link. (ie, FIG. 36)
  • whether or not the anchored link is used for all STAs may be indicated/indicated through one bitmap. (ie, FIG. 37)
  • the STA may check the current anchored link based on the value of the Anchored Link List element. Accordingly, the STA can check the ratio of STAs connected to each anchored link. In this case, the indication bitmap field for the non-anchored link may be omitted to reduce overhead.
  • the one bit When the value of one bit in the bitmap is 1, the one bit may mean that a link currently connected to an STA is an anchored link. When the value of one bit in the bitmap is 0, the one bit may mean that the link currently connected to the STA is a non-anchored link.
  • An embodiment in which a bitmap is used to indicate whether each STA is connected to an anchored link is exemplary, and information on whether or not an anchored link is connected to each STA may be transmitted through various embodiments.
  • the ratio of STAs may be transmitted for all links supported by the AP MLD.
  • the STA ratio per Anchored Link element may include information on the usage ratio or number as an actual anchored link of an STA for each anchored link. For example, since the information is displayed only for the Anchored Link indicated/indicated in the Anchored Link List element, there is an effect of reducing overhead.
  • the AP MLD may include five APs (ie, AP 1 to AP 5 ), and AP 1 may be connected to STAs through link 1 .
  • AP 2 may be connected to STAs through link 2 .
  • AP 3 may be connected to STAs through link 3 .
  • AP 4 may be connected to STAs through link 4 .
  • AP 5 may be connected to STAs through link 5.
  • AP MLD may support two links among five links (ie, link 1 to link 5) as anchored links.
  • Link 1 and link 4 may be supported/used as an anchored link.
  • a total of 10 STAs are connected to Link 1 (or AP 1), and there may be 7 STAs using Link 1 as an anchored link. If it is expressed as a ratio, it may be expressed/expressed as 70%, and if it is expressed as a value, it may be expressed/expressed as 7.
  • a total of 20 STAs are connected to Link 4 (or AP 4), and there may be 5 STAs using Link 4 as an anchored link. If it is expressed as a ratio, it may be expressed/expressed as 25%, and if expressed as a value, it may be expressed/expressed as 5.
  • the STA ratio per Anchored Link element is transmitted together with the above-described STA ratio per Link element information, so that more accurate information can be transmitted to the STA.
  • the STA ratio per anchored link element may be used as useful information for an STA reselecting an anchored link.
  • the non-AP MLD may check whether the link to which it is connected is an anchored link, the connection ratio of STAs for each anchored link, and the ratio in which the anchored link is actually used. .
  • the STA can check the connection ratio and actual usage ratio of each STA for all anchored links of the AP MLD based on one frame. have. Accordingly, the information (or elements) may be utilized when reselecting an anchored link to be used by the STA.
  • various Link information used in the embodiment for Link change or reselection eg, BSS Load information for each AP or STR Capability information for each Link, etc.
  • various Link information used in the embodiment for Link change or reselection eg, BSS Load information for each AP or STR Capability information for each Link, etc.
  • the above-described information on the anchored link eg, anchored link list information, indication information on whether or not the anchored link is used for each STA, or the actual STA usage ratio information for each anchored link, etc.
  • a more suitable anchored link change or reconnection has the effect of being able to
  • a mutual agreement process may be required through negotiation between AP MLD and non-AP MLD.
  • a signaling method for enabling the methods to be proposed may be proposed.
  • the signaling process for indicating the link change and reconnection method may be performed after multi-link setup or multi-link setup.
  • new elements proposed below may be used in a signaling process for indicating a link change and reconnection method.
  • the elements may be included in a (re)association frame of a conventional standard or a new frame.
  • the IOM Capability Element may include information on whether to enable the additional information acquisition method for multi-link.
  • an IOM capability value may exist in an element in a message in a process (eg, capability negotiation process) in which the AP MLD and the non-AP MLD exchange messages for operation agreement in the multi-link setup process.
  • the presence of an IOM capability value in the element in the message may mean that IOM capability is supported.
  • the AP when the AP MLD supports the IOM capability, the AP may internally share information of the Other AP and may have information of the Other AP. MLD in which other AP's information is not shared cannot support IOM capability.
  • the value of the IOM capability element when the value of the IOM capability element is set to a first value (eg, 1), it may mean that the IOM capability element activates the IOM and operates with the indicated function. Conversely, when the value of the IOM capability element is set to a second value (eg, 0), the IOM capability element may mean deactivation of the IOM.
  • a first value eg, 1
  • a second value eg, 0
  • the IOM capability element may include various fields/element to indicate various operations.
  • the IOM capability element may include various fields/element described below.
  • a field/element added to the IOM capability element may be set differently according to a case in which the AP MLD requests a link change and a case in which the non-AP MLD requests a link change.
  • at least some of fields/elements added to the IOM capability element may be omitted.
  • a field/element including information that does not need to be indicated among fields/element added to the IOM capability element may be omitted.
  • fields/elements described below may be independently configured or two or more fields/element may be combined and transmitted through various frames.
  • various fields/elements described below may be included in other elements to perform a defined operation.
  • various fields/elements described below may be used by being added to other elements as individual elements or as independent fields.
  • Method field/element may include information on an operation method of the IOM.
  • the Method field/element may indicate an operation method of the IOM.
  • the Non-AP MLD activates the IOM method to obtain information from the AP
  • the Non-AP MLD selects the method to be used from among the methods proposed above (e.g., Solicited method, Unsolicited method, General method). can direct
  • the Solicited method may be indicated/used based on the value of the Method field/element being the first value (eg, 0). Based on the value of the Method field/element being the second value (eg, 1), the Unsolicited method may be indicated/used. Based on the value of the Method field/element being a third value (eg, 2), the General method may be indicated/used. Based on the value of the method field/element being the fourth value (eg, 3), both the solicited method and the unsolicited method may be indicated/used.
  • 1 bit may be used as the method field/element.
  • the Solicited method may be indicated/used.
  • the value of the Method field/element being the second value (eg, 1), the Unsolicited method may be indicated/used.
  • 2 bits may be used as the method field/element. In this case, single use or overlapping use for each method may be indicated.
  • the non-AP MLD may indicate the requested link range through a link range field/element.
  • the Link range field/element may include information on whether the STA wants to request information on all links in the AP MLD or information on some links in the AP MLD.
  • the link range field/element when the value of the link range field/element is a first value (eg, 0), the link range field/element may mean that information on all links in the AP MLD is requested.
  • the link range field/element when the value of the link range field/element is a second value (eg, 1), the link range field/element may mean that information on some links in the AP MLD is requested.
  • link range field/element when the value of the link range field/element is the first value (eg, 0), since it is a request for all links in the AP MLD, a separate link indication (e.g. "Link condition" field) information is not required. Conversely, when the value of the link range field/element is a second value (eg, 1), link indicator information is required because information is requested for some links in the AP MLD.
  • a field including link indicator information may be included in a multi-link element.
  • An example of the multi-link element may be described with reference to FIG. 40 .
  • a multi-link element may be included in various frames.
  • the multi-link element may be included in the probe request frame.
  • the multi-link element may include a multi-link control field.
  • the multi-link control field may include a target MLD field.
  • the Target MLD field may include link indicator information.
  • a Link Range field may be added to the multi-link element.
  • An example of the multi-link element may be described with reference to FIG. 41 .
  • 41 shows another example of a multi-link element.
  • the multi-link element may further include a Link Range field.
  • the Link Range field is configured continuously to the Multi-link control field, but the present invention is not limited thereto.
  • the Link Range field may be included in various forms within the multi-link element.
  • the Link Range field is used together with the MLD MAC address field to indicate whether information of all links in the corresponding MLD is requested or whether information of some links is requested. For example, if the value of the Link Range field is the first value (eg, 0), it means requesting information from all links, and therefore the "Per-STA Profile (x)" sub-element is omitted because additional link indicator information is not required. can be
  • the Link Range field may not be included in the multi-link element but may be used in addition to another element. An example of this may be described with reference to FIG. 42 .
  • the EHT PPDU may include a Link range field, an Info Range field, a Link condition field, and/or an Info condition field.
  • various fields proposed in the present specification may be used together to indicate the range and condition of information that the STA requests from the AP MLD in an integrated form.
  • each proposed field may be independently included in the request message, and may be omitted if unnecessary.
  • Link condition field the illustrated Link condition field, Info condition field, and various fields/elements may be additionally described.
  • the information range field may be used to indicate the range of information when the non-AP MLD requests information.
  • the information range field when the value of the information range field is a first value (eg, 0), the information range field may indicate that only some information possessed by the AP is provided.
  • the value of the information range field is a second value (eg, 1), the information range field may indicate that all information (or all information) possessed by the AP is provided.
  • an information range field may be defined to indicate a request for all or part of information (element) possessed by the AP, but the STA may request more detailed information through an additional subfield.
  • a subfield for indicating a range of information to be provided eg, all information or partial information
  • a subfield for indicating a range of information to be provided may be defined/set as an all/partial subfield.
  • a subfield for indicating whether to receive all information or whether to receive only changed information among all the information may be newly proposed.
  • the newly proposed subfield may indicate whether to receive all information or only changed information among all the information.
  • a subfield for indicating whether to receive all information or whether to receive only changed information among all the information may be defined/set as only updated subfield.
  • the value of only updated subfield may be set to 1.
  • the STA may set the value of the only updated subfield to 1.
  • the AP or AP MLD
  • the AP may transmit only changed information (ie, updated information) among the requested information.
  • the AP may notify only changed information in the information range set by the STA.
  • the range of information that the STA can request may be set to updated information or all information.
  • the STA that does not want a lot of frame overhead may request to receive only the changed information. Accordingly, there is an effect of reducing the overhead.
  • a link condition field may be used to indicate a specific link requesting.
  • the link condition field may include information about a specific link requested.
  • the link condition field may be used when the STA wants to receive only specific link information from the AP.
  • the link condition field may be indicated by a link identifier (e.g. Link ID, BSS ID).
  • the link condition field may include information about a link identifier (e.g. Link ID, BSS ID).
  • a link identifier may be used to specify a link for obtaining information.
  • the STA connected to Link 1 wants to request only information on Link 2 and Link 3 from the AP, the STA displays link 2 and link 3 in the link condition field to provide information on Link 2 and Link 3 to the AP.
  • the STA displays link 2 and link 3 in the link condition field to provide information on Link 2 and Link 3 to the AP.
  • the value of the above-described info range field is 1, all information corresponding to link 2 and link 3 may be transmitted.
  • some information designated by the STA may be transmitted in link 2 and link 3 .
  • some information designated by the STA may be determined through the following Info condition field.
  • the AP may determine that there is no link condition. Accordingly, the AP may provide/transmit information about all links to the STA.
  • the Info condition field may be used to indicate a specific type of requested information. In other words, the Info condition field may be used when the STA wants to receive only specific information from the AP.
  • the information condition field can be used only when the info range field is set to 0.
  • the information condition field may be used by the STA to indicate specific information even when there is no info range field.
  • information that can be designated by the STA may be displayed as a bitmap.
  • the type of information provided by the AP and the instruction method or order in the bit may be set in various ways.
  • the information condition field may be used together with the link condition field described above. According to an embodiment, the information condition field may transmit request information of various conditions to the STA (or AP) based on a combination of various fields/elements.
  • an element of an existing standard may be reused.
  • Request IE or Extended Request IE may be used for the STA to request specific information.
  • Request IE or Extended Request IE may be described.
  • 43 shows a specific example of a request element format.
  • a request element may include an element ID field, a length field, and/or a Requested Element IDs field.
  • the element ID field may include information indicating that it is a request element.
  • the length field may include information about the number of octets after the length field.
  • the Requested Element IDs field may include information about an element ID for requesting.
  • the Requested Element IDs field may include a list of requested element IDs, and the list of element IDs may be listed in increasing order (ascending order) of element IDs.
  • the element ID field may include an element ID field, a length field, an Element ID extension field, a Requested Element ID field, and/or a Requested Element IDs Extensions field.
  • the element ID field and the length field may be set similarly to the element ID field and the length field of FIG. 40 .
  • the Element ID extension field may constitute an Extended Element ID through combination with the Element ID field.
  • the Requested Element ID field may include one of element IDs used to indicate the extended element.
  • the Requested Element IDs Extensions field may include an element ID extension value of 1 octet.
  • the element may be used to request specific information in a probe request frame or an information request frame.
  • the AP may transmit the corresponding information in a probe response frame or an information response frame.
  • the element may be reused/used as an indicator for requesting specific information.
  • the element may be used to request desired information of a desired link together with a link identifier (eg, Link identifier).
  • the STA may use a request element and a link identifier to request the BSS load information of the AP 2 .
  • the STA may indicate the element ID for BSS load information through the Request element.
  • the STA may indicate AP 2 through a link identifier. Accordingly, the STA may request the BSS load information of the AP 2 based on the request element and the link identifier.
  • the above-described element ID information may be used to indicate specific information of a specific AP through various combinations together with link identifier information. According to an embodiment, even when a new frame for requesting information other than the existing frame is defined, the above-described Request element and/or Extended Request element may be used/reused.
  • the PV1 Probe Response Option element is used to request specific information. Therefore, in an embodiment for indicating specific information, the PV1 Probe Response Option element may be used.
  • the PV1 Probe Response Option element may be used to request optional information as a probe request for information desired by the STA. For frequently used information, each information may be indicated as a probe response option bitmap.
  • the EHT standard should be able to provide multi-link information in consideration of MLD. Accordingly, the STA may request specific information of a specific link in various combinations by using a link identifier together with a bitmap indicator as shown in Tables 21 to 26.
  • optional information may be newly defined along with multi-link in the EHT standard. Accordingly, when the PV1 Probe response option element is used/reused, a bitmap for information that is newly defined in the EHT standard or needs to be additionally acquired may be newly defined or additionally defined.
  • the probe response option bitmap may be set as shown in Tables 21 to 26 below.
  • the probe response option bitmap subfield i may be included in the PV1 Probe Response Option element.
  • Table 21 shows an example of Probe Response Option Bitmap subfield 0.
  • Table 22 shows an example of Probe Response Option Bitmap subfield 1.
  • Table 23 shows an example of Probe Response Option Bitmap subfield 2.
  • Table 24 shows an example of Probe Response Option Bitmap subfield 3.
  • Table 25 shows an example of Probe Response Option Bitmap subfield 4.
  • Table 26 shows an example of Probe Response Option Bitmap subfield 5.
  • Probe Response Option Bitmap subfield 6 or 7 may be newly defined/configured.
  • the STA When the STA desires to be provided with information in an unsolicited method, it may indicate whether to receive a message including the information periodically or aperiodically through a transmission periodic field.
  • the AP may announce the updated information whenever an update occurs for the information of other APs.
  • the STA may receive a message including the information at periodic intervals set by the STA.
  • the transmission periodic field may be set to 1 bit.
  • the STA may receive/obtain information through a periodic method for periodically receiving messages.
  • the STA may receive/obtain information through a method of receiving a message aperiodically.
  • the STA when the STA periodically wants to receive information from other APs, the STA may directly set the period.
  • the STA may transmit information on a period for receiving other AP information based on the transmission interval field.
  • the period should be set shorter than the Beacon transmission period. For example, when a FILS Discovery frame is used, the period should be set to 20 us.
  • it may be defined as a separate field in the element indicating the transmission period, or may be defined as a subfield in the transmission periodic field (periodic field).
  • a field/element defined/configured to obtain additional information on multi-link is not limited to the aforementioned field/element, and various fields/element may be further configured.
  • the MLD (AP MLD or non-AP MLD) can indicate IOM capability through negotiation between the AP MLD and the non-AP MLD using at least one of the elements/fields described above in the multi-link setup process. have.
  • the MLD can update the agreement between the MLDs through a separate message exchange after the multi-link setup is completed.
  • AP MLD and non-AP MLD may operate based on an embodiment for link change and reconnection.
  • the non-AP MLD may request additional information for multi-link by transmitting the above-described field/elements to the AP MLD.
  • the non-AP MLD may transmit an IOM Capability element including the above-described field/elements to the AP MLD.
  • the inclusion of the above-described field/element in the IOM Capability element is exemplary, and may be transmitted as an independent field/element.
  • non-AP MLD operates as a solicited method, and when requesting information, information for multi-link including all information included in the beacon (for example, information about Other AP) can be requested. have. Therefore, the AP MLD only receives a request message from the STA. Link information can be provided/transmitted as a response message.
  • the AP MLD may transmit a response message including information on all links in the AP MLD to the STA. Information on all links in the AP MLD may include all information included in a beacon.
  • An IOM Capability element including " may be transmitted to the AP MLD and agreed upon with the AP MLD.
  • the non-AP MLD may operate as an unsolicited method. Accordingly, the AP may transmit the BSS load information of Link 2 to the STA through a separate message without a separate request message.
  • non-AP MLD may operate as a solicited method. Accordingly, when the STA requests information, the AP MLD (or AP) may transmit only updated (changed) information among BSS load information of all APs of the connected AP MLD in a response message to the STA.
  • the new element may be called an MLD request element.
  • the present invention is not limited thereto, and the new element may be called by various names.
  • the MLD request element 4600 may include an element ID field, a Length field, an element ID extension field, The number of Link ID field, and/or a Link ID field.
  • the number of Link ID field may include information for indicating the number of requested APs (ie, links) when the STA requests information of a specific AP.
  • the Link ID field may include indicator information of APs requested by the STA.
  • the STA may transmit the probe request frame including the MLD request element 4600 .
  • the AP receiving the probe request frame may transmit a probe response frame including all information of the APs indicated by the MLD request element 4600 .
  • the STA may transmit the probe request frame by including a request element or an extended request element defined in the existing standard together with the MLD request element.
  • the AP may transmit a probe response frame including only the information indicated by the request element or the extended request element.
  • the MLD request element 4700 may further include a Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field in addition to the MLD request element 4600 illustrated in FIG. 46 .
  • the number of Link ID field may include information for indicating (or indicating) the number of requested APs (ie, links) when the STA requests information on a specific AP.
  • the Link ID field may include indicator information of APs requested by the STA.
  • the Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field may be used when the STA requests specific information (ie, element).
  • the Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field may include Element ID information of the requested information.
  • the Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field may include only element ID information when Element IDs correspond to 0-254.
  • Element ID is a value of 255 or more, it is recognized as an Extended Element ID
  • Requested Element ID extensions information may be included in the Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field together with element ID information.
  • information corresponding to the Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field may be defined in the form of a field or may be defined as a new element and included in the MLD Request element in the form of a subelement.
  • the new element may be defined/set as shown in FIG. 48 .
  • the MLD request element 4800 may include an element ID field, a Length field, an element ID extension field, and/or a Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field.
  • the MLD request element 4800 it is possible to indicate one element without distinguishing between the existing request element or the extended request element, thereby reducing overhead.
  • the AP that has received the request message (ie, the probe request frame) transmits information on the APs indicated in the MLD request element 4800 .
  • a probe response frame including
  • the AP may recognize the information requested by the STA as one of all or partial information according to whether or not the "Requested Element IDs/Requested Element ID extensions" field in the MLD request element 4800 is omitted.
  • Element ID value information defined in the standard is defined in section 9.4.2 Element in the 802.11 standard.
  • "Requested Element IDs" and “Requested Element ID extensions” described in this specification may be set to be the same as in the conventional standard.
  • a Request element and an Extended Request element including "Requested Element IDs" and “Requested Element ID extensions” may be configured/set as shown in FIGS. 43 to 44 .
  • the Request element and the Extended Request element may be set as shown in Tables 27 and 28.
  • the STA when performing an AP, may request information of other APs by transmitting the proposed MLD request elements 4700 and 4800 in a probe request frame.
  • the AP receiving this may transmit a probe response frame by including only information requested through the "Requested Element IDs/Requested Element ID extensions” field among the information of the APs requested through the "Link ID" field.
  • the AP receiving it includes a Probe response frame including all information of the APs requested through the "Link ID" field. can be transmitted.
  • the various formats of the MLD request element proposed above can request only the same information for all links. Since the STA may request different information for each link, various options for this may be proposed below.
  • existing Request element or/and Extended Request element information may be included for each link in the MLE Request element 4900 .
  • a new field or element “The number of Elements” may be defined/set to inform the length of the requested element.
  • "The number of Elements” information may mean the number of elements requested for Link ID (x).
  • the AP may check information requested differently for each link based on the MLD Request element 4900 , and transmit the information requested differently for each link in a response frame.
  • the field proposed in this specification may be used instead of the conventionally defined Request element or/and Extended Request element. This may be configured as shown in FIG. 50 .
  • the MLD request element 5000 may include a "Requested Element IDs/Requested Element ID extensions" field. Each field/element included in the illustrated MLD request element 5000 may be omitted if necessary.
  • a Request element or/and Extended Request element may be included in the MLD request element 5100 before the number of Link ID field.
  • the Request element or/and Extended Request element (first element) may mean elements for Common information commonly requested for links indicated later.
  • the Request element or/and Extended Request element (second element) listed after The number of Elements together with the Link ID (X) after the number of Link ID field may mean element information requested for each link. Each field or element may be omitted if necessary.
  • the MLD request element 5200 may include a field proposed in this specification rather than the existing Request element or/and Extended Request element. This may be configured as shown in FIG. 52 .
  • the MLD request element 5200 may include a “Requested Element IDs/Requested Element ID extensions” field. Each field or element may be omitted if necessary.
  • the Request element or/and Extended Request element may mean elements for Common information commonly requested for links indicated later.
  • the Request element or/and Extended Request element (second element) listed after The number of Elements together with the Link ID (X) after the number of Link ID field may mean element information requested for each link.
  • 53 shows an example of an element for requesting common information.
  • the format of the MLD Request element may be defined/set in various forms in some cases.
  • the AP may recognize the information included in the Request or/and Extended Request Element as information commonly requested for the link indicated in the MLD Request element. Accordingly, the AP may transmit the corresponding element information for all links indicated by the MLD request element in a response message.
  • the STA may request different information for each link.
  • the AP may transmit the response message by including different information for each link.
  • a technical feature for the STA to request partial information of other APs of the connected AP MLD by using a Multi-Link (ML) Information Element (IE) defined in the EHT standard may be proposed.
  • ML Multi-Link
  • IE Information Element
  • a multi-link element (or ML IE) may be defined/configured as shown in FIG. 54 to define information for each link.
  • various elements or fields may be added to the multi-link element according to technical features proposed later.
  • the Per-STA Profile (x) subelement may include various information about the corresponding link.
  • the Per-STA control field of the Per-STA Profile (x) subelement may include a corresponding link ID and information about an information range included in the corresponding subelement.
  • information (Element) corresponding to the information requested by the STA may be listed in the Per-STA Profile (x) subelement.
  • information (Element) corresponding to the information requested by the STA may be sequentially transmitted within the Per-STA Profile (x) subelement.
  • a non-inheritance element may be included in the Per-STA Profile (x) subelement.
  • the Complete Profile in the Per-STA Control subelement may include information for distinguishing whether the included information is complete information or partial information of a corresponding link.
  • the STA can use it to request partial information from other APs.
  • the request frame e.g. Probe request frame
  • the STA can use it to request partial information from other APs.
  • various embodiments (or options) for this may be proposed.
  • the following limiting factors may be defined/set/configured in order to use ML IE for MLD probing.
  • the STA may use the ML IE in the Probe request frame for MLD probing.
  • element information e.g. Element x, Z, Element n
  • element information provided by the Per-STA Profile (x) may be omitted to reduce overhead.
  • element information provided by the Per-STA Profile (x) must be included.
  • a bit indicating the complete information may be configured in the Per-STA Control field.
  • the element information list transmitted after the Per-STA Control field may be omitted.
  • a bit indicating partial information may be configured in the Per-STA Control field.
  • information about the element ID may be transmitted after the Per-STA Control field.
  • the above-described Complete information/Partial information may be included in the Complete Profile field. Accordingly, when the Complete Profile field is configured/set as a bit indicating complete information, it may mean that complete information of a link is requested. When the Complete Profile field is configured/set as a bit indicating partial information, it may mean that partial information of a link is requested.
  • information included in the ML IE may be changed based on whether the corresponding element is included in the Association frame or the Probe frame and whether the corresponding frame is a Request or a Response.
  • a control field for indicating information on whether the corresponding element is included in the Association frame or the Probe frame and whether the corresponding frame is a Request or a Response may be proposed below.
  • the proposed control field may include information on whether the corresponding element is included in the Association frame or the Probe frame and whether the corresponding frame is a Request or a Response.
  • 55 shows another example of a multi-link element format.
  • a multi-link element 5500 may include an element ID field, a Length field, an element ID extension field, a multi-link control field, an MLD MAC Address field, and/or an Optional Subelements field. Various fields/elements may be further included between the MLD MAC Address field and the Optional Subelements field.
  • the multi-link control field 5600 may include an MLD MAC Address Present field.
  • Various fields/elements may be further included in the multi-link element 5500 .
  • various fields/elements may be proposed based on the multi-link element and the multi-link control field shown in FIGS. 55 and 56 .
  • An example of the proposed field/element may be described below.
  • a field for indicating the form of a frame including the current multi-link element may be added to the Multi-link Control field element.
  • the field may be defined as an Elements per-STA Present field.
  • the name of the field may be set in various ways, and may be redefined as necessary.
  • the Elements per-STA Present field may indicate the presence or absence of element list information for each STA currently requested by the ML IE.
  • the Elements per-STA Present field may include information regarding the presence or absence of element list information for each STA currently requested by the ML IE.
  • the Elements per-STA Present field includes element information after the Per-STA Control field in the Per-STA Profile (x) field. can mean that
  • the Elements per-STA Present field when the value of the Elements per-STA Present field is a second value (eg, 0), the Elements per-STA Present field omits element information after the Per-STA Control field in the Per-STA Profile (x) field. could mean to be
  • a Multi-link Control field including the Elements per-STA Present field configured as described above may be configured as shown in FIG. 57 .
  • 57 shows an example of a Multi-link Control field format.
  • the multi-link control field 5700 may include an MLD MAC Address Present field, an Elements per-STA Present field, and/or a reserved field.
  • the information included in the ML IE defined in the EHT standard may be changed based on whether a corresponding element is included in an Association frame or a Probe frame, or whether the corresponding frame is a Request or a Response. Accordingly, a field capable of indicating this may be proposed.
  • the proposed field may be included in the ML IE of the request/response frame to indicate the frame type currently transmitted by the STA. In other words, the proposed field may be included in the ML IE of the request/response frame.
  • the proposed field may include information about the frame type currently transmitted by the STA. Based on the proposed field, the contents of additionally configured elements (element consisting of 0 or variables) or the arrangement order of the elements may be changed.
  • the proposed field may be called a frame type field, and may be defined/configured as follows.
  • frame type field an indicator indicating the frame type currently transmitted by the STA. Based on the value of the frame type field, the type of the frame including the current ML IE may be indicated.
  • a value of the frame type field may be classified into 0: association request, 1: association response, 3: probe request, and 4: probe response.
  • the frame type may be indicated through an integer value, but may also be indicated through a bitmap.
  • the frame type field may be used to distinguish MLD probing proposed in the EHT standard.
  • 6: MLD Probe response frame, etc. may be added to the value of the frame type field.
  • the frame type field may be used to indicate that the element configuration of the ML IE may be changed based on the frame type.
  • each frame type may be listed in the form of a subfield in the frame type field. When the subfield is set to 1, the frame type field may indicate a frame type corresponding to the subfield set to 1.
  • the STA may request partial information on a specific element rather than full information.
  • ML IE Multi-Link (Information) Element
  • ML IE Multi-Link (Information) Element
  • the Per-STA Profile (x) in the ML IE may include a Request element and/or an Extended Request element for indicating information that the STA wants to request from the corresponding AP.
  • the AP can check the partial information of the link that the STA wants to request through the ML IE information.
  • the AP may transmit the corresponding information in a response frame (e.g. Probe response frame).
  • the STA may indicate in the Request frame whether the Link ID it wants to request and whether the currently requested information is Complete or Partial through the Per-Control field in the Per STA Profile (x) in the ML IE.
  • the STA may additionally indicate specific information to be requested through a Request element and/or an Extended Request element and then transmit it.
  • the STA may request specific information desired for each link through the multi-link element configured as shown in FIG. 58 .
  • 58 shows another example of a multi-link element format.
  • the multi-link element 5800 may include a Request element or/and an Extended Request element. However, when requesting full information (ie, complete information) of the AP, the Request element or/and Extended Request element may be omitted. In addition, as suggested above, element information listed after the Per-STA Control field may be omitted if necessary.
  • the Per-STA Profile (x) in the existing ML IE may include a Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field for indicating information that the STA wants to request from the corresponding AP.
  • the Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field may correspond to the Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field described with reference to FIGS. 48 to 53 .
  • the AP may check the partial information of the link that the STA wants to request through the ML IE information.
  • the AP may transmit the corresponding information in a response frame (e.g. Probe response frame).
  • the STA may indicate in the Request frame whether the Link ID it wants to request and whether the currently requested information is Complete or Partial through the Per-Control field in the Per STA Profile (x) in the ML IE.
  • the STA may additionally indicate specific information to be requested through the Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field and then transmit.
  • the STA may request specific information desired for each link through the multi-link element format set as shown in FIG. 59 .
  • 59 shows another example of a multi-link element format.
  • the multi-link element 5900 may include a Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field.
  • the Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field may be omitted.
  • element information listed after the Per-STA Control field may be omitted if necessary.
  • the format of the multi-link element 5900 may transmit element indication information defined in the 802.11 standard as one piece of information without dividing it into a Request element and/or an Extended Request element. Accordingly, there is an effect of reducing the default field overhead (e.g. element ID, Length).
  • 60 shows an example of a multi-link element format and additional elements.
  • the STA when the STA requests information of each AP through a request frame (eg Probe request frame), the STA may request the same for some information and request different information for each AP for some other information. may be Accordingly, the Multi-link element 6000 and the Request or/and Extended Request Element 6010 may be used/defined to indicate this.
  • a request frame eg Probe request frame
  • the Multi-link element 6000 and the Request or/and Extended Request Element 6010 may be used/defined to indicate this.
  • Request or/and Extended Request Element 6010 (first element) together with the ML IE in the request frame can be used.
  • the first element may be transmitted after the multi-link element 6000 in the request frame.
  • the Request or/and Extended Element 6020 may be used in the Per-STA Profile (x) as an indicator for indicating other information requested by each AP.
  • the AP may transmit a probe response frame including the following information.
  • the STA may classify requested information as Common or Link specific according to the element hierarchy within the Frame, and may request different information for each link.
  • a Request element or/and Extended Request element may be included in the Multi-link Element to indicate information that the STA wants to request from each AP.
  • the STA may separately request common info and link specific info that it wants to request for all APs in common.
  • the format of the ML IE according to the embodiment may be described with reference to FIG. 61 .
  • 61 shows another example of a multi-link element format and an additional element.
  • the STA when the STA requests information of each AP through a request frame (eg Probe request frame), the STA may request the same for some information and request different information for each AP for some other information. may be Accordingly, the Multi-link element 6100 and the Request or/and Extended Request Element 6110 may be used/defined to indicate this.
  • a request frame eg Probe request frame
  • the Multi-link element 6100 and the Request or/and Extended Request Element 6110 may be used/defined to indicate this.
  • the Request or/and Extended Request element 6110 may be included together with the Multi-link element 6100 in the Request frame (e.g. Probe request).
  • the Request or/and Extended Request element 6110 may mean that the STA requests partial information for a Link to which it is connected (ie, associated AP).
  • indication information for this may be included in the multi-link element 6100 (or ML IE 6100).
  • the Request or/and Extended Request element 6120 is included before the Per-STA Profile (x) element in the ML IE 6100, other APs of the AP MLD requested by the STA through the element (the STA is Information commonly requested for APs that do not correspond to its own link among APs included in the connected AP MLD may be indicated.
  • Information commonly requested for other APs may be indicated through the Request or/and Extended Request element 6120 in the ML IE 6100 .
  • information requested differently for each other AP may be indicated by adding a Request or/and Extended Request element 6130 after the Per-STA Control field in the Per-STA Profile (x).
  • the STA uses the ML IE for the AP corresponding to its link. You can also obtain information.
  • the Request or/and Extended Request element 6110 included with the ML IE to request partial information of the AP corresponding to its link may be omitted.
  • the STA may request different information for each link by dividing the requested information into Common or Link specific according to the element level within the Frame.
  • a new field for indicating whether information requested by the corresponding ML IE distinguishes common information may be additionally proposed in the Multi-Link Control field.
  • the STA may express Common information on the corresponding link according to the hierarchy of the Request element or/and Extended Request element. For example, it may be determined whether a Request element or/and Extended Request element exists before the per-STA Profile (x) in the ML IE in the request frame, based on whether or not the Common information is requested. Therefore, a control field for indicating this may be proposed below.
  • the proposed field may be defined as a Common info Present field.
  • the name of the proposed field may be set in various ways and may be defined with a different name.
  • the STA when the value of the Common info Present field is indicated as 1, when the STA requests information about other APs from the AP MLD, the STA sends a Request element or/and Extended Request element indicating the same information request to the Per-STA Profile It can be transmitted by including it before the (x) element.
  • link specific information requested differently for each AP may be indicated through the Request element or/and Extended Request element included in the Per-STA Profile (x) element.
  • the Common info Present field may mean that there is no information that the STA requests for other APs in the same way.
  • the Common info Present field may mean that a separate Request element or/and Extended Request element does not exist before the Per-STA Profile (x) element.
  • the Multi-link Control field according to the above-described embodiment may be configured/set as shown in FIG. 62 .
  • 62 shows an example of a Multi-link Control field format.
  • the multi-link control field 6200 may include an MLD MAC Address Present field, a Common Info Present field, and/or a reserved field.
  • the STA may make a partial request for critical update information only to the AP of the AP MLD.
  • various embodiments (or options) may be proposed below.
  • a "Critical update request" field for requesting critical update information from other APs may be newly defined/set.
  • Critical update request field A field that requests only system information defined as critical update of the AP.
  • the Critical update request field may be used together with a link indicator. In this case, it can be used when requesting system information defined as critical update of a specific link.
  • the STA may transmit by setting the value of the Critical update request field to 1 along with link indicator information in the Request frame (e.g. Probe request frame).
  • Request frame e.g. Probe request frame
  • the AP may transmit critical update information for the indicated link in a response frame.
  • the AP may transmit a change sequence element together with critical update information in the response frame.
  • the critical update information may include various system information defined as critical update in the 10.46.2 System information update procedure of the existing 802.11 standard.
  • new information may be additionally defined in addition to the system information already defined in the existing 10.46.2 for critical update.
  • the critical update information described in this specification may include critical update information newly defined in the EHT standard.
  • the AP may transmit a response frame according to the existing operation.
  • the Critical update request field may be included in any element in the Request frame, and may be included in the above-mentioned MLD Request element or ML IE.
  • An example of an ML IE including a Critical update request field may be described with reference to FIG. 63 .
  • 63 shows another example of a multi-link element format.
  • the STA may request information corresponding to the specific link through the Per-STA Profile (x).
  • the Critical update request field 6310 may be included in the Per-STA Control in the Per-STA Profile (x).
  • the AP may transmit a response frame including current system information defined as critical update in section 10.46.2 for the link indicated by the Per-STA Profile (x).
  • 64 shows another example of a multi-link element format.
  • a critical update request field 6410 may be located in the ML IE 6400 .
  • the STA may request critical update information for all links indicated through the Per-STA Profile (x).
  • the STA includes the Critical update request field 6410 in a position including the Common information in the ML IE 6400, indicates the value of the Critical update request field 6410 to 1, and then a frame (eg, For example, a probe request frame) may be transmitted.
  • a frame eg, For example, a probe request frame
  • the AP may transmit a response frame including critical update information for links requested in the frame (eg, Probe request frame).
  • the STA may transmit the Critical update request field 6410 by including it in a subfield in the Multi-link control field in the ML IE 6400 .
  • the form of the critical update request field (field, subfield, subelement, etc.) or the location within the ML IE may be defined in various ways according to the definition of the standard.
  • a change sequence element for requesting critical update information from other APs may be used.
  • the STA may transmit a probe request frame including a change sequence element.
  • the AP receiving this may transmit only the changed critical update information for the link in the Compressed Probe response frame together with the Change Sequence element that is the version information of the critical update it currently has in the Probe response frame. Therefore, a change sequence element may be used in the EHT standard as well.
  • the STA may transmit a probe request frame including a change sequence element together with link indicators for other APs.
  • the AP may transmit only the changed critical update information for the indicated links in the probe response.
  • the AP may transmit a change sequence element together with the changed critical update information in the corresponding response frame.
  • the Change Sequence element may be included in any element or sub-element in the Request frame, and may be included in the above-mentioned MLD Request element or ML IE.
  • 65 shows another example of a multi-link element format.
  • a Change Sequence element 6510 in the ML IE 6500 may be included.
  • the STA may transmit a frame (eg, Probe request frame) including the ML IE 6500 .
  • the AP receiving this may compare the value of the Change sequence field currently possessed by the AP with the value of the Change sequence field in the Change sequence element 6510 transmitted by the STA for the links indicated through the ML IE. For example, when there is a change, the AP may transmit the changed critical update information by including it in the Probe response frame.
  • the change sequence element 6510 transmitted by the STA should include change sequence information for all links requesting information in the ML IE. Therefore, when using the existing change sequence element, additionally requested link indicator information may be required.
  • MLD Change Sequence element Element that can contain change sequence information of multiple links
  • An example of the MLD Change Sequence element may be configured as shown in FIGS. 66 and 67 .
  • the MLD Change Sequence element may be configured by repeatedly listing change sequence values for each link.
  • the MLD Change Sequence element may be configured by indicating the number of links as “The number of Link ID” and then indicating Link ID information and Change sequence information, respectively.
  • the MLD Change Sequence element may be included in the Multi-link element.
  • the multi-link element may be configured/configured as shown in FIG. 68 .
  • 68 shows another example of a multi-link element format.
  • the MLD Change sequence element 6810 may be included in the ML IE 6800 in the Probe request frame.
  • the AP may compare the change sequence value it has with the change sequence value received for each link.
  • the AP may transmit the changed critical update information for the links corresponding to the updated change sequence value by including it in the response frame.
  • the Per-STA Profile (x) subelement may be omitted.
  • a Change Sequence element defined in a conventional standard may be used.
  • the Change Sequence element defined in the conventional standard may be configured as shown in FIG. 69 .
  • a Change Sequence element 6900 may include an Element ID field, a Length field, and/or a Change sequence field.
  • an existing change sequence element in the ML IE may be used as it is.
  • the STA may request critical update information updated for each link through the change sequence element.
  • 70 shows another example of a multi-link element format.
  • the Probe request frame may include an ML IE 7000 .
  • a Change sequence element 7010 may be included in the Per-STA Profile (x) of the ML IE 7000 .
  • the change sequence element 7010 may indicate that the changed critical update information of the link indicated by the Per STA Profile (x) is requested.
  • the AP which has checked the change sequence element included in the Probe Request frame, compares the received change sequence value with the change sequence value it possesses.
  • a response frame including critical update information can be transmitted.
  • the Change sequence field may be used together with the "Critical update request" field defined above to request critical update information from other APs.
  • the "Critical update request” field which is an indicator used by the STA to request information from other APs, has been previously defined/set.
  • the previously defined/set "Critical update request” field is as follows.
  • Critical update request field A field that requests only system information defined as critical update of the AP.
  • the Critical update request field may be used together with a link indicator. In this case, it can be used when requesting system information defined as critical update of a specific link.
  • the Critical update request field may be set to 1 bit.
  • the STA may request critical update information of a specific link with the 1-bit indicator. If the AP receiving this does not know the version of the critical update information of the current STA (that is, the value of the Change sequence field of the critical update information of the STA), the AP transmits a response message including all critical update information for the requested link. Should be. In addition, the AP may transmit a change sequence element together with critical update information in the corresponding response frame.
  • 71 shows another example of a multi-link element format.
  • the STA changes sequence fields 7110 indicating version information of the critical update that the STA currently possesses together with the critical update request field 7120, which is an indicator for indicating a critical update information request in the Request frame (or Change Sequence element and Change sequence fields) can be included and transmitted.
  • the change sequence fields 7110 may include information about an indicator indicating a change sequence value for each link.
  • the STA may receive a change sequence value value for the APs of the periodically connected AP MLD through a beacon or a probe response.
  • the Change sequence fields 7110 defined herein are information on versions (ie, Change sequence values) of critical update information for APs of the connected AP MLD that the STA previously acquired through a Beacon or Probe response. may include.
  • the critical update request field 7120 may mean that the STA requests critical update information.
  • the critical update request field 7120 may mean that the STA does not request critical update information.
  • the critical update request field 7120 means a critical update information request
  • the Change sequence fields 7110 (or Change Sequence element) is a multi-link element 7100. can be included in
  • the Change sequence fields 7110 (or Change Sequence element) may be omitted.
  • the STA transmits the Change sequence fields (or Change Sequence element) together, so that the AP receiving it compares only the changed information with the current information possessed by the STA (that is, the STA Only the changed information that needs to be updated) can be included in the response message and transmitted.
  • the STA may transmit a frame (eg, Probe request frame) by omitting the Change sequence fields (or Change Sequence element) in order to reduce overhead.
  • a frame eg, Probe request frame
  • a change sequence field (or a change sequence element) may be distinguished and defined.
  • the value of the critical update request field and the change sequence field may be independently defined and used according to an option.
  • the AP may consider that the STA wants to receive all critical update information, not only updated critical update information. Accordingly, the AP may transmit the response message including all critical update information.
  • the STA transmits the previously acquired change sequence value information together with the critical update request field, and the AP compares the change sequence value information that it currently possesses, and includes only the changed information in the response frame and transmits it. This can be suggested.
  • Change sequence fields are used to transmit change sequence information of a link, but the present invention is not limited thereto.
  • the STA may request changed information through a Change sequence element instead of the Change sequence fields. Since the embodiment in which the change sequence element is used has been described above, the embodiment in which the change sequence element is used together with the critical update request field is omitted below.
  • the STA when the STA includes the ML IE in the Probe Request frame for MLD probing and transmits it, information for requesting critical update may be included in the Per-STA Profile (x) subelement for requesting information for each STA. have.
  • the Critical update request field in the Per-STA Control field and the Change sequence fields field including the critical update information of the current STA may be located in the Per-STA Profile (x).
  • the Critical update request field may be located together with the Change sequence fields in the Per-STA Profile (x) instead of in the Per-STA Control field.
  • a critical update request field 7210 and a change sequence field 7220 may be included in the Per-STA Profile (x) of the multi-link element 7200 .
  • the critical update request field 7210 and the change sequence fields 7220 may be equally included in the Per-STA Profile (y), but information included therein may be set differently.
  • the multi-link element 7200 may be transmitted while being included in the Probe request frame.
  • the AP receiving the Probe request frame may check the ML IE 7200 in the Probe request frame.
  • the AP may transmit a response message including critical update information of a specific link requested by the STA.
  • the AP may recognize that the STA has requested critical update information. . Also, the AP may compare the change sequence information possessed by the STA with the current change sequence information for the link (X) requested by the STA through the change sequence fields 7220 information received together. The AP may transmit a compressed probe response frame including only the updated information when there is updated information (ie, there is changed information that the STA needs to update).
  • the above-described information (eg, Critical update request field 7210 and Change sequence fields 7220 ) is included in Common info level rather than Link specific level in ML IE, and is not a specific link. Critical update information may be requested for all links at once.
  • An example of a multi-link element related thereto may be described with reference to FIG. 73 .
  • 73 shows another example of a multi-link element format.
  • the Critical update request field (7310) (ie, the value is set to 1) and Change in the Common information location rather than the Link specific information location (eg Per-STA Profile (x)) in the ML IE 7300 Sequence fields 7320 may be included.
  • the STA may transmit a probe request frame including the ML IE 7300 .
  • the AP recognizes that the STA is a request for all links it owns rather than a specific link, and can compare the change sequence fields information transmitted by the STA with the current change sequence information for all links it owns.
  • the AP can transmit a compressed probe response frame including only the updated information for all links when there is updated information (that is, when there is changed information that the STA needs to update).
  • 74 shows another example of a multi-link element format.
  • the ML IE 7400 may include a Critical update request field 7410 and Change sequence fields 7420 .
  • the critical update request field 7410 may be included in the multi-link control field.
  • the STA may request the changed critical update information of the link through the ML IE 7400 .
  • the AP MLD and the non-AP MLD may activate the IOM method proposed in the present specification through the signaling method proposed in this specification during the multi-link setup process or after the multi-link setup.
  • AP MLD and non-AP MLD may limit the range and type of requested information through various field values in the IOM Capability element.
  • the IOM operation may be performed after precise operation negotiation between MLDs through the above-described IOM signaling method, but the IOM operation may be performed by the MLD implementation without a separate signaling process. This may mean that the operation is performed by the AP MLD implementation or by the non-AP MLD implementation without negotiation between the AP MLD and the non-AP MLD.
  • AP MLD and non-AP MLD may operate.
  • the MLD performs the IOM operation without a separate signaling exchange, the following restrictions may occur.
  • the AP may determine the STA that needs additional link information by itself (e.g. beacon period, etc.) and provide a separate message. Therefore, the STA cannot predict in advance whether it will receive this information.
  • a method for requesting multi-link information may be configured based on an agreement between the AP MLD and the non-AP MLD performed using the above-described IOM capability element. Contrary to this, in the case of the solicited method, the STA may wish to temporarily acquire the information by indicating specific information other than the agreed content. In this case, when the STA dynamically sends a request message, the request may be made including the indicated content (eg, IOM capability information).
  • the indicated content eg, IOM capability information
  • the AP MLD and the non-AP MLD agree and the STA may receive information from the AP based on the agreement, but the STA may temporarily receive information from a specific AP or You may want to request specific parameter information of APs.
  • the "IOM capability" element in the request frame e.g. probe request frame, (re)association frame, or new frame, etc.
  • the AP may transmit/provide a response message including information requested by the STA to the STA.
  • the AP may provide information to the STA based on the previously agreed content.
  • the MLD may perform negotiation between the AP MLD and the non-AP MLD using the above-described element during or after the multi-link setup process.
  • the non-AP MLD may perform an agreement on information to be provided (or information to be received) based on the negotiation and receive it.
  • the STA may receive only the requested information temporarily by transmitting the request message including an indication of the information desired to be requested.
  • non-AP MLD and AP MLD may operate based on the basic agreed instructions.
  • the non-AP MLD and the AP MLD may update the content of the agreement between the MLDs through a separate message exchange.
  • 75 is a flowchart for explaining the operation of a multi-link device.
  • the multi-link device may transmit a request frame including an information field for requesting at least one element related to the second link.
  • the multi-link device transmits a request frame including an information field for requesting at least one element related to the second link through a first STA (Station) included in the multi-link device to the AP multi-link device.
  • STA Service
  • the multi-link device may be connected to the AP multi-link device through a plurality of links including the first link.
  • a multi-link device may include a plurality of STAs for a plurality of links.
  • a first STA among the plurality of STAs may be connected to the first link.
  • the first STA may operate in the first link.
  • the first STA may be connected to the first AP of the AP multi-link device through the first link.
  • the plurality of links and the second link may be included in 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz bands.
  • the request frame may include a probe request frame.
  • the information field for requesting at least one element related to the second link may be included in the multi-link element included in the Probe request frame.
  • the request frame may include identifier (ID) information about the second link.
  • ID identifier
  • the identifier information about the second link may be composed of 4-bit information.
  • the identifier for the first link and the identifier for the second link may be expressed by 4 bits.
  • a set of elements that can be requested through a request frame may be referred to as an element set. Accordingly, all elements included in the element set may mean all elements that can be requested through the request frame.
  • the element set may be configured/set differently based on the type/type of the frame. For example, the element set may be set differently in the probe request frame and the association request frame.
  • the at least one element may be included in an element set designated for the second link.
  • the multi-link device may request some of the elements included in the set of elements designated for the second link.
  • the request frame may include 1-bit information regarding whether at least one element is some or all of the elements included in the specified element set.
  • the multi-link device may request at least one element that is a part of elements included in a specified element set. Based on the 1-bit information being set to the second value, the multi-link device may request all of the elements included in the specified element set.
  • the multi-link device may indicate that some elements included in a specified element set are requested by setting 1-bit information to a first value (eg, 0). Accordingly, the first bit information included in the request frame may be set as a first value.
  • the multi-link device may indicate that all elements included in a specified element set are requested by setting 1-bit information to a second value (eg, 1).
  • the information field may include information for identifying at least one element.
  • the information for identifying the at least one element may include an identifier (ID) regarding the at least one element.
  • the multi-link device may transmit the ID of at least one element that it wants to receive to the AP multi-link device.
  • information for identifying at least one element may be configured/set as a Request element, an extended request element, or a Request or/and extended request element.
  • information for identifying at least one element may be included in the multi-link element.
  • the information field may include a first field and a second field.
  • the first field may include information for identifying an element requested for all links operating in the AP multi-link device.
  • the second field may include information for identifying an element requested only for the second link.
  • the first field may include information (or ID) about elements commonly requested by the multi-link device for all links.
  • the second field may include information (or ID) about elements that the multi-link device requests only for the second link.
  • the multi-link device may receive a response frame based on the request frame.
  • the multi-link device may receive a response frame from the first AP through the first STA based on the request frame.
  • the response frame may include at least one element.
  • the second link may be distinguished from a plurality of links.
  • the multi-link device may transmit a request frame for requesting at least one element related to a link not currently connected to itself (ie, the second link). Based on the request frame, the multi-link device may receive at least one element related to a link (ie, the second link) not currently connected to itself through the response frame.
  • At least one element may include information necessary for link change. As an example, at least one element may include only essential information for link change.
  • the multi-link device may transmit a second request frame for requesting that the first STA change the connected link from the first link to the second link, based on the response frame. Thereafter, the multi-link device may perform a procedure for changing the link to which the first STA is connected from the first link to the second link based on the second request frame.
  • the multi-link device may establish a connection with the second AP of the AP multi-link device based on a procedure for changing the link to which the first STA is connected from the first link to the second link.
  • the second AP may operate on the second link.
  • the first STA may operate on the second link.
  • the first STA may establish a connection with the second AP through the second link based on the above procedure.
  • the second link may be included in a plurality of links.
  • the multi-link device may transmit a request frame for requesting at least one element related to a link currently connected to itself (ie, the second link) through the first link. have.
  • the multi-link device may transmit a request frame for requesting at least one element related to the other link (ie, the second link) through the first link.
  • the multi-link device may receive at least one element related to a link (ie, a second link) other than the first link among currently connected links through the response frame.
  • 76 is a flowchart for explaining the operation of an AP multi-link device.
  • the AP multi-link device may receive a request frame including an information field for requesting at least one element related to the second link.
  • the AP multi-link device may receive, through the first AP, a request frame including an information field for requesting at least one element related to the second link from the first STA of the multi-link device. have.
  • the AP multi-link device may be connected to the multi-link device through a plurality of links.
  • the second link may be included in a plurality of links.
  • the second link may be distinguished from the plurality of links.
  • the AP multi-link device may be connected to the multi-link device through a plurality of links including the first link.
  • the AP multi-link device may include a plurality of APs for a plurality of links.
  • a first AP among the plurality of APs may be connected to a first link.
  • the first AP may operate in the first link.
  • the first AP may be connected to the first STA of the multi-link device through the first link.
  • the plurality of links and the second link may be included in the 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz bands.
  • the request frame may include a probe request frame.
  • the information field for requesting at least one element related to the second link may be included in the multi-link element included in the Probe request frame.
  • the request frame may include identifier (ID) information about the second link.
  • ID identifier
  • the identifier information about the second link may be composed of 4-bit information.
  • the identifier for the first link and the identifier for the second link may be expressed by 4 bits.
  • a set of elements that can be requested through a request frame may be referred to as an element set. Accordingly, all elements included in the element set may mean all elements that can be requested through the request frame.
  • the element set may be configured/set differently based on the type/type of the frame. For example, the element set may be set differently in the probe request frame and the association request frame.
  • the at least one element may be included in an element set designated for the second link.
  • the AP multi-link device may receive a request frame for requesting some of the elements included in the element set designated for the second link.
  • the request frame may include 1-bit information regarding whether at least one element is some or all of the elements included in a specified element set.
  • the AP multi-link device may confirm that the request frame is a frame for requesting at least one element that is a part of elements included in a specified element set. Accordingly, the first bit information included in the request frame may be set as the first value.
  • the AP multi-link device may confirm that the request frame is a frame for requesting all elements included in a specified element set.
  • the information field may include information for identifying at least one element.
  • the information for identifying the at least one element may include an identifier (ID) regarding the at least one element.
  • ID identifier
  • the AP multi-link device may identify IDs of at least one element desired to be received by the multi-link device.
  • information for identifying at least one element may be configured/set as a Request element, an extended request element, or a Request or/and extended request element.
  • information for identifying at least one element may be included in the multi-link element.
  • the information field may include a first field and a second field.
  • the first field may include information for identifying an element requested for all links operating in the AP multi-link device.
  • the second field may include information for identifying an element requested only for the second link.
  • the first field may include information (or ID) about elements commonly requested by the multi-link device for all links.
  • the second field may include information (or ID) about elements that the multi-link device requests only for the second link.
  • the AP multi-link device may transmit a response frame based on the request frame.
  • the AP multi-link device may transmit a response frame to the first STA through the first AP based on the request frame.
  • the response frame may include at least one element.
  • the second link may be distinguished from a plurality of links.
  • the AP multi-link device may receive a request frame for requesting at least one element related to a link not currently connected to itself (ie, the second link). . Based on the request frame, the AP multi-link device may transmit at least one element related to a link not currently connected to itself (ie, the second link) through the response frame.
  • At least one element may include information necessary for link change. As an example, at least one element may include only essential information for link change.
  • the AP multi-link device may receive a second request frame for requesting to change the link to which the first STA is connected from the first link to the second link, based on the response frame. Thereafter, the AP multi-link device may perform a procedure for changing the link to be connected to the first STA from the first link to the second link based on the second request frame.
  • the second AP of the AP multi-link device may establish a connection with the first STA based on a procedure for changing the link to which the first STA is connected from the first link to the second link. For example, the second AP may operate on the second link. Also, the first STA may operate on the second link. In other words, the first AP may establish a connection with the first STA through the second link based on the above procedure.
  • the second link may be included in the plurality of links.
  • the AP multi-link device selects at least one element related to the remaining links (ie, the second link) other than the first link through the first link among the plurality of links.
  • a request frame for making a request may be received.
  • the AP multi-link device may transmit at least one element related to a link (ie, a second link) other than the first link among currently connected links through the response frame.
  • 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 includes at least one element related to a second link through a first STA (Station) operating in a first link.
  • a response frame may be received from the first AP through a first STA, and the response frame may be configured to include the at least one element.
  • 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 the at least one processors, cause the at least one processors to request, via a first Station (STA) operating in a first link, at least one element relating to a second link. transmitting a request frame including an information field for the AP multi-link device to the first AP, wherein the information field includes information for identifying the at least one element; and receiving a response frame from the first AP through the first STA based on the request frame, wherein the response frame includes the at least one element. have.
  • 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 to 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, and deep learning is a part of machine learning.
  • DNN deep neural network
  • 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.

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Abstract

다양한 실시 예들에 따르면, 제1 링크를 포함하는 복수의 링크들에서 동작하는 멀티 링크 디바이스(multi-link device, MLD)는 제1 STA(Station)을 통해, 제2 링크에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 AP 멀티 링크 디바이스의 제1 AP에게 송신할 수 있다. 멀티 링크 디바이스는 상기 요청 프레임에 기초하여, 제2 링크에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 수신할 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 링크에 관한 정보를 송신하기 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 디바이스(즉, 멀티 링크 디바이스)는 복수의 링크들에서 동작할 수 있다. 멀티 링크 디바이스가 연결된 링크를 변경하기 위해서는 복수의 링크들에 포함된 링크가 아닌 다른 링크에 대한 정보를 수신해야 할 필요가 있다. 또한, 멀티 링크 디바이스는 제1 링크를 통해 통신을 수행하는 중, 복수의 링크들 중 적어도 하나의 링크에 관한 정보를 수신해야 할 필요가 있다.
따라서, 멀티 링크 디바이스에서 다른 링크에 관한 정보를 수신하기 위한 기술적 특징이 요구될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 제1 링크를 포함하는 복수의 링크들에서 동작하는 멀티 링크 디바이스(multi-link device, MLD)는 상기 멀티 링크 디바이스에 포함된 제1 STA(Station)을 통해, 제2 링크에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 AP 멀티 링크 디바이스의 제1 AP에게 송신하되, 상기 제1 STA은 상기 제1 링크에서 동작하고, 상기 정보 필드는 상기 적어도 하나의 엘리먼트를 식별하기 위한 정보를 포함하는 단계; 및 상기 요청 프레임에 기초하여, 상기 제1 STA을 통해 응답 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하되, 상기 응답 프레임은 상기 적어도 하나의 엘리먼트를 포함하는 단계를 수행할 수 있다.
멀티 링크 디바이스에 포함된 STA은 하나의 Link를 통해 상기 멀티 링크 디바이스 내의 다른 STA에 대한 정보를 함께 전달할 수 있다. 따라서, 프레임 교환의 오버헤드가 줄어 드는 효과가 있다. 또한, STA의 링크 사용 효율을 증가시키고 전력소모를 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 멀티 링크 디바이스에 포함된 제1 STA은 링크 별 일부 정보를 요청할 수 있다. 예를 들어, 멀티 링크 디바이스의 제1 STA은 제2 링크에 관한 일부 정보를 요청하고, 이를 수신할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도 4는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 5는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 6은 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 7은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 8은 HE-SIG-B 필드의 구조를 나타낸다.
도 9는 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 동일한 RU에 할당되는 일례를 나타낸다.
도 10은 UL-MU에 따른 동작을 나타낸다.
도 11은 트리거 프레임의 일례를 나타낸다.
도 12는 트리거 프레임의 공통 정보(common information) 필드의 일례를 나타낸다.
도 13은 사용자 정보(per user information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다.
도 14는 UORA 기법의 기술적 특징을 설명한다.
도 15는 2.4 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 나타낸다.
도 16은 5 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
도 17은 6 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
도 18은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 19는 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 20은 HE-PPDU의 예를 도시한다.
도 21은 채널 본딩의 일례를 나타낸다.
도 22는 non-AP MLD의 구조의 예를 도시한다.
도 23은 Link setup 과정을 통해 AP MLD 및 non-AP MLD가 연결되는 예를 도시한다.
도 24는 Link가 변경 또는 재연결되는 예를 도시한다.
도 25는 Link가 변경 또는 재연결되는 구체적인 예를 도시한다.
도 26은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 27은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 28은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 29는 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 30은 other AP에 관한 정보를 요청하기 위한 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 31은 STA ratio per Link의 구체적인 예를 도시한다.
도 32는 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 33은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 34는 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 35는 Anchored Link를 지원하는 MLD 구조의 예를 도시한다.
도 36은 Anchored link 변경 또는 재연결이 필요한 상황의 예를 도시한다.
도 37은 Anchored link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 38 및 도 39는 Anchored Link 재연결을 위한 element의 구체적인 예를 도시한다.
도 40은 multi-link element의 예를 도시한다.
도 41은 multi-link element의 다른 예를 도시한다.
도 42는 본 명세서에서 제안되는 필드 구성의 예를 도시한다.
도 43은 request element 포맷의 구체적인 예를 도시한다.
도 44은 Extended Request element 포맷의 구체적인 예를 도시한다.
도 45는 PV1 Probe Response Option element 포맷의 구체적인 예를 도시한다.
도 46은 MLD request element의 예를 도시한다.
도 47은 MLD request element의 다른 예를 도시한다.
도 48은 MLD request element의 다른 예를 도시한다.
도 49는 MLD request element의 다른 예를 도시한다.
도 50은 MLD request element의 다른 예를 도시한다.
도 51은 MLD request element의 다른 예를 도시한다.
도 52는 MLD request element의 다른 예를 도시한다.
도 53은 common 정보를 요청하기 위한 element의 예를 도시한다.
도 54는 Multi-link element format의 예를 도시한다.
도 55는 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 56은 Multi-link control field format의 예를 도시한다.
도 57은 Multi-link Control field format의 예를 도시한다.
도 58은 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 59는 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 60은 Multi-link element format 및 추가적인 element의 예를 도시한다.
도 61은 Multi-link element format 및 추가적인 element의 다른 예를 도시한다.
도 62는 Multi-link Control field format의 예를 도시한다.
도 63은 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 64는 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 65는 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 66 및 도 67은 MLD Change Sequence element format의 예를 도시한다.
도 68은 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 69는 Change Sequence element format의 예를 도시한다.
도 70은 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 71은 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 72는 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 73은 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 74는 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 75는 멀티 링크 디바이스의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 76은 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(evolution)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 PCTKR2021002737-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 PCTKR2021002737-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 PCTKR2021002737-appb-T000003
Figure PCTKR2021002737-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 PCTKR2021002737-appb-T000005
Figure PCTKR2021002737-appb-T000006
Figure PCTKR2021002737-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 PCTKR2021002737-appb-T000008
Figure PCTKR2021002737-appb-T000009
Figure PCTKR2021002737-appb-T000010
Figure PCTKR2021002737-appb-T000011
또한, HE MU PPDU의 HE-SIG-A 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2021002737-appb-T000012
Figure PCTKR2021002737-appb-T000013
Figure PCTKR2021002737-appb-T000014
Figure PCTKR2021002737-appb-T000015
또한, HE TB PPDU의 HE-SIG-A 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2021002737-appb-T000016
Figure PCTKR2021002737-appb-T000017
Figure PCTKR2021002737-appb-T000018
Figure PCTKR2021002737-appb-T000019
Figure PCTKR2021002737-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.
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.
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 전력소모를 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
도 22는 non-AP MLD의 구조의 예를 도시한다.
도 22를 참조하면, 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. 도 22는 non-AP MLD 구조의 일 예를 도시하나, AP MLD의 구조도 도 22에서 도시된 non-AP MLD의 구조의 일 예와 동일하게 구성될 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 내에 포함될 수 있다.
이와 같이, Multi-link를 지원하는 AP/non-AP MLD의 경우, AP MLD의 각 AP와 non-AP MLD의 각 STA이 Link setup 과정을 통해 각각의 Link로 연결될 수 있다. 그리고 이 때 연결된 Link는 상황에 따라서 AP MLD 또는 non-AP MLD에 의해 다른 Link로 변경 또는 재연결 될 수 있다.
또한, EHT 규격에서는 전력 소모 감소를 위해, Link가 Anchored link 또는 non-Anchored Link로 구분될 수 있다. Anchored link 또는 non-Anchored Link는 다양하게 불릴 수 있다. 예를 들어, Anchored link는 Primary Link로 불릴 수 있다. non-Anchored Link는 Secondary link로 불릴 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Multi-link를 지원하는 AP MLD는 각 Link를 Anchored link 또는 non-Anchored Link로 지정함으로써 관리할 수 있다. AP MLD는 복수의 Link들 중에서 하나 이상의 Link를 Anchored Link로 지원할 수 있다. non-AP MLD는 Anchored Link List (AP MLD가 지원하는 Anchored Link 목록) 중에서 자신의 Anchored Link를 하나 또는 하나 이상을 선택함으로써 사용할 수 있다.
예를 들어, Anchored Link는 synchronization을 위한 frame exchange 뿐만 아니라, non-data frame exchange (i.e. Beacon 및 Management frame)을 위해 사용될 수 있다. 또한, non-Anchored link는 오직 data frame exchange를 위해 사용될 수 있다.
non-AP MLD는 idle 기간동안 Beacon 및 Management frame 수신을 위해 오직 Anchored link에 대해서만 모니터링(또는 monitor)할 수 있다. 그러므로, non-AP MLD의 경우 Beacon 및 management frame 수신을 위해 최소 하나 이상의 Anchored Link와 연결되어야 한다. 상기 하나 이상의 Anchored Link는 항상 enable 상태를 유지해야 한다. 이와 달리, non-Anchored Link는 오직 data frame exchange만을 위해 사용된다. 따라서, non-Anchored Link에 해당하는 STA(또는 non-Anchored Link에 연결된 STA)은 channel/link를 사용하지 않는 idle 기간동안 doze에 진입할 수 있다. 이를 통해 전력 소모를 줄일 수 있는 효과가 있다.
이하 명세서에서는, 효율적인 Link 연결을 위해 상황에 따라서 다이나믹하게(dynamically) AP MLD 또는 non-AP MLD가 Link 재연결을 추천 또는 요청하는 프로토콜이 제안될 수 있다. 또한, 이하 명세서에서는, 일반적인 Link 뿐만 아니라 전력 감소를 목적으로 사용하는 Anchored Link의 특성을 고려한 Anchored Link 재연결 프로토콜이 추가적으로 제안될 수 있다.
Link 변경 및 재연결을 위한 실시 예
일 실시 예에 따르면, AP MLD 및 non-AP MLD 간의 각 Link는 Association 또는 (re)Association 과정에서 결정될 수 있다. 이 때 연결된 Link를 통해 AP MLD 및 non-AP MLD는 frame exchange를 수행할 수 있다. Link setup 과정을 통해 AP MLD 및 non-AP MLD가 연결되는 구체적인 실시 예가 도 23을 통해 설명될 수 있다.
도 23은 Link setup 과정을 통해 AP MLD 및 non-AP MLD가 연결되는 예를 도시한다.
도 23을 참조하면, AP MLD는 AP 1, AP 2 및 AP 3를 포함할 수 있다. non-AP MLD는 STA 1 및 STA 2을 포함할 수 있다. AP 1 및 STA 1은 link 1을 통해 연결될 수 있다. AP 2 및 STA 2는 link 2을 통해 연결될 수 있다.
예를 들어, AP 1 및 STA 1은 제1 link setup 과정을 통해 link 1을 통해 연결 될 수 있다. AP 2 및 STA 2는 제2 link setup 과정을 통해 link 2을 통해 연결될 수 있다. 다른 예를 들어, AP MLD 및 non-AP MLD는 한 번의 link setup 과정을 통해 연결될 수도 있다. 달리 표현하면, AP MLD 및 non-AP MLD는 한 번의 link setup 과정에 기초하여, link 1 및 link 2를 통해 연결될 수 있다.
상술한 바와 같이, 각각의 AP 및 STA은 연결된 Link를 통해 frame exchange를 수행할 수 있다. 또한, 하나의 Link를 통해 이와 다른 link에 관한 other AP들 또는 이와 다른 link에 관한 other STA들의 정보가 송수신될 수 있다.
그러나 이러한 Link setup 과정 이후, 상황/환경에 따라 더 효율적인 frame exchange (예를 들어, Load balancing 또는 interference avoiding 등)를 위해 AP MLD 또는 non-AP MLD는 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다.
Link 변경 또는 재연결에 관한 실시 예가 도 24를 통해 설명될 수 있다.
도 24는 Link가 변경 또는 재연결되는 예를 도시한다.
도 24를 참조하면, 기존에는 STA 2가 AP 2에 연결되어 있다. 이후, AP 2의 Data load가 과도하게 발생할 수 있다. 비교적 data load가 적은 AP 3로 STA 2가 재연결될 수 있다. 이 경우, AP MLD 및 non-AP MLD가 효율적인 데이터 교환을 수행할 수 있는 효과가 있다.
도 25는 Link가 변경 또는 재연결되는 구체적인 예를 도시한다.
도 25를 참조하면, AP MLD의 AP 1은 non-AP MLD의 STA 1과 link 1을 통해 연결 될 수 있다. AP MLD의 AP 2는 non-AP MLD의 STA 2과 link 2를 통해 연결 될 수 있다. 이후, STA 2는 link 변경 또는 재연결을 통해 AP 3와 연결을 시도/요청할 수 있고, STA 2는 상기 link 변경 또는 재연결에 기초하여, AP 3와 link 2를 통해 연결될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP MLD 및 non-AP MLD는 현재 Link 별 다양한 정보 및 link 상태(state)에 관한 정보를 송수신/교환할 수 있다. 따라서, AP MLD 및 non-AP MLD는 현재 Link 별 다양한 정보 및 link 상태(state)에 기초하여, 신호를 송수신하기에 더 적합한 link를 선택할 수 있다. 예를 들어, 현재 Link 별 다양한 정보는 각 Link 별 data traffic load, Link간 channel access capability에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, link 상태(state)는 disable 또는 enable 등으로 설정될 수 있다.
이하 명세서에서는, AP MLD/non-AP MLD가 성능을 높이기 위해 연결된 link가 아닌 다른 Link로 변경 또는 재연결을 요청하기 위해 non-AP MLD/AP MLD와 협의하는 과정이 "Link switching negotiation"으로 명명될 수 있다. 상기 "Link switching negotiation"의 명칭은 다양하게 불릴 수 있으며, 이는 변경될 수도 있다.
이하에서는 Link 변경 또는 재연결 과정이 AP MLD가 요청하는 경우 및 non-AP MLD가 요청하는 경우로 구분되어 설명될 수 있다.
AP MLD가 Link 변경 또는 재연결을 요청하는 실시 예
일 실시 예에 따르면, AP MLD는 효율적인 데이터 전송을 위해 non-AP MLD에게 Link 변경 또는 재연결을 요청 할 수 있다. 예를 들어, load balancing을 위해 각 AP의 Data traffic에 기초하여, AP MLD는 STA에게 더 효율적은 Link로의 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다.
예를 들어, AP MLD는 각 AP 별 Data traffic load 정보 및/또는 각 Link 간 Channel access capability 정보(예를 들어, STR (Simultaneous TX/RX) capability에 관한 정보 등) 등에 기초하여, non-AP MLD의 STA들에게 적합한 Link를 계산/확인/확정할 수 있다. 이후, AP MLD는 각 AP 별 Data traffic load 정보 및/또는 각 Link 간 Channel access capability 정보 등에 기초하여, STA(또는 non-AP MLD)에게 link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다.
상술한 바와 같이, Link 변경 요청 시, AP MLD는 요청 메시지를 통해 가장 적합하다고 생각하는 Link 정보를 non-AP MLD에게 송신할 수 있다. 예를 들어, 상기 요청 메시지는 Beacon 또는 management frame 등을 포함할 수 있다.
상술한 실시 예와 관련하여, 가장 적합하다고 생각하는 Link 정보가 포함된 element 또는 field가 새롭게 제안될 수 있다. 새롭게 제안된 element 또는 field가 "recommended link"로 정의될 수 있다. "recommended link"는 예시적인 것이며, 구체적인 element 또는 field의 명칭은 변경될 수 있다.
recommend link (element/field) : AP MLD가 각 Link 별 다양한 정보(예를 들어, Link 별 data load 등)에 기초하여, non-AP MLD의 STA에게 가장 적합한 Link를 추천하기 위한 element 또는 field. 예를 들어, recommend link (element/field)는 AP MLD의 Link ID 정보 또는 AP BSS 정보 등으로 지시될 수 있다. 달리 표현하면, recommend link (element/field)는 AP MLD의 Link ID 정보 또는 AP BSS 정보 등을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 recommend Link (element/field)는 optional하게 Link switching Response에 포함되어 송신될 수 있다. 예를 들어, STA은 상기 element/field(즉, recommend Link)에 기초하여, AP가 추천해준 Link로 연결을 수립할 수 있다. 다른 예를 들어, STA은 상기 element/field(즉, recommend Link) 및 자신이 가진 추가 정보들에 기초하여, 지시된 Link와 다른 Link에 연결 요청을 수행할 수도 있다.
상술한 실시 예에 따른 AP MLD 및 non-AP MLD의 구체적인 신호 교환 과정이 도 26을 통해 설명될 수 있다.
도 26은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 26을 참조하면, STA 2가 link 2를 통해서 AP 2와 연결된 상황에서, AP 2에 많은 data traffic이 몰릴 수 있다. 달리 표현하면, STA 2가 link 2를 통해서 AP 2와 연결된 상황에서, AP 2에 많은 data traffic이 발생될 수 있다.
AP MLD(또는 AP 2)는 상대적으로 STA의 연결이 적은 AP 3로 재연결 할 것을 non-AP MLD(또는 STA 2)에게 요청 할 수 있다. 일반적으로 재연결을 요청하기 위한 메시지는 재연결을 하길 원하는 STA(즉, STA 2)에게 전송하지만, 상황(예를 들어, 채널 상황 또는 링크 상태)에 따라, 어떠한 STA (즉, other STA)로도 전송될 수 있다. 달리 표현하면, 채널 상황 또는 링크 상태에 기초하여, 재연결을 요청하기 위한 요청 메시지(예를 들어, Link switching request frame)가 송신되는 STA이 변경될 수 있다.
예를 들어, 상기 재연결을 요청하기 위한 요청 메시지를 수신한 STA(즉, STA 2)은 이 요청을 수락할 경우 "승인(Accept)"의 응답 메시지(예를 들어, Link switching response frame)를 송신할 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 STA(즉, STA 2)은 이 요청을 거절할 경우 "거절(Decline)"의 응답 메시지를 송신할 수 있다.
상기 응답 메시지는 일반적으로 재연결을 수락하는 STA (즉, STA 2)이 기존 Link (재연결 이전 연결 Link)로 응답 메시지를 전송하지만, multi-link의 특성을 사용하여 어떠한 Link (즉, 다른 STA)를 통해서도 전송될 수 있다.
만약, STA 2가 link 재연결 요청을 수락할 경우, 응답 메시지 전송 이후 STA 2은 기존의 AP 2와의 연결을 끊고 AP 3에 대해 Link 재연결을 요청할 수 있다. 이때, 재연결 요청 과정이 기존의 MLD 간의 Link setup 과정과 동일하게 수행될 수 있다. AP 3 및 STA 2 간의 Link setup 과정이 완료된 후, STA 2는 Link 2를 통해 AP 3와 Frame exchange를 수행할 수 있다.
반대로, STA 2가 link 재연결 요청을 거절할 경우, STA 2 및 AP 2는 기존 연결된 Link(즉, link 2)를 그대로 사용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP가 STA에게 링크 변경을 요청할 때, 적합한 Link를 추천한 경우, STA은 추천된 Link로 link를 변경할 수도 있고, 변경하지 않을 수도 있다. 예를 들어, AP가 STA에게 적합한 link를 추천하기 위해 상술한 recommend link가 사용될 수 있다.
예를 들어, STA은 AP의 재연결을 요청하기 위한 요청 메시지에 대한 응답 메시지로 Link 변경을 승인할 수 있다. STA은 추천 Link로 link 변경을 승인/확인할 수 있으며, 상기 요청 메시지에 포함된 정보 이외의 다른 정보에 기초하여, 다른 Link 변경을 AP에게 요청할 수도 있다.
따라서, AP는 상기 응답 메시지에 대한 수락 여부를 STA에게 알려줄 필요가 있다. 이를 위해 AP는 STA의 응답 메시지(예를 들어, Link switching Response frame)에 대한 Confirmation 메시지(예를 들어, link switching confirmation frame)을 STA에게 송신할 수 있다.
상술한 실시 예의 AP MLD 및 non-AP MLD의 구체적인 동작이 도 27을 통해 설명될 수 있다.
도 27은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 27을 참조하면, AP 2는 추천 링크 정보를 포함하여 STA 2에게 링크 변경을 요청할 수 있다. 달리 표현하면, AP 2는 추천 링크 정보를 포함하는 link switching request frame을 STA 2에게 송신할 수 있다.
STA 2는 링크 요청 수락여부를 Link switching Response frame을 통해 송신할 수 있다.
예를 들어, Link switching을 수락한 경우 STA 2는 Link switching response frame에 변경할 Link 정보를 포함하여 전송할 수 있다. 이 때, 변경할 Link 정보는 추천 링크와 동일 할 수도 있고 아닐 수도 있다.
다른 예를 들어, STA 2가 AP 2가 제공한 추천 링크가 아닌 다른 링크를 선택하여 Link switching response frame으로 응답한 경우 AP는 이에 대한 최종 승인 여부에 대한 메시지를 STA에게 송신할 수 있다. 상기 메시지는 Link switching confirmation frame으로 불릴 수 있다.
일 예로, AP 2는 Link switching Confirmation frame을 통해, STA 2가 지정한 link로 link 변경할 것을 수락할 수 있다. STA 2는 Link switching Confirmation frame에 기초하여, 자신이 지정한 link로 link 변경을 시도할 수 있다.
다른 일 예로, AP 2는 Link switching Confirmation frame을 통해, STA 2가 지정한 link로 link 변경할 것을 거절할 수 있다. STA 2 및 AP 2는 link 변경 없이 기존에 연결된 Link와의 연결을 유지할 수 있다.
도 27에서 도시된 실시 예는 AP가 Link switching request frame에 추천링크 정보를 포함하지 않고 전송한 경우에도 적용될 수 있다. 예를 들어, AP(예를 들어, AP 2)가 STA(예를 들어, STA 2)에게 추천 링크 정보 없이 Link switching request frame를 전송한 경우, STA은 자신이 지닌 정보들에 기초하여, 직접 변경 Link를 지정한 뒤, AP에게 Link switching response frame을 통해 응답할 수 있다. 이 경우에도 AP는 최종적으로 승인에 대한 Link switching Confirmation frame을 전송해야 한다. 따라서, Link switching request frame에 추천링크 정보가 포함되지 않은 경우에도 AP가 Link switching Confirmation frame을 송신하는 실시 예가 적용될 수 있다.
non-AP MLD가 Link 변경 또는 재연결을 요청하는 실시 예
일 실시 예에 따르면, non-AP MLD는 효율적인 데이터 전송을 위해 AP MLD에게 Link 변경 또는 재연결을 요청 할 수 있다. 예를 들어, 데이터 전송 시 STR capability을 사용하기 위해, non-AP MLD가 AP MLD에게 연결 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다.
도 28은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 28을 참조하면, AP MLD 및 non-AP MLD는 Link switching negotiation을 수행할 수 있다. non-AP MLD의 STA 2는 link switching request frame을 AP MLD의 AP 2에게 송신할 수 있다. AP MLD의 AP 2는 상기 link switching request frame에 응답하여, link switching response frame을 non-AP MLD의 STA 2에게 송신할 수 있다. link switching request frame 또는 link switching response frame은 변경 대상이 되는 link를 통해 송수신될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. link switching request frame 또는 link switching response frame은 변경 대상이 되는 link 뿐만 아니라 다양한 link를 통해 송수신될 수도 있다.
non-AP MLD는 다양한 방법을 통해 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다. 이하에서는 non-AP MLD가 Link 변경 또는 재연결을 요청하는 3 가지 방법이 제안될 수 있다. 구체적으로, 상기 3 가지 방법은 Solicited 방법, Unsolicited 방법, 및 General 방법이 차례로 설명될 수 있다.
1) Solicited 방법: non-AP MLD가 AP MLD에게 AP MLD에 포함된 AP들의 다양한 정보들을 요청하고, 이를 통해 다양한 정보를 수신하는 방법. 예를 들어, 다양한 정보들은 capability, operation element, BSS Parameters에 관한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, STA이 연결 AP MLD의 other APs의 정보를 요청하는 방법은 link를 재설정하는 경우뿐만 아니라, 다양한 경우에 사용될 수 있다. 예를 들어, multi-link setup 이후 STA은 Link switching을 위해 other AP들의 BSS parameter 정보들을 요청하고, 수신한 정보들을 기반으로 best link를 선택할 수 있다. 또는 discovery 과정에서 STA은 AP MLD에게 각 AP들의 BSS load 정보들을 요청하고, 수신한 정보들을 기반으로 link setup을 수행할 link를 선택할 수 있다. (단, non-AP MLD의 STA 개수 보다 AP MLD의 AP 개수가 많은 경우를 가정한다.)
따라서, 정보 요청 메시지를 수신한 AP는 AP MLD 내의 모든 AP에 대한 Capability 정보, BSS parameter 정보, critical parameters, 및/또는 Operation element 정보 등 어느 정보든지 전송할 수 있다. 상술한 예는 이하에서 설명되는 실시 예에 모두 적용될 수 있다.
2) Unsolicited 방법: non-AP MLD의 별도의 정보 요청 없이, AP가 다양한 정보들을 전송하는 방법. STA은 수신한 정보들을 다양한 상황에서 활용할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, STA의 별도의 정보 요청 없이, AP MLD의 AP가 other APs의 정보를 전송하는 방법은 link를 재설정하는 경우뿐만 아니라, 다양한 경우에 사용될 수 있다. 따라서, 정보 요청 메시지를 수신한 AP는 AP MLD 내의 모든 AP에 대한 Capability 정보, BSS parameter 정보, critical parameters, 및/또는 Operation element 정보 등 어느 정보든지 전송할 수 있다. 상술한 예는 이하에서 설명되는 실시 예에 모두 적용될 수 있다.
3) General 방법: non-AP MLD가 이전 Beacon frame 등을 통해 획득한 정보들을 기반으로 추가 정보 없이 Link (re)selection을 요청하는 방법
1) Solicited 방법
이하에서는 먼저 상술한 solicited 방법에 관한 실시 예가 설명될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, non-AP MLD는 Link 변경 또는 재연결 전에 AP MLD에게 적합한 Link를 선택하기 위한 정보를 요청할 수 있다. STA은 적합한 Link를 고르기 위해 각 AP 별 Data load 정보 또는 각 Link의 Capability 정보 (또는 other link의 정보) 등을 활용할 수 있다.
예를 들어, 상기 각 Link 별 Capability 정보는 Beacon frame 등에 포함되어 주기적으로 전송될 수 있다.
다른 예를 들어, Link 별 Capability 정보는 optional 정보로써 매 주기마다 전송되는 Beacon frame에 포함되지 않을 수도 있다. 또는, 프레임 오버헤드를 줄이기 위해 STA이 연결된 링크 또는 연관된 일부 링크의 정보만 수신될 수도 있다. 또는, non-AP MLD의 특성(예를 들어, 저전력 디바이스)으로 인해 Beacon 수신 주기가 긴 경우, non-AP MLD는 좀더 적합한 Link 선택을 위한 Link 별 Capability 정보를 수신하지 못할 수 있다.
상술한 경우들에서, non-AP MLD는 Link 별 capability 정보 및 AP MLD의 각 Link 별 정보(예를 들어, BSS parameter 정보 또는 Operation element 정보 등)의 최신 정보를 요구할 수 있다. 상기 link 별 capability 정보 및 각 Link 별 정보의 link는 송수신되는 link 뿐만 아니라, other link도 포함할 수 있다. 예를 들어, QoS data frame의 field (11ax 규격의 A-Control field), management frame, Probe response/request frame, PS-Poll 프레임 또는 Null frame 등이 최신 정보를 요청/전송하기 위해 사용될 수 있다. 또는, 최신 정보를 요청/전송하기 위해, 별도의 신규 프레임이 정의될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, Link 별 capability 정보 및 AP MLD의 각 Link 별 정보의 최신 정보를 요청하기 위해, STA은 AP에게 Link 재선택을 위해 필요한 정보를 요청하는 요청 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 요청 메시지를 위해 종래에 정의된 probe request frame이 재사용될 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 요청 메시지를 위한 신규 프레임이 정의될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 요청 메시지를 통해, STA은 필요한 특정 정보를 지정하여 AP에게 요구할 수 도 있다. 지정될 수 있는 특정 정보는 상황에 따라서 변경될 수 있다. 즉, STA은 특정 Link에 해당하는 정보만을 요청하거나, 특정 Capability에 해당하는 정보만을 요청할 수도 있다. 예를 들어, 특정 link에 해당하는 정보는 특정 link의 BSS load/parameters에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, Capability에 해당하는 정보는 모든 link(all link)의 BSS load 정보 또는 특정 link의 BSS load 정보를 포함할 수 있다. 이 경우 AP는 응답 메시지를 통해 STA이 지정한 정보만을 송신할 수 있다. 특정 정보 요청 및 응답에 관한 구체적인 실시 예가 IOM 정의 및 동작에 관한 실시 예를 통해 설명될 수 있다.
다른 일 예로, STA은 상기 요청 메시지를 통해 AP MLD가 현재 지닌 모든 Capability 정보들(e.g. other link의 정보도 포함)을 요구할 수도 있다.
상술한 예와 같이 AP가 지닌 모든 정보를 송신하기 위한 실시 예 또는 STA이 지정한 특정 정보만을 송신하기 위한 실시 예는 다양하게 정의/설정될 수 있다. 예를 들어, AP는 특정 정보만을 지시(또는 송신)하기 위해 별도의 field 또는 bitmap 등에 기초하여, 모든 정보 또는 지정된 정보를 송신할 수 있다.
일반적으로 AP MLD에게 정보를 요청하는 메시지는 재연결을 하길 원하는 STA을 통해 전송될 수 있으나, 상황에 따라 (채널 상황 또는 링크 상태), 어떠한 STA(즉, other STA)으로도 전송될 수 있다.
상기 요청 메시지를 수신한 AP MLD는 STA이 요청한 정보들(예를 들어, Link 별 data load 정보, Link 간 STR capability 정보 등)을 포함한 응답 메시지(즉, information message)를 non-AP MLD에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 요청 메시지를 위해 종래 규격의 Probe request frame이 재사용되는 경우, AP(또는 AP MLD)는 상기 응답 메시지로 Probe response frame을 사용하여 응답해야 한다.
상기 응답 메시지도 일반적으로 Request message를 수신한 AP를 통해 전송될 수 있으나, multi-link의 특성을 사용하여 어떠한 AP (즉, other AP)로도 전송될 수 있다.
선택적으로, AP MLD는 STA에게 적합한 Link를 추천해주는 "recommend link" element를 상술한 여러 정보들(예를 들어, Link 재선택을 위해 필요한 최신 정보)을 포함하는 응답 메시지를 통해 함께 전송할 수 있다.
상술한 solicited 방법은 non-AP MLD의 STA에서 Link 변경 또는 재연결을 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, non-AP MLD의 STA이 Link congestion으로 인해 Link 재선택을 원하는 경우, non-AP MLD의 STA은 Solicited method를 통해 연결된 AP MLD의 각 링크 별 BSS load 정보 밀 BSS parameter 정보를 요청할 수 있다. 이 요청 메시지를 수신한 AP는 STA이 지시한 링크 및 정보를 응답메시지에 포함시켜 전송할 수 있다.
이하에서는, 상술한 요청 메시지 및 응답 메시지는 link 변경을 위한 요청 메시지 및 link 변경을 위한 응답 메시지와 구분하기 위해, 정보 요청 메시지 및 정보 응답 메시지로 설명될 수 있다.
상술한 정보 응답 메시지에 포함된 정보에 기초하여, STA은 적합한 Link를 재선택하여 AP MLD에게 Link 변경 또는 재연결을 link 변경을 위한 요청 메시지를 통해 요청할 수 있다. 상기 link 변경을 위한 요청 메시지는 자신이 재연결 할 AP 정보와 Link 정보를 포함할 수 있다.
상기 요청 메시지를 수신한 AP MLD는 요청을 수락할 경우 "승인(Accept)"의 응답 메시지를 전송할 수 있다. AP MLD는 요청을 거절할 경우 "거절(Decline)"의 응답 메시지를 전송할 수 있다.
만약 요청을 수락할 경우, AP는 응답 메시지 전송 이후부터는 재선택된 AP의 Link를 통한 frame exchange에 기초하여, Link (re)setup을 수행할 수 있다. 반대로 요청을 거절할 경우, STA은 기존 연결된 Link를 그대로 사용할 수 있다.
Solicited 방법에 따른 구체적인 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작의 예가 도 29를 통해 설명될 수 있다.
도 29는 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 29를 참조하면, non-AP MLD의 STA 2가 연결된 Link를 재선택하고 싶을 때, STA 2는 AP MLD에게 Link 2을 통해 Info 요청 메시지를 전송할 수 있다. 이를 수신한 AP MLD는 non-AP MLD의 Link 재선택을 위해 필요한 정보를 포함한 Info 응답 메시지를 전송할 수 있다. 상술한 Info 응답 메시지에 포함된 정보에 기초하여, non-AP MLD의 STA 2는 link 변경을 위한 요청 메시지(즉, link switching request frame)를 AP MLD의 AP 2에게 전송할 수 있다. 이후, STA 2는 link 변경을 위한 응답 메시지(즉, link switching request frame)을 수신하고, link 변경을 위한 link (re)set-up을 수행할 수 있다.
본 명세서에서 제안되는 정보 요청에 관한 실시 예는, STA이 AP에게 필요한 정보를 요청하는 경우에도 사용/적용될 수 있다. STA이 AP로부터 수신하는 프레임 (예를 들어, beacon)에 포함된 정보가 부족한 경우 STA은 부족한 정보에 대해 AP에게 요청할 수 있다. 예를 들어, AP가 other link의 정보를 포함하지 않고 연결된 link 의 정보만을 전송하거나 other link의 정보 업데이트 유무에 관한 정보만을 전송하는 경우, STA은 부족한 정보에 대해 AP에게 요청할 수 있다.
상기 실시 예의 구체적인 예가 도 30을 통해 설명될 수 있다.
도 30은 other AP에 관한 정보를 요청하기 위한 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 30을 참조하면, AP MLD(또는 AP 1 내지 AP 3)는 beacon 프레임을 통해 STA에게 other AP(즉, link)의 정보 업데이트 유무에 관한 정보만을 전송할 수 있다. 따라서, STA 2는 Info 요청 메시지(또는 Info request frame)을 AP 2에게 전송할 수 있다. STA 2는 상기 Info 요청 메시지에 기초하여, Info 응답 메시지(또는 Info message)를 수신할 수 있다. STA 2는 상기 Info 응답 메시지에 기초하여, other AP에 관한 정보를 수신/획득할 수 있다.
예를 들어, Beacon에 AP MLD의 other AP 정보 (예를 들어, BSS load 정보 등)가 포함되지 않거나, AP 2가 other AP 정보에 대한 업데이트 유무 (예를 들어, version/update version)에 관한 정보만을 전송할 수 있다.
STA 2는 AP 1의 정보(또는 AP 1에 관한 정보)가 필요할 수 있다. STA 2는 AP 2를 통해 필요한 정보를 요청할 수 있다. STA 2는 상기 요청에 대한 응답메시지를 통해 AP 1의 정보를 획득할 수 있다. STA 2는 상기 AP 1의 정보를 Link switching할 적절한 링크를 재선택하는데 사용할 수 있다. 예를 들어, Link switching을 위한 frame은 다양하게 설정될 수 있다.
추가적으로, 상술한 solicited 방법은 multi-link setup 이전에도 STA이 AP MLD가 지닌 AP 들의 정보를 획득하기 위해 사용될 수도 있다. Non-AP MLD 및 AP MLD의 multi-link setup 과정에서, AP MLD가 지닌 AP 의 개수가 non-AP MLD가 지닌 STA의 개수보다 많은 경우, non-AP MLD의 STA들은 AP MLD의 어느 AP와 link를 setup 할 지 결정해야 한다. 이 경우, non-AP MLD의 STA은 multi-link setup 이전에 AP MLD의 AP에게 각 링크 별 상태를 알기 위해 링크 별 특정 정보 (예를 들어, AP MLD가 지닌 AP 들의 BSS load 정보 등)를 요청할 수 있다. 일 예로, STA은 요청 메시지로 Probe request를 사용할 수 있다. 다른 일 예로, 요청 메시지를 위한 신규 프레임이 정의될 수도 있다. STA은 요청 메시지에 특정 element를 요청하기 위한 지시자 (예를 들어, Request element 또는 Extended Request element 또는 PV1 Probe Response Option element 등) 및 특정 link 정보를 지시하기 위한 지시자 (예를 들어, Link ID 등)를 포함하여 전송할 수 있다.
예를 들어, non-AP MLD의 STA은 연결할 AP MLD 내 모든 AP 별 현재 BSS load 정보를 요청하는 지시 사항을 포함한 요청 메시지를 전송할 수 있다. 상기 요청메시지를 수신한 AP는 STA의 지시사항을 기반으로 필요한 정보들을 (AP가 연결된 AP MLD의 모든 AP 들의 BSS load 정보) 응답메시지에 담아 STA에게 전송할 수 있다. 이 때, 각 AP 별 BSS Load 정보를 확인한 STA은 가장 BSS load 가 적은 BSS (즉, AP) 순서대로 연결할 링크를 선택할 수 있다. STA은 multi-link setup 시 선택된 링크를 지시할 수 있다. 달리 표현하면, multi-link setup 시 선택된 링크에 관한 정보를 AP에게 전송할 수 있다.
이와 같이 STA은 multi-link setup 이전 연결할 link를 선택하기 위해 AP MLD의 각 AP 별 정보들을 획득하기 위한 방법으로 상술한 solicited 방법을 사용할 수도 있다.
본 명세서에서 제안되는 Solicited 방법은 multi-link setup 이후 other APs들의 정보를 획득하기 위해서도 사용될 수 있지만, multi-link setup 이전에도 other APs들의 정보들을 획득하기 위해서도 사용될 수 있다.
이하에서는, non-AP MLD의 STA이 적합한 Link를 선택하기 위한 정보를 포함하는 새로운 element/field가 제안될 수 있다.
예를 들어,“STA ratio per Link" (element/field)가 제안될 수 있다. "STA ratio per Link"는 Link 별 연결된 STA 개수 비율에 관한 정보를 포함할 수 있다. "STA ratio per Link"의 구체적인 예가 도 31을 통해 설명될 수 있다.
도 31은 STA ratio per Link의 구체적인 예를 도시한다.
도 31을 참조하면, STA ratio per Link (element/field)는 전체 AP MLD에서 각 Link 별로 연결되어 있는 STA 개수 또는 비율에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 3개의 Link를 가진 AP MLD에 총 50개의 STA이 연결되어 있는 경우, Link 1에 10개 Link 2에 20개의 STA이 연결될 수 있다. AP MLD는 STA ratio per Link (element/field)를 통해 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보를 값 또는 비율 (%)에 관한 정보를 non-AP MLD에게 전송할 수 있다.
일 예로, 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보가 값으로 표현되는 경우, Link 1은 10, Link 2는 20으로 표현/설정될 수 있다. 따라서, STA ratio per link 1의 값이 10으로 설정될 수 있다. 또한, STA ratio per link 2의 값이 20으로 설정될 수 있다.
다른 일 예로, 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보가 비율로 표현되는 경우, Link 1은 20 (10/50)%, Link 2는 40 (20/50)%으로 표현/설정될 수 있다. 따라서, STA ratio per link 1의 값이 20으로 설정될 수 있다. 또한, STA ratio per link 2의 값이 40으로 설정될 수 있다.
상술한 예는 예시적인 것이며, 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보는 다양하게 설정될 수 있다. 상술한 예 외에도 상대적인 값으로 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보가 설정될 수 있다.
상술한 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보에 기초하여, STA은 각 Link 별로 연결된 STA 개수 및 비율을 확인/획득할 수 있고, 이를 Link 선택을 위한 정보로 사용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상술한“STA ratio per Link" (element/field) 외에도 다양한 정보/element/field가 정보 응답 메시지에 포함될 수 있다. 예를 들어, 하기와 같은 정보/element/field가 정보 응답 메시지에 포함될 수 있다.
- 각 AP 별 BSS load 정보
- Link 간 STR Capability 정보
- 각 Link 별 TXOP 정보
- 각 Link 별 NAV 정보
- 추천 Link 정보 (즉, "recommend Link" element)
- Link 별 연결 STA 비율 정보 (즉, "STA ratio per Link" element)
- 기타 등등
상술한 정보/element/field 외에도 link 선택을 위해 필요한 다양한 정보가 정보 응답 메시지에 포함되어 전송될 수 있다.
상술한 예와 같은 정보를 수신한 STA은 수신한 정보에 기초하여, 자신이 변경 또는 재연결 할 AP를 선택한 뒤, Link 를 재연결을 요청하기 위한 요청 메시지를 전송할 수 있다. 상기 요청 메시지를 수신한 AP MLD는 요청을 수락할 경우 "승인(Accept)"의 응답메시지를 전송할 수 있다. AP MLD는 요청을 거절할 경우 "거절(Decline)"의 응답메시지를 전송할 수 있다.
만약 요청을 수락할 경우, AP는 응답 메시지 전송 이후부터는 재선택된 AP와의 Link를 통해 frame exchange를 수행할 수 있다. 반대로 거절할 경우, STA은 기존 연결된 Link를 그대로 사용할 수 있다.
2) Unsolicited 방법
non-AP MLD가 직접 추가 정보를 요청하는 Solicited 방법과 달리, Unsolicited 방법에 따르면, non-AP MLD의 추가 정보 요청 없이 Beacon frame 또는 별도의 프레임 (예를들어, QoS data frame의 field(11ax 규격의 A-Control field), management frame, FILS discovery frame, unsolicited Probe response frame, PS-Poll 프레임 또는 Null frame 등)을 통해 AP MLD는 non-AP MLD에게 추가 정보를 전송할 수 있다. 다른 예를 들어, non-AP MLD에게 추가 정보를 전송하기 위한 프레임으로 신규 프레임이 정의될 수도 있다.
예를 들어, Beacon 주기가 다소 긴 경우, non-AP MLD가 Link switching을 위해 필요한 필수적인 정보가 부족하거나 최신 정보가 아닐 수 있다. 따라서, AP는 AP MLD의 Link capability 정보가 포함된 프레임을 non-AP MLD에게 전송할 수 있다. 이후, non-AP STA은 AP MLD의 각 Link 별 Capability에 대한 최신 정보를 획득할 수 있다. 상기 프레임은 주기적으로 전송 될 수도 있고 비주기적으로 전송 될 수도 있다.
일 예로, 상기 프레임이 주기적으로 전송될 경우, AP는 일정한 시간 간격마다 AP의 최신 정보를 공유하기 위해 프레임을 전송할 수 있다. 이 때, 그 시간 간격은 AP가 전송하는 Beacon 주기보다는 짧아야 한다. 또한, 상기 프레임으로 FILS Discovery frame이 사용되는 경우, 상기 프레임은 20us 마다 전송 될 수도 있다. 다른 일 예로, AP와 STA이 capability negotiation 을 통해 합의한 주기가 사용될 수도 있다. 예를 들어, IOM capability element의 "periodic" field 및 "interval" field/subfield 값을 통해 전송 주기가 지시될 수 있다.
다른 일 예로, 상기 프레임이 비주기적으로 전송 될 경우, AP의 정보 (capability, BSS parameter, operation element)가 업데이트 이벤트가 발생했을 때 마다 AP는 상기 프레임을 전송할 수 있다. 구체적인 일 예로, AP MLD의 AP의 Link capability가 변경될 때 마다 연결된 STA에게 변경된 정보가 전송될 수 있다. 이 경우, STA은 Link capability에 대한 최신 정보를 유지할 수 있다.
상술한 예에 따르면 non-AP STA이 별도의 Link capability 획득을 위한 요청 메시지를 전송하지 않기 때문에 solicited 방법에 비해 상대적으로 frame exchange overhead가 적게 발생하는 효과가 있다. 또한, 주요 정보가 업데이트 될 때마다 업데이트된 정보를 STA이 수신할 수 있으므로, STA이 수신한 정보를 유용하게 사용할 수 있는 효과가 있다.
Unsolicited 방법에 따른 구체적인 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작의 예가 도 32를 통해 설명될 수 있다.
도 32는 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 32를 참조하면, AP MLD는 non-AP MLD의 별도 요청 메시지 없이 Link 재선택(reselection)에 필요한 필수 정보들을 별도의 frame(예를 들어, Info message)으로 non-AP에게 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 도 32와 달리, AP MLD는 non-AP MLD의 별도 요청 메시지 없이, Link capability에 대한 정보들을 자신이 non-AP MLD에게 전송하는 DL 프레임(e.g. QoS data frame)의 field를 통해 STA에게 전송할 수도 있다. 상기 실시 예에 따른 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작이 도 33을 통해 설명될 수 있다.
도 33은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 33을 참조하면, AP 2는 DL 프레임(즉, DL 1)에 기초하여, other AP의 정보(또는 other AP에 관한 정보)를 STA 2에게 전송할 수 있다. 달리 표현하면, DL 프레임은 other AP에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, other AP에 관한 정보는 802.11ax 규격의 A-Control field 등에 포함될 수 있다. 상기 실시 예에 따르면, 별도의 메시지 없이 기존의 DL 프레임을 활용하기 때문에 프레임 오버헤드를 줄일 수 있는 효과가 있다. 만약 other AP의 Critical 정보가 변경되어, 정보의 실시간성이 필요한 경우, 도 32의 실시 예와 같이 별도의 메시지를 통해 업데이트 정보가 송신될 수도 있다.
예를 들어, AP의 Critical 정보는 하기의 A 내지 Q를 포함할 수 있다.
A. Inclusion of a Channel Switch Announcement element
B. Inclusion of an Extended Channel Switch Announcement element
C. Modification of the EDCA parameters element
D. Inclusion of a Quiet element
E. Modification of the DSSS Parameter Set
F. Modification of the CF Parameter Set element
G. Modification of the HT Operation element
H. Inclusion of a Wide Bandwidth Channel Switch element
I. Inclusion of a Channel Switch Wrapper element
J. Inclusion of an Operating Mode Notification element
K. Inclusion of a Quiet Channel element
L. Modification of the VHT Operation element
M. Modification of the HE Operation element
N. Insertion of a Broadcast TWT element
O. Inclusion of the BSS Color Change Announcement element
P. Modification of the MU EDCA Parameter Set element
Q. Modification of the Spatial Reuse Parameter Set element
따라서, non-AP MLD는 Beacon frame 주기와 관계없이 최신 Link capability 정보를 획득 할 수 있다. non-AP MLD는 수신된 정보에 기초하여, Link switching 시 적합한 Link를 선택할 수 있다. 상기 수신된 정보에 기초하여, STA은 적합한 Link를 재선택하여 AP MLD에게 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다. 상기 요청 메시지는 자신이 재연결 할 AP 정보 및 Link 정보를 포함할 수 있다. 또한 이 메시지를 수신한 AP MLD는 요청을 수락할 경우 "승인(Accept)"의 응답 메시지를 전송할 수 있고, 거절할 경우 "거절(Decline)"의 응답 메시지를 전송할 수 있다.
만약 요청을 수락할 경우, AP는 응답 메시지 전송 이후부터는 재선택된 AP의 Link로 frame exchange를 통해 Link (re)setup을 수행할 수 있다. 반대로 거절할 경우, STA은 기존 연결된 Link를 그대로 사용할 수 있다.
3) General 방법
General방법에 따르면, non-AP MLD는 자신이 현재 지닌 정보에 기초하여, 추가 정보요청 없이 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다. 이 때 사용되는 정보는 이전에 수신한 Beacon 또는 Management frame 등에 포함된 AP MLD의 정보 및 non-AP MLD의 정보 (예를 들어, Link 별 STR Capability 정보, Link state(enable/disable) 정보 등)를 포함할 수 있다.
Solicited 방법과 달리, STA은 AP MLD에게 별도의 정보 요청 없이 직접 Link 변경 또는 재연결을 위한 요청 메시지를 AP MLD에게 전송할 수 있다. 상기 요청 메시지는 자신이 재연결 할 AP 정보와 Link 정보를 포함할 수 있다. 상기 요청 메시지를 수신한 AP MLD는 요청을 수락할 경우 "승인(Accept)"의 응답메시지를 보내고 거절할 경우 "거절(Decline)"의 응답메시지를 전송할 수 있다.
만약 요청을 수락할 경우, AP는 응답 메시지 전송 이후부터는 재선택된 AP와의 Link를 통해 frame exchange를 수행할 수 있다. 반대로 거절할 경우, STA은 기존 연결된 Link를 그대로 사용할 수 있다.
General 방법에 따른 구체적인 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작의 예가 도 34를 통해 설명될 수 있다.
도 34는 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 34를 참조하면, STA 2는 QoS 보장을 이유로 직접 Link를 변경하기를 원할 수 있다. STA 2가 기존에 AP MLD로부터 받은 정보(예를 들어, Beacon frame 또는 Management frame 등을 통해 수신한 정보)가 있거나 재연결 하기 원하는 Link를 이미 결정한 경우, STA 2는 별도의 정보 요청 없이 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다.
STA 2는 Link switching request frame에 STA 정보 (e.g. STA ID 등) 및 변경하고자 하는 Link 정보 (e.g. Link ID 또는 AP BSS 정보 등)을 포함하여 전송할 수 있다. 이를 수신한 AP MLD는 변경을 수락할 경우 기존 Link 2을 통해 "승인"의 Link switching response frame을 STA 3에게 전송할 수 있다. 이후, non-AP MLD의 STA 2는 Link (re) setup 과정을 수행한 뒤, AP 3에 재연결될 수 있다.
Anchored Link 변경 및 재연결을 위한 실시 예
일 실시 예에 따르면, AP MLD는 Anchored Link를 지원할 수 있다. AP MLD가 Anchored Link를 지원하는 경우, 상술한 Link 변경 및 재연결을 위한 실시 예에 추가적으로 고려되는 사항들이 있다.
AP MLD는 하나 또는 하나 이상의 Anchored Link를 지원할 수 있으며, 하나 또는 하나 이상의 Anchored Link에 관한 정보를 non-AP MLD에게 Anchored Link List 정보/element를 통해 제공할 수 있다. Non-AP MLD는 이러한 Anchored Link List 중 에서 하나 또는 하나 이상의 Link를 자신의 Anchored Link로 선택하여 사용할 수 있다. Anchored Link로 선택된 link가 아닌 나머지 Link는 non-Anchored Link로써 동작할 수 있다.
Anchored Link 및 non-Anchored Link는 전력 소모 측면, 데이터 로드 측면에서 trade-off 관계를 가진다. 즉, non-AP MLD가 하나의 Anchored Link를 사용하면 전력소모 양은 감소시킬 수 있지만 데이터 (특히, Beacon 및 management frame에 대한 데이터) 전송 QoS 보장이 어려울 수 있다. 반대로 복수의 Anchored Link를 사용하면 데이터 전송 QoS 보장은 되지만 전력 감소 양이 줄어들 수 있다.
따라서, non-AP MLD는 효율적인 data exchange를 위해 Anchored Link에 대해 동적으로(dynamically) 재선택을 요청할 수 있어야 한다. 따라서, 이하에서는, non-AP MLD가 Anchored link 변경/재선택을 동적으로(dynamically) 요청하기 위한 실시 예가 제안될 수 있다.
먼저, Anchored Link를 지원하는 MLD 구조가 도 35를 통해 설명될 수 있다.
도 35는 Anchored Link를 지원하는 MLD 구조의 예를 도시한다.
도 35를 참조하면, AP MLD는 5개의 Link 중에서 2개의 Link (즉, AP 1 및 AP 4)를 Anchored Link로 사용할 수 있다. non-AP MLD는 Anchored Link로 사용되는 2개의 link 중에서 Link 1을 선택하여 하나의 Anchored Link를 사용할 수 있다. Non-AP MLD의 나머지 Link는 non-Anchored Link (Link 2, Link 3)에 연결될 수 있다. 즉, non-AP MLD는 Beacon 및 management frame 수신을 위해 Link 1을 항상 monitoring 해야한다.
일 실시 예에 따르면, STA 1이 Load balancing 등의 이유로 기존에 사용하던 Anchored Link를 AP 1이 아닌 AP 4의 Anchored Link로 변경할 것을 요청할 수 있다. Anchored Link 변경을 위해 상술한 Link switching에 관한 실시 예가 적용될 수 있다.
다만, Anchored Link는 AP MLD가 지원하는 Link 중에서 일부 Link로 제한적으로 지원된다. 따라서, AP MLD는 별도의 Anchored Link List를 가질 수 있다. non-AP MLD(또는 STA)는 상기 Anchored Link List에 포함된 Link 중의 하나를 선택하여 변경 또는 재연결을 요청해야 한다. 또한, non-AP MLD는 최소한 하나 이상의 Anchored Link를 가져야 하기 때문에 Link 변경 또는 재연결 요청 시 이를 고려하여 Anchored Link 변경을 요청해야만 한다.
상술한 실시 예를 위해, AP MLD는 non-AP MLD에게 추가적으로 "Anchored Link List" 정보를 제공해 주어야만 한다. 이는 신규 Element 또는 field 형태로 프레임에 포함될 수 있다. 상술한 "Anchored Link List"의 명칭은 예시적인 것이며 다양하게 설정/표현될 수 있다.
-"Anchored Link List" (element/field): 현재 AP MLD가 지원하는 Anchored Link의 리스트 정보. 예를 들어, 현재 AP MLD가 지원하는 Anchored Link의 리스트 정보 는 하나 또는 하나 이상의 Link ID 또는 AP BSS 값 등으로 지시/설정 될 수 있다. Non-AP MLD은 상기 리스트 안에 포함되어 있는 Link 중에서 최소한 하나 이상의 Anchored Link와 연결 되어야만 한다.
상술한 정보(예를 들어, “Anchored Link List" (element/field))는 기존의 Beacon 또는 management frame에 포함되어 전송되거나 상술한 Solicited 방법의 경우 Info response message에 함께 포함되어 non-AP MLD에게 전송될 수 있다.
따라서, non-AP MLD가 자신이 사용하는 Anchored Link를 변경을 요청하는 경우, non-AP MLD는 현재 지원하는 Anchored Link List 정보를 미리 알고 있어야만 한다. 만약 Anchored Link List 정보를 모르거나 가장 최신 정보를 얻고 싶은 경우에는 Solicited 방법으로 AP MLD로부터 획득할 수 있다.
Anchored Link List 정보에 기초하여, STA은 Anchored Link List 중의 하나의 Link로만 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다. 만약, List에 포함되지 않은 다른 Link로 변경 또는 재연결을 요청할 경우 AP MLD는 거절 메시지를 STA에게 전송할 수 있다.
Anchored Link 변경 또는 재연결을 경우 기존의 Link 변경 방법 이외에 추가적으로 고려해야 할 사항이 있다. non-AP MLD의 STA이 Anchored Link를 변경하는 경우는 크게 2 가지로 구분될 수 있다.
첫째는 이미 Anchored Link로 연결되어 있는 STA이 load balancing 등 의 이유로 AP MLD의 다른 Anchored Link로 변경하는 경우(Anchored Link를 위한 AP 변경)이다. 둘째는, Anchored Link로 연결되어 있는 STA이 전력 상태 등의 이유로 disable 되어, non-AP MLD의 다른 STA이 Anchored Link로 재연결 되는 경우 (Anchored Link를 위한 STA 변경)이다.
첫번째 경우는 상술한 Link 변경 및 재연결을 위한 실시 예와 유사/동일하게 동작할 수 있다. 단, STA이 Link 재선택 시 AP MLD가 지원하는 Anchored Link List의 Link 중에서 선택해야만 한다. 만약 다른 Link를 선택하는 경우 AP MLD는 거절 응답 메시지를 전송할 수 있다.
두번째 경우는 추가적인 고려사항이 필요하다. 두번째 경우에 대한 예가 도 34를 통해 설명될 수 있다.
도 36은 Anchored link 변경 또는 재연결이 필요한 상황의 예를 도시한다.
도 36을 참조하면, non-AP MLD의 STA은 다양한 이유(예를 들어, power off 등)로 STA 1의 상태가 disabled 될 수 있다. 이 때, 현재 STA 2와 STA 3는 모두 non-Anchored Link에 연결되어 있기 때문에 둘 중 하나의 STA은 Anchored Link로 재연결 되어야만 한다.
도 36에서 도시된 바와 같이, non-AP MLD가 Anchored Link를 재연결해야하는 경우, non-AP MLD는 STA 2와 STA 3 중 하나의 STA을 Anchored Link로 재연결을 시도할 수 있다.
예를 들어, non-AP MLD가 AP MLD가 지원하는 Anchored Link List에 대한 정보를 알고 있는 경우, non-AP MLD는 적합한 Link를 선택하여 Link 변경을 요청할 수 있다.
다른 예를 들어, non-AP MLD가 AP MLD가 지원하는 Anchored Link List에 대한 정보가 없는 경우, non-AP MLD는 AP MLD에게 Info request를 통해 정보를 획득 한 후 적합한 Link를 선택하여 Link 변경을 요청할 수 있다.
상술한 실시 예에 따른 AP MLD 및 non-AP MLD의 구체적인 동작의 예가 도 37을 통해 설명될 수 있다.
도 37은 Anchored link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 37을 참조하면, Anchored Link와 연결되어있던 STA 1이 Disabled 된 경우 non-AP MLD는 새로운 Anchored Link 연결이 필요하다. 이 때, non-AP MLD는 STA 3에 대해 기존에 연결되어 있던 AP 3과의 non-Anchored Link 연결을 끊고 Anchored Link로 재연결을 시도할 수 있다.
예를 들어, STA 3는 기존 Anchored Link로 사용하던 AP 1에 연결을 시도 할 수 있다. 다른 예를 들어, STA 3는 다양한 정보들에 기초하여, 새로운 AP 4에 연결을 시도할 수도 있다.
새로운 Anchored Link를 선택하는 과정은 상술한 link 변경 또는 재연결을 위한 실시 예와 동일/유사하게 수행될 수 있다. 예를 들어, STA 3는 AP로부터 추천받은 anchored link를 선택하거나 STA 3이 직접 anchored link 선택함으로써 재연결을 요청할 수 있다. Anchored Link 재연결 완료 이후, STA 3의 Link는 Anchored Link로써 동작할 수 있다.
Anchored Link에 관한 정보를 포함하는 element/field
일 실시 예에 따르면, AP MLD가 지원하는 Anchored Link에 관한 정보가 변경되거나 STA이 직접 Anchored Link에 관한 정보를 요청한 경우, AP MLD는 non-AP MLD에게 상기 정보(즉, 변경된 Anchored Link에 관한 정보 또는 STA으로부터 요청 받은 Anchored Link에 관한 정보)를 전송할 수 있다.
예를 들어, 상기 정보는 현재 사용중인 Anchored Link와 관련한 정보로 Beacon frame 내에 포함되어 전송될 수 있고 별도의 Management frame에 포함되어 전송될 수도 있다.
Anchored Link에 관한 정보는 상술한 AP MLD가 지원하는 Anchored Link를 나타내는 "Anchored Link List" element 및 non-AP MLD의 STA 별 Anchored Link 사용 유무 정보를 포함할 수 있다.
이하에서는, 상술한 Anchored Link에 관한 정보를 포함하는 새로운 element들이 제안될 수 있다. 새롭게 제안되는 element들은 하기와 같이 구성/설정될 수 있다.
1)"Anchored Link Indication" element (or field): “Anchored Link Indication" element는 AP MLD에 연결된 모든 STA 별 Anchored Link 사용 유무에 관한 정보를 포함할 수 있다. 즉,“Anchored Link Indication" element는 non-AP MLD의 Link 별 또는 STA 별로 Anchored Link 사용 유무를 indication 한 element/field 일 수 있다.
2) "STA ratio per Anchored Link" element (or field): “STA ratio per Anchored Link" element는 Anchored Link 별 연결된 STA 비율 또는 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 다만, Link를 Anchored Link로 사용하는 STA 만이 고려될 수 있다. 달리 표현하면, AP MLD가 제1 Link를 Anchored Link로 지원하더라도, 상기 제1 Link를 Non-Anchored Link로 사용하는 STA은 Anchored Link 별 연결된 STA에 포함되지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 element들은 상술한 Anchored Link 변경 또는 재연결을 위한 실시 예의 모든 과정에서, 필요한 경우 프레임 내에 추가정보로 포함될 수 있다.
상기 element들의 구체적인 예가 도 36을 통해 설명될 수 있다.
도 38 및 도 39는 Anchored Link 재연결을 위한 element의 구체적인 예를 도시한다.
도 38 및 도 39를 참조하면, Anchored Link에 관한 정보는 Anchored Link List element(또는 field), Anchored Link Indication element(또는 field), 및/또는 STA ratio per Anchored Link element(또는 field)를 통해 전송될 수 있다. 달리 표현하면, Anchored Link 재연결을 위한 element는 Anchored Link List element(또는 field), Anchored Link Indication element(또는 field), 및/또는 STA ratio per Anchored Link element(또는 field)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Anchored Link List element는 상술한 바와 같이 현재 AP MLD가 지원하는 Link 목록 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 현재 AP MLD가 지원하는 Link 목록 정보는 Link ID 또는 AP BSS 정보 등에 기초하여 지시될 수 있다. 달리 표현하면, 현재 AP MLD가 지원하는 Link 목록이 Link ID 또는 AP BSS 정보에 기초하여 구성/설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Anchored Link Indication element는 non-AP MLD의 STA 별로 Anchored Link 사용 유무에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, non-AP MLD의 STA 별로 Anchored Link 사용 유무에 관한 정보는 각 Link 별로 Indication bitmap을 통해 지시/표시될 수 있다. (즉, 도 36) 다른 예를 들어, 하나의 Bitmap을 통해 모든 STA에 대한 Anchored Link 사용 유무가 지시/표시될 수 있다. (즉, 도 37)
일 예로, Link ID에 따른 Indication bitmap으로 Anchored Link 사용 유무에 관한 정보가 지시되는 경우, STA은 Anchored Link List element의 값에 기초하여, 현재 Anchored Link를 확인할 수 있다. 따라서, 상기 STA은 각 Anchored Link에 연결된 STA의 비율을 확인할 수 있다. 이 때, non-Anchored Link에 대한 Indication bitmap field는 오버헤드를 줄이기 위해 생략될 수도 있다.
Bitmap에서 하나의 비트의 값이 1 인 경우, 상기 하나의 비트는 STA에 현재 연결된 Link가 Anchored Link임을 의미할 수 있다. Bitmap에서 하나의 비트의 값이 0인 경우, 상기 하나의 비트는 STA에 현재 연결된 Link가 non-Anchored Link임을 의미할 수 있다. STA 별 Anchored Link 연결 유무를 표시하기 위해 bitmap이 사용되는 실시 예는 예시적인 것이며, 다양한 실시 예를 통해 STA 별 Anchored Link 연결 유무에 관한 정보가 전송될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP MLD가 지원하는 모든 Link에 대해 STA의 비율이 전송될 수도 있다. 일 실시 예에 따르면, STA ratio per Anchored Link element는 각 Anchored Link 별 STA의 실제 Anchored Link로써 사용 비율 또는 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, Anchored Link List element에 지시/표시된 Anchored Link에 대해서만 상기 정보가 표시됨으로써, 오버헤드를 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
STA ratio per Anchored Link element의 값이 설정되는 예가 이하에서 설명될 수 있다.
예를 들어, AP MLD는 5 개의 AP(즉, AP 1 내지 AP 5)를 포함할 수 있고, AP 1은 link 1을 통해 STA들과 연결될 수 있다. AP 2은 link 2을 통해 STA들과 연결될 수 있다. AP 3은 link 3을 통해 STA들과 연결될 수 있다. AP 4은 link 4를 통해 STA들과 연결될 수 있다. AP 5은 link 5을 통해 STA들과 연결될 수 있다.
AP MLD는 5 개의 link (즉, link 1 내지 link 5) 중 2개의 Link를 Anchored Link로 지원할 수 있다. link 1 및 link 4가 Anchored Link로 지원/사용될 수 있다.
Link 1(또는 AP 1)에 총 10개의 STA이 연결되어 있고, link 1을 Anchored Link로 사용하는 STA은 7개 일 수 있다. 이를 비율로 표현하면 70%로 표현/표시될 수 있고, 이를 값으로 표현하면 7으로 표현/표시될 수 있다.
Link 4(또는 AP 4)에 총 20개의 STA이 연결되어 있고, link 4을 Anchored Link로 사용하는 STA은 5개 일 수 있다. 이를 비율로 표현하면 25%로 표현/표시될 수 있고, 이를 값으로 표현하면 5으로 표현/표시될 수 있다.
상기 STA ratio per Anchored Link element는 상술한 STA ratio per Link element 정보와 함께 전송됨으로써, STA에게 더 정확한 정보가 전송될 수 있다. 일반적으로 Anchored Link는 non-Anchored Link에 비해 상대적으로 많은 data traffic을 가질 수 있기 때문에, Anchored Link를 재선택 하는 STA에게 상기 STA ratio per Anchored Link element는 유용한 정보로 사용될 수 있다.
상술한 정보들(또는 element들)에 기초하여, non-AP MLD는 자신이 연결된 Link가 Anchored Link인지 여부, 각 Anchored Link 별 STA들의 연결 비율, 및 실제로 Anchored Link가 사용되는 비율을 확인 할 수 있다.
추가적으로 AP MLD가 Other link 즉, 모든 Link의 정보를 상술한 element들을 통해 전송하는 경우, STA은 하나의 프레임에 기초하여, AP MLD의 모든 Anchored Link에 대한 STA 별 연결 비율과 실제 사용비율을 확인할 수 있다. 따라서, 상기 정보들(또는 element들)은 STA이 사용할 Anchored Link를 재선택할 때 활용될 수 있다.
따라서, Anchored Link 변경 또는 재선택을 위한 실시 예에 따르면, Link 변경 또는 재선택을 위한 실시 예에서 사용된 다양한 Link 정보들 (예를 들어, 각 AP 별 BSS Load 정보 또는 Link 별 STR Capability 정보 등)뿐만 아니라 상술한 Anchored Link에 대한 정보들 (예를 들어, Anchored Link 리스트 정보, STA 별 Anchored Link 사용 유무 indication 정보 또는 Anchored Link 별 실제 STA 사용 비율 정보 등)를 사용함으로써 더 적합한 Anchored Link 변경 또는 재연결을 수행할 수 있는 효과가 있다.
Link 변경 및 재연결 방법을 Indication 하기 위한 시그널링
위에서 제안된 방법들을 지시하기 위해, AP MLD 및 non-AP MLD간의 negotiation을 통해 상호간의 합의 과정이 필요할 수 있다. 이를 위해, 이하 명세서에서는 제안될 방법들을 enable 하기 위한 시그널링 방법이 제안될 수 있다.
먼저, 위에서 제안된 방법을 지시하기 위해, 신규 element가 제안될 수 있다. 이하에서는 Link 변경 및 재연결 방법에 대해 Indication 하기 위한 시그널링에 관한 실시 예가 설명되나, 상기 실시 예는 Anchored Link 변경 및 재연결 방법에 대해 indication 하기 위한 시그널링에 관한 실시 예에도 적용될 수 있다.
Link 변경 및 재연결 방법을 Indication 하기 위한 시그널링 과정은 multi-link setup 또는 multi-link setup 이후 수행될 수 있다. 또한, Link 변경 및 재연결 방법을 Indication 하기 위한 시그널링 과정에 이하에서 제안되는 신규 elements가 사용될 수 있다. 예를 들어, 상기 elements는 종래 규격의 (re)association frame 또는 신규 frame에 포함될 수도 있다.
IOM (Information Obtain Method) Capability Element
IOM Capability Element는 멀티 링크를 위한 추가 정보 획득 방법의 활성화 (enable) 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, AP MLD와 non-AP MLD가 multi-link setup 과정에서 동작 합의를 위한 메시지를 교환하는 과정(예: capability negotiation 과정)에서 메시지에 element에 IOM capability값이 존재할 수 있다. 상기 메시지에 element에 IOM capability값이 존재함은 IOM capability가 지원됨을 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP MLD가 IOM capability를 지원하는 경우, AP는 Other AP의 정보를 내부적으로 공유 받고, Other AP의 정보를 가지고 있을 수 있다. other AP의 정보가 공유되지 않는 MLD는 IOM capability를 지원할 수 없다.
일 실시 예에 따르면, IOM capability element의 값이 제1 값(예를 들어, 1)으로 설정되는 경우, IOM capability element는 IOM를 활성화 시키며 지시된 기능으로 동작함을 의미할 수 있다. 반대로, IOM capability element의 값이 제2 값(예를 들어, 0)으로 설정되는 경우, IOM capability element는 IOM를 비활성화 시킴을 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, IOM capability element는 다양한 동작을 지시하기 위해 다양한 field/element를 포함할 수 있다. 예를 들어, IOM capability element는 이하에서 설명되는 다양한 field/element를 포함할 수도 있다. 다만, AP MLD가 링크 변경을 요청하는 경우 및 non-AP MLD가 링크 변경을 요청하는 경우에 따라 IOM capability element에 추가되는 field/element가 다르게 설정될 수 있다. 또한, IOM capability element에 추가되는 field/element 중 적어도 일부는 생략될 수도 있다. 일 예로, IOM capability element에 추가되는 field/element 중 지시할 필요가 없는 정보를 포함하는 field/element는 생략될 수 있다.
이하에서는 멀티 링크에 관한 추가적인 정보를 획득하기 위해 정의/설정되는 다양한 field/element의 예가 설명될 수 있다. 이하에서 설명되는 다양한 field/element는 독립적으로 구성되거나, 둘 이상의 field/element가 결합되어 다양한 프레임을 통해 송신될 수 있다. 예를 들어, 이하에서 설명되는 다양한 field/element는 다른 element에 포함되어 정의하는 동작을 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 이하에서 설명되는 다양한 field/element는 각각의 element 또는 독립적인 field로 다른 element에 추가되어 사용될 수 도 있다.
Method 종류(또는 Method) field/element
Method 종류 field/element(이하, Method field/element)는 IOM의 동작 방법에 관한 정보를 포함할 수 있다. 달리 표현하면, Method field/element는 IOM의 동작 방법을 지시할 수 있다. 예를 들어, Non-AP MLD가 AP로부터 정보 획득을 위해 IOM 방법을 활성화 시킬 때, Non-AP MLD는 위에서 제안한 방법 (예를들어, Solicited 방법, Unsolicited 방법, General 방법) 중에서 사용할 방법을 선택하여 지시할 수 있다.
일 예로, Method field/element의 값이 제1 값(예: 0)임에 기초하여, Solicited 방법이 지시/사용될 수 있다. Method field/element의 값이 제2 값(예: 1)임에 기초하여, Unsolicited 방법이 지시/사용될 수 있다. Method field/element의 값이 제3 값(예: 2)임에 기초하여, General 방법이 지시/사용될 수 있다. Method field/element의 값이 제4 값(예: 3)임에 기초하여, Solicited 방법과 Unsolicited 방법 모두 지시/사용될 수 있다.
다른 일 예로, Method field/element로 1bit가 사용될 수 있다. 이 경우, Method field/element의 값이 제1 값(예:0) (예: 0)임에 기초하여, Solicited 방법이 지시/사용될 수 있다. Method field/element의 값이 제2 값(예: 1)임에 기초하여, Unsolicited 방법이 지시/사용될 수 있다.
다른 일 예로, Method field/element로 2bit가 사용될 수 있다. 이 경우, 각 방법 별 단독 사용 또는 중복 사용 등이 지시될 수도 있다.
링크 범위 (Link range) field/element
non-AP MLD는 AP MLD에게 정보를 요청할 경우, 링크 범위 (Link range) field/element를 통해 요청하는 링크의 범위를 지시할 수 있다. 링크 범위 (Link range) field/element는 STA이 AP MLD 내 모든 링크의 정보를 요청하기를 원하는지 또는 AP MLD 내 일부 링크의 정보를 요청하기를 원하는지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 링크 범위 field/element의 값이 제1 값(예: 0)인 경우, 링크 범위 field/element는 AP MLD내 모든 링크에 대한 정보를 요청함을 의미할 수 있다. 링크 범위 field/element의 값이 제2 값(예: 1)인 경우, 링크 범위 field/element는 AP MLD내 일부 링크에 대한 정보를 요청함을 의미할 수 있다.
이 때, 링크 범위 field/element의 값이 제1 값(예: 0)인 경우에는 AP MLD 내 전체 링크에 대한 요청이므로 별도의 링크 지시가 (e.g. "Link condition" field) 정보가 필요하지 않다. 이와 반대로, 링크 범위 field/element의 값이 제2 값(예: 1)인 경우에는 AP MLD내 일부 링크에 대한 정보 요청이므로 링크 지시자 정보가 필요하다.
일 실시 예에 따르면, 링크 지시자 정보를 포함하는 field는 multi-link element에 포함될 수 있다. 상기 multi-link element의 예가 도 40을 통해 설명될 수 있다.
도 40은 multi-link element의 예를 도시한다.
도 40을 참조하면, Multi-link element는 다양한 프레임에 포함될 수 있다. 예를 들어, Multi-link element는 probe request frame에 포함될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, Multi-link element는 Multi-link control field를 포함할 수 있다. 예를 들어, Multi-link control field는 Target MLD field를 포함할 수 있다. 상기 Target MLD field는 링크 지시자 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, non-AP MLD가 AP MLD의 정보 요청을 위해 요청 메시지를 전송하는 경우, Multi-link Element 내에 Link Range field가 추가될 수 있다. 상기 multi-link element의 예가 도 41을 통해 설명될 수 있다.
도 41은 multi-link element의 다른 예를 도시한다.
도 41을 참조하면, multi-link element는 Link Range field를 더 포함할 수 있다. 도 41에서는 Link Range field가 Multi-link control field에 연속해서 구성되었으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 일 실시 예에 따르면, Link Range field는 multi-link element 내에서 다양한 형태로 포함될 수 있다.
상술한 바와 같이, Link Range field는 MLD MAC address field와 함께 사용됨으로써, 해당 MLD 내 모든 링크의 정보 요청을 의미하는지 또는 일부 링크의 정보를 요청하는지 여부를 나타낼 수 있다. 예를 들어, Link Range field의 값이 제 1 값(예: 0)이면 모든 링크의 정보 요청을 의미하므로, 추가적인 링크 지시자 정보가 필요 없기 때문에 "Per-STA Profile (x)" sub-element가 생략될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Link Range field는 multi-link element에 포함되지 않고 다른 element에 추가되어 사용될 수도 있다. 이에 대한 예가 도 42를 통해 설명될 수 있다.
도 42는 본 명세서에서 제안되는 필드 구성의 예를 도시한다.
도 42를 참조하면, EHT PPDU(또는 MPDU)는 Link range field, Info Range field, Link condition field, 및/또는 Info condition field를 포함할 수 있다. 도 42에 도시된 바와 같이, 본 명세서에서 제안되는 다양한 필드들은 함께 사용되어 통합된 형태로 STA이 AP MLD에게 요청하는 정보의 범위 및 조건을 지시하기 위해 사용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, STA은 AP MLD에게 정보 요청 시, 각각의 제안하는 필드를 독립적으로 요청 메시지에 포함 시킬 수 있으며, 불필요한 경우 생략할 수도 있다.
이하에서는 도시된 Link condition field, Info condition field 및 다양한 field/element가 추가적으로 설명될 수 있다.
정보 범위(Info range) field/element
정보 범위(Info range) field는 non-AP MLD가 정보를 요청할 경우, 정보의 범위를 지시하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 정보 범위(Info range) field의 값이 제1 값(예: 0)인 경우, 정보 범위(Info range) field는 AP가 지닌 일부 정보만 제공됨을 나타낼 수 있다. 정보 범위(Info range) field의 값이 제2 값(예: 1)인 경우, 정보 범위(Info range) field는 AP가 지닌 모든 정보(또는 전체 정보)가 제공됨을 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP가 지닌 정보 (element)의 전체 또는 일부 요청을 나타내기 위해 정보 범위(Info range) field가 정의될 수 있으나, STA은 추가적인 subfield를 통해 더 세밀한 정보를 요청할 수 도 있다. 예를 들어, 제공받을 정보 범위(예를 들어, all information 또는 partial information)를 지시하기 위한 subfield가 정보 범위 field에 포함될 수도 있다. 예를 들어, 제공받을 정보 범위를 지시하기 위한 subfield는 all/partial subfield로 정의/설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 모든 정보를 제공받을지 여부 또는 상기 모든 정보 중 변경된 정보만을 제공받을지 여부를 나타내기 위한 subfield가 새롭게 제안될 수 있다. 달리 표현하면, 상기 새롭게 제안된 subfield는 모든 정보를 제공받을지 여부 또는 상기 모든 정보 중 변경된 정보만을 제공받을지 여부를 지시할 수 있다.
예를 들어, 모든 정보를 제공받을지 여부 또는 상기 모든 정보 중 변경된 정보만을 제공받을지 여부를 나타내기 위한 subfield는 only updated subfield로 정의/설정될 수 있다.
STA이 변경된 정보만을 수신하길 원하는 경우, only updated subfield 값이 1로 설정될 수 있다. 달리 표현하면, STA이 변경된 정보만을 수신하길 원하는 경우, 상기 STA은 only updated subfield 값을 1으로 설정할 수 있다. 예를 들어, only updated subfield 값이 1로 설정된 경우, solicited 방법에 따르면, STA이 정보 요청 시, AP(또는 AP MLD)는 요청한 정보 중에서 변경된 정보(즉, 업데이트된 정보)만을 전송할 수 있다. 다른 예를 들어, only updated subfield 값이 1로 설정된 경우, unsolicited 방법에 따르면, AP는 STA이 설정한 정보 범위에서 변경된 정보만을 공지 (notify)할 수 있다.
상기 예에 따르면, 변경된 정보만을 수신하기 위해, 정보 범위 (Info range) field 내 only updated subfield가 제안되었으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 변경된 정보만을 수신하기 위해, 별도의 field 또는 element가 정의/설정될 수도 있다.
상술한 실시 예에 따르면, STA이 요청할 수 있는 정보의 범위가 Update된 정보 또는 모든 정보로 설정될 수 있다. 이 경우, 많은 프레임 오버헤드를 원하지 않는 STA은 변경된 정보에 대해서만 수신하도록 요청할 수 있다. 따라서, 오버헤드를 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
링크 조건 (Link condition) field/element
링크 조건 (Link condition) field는 요청하는 특정 링크를 지시하기 위해 사용될 수 있다. 달리 표현하면, 링크 조건 (Link condition) field는 요청하는 특정 링크에 관한 정보를 포함할 수 있다. 링크 조건 field는 STA이 특정 링크 정보만을 AP로부터 제공받길 원할 경우 사용될 수 있다.
링크 조건 (Link condition) field는 링크 식별자 (e.g. Link ID, BSS ID)로 표시될 수 있다. 달리 표현하면, 링크 조건 (Link condition) field는 링크 식별자 (e.g. Link ID, BSS ID)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 달리 표현하면, 정보를 획득하기 위한 링크를 특정하기 위해, 링크 식별자가 사용될 수 있다.
예를 들어, Link 1에 연결된 STA이 Link 2, Link 3 에 대한 정보만을 AP에게 요청하고 싶은 경우, STA은 링크 조건 field에 link 2, link 3을 표시하여 Link 2, Link 3 에 대한 정보를 AP에게 요청할 수 있다. 예를 들어, 상술한 info range field의 값이 1인 경우 link 2, link 3에 해당하는 모든 정보가 전송될 수 있다. 다른 예를 들어, 상술한 info range field의 값이 0인 경우 link 2, link 3에서 STA이 지정한 일부 정보가 전송될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, STA이 지정하는 일부 정보는 아래 Info condition field를 통해 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 링크 조건 (Link condition) field의 값이 없거나 0인 경우, AP는 링크 조건이 없다고 판단할 수 있다. 따라서, AP는 STA에게 모든 링크에 관한 정보를 제공/전송할 수 있다.
정보 조건(Info condition) field/element
정보 조건(Info condition) field는 요청하는 특정 정보 종류를 지시하기 위해 사용될 수 있다. 달리 표현하면, 정보 조건(Info condition) field는 STA이 특정 정보만을 AP로부터 제공받길 원할 경우 사용될 수 있다.
예를 들어, 정보 조건 field는 info range field가 0으로 설정된 경우에만 사용될 수 있다. 다른 예를 들어, 정보 조건 field는 info range field가 없는 경우에도 STA이 특정 정보를 지시하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 정보 조건 field 내에서, STA이 지정 가능한 정보(e.g. BSS Load, STR Capability 등)가 Bitmap으로 표시될 수 있다. 일 예로, AP가 제공하는 정보의 종류 및 Bit 내 지시 방법 또는 순서 등은 다양하게 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 정보 조건 field는 상술한 링크 조건 field와 함께 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 정보 조건 field는 다양한 field/element들의 조합에 기초하여, 다양한 조건의 요청 정보를 STA(또는 AP)에게 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, STA이 특정 정보를 요청하기 위해 기존 규격의 Element가 재사용될 수도 있다. 예를 들어, STA이 특정 정보를 요청하기 위해 Request IE 또는 Extended Request IE가 사용될 수 있다. 이하에서는 Request IE 또는 Extended Request IE의 구체적인 예가 설명될 수 있다.
도 43은 request element 포맷의 구체적인 예를 도시한다.
도 43을 참조하면, request element는 element ID field, length field 및/또는 Requested Element IDs field를 포함할 수 있다. 예를 들어, element ID field는 request element임을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. length field는 length field 이후의 옥텟의 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. Requested Element IDs field는 요청하기 위한 element ID에 관한 정보를 포함할 수 있다. Requested Element IDs field는 요청된 element ID의 리스트를 포함할 수 있으며, element ID의 리스트는 element ID가 증가하는 순서(오름차순)대로 나열될 수 있다.
도 44는 Extended Request element 포맷의 구체적인 예를 도시한다.
도 44를 참조하면, element ID field, length field, Element ID extension field, Requested Element ID field 및/또는 Requested Element IDs Extensions field를 포함할 수 있다. element ID field 및 length field는 도 40의 element ID field 및 length field와 유사하게 설정될 수 있다. Element ID extension field는 Element ID field와의 조합을 통해 Extended Element ID를 구성할 수 있다. Requested Element ID field는 extended element를 지시하기 위해 사용되는 element ID들 중 하나를 포함할 수 있다. Requested Element IDs Extensions field는 1 옥텟(octet)의 element ID extension 값을 포함할 수 있다.
도 43 및 도 44를 참조하면, 상기 element(request element 또는 Extended Request element)는 probe request frame 또는 information request frame에 특정 정보를 요청하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, STA이 응답받길 원하는 정보에 대한 리스트를 requested element IDs로 지시하면, AP는 그에 상응하는 정보를 probe response frame 또는 information response frame에 포함하여 전송할 수 있다.
따라서, 본 명세서의 실시 예에서, 상기 element(request element 또는 Extended Request element)가 특정 정보를 요청하기 위한 지시자로 재사용/사용될 수 있다. 예를 들어, 상기 element는 링크 식별자 (예: Link identifier)와 함께 원하는 링크의 원하는 정보를 요청하기 위해 사용될 수 있다.
일 예로, STA은 AP 2의 BSS load 정보를 요청하기 위해, request element 및 Link identifier를 사용할 수 있다. STA은 Request element를 통해 BSS load 정보에 대한 element ID를 지시할 수 있다. 또한, STA은 Link identifier를 통해 AP 2를 지시할 수 있다. 따라서, STA은 request element 및 Link identifier에 기초하여, AP 2의 BSS load 정보를 요청할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상술한 element ID 정보는 Link 식별자 정보와 함께 다양한 조합을 통해 특정 AP의 특정 정보를 지시하는데 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 기존 프레임이 아닌 정보를 요청하기 위한 신규 프레임이 정의되는 경우에도, 상술한 Request element 및/또는 Extended Request element가 사용/재사용될 수 있다.
종래 규격에서는 특정 정보를 요청하기 위해 PV1 Probe Response Option element가 사용되었다. 따라서, 특정 정보를 지시하기 위한 실시 예에서, PV1 Probe Response Option element가 사용될 수 있다.
도 45는 PV1 Probe Response Option element 포맷의 구체적인 예를 도시한다.
도 45를 참조하면, PV1 Probe Response Option element는 STA이 원하는 정보를 Probe request로 optional information을 요청하기 위해 사용될 수 있다. 자주 사용되는 정보에 대해 Probe response option bitmap으로 각 정보가 지시될 수 있다.
단, EHT 규격은 MLD를 고려하여 multi-link의 정보를 제공할 수 있어야 한다. 따라서, STA은 표 21 내지 표 26과 같은 bitmap 지시자와 함께 link identifier를 사용하여 다양한 조합의 특정 링크의 특정 정보를 요청할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, EHT 규격에서 multi-link 와 함께 optional information (예: STR capability)이 새롭게 정의될 수 있다. 따라서, PV1 Probe response option element가 사용/재사용되는 경우 EHT 규격에서 새롭게 정의되거나 추가적으로 획득할 필요가 있는 정보들에 대한 bitmap이 새롭게 정의되거나 추가적으로 정의될 수 있다. Probe response option bitmap은 하기의 표 21 내지 표 26과 같이 설정될 수 있다.
Probe response group bitmap의 i 번째 bit가 1으로 설정된 경우, probe response option bitmap subfield i 가 PV1 Probe Response Option element에 포함될 수 있다.
표 21은 Probe Response Option Bitmap subfield 0의 예를 나타낸다.
표 22는 Probe Response Option Bitmap subfield 1의 예를 나타낸다.
표 23은 Probe Response Option Bitmap subfield 2의 예를 나타낸다.
표 24는 Probe Response Option Bitmap subfield 3의 예를 나타낸다.
표 25는 Probe Response Option Bitmap subfield 4의 예를 나타낸다.
표 26은 Probe Response Option Bitmap subfield 5의 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2021002737-appb-T000021
Figure PCTKR2021002737-appb-T000022
Figure PCTKR2021002737-appb-T000023
Figure PCTKR2021002737-appb-T000024
Figure PCTKR2021002737-appb-T000025
Figure PCTKR2021002737-appb-T000026
일 실시 예에 따르면, 멀티 링크에 관한 특정 정보를 요청하기 위해, Probe Response Option Bitmap subfield 6 또는 7이 새롭게 정의/설정될 수도 있다.
전송 주기성 (periodic) field/element
STA이 Unsolicited 방법으로 정보를 제공받길 원하는 경우, 상기 정보를 포함하는 메시지를 주기적으로 수신할지 비주기적으로 수신할지 여부를 전송 주기성 (periodic) field를 통해 지시할 수 있다.
예를 들어, STA이 상기 정보를 비 주기적으로 수신하길 원할 경우, other AP의 정보에 대해 업데이트가 발생할 때마다 업데이트된 정보에 대해서 AP가 공지할 수 있다.
다른 예를 들어, STA이 상기 정보를 주기적으로 수신하길 지시할 경우에는 STA이 설정한 주기 간격으로 상기 정보를 포함하는 메시지를 수신할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 전송 주기성 (periodic) field가 1 bit로 설정될 수 있다. 전송 주기성 (periodic) field의 값이 1으로 설정되는 경우, STA은 주기적으로 메시지를 수신하는 periodic 방식을 통해 정보를 수신/획득할 수 있다. 전송 주기성 (periodic) field의 값이 0으로 설정되는 경우, STA은 비주기적으로 메시지를 수신하는 방식을 통해 정보를 수신/획득할 수 있다.
전송 주기 (interval) field/element
일 실시 예에 따르면, STA이 주기적으로 other AP의 정보를 수신 받길 원하는 경우, STA은 그 주기를 직접 설정할 수도 있다. STA은 전송 주기 (interval) field에 기초하여, other AP 정보를 수신할 주기에 관한 정보를 전송할 수 있다. 단, 주기는 Beacon 전송 주기 보다는 짧게 설정되어야 한다. 예를 들어, FILS Discovery frame이 사용되는 경우, 그 주기는 20 us로 설정되어야 한다.
상술한 바와 같이 전송주기를 지시하는 element 내 별도의 field로 정의될 수도 있고, 전송 주기성 field (periodic field)내 subfield로도 정의 될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 멀티 링크에 관한 추가적인 정보를 획득하기 위해 정의/설정되는 field/element는 상술한 field/element에 한정되지 않으며, 다양한 field/element가 더 설정될 수도 있다.
따라서, MLD(AP MLD 또는 non-AP MLD)는 multi-link setup 과정 에서 상술한 elements/fields 중 적어도 하나를 사용하여 AP MLD와 non-AP MLD간의 negotiation을 통해 IOM 기능(capability)을 지시할 수 있다. 또한, MLD는 multi-link setup 완료 이후, 별도의 메시지 교환을 통해 MLD간의 합의 내용을 업데이트 시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, IOM 기능(capability)이 활성화 된 경우, 링크 변경 및 재연결을 위한 실시 예에 기초하여 AP MLD 및 non-AP MLD가 동작할 수 있다.
이하에서는, IOM 기능(capability)이 활성화 된 경우 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작의 예가 설명될 수 있다. 예를 들어, non-AP MLD가 상술한 field/element들을 AP MLD에게 전송함으로써, 멀티 링크를 위한 추가 정보를 요청할 수 있다. non-AP MLD는 상술한 field/element들을 포함하는 IOM Capability element를 AP MLD에게 전송할 수 있다. 상술한 field/element들이 IOM Capability element에 포함되는 것은 예시적인 것이며, 독립적인 field/element로 전송될 수도 있다.
예를 들어, multi-link setup 과정에서 non-AP MLD는 "Method field = 0" 및 "Info range field = 1"을 포함하는 IOM Capability element를 AP MLD에게 전송하고 AP MLD와 이에 대해 합의할 수 있다. 이 경우, multi-link setup 이후 non-AP MLD는 Solicited method로 동작하며, 정보 요청 시 beacon에 포함된 모든 정보를 포함하는 멀티 링크를 위한 정보(예를 들어, Other AP에 관한 정보)를 요청할 수 있다. 따라서, AP MLD는 STA으로부터 요청메시지를 수신한 경우에만. Link에 대한 정보를 응답메시지로 제공/전송할 수 있다. AP MLD는 요청 메시지 수신 시, AP MLD 내의 모든 링크에 대한 정보를 포함하는 응답 메시지를 STA에게 전송할 수 있다. 상기 AP MLD 내의 모든 링크에 대한 정보는 beacon에 포함된 정보를 모두 포함할 수 있다.
다른 예를 들어, non-AP MLD는 "Method field = 1", "Info range field = 0", "Link range = Link id 2", "Info condition field = (bitmap을 통해 BSS Load를 표시한 값)"을 포함하는 IOM Capability element를 AP MLD에게 전송하고 AP MLD와 이에 대해 합의할 수 있다. 이 경우, multi-link setup 이후, non-AP MLD는 Unsolicited method로 동작할 수 있다. 따라서, 별도의 요청 메시지 없이도 AP는 Link 2의 BSS load 정보를 별도의 메시지를 통해 STA에게 전송할 수 있다.
또 다른 예를 들어, non-AP MLD는 "Method field = 0", "Info range field = 0", "only updated field or subfield = 1", "Info condition field = (bitmap을 통해 BSS Load를 표시한 값)"을 포함하는 IOM Capability element를 AP MLD에게 전송하고 AP MLD와 이에 대해 합의할 수 있다. 이 경우, multi-link setup 이후 non-AP MLD는 Solicited method로 동작할 수 있다. 따라서, AP MLD(또는 AP)는 STA이 정보 요청 시 연결된 AP MLD의 모든 AP의 BSS load 정보 중에서 업데이트 된 (변경된) 정보만을 응답 메시지에 포함하여 STA에게 전송할 수 있다.
이하 명세서에서는, STA이 연결 AP MLD의 other AP들의 일부 정보 (즉, target information)을 요청하기 위해 사용될 수 있는 새로운 element의 다양한 예가 설명될 수 있다. 상기 새로운 element는 MLD request element로 불릴 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 새로운 element는 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
도 46은 MLD request element의 예를 도시한다.
도 46을 참조하면, MLD request element(4600)는 element ID field, Length field, element ID extension field, The number of Link ID field 및/또는 Link ID field를 포함할 수 있다.
예를 들어, The number of Link ID field는 STA이 특정 AP의 정보를 요청하는 경우 요청하는 AP (즉, 링크)의 개수를 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, Link ID field는 STA이 요청하는 AP들의 지시자 정보를 포함할 수 잇다.
예를 들어, STA은 Probe request frame에 MLD request element(4600)를 포함하여 전송할 수 있다. 상기 Probe request frame을 수신한 AP는 MLD request element(4600)에서 지시된 AP들의 전체 정보를 포함하는 Probe response frame을 전송할 수 있다.
일 예로, STA이 지시된 AP들의 전체 정보가 아닌 일부 정보를 요청하고 싶은 경우, STA은 Probe request frame에 MLD request element와 함께 기존 규격에서 정의된 Request element 또는 Extended request element를 포함시켜 전송할 수 있다. 이를 수신한 AP는 Request element 또는 Extended request element에서 지시된 정보만을 포함하는 Probe response frame을 전송할 수 있다.
도 47은 MLD request element의 다른 예를 도시한다.
도 47을 참조하면, MLD request element(4700)는 도 46에 도시된 MLD request element(4600)에 추가적으로, Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field를 더 포함할 수 있다.
예를 들어, The number of Link ID field는 STA이 특정 AP의 정보를 요청하는 경우 요청하는 AP (즉, 링크)의 개수를 지시하기 위한(또는 나타내기 위한) 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, Link ID field는 STA이 요청하는 AP들의 지시자 정보를 포함할 수 잇다.
예를 들어, Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field는 STA이 특정 정보 (즉, element)를 요청하는 경우에 사용될 수 있다. Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field는 상기 요청하는 정보의 Element ID 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field는 Element ID가 0-254에 해당하는 경우, element ID 정보만을 포함할 수 있다. Element ID가 255 이상의 값인 경우, Extended Element ID로 인지하여 Requested Element ID extensions 정보가 Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field에 element ID 정보와 함께 포함될 수 있다.
이 때, Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field에 해당하는 정보는 Field 형태로 정의될 수도 있지만 신규 element로 정의되어 MLD Request element에 subelement 형태로 포함될 수도 있다. 상기 신규 Element는 도 48과 같이 정의/설정될 수 있다.
도 48은 MLD request element의 다른 예를 도시한다.
도 48을 참조하면, MLD request element(4800)는 element ID field, Length field, element ID extension field, 및/또는 Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field를 포함할 수 있다. MLD request element(4800)가 사용되는 경우, 기존 Request element 또는 Extended request element를 구분하지 않고 하나의 element로 지시할 수 있어 오버헤드를 줄일 수 있는 효과가 있다.
예를 들어, STA이 Probe request frame에 MLD request element(4800)를 포함하여 전송하는 경우, request message(즉, Probe request frame)를 수신한 AP는 MLD request element(4800)에 지시된 AP들의 정보를 포함하는 Probe response frame을 전송할 수 있다.
이 때, MLD request element(4800)에서 "Requested Element IDs/Requested Element ID extensions" 필드의 생략 여부에 따라 AP는 STA이 요청하는 정보를 전체 또는 부분 정보 중 하나로 인지할 수 있다. 규격에 정의된 Element ID 값 정보는 802.11 규격에서 9.4.2 Element 섹션에 정의되어 있다. 또한, 본 명세서에서 기술되는 "Requested Element IDs"및 "Requested Element ID extensions"는 종래 규격과 동일하게 설정될 수 있다. 예를 들어, "Requested Element IDs"및 "Requested Element ID extensions"를 포함하는 Request element 및 Extended Request element는 도 43 내지 44에서 도시된 바와 같이 구성/설정될 수 있다. 예를 들어, Request element 및 Extended Request element는 표 27 및 표 28과 같이 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2021002737-appb-T000027
Figure PCTKR2021002737-appb-T000028
일 실시 예에 따르면, STA은 AP 하는 경우, Probe request frame에 상기 제안된 MLD request element(4700, 4800)를 포함하여 전송함으로써, other AP들의 정보를 요청할 수 있다. 이를 수신한 AP는 "Link ID"필드를 통해 요청된 AP들의 정보 중에서 "Requested Element IDs/Requested Element ID extensions" 필드를 통해 요청된 정보만을 포함시켜 Probe response frame을 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, STA이 "Requested Element IDs/Requested Element ID extensions" 필드를 생략하여 전송하는 경우, 이를 수신한 AP는 "Link ID"필드를 통해 요청된 AP들의 전체 정보를 포함하여 Probe response frame을 전송할 수 있다.
위에서 제안된 MLD request element의 다양한 포맷은 모든 링크에 대한 동일한 정보만을 요청할 수 있다. STA이 링크 별로 다른 정보를 요청할 수도 있으므로, 이하에서는 이를 위한 다양한 옵션들이 제안될 수 있다.
1) 첫째로, 링크별로 다른 정보를 요청하기 위한 포맷이 추가적으로 제안될 수 있다. 이는 도 49와 같이 구성될 수 있다.
도 49는 MLD request element의 다른 예를 도시한다.
도 49를 참조하면, 링크별 다른 정보를 요청하기 위해, MLE Request element(4900) 내에 링크 별로 기존 Request element or/and Extended Request element 정보가 포함될 수 있다. 이 때, 요청하는 element의 길이를 알리기 위해 신규 필드 또는 요소 "The number of Elements"가 정의/설정될 수 있다. "The number of Elements"정보는 Link ID(x)에 대해 요청된 elements의 개수를 의미할 수 있다. AP는 MLD Request element(4900)에 기초하여, 각 링크 별로 다르게 요청된 정보를 확인하고, Response frame에 각 링크 별로 다르게 요청된 정보 포함하여 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 종래 정의된 Request element or/and Extended Request element가 아닌 본 명세서에서 제안된 field가 사용될 수 있다. 이는 도 50과 같이 구성될 수 있다.
도 50은 MLD request element의 다른 예를 도시한다.
도 50을 참조하면, MLD request element(5000)는 "Requested Element IDs/Requested Element ID extensions" 필드를 포함할 수 있다. 도시된 MLD request element(5000)에 포함된 각 필드/요소는 필요에 따라 생략될 수도 있다.
2) 둘째로, STA이 정보 요청 시, 모든 링크에 대해 동일하게 요청하는 Common 정보 및 링크 별로 다르게 요청하는 link specific 정보를 구분하기 위한 포맷이 제안될 수 있다. 이는 도 51과 같이 구성될 수 있다.
도 51은 MLD request element의 다른 예를 도시한다.
도 51을 참조하면, The number of Link ID 필드 앞에 Request element or/and Extended Request element가 MLD request element(5100) 내에 포함될 수 있다. Request element or/and Extended Request element(제1 element)는 뒤에서 지시하는 링크들에 대해 공통적으로 요청하는 Common 정보에 대한 elements를 의미할 수 있다.
The number of Link ID 필드 뒤의 Link ID(X)와 함께 The number of Elements 뒤에 나열된 Request element or/and Extended Request element(제2 element)는 링크 별로 요청하는 element 정보를 의미할 수 있다. 각 필드 또는 요소는 필요에 따라 생략될 수 있다.
3) 셋째로, MLD request element(5200)에 기존 Request element or/and Extended Request element가 아닌 본 명세서에서 제안된 필드가 포함될 수 있다. 이는 도 52와 같이 구성될 수 있다.
도 52는 MLD request element의 다른 예를 도시한다.
도 52를 참조하면, 예를 들어, MLD request element(5200)는 "Requested Element IDs/Requested Element ID extensions" 필드를 포함할 수 있다. 각 필드 또는 요소는 필요에 따라 생략될 수 있다.
예를 들어, Request element or/and Extended Request element(제1 element)는 뒤에서 지시하는 링크들에 대해 공통적으로 요청하는 Common 정보에 대한 elements를 의미할 수 있다.
The number of Link ID 필드 뒤의 Link ID(X)와 함께 The number of Elements 뒤에 나열된 Request element or/and Extended Request element(제2 element)는 링크 별로 요청하는 element 정보를 의미할 수 있다.
4) 넷째로, STA이 정보 요청시 모든 링크에 대해 동일하게 요청하는 Common 정보는 MLD Request element와 함께 별도의 Request element 또는 Extended Request element를 통해 지시/송신될 수 있다. 이는 도 53과 같이 구성될 수 있다.
도 53은 common 정보를 요청하기 위한 element의 예를 도시한다.
도 53을 참조하면, STA이 Request frame을 통해 AP MLD의 여러 링크에 대한 정보를 요청하는 경우, 공통적으로 요청하는 정보는 기존 Request or/and Extended Request Element를 통해 지시/송신될 수 있다. 또한, 링크 별 다르게 요청하는 정보는 MLD Request element를 통해 지시/송신될 수 있다.
이 때, MLD Request element의 format은 경우에 여러 형태로 정의/설정 될 수 있다. 상기 요청 메시지를 수신한 AP는 Request or/and Extended Request Element에 포함된 정보는 MLD Request element에 지시된 링크에 대해 공통적으로 요청되는 정보로 인지할 수 있다. 따라서, 상기 AP는 MLD request element에 지시된 모든 링크에 대한 해당 요소 정보를 응답메시지에 포함하여 전송할 수 있다.
추가적으로, STA이 링크 별로 다른 정보를 요청할 수 있다. 이 경우, MLD Request element 내에 링크 별로 지시된 정보에 기초하여, AP는 응답 메시지에 링크 별로 다른 정보를 포함시켜 전송할 수 있다.
이하에서는, EHT 규격에서 정의한 ML(Multi-Link) IE(Information Element)를 사용하여 STA이 연결 AP MLD의 other AP들의 부분 정보를 요청하기 위한 기술적 특징이 제안될 수 있다.
도 54는 Multi-link element format의 예를 도시한다.
도 54를 참조하면, EHT 규격에서, 각 링크 별 정보를 정의하기 위해 도 54와 같이 Multi-link element(또는 ML IE)가 정의/설정될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 이후 제안되는 기술적 특징에 따라 다양한 Element 또는 Field가 Multi-link element에 추가될 수 있다.
예를 들어, Per-STA Profile (x) subelement는 해당 링크에 대한 다양한 정보를 포함할 수 있다. 상기 Per-STA Profile (x) subelement의 Per-STA control field는 해당 링크 ID 및 해당 subelement가 포함하는 정보 범위에 대한 내용을 포함할 수 있다.
일 예로, STA이 요청한 정보에 해당하는 정보 (Element)가 Per-STA Profile (x) subelement 내에서 나열될 수 있다. 달리 표현하면, STA이 요청한 정보에 해당하는 정보 (Element)가 Per-STA Profile (x) subelement 내에서 순차적으로 전송될 수 있다.
일 예로, non-inheritance 정보가 있을 경우 non-inheritance element가 Per-STA Profile (x) subelement에 포함될 수 있다.
일 예로, Per-STA Control subelement 내 Complete Profile은 포함된 정보가 해당 링크의 Complete 정보인지 Partial 정보인지를 구분하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
따라서 상술한 바와 같이 구성/설정/정의된 Multi-link element(또는 ML IE)를 request frame (e.g. Probe request frame) 에 포함시켜 STA은 Other AP들의 부분 정보 요청에 활용할 수 있다. 이하에서는 이를 위한 다양한 실시 예(또는 옵션)이 제안될 수 있다.
이하 명세서에서는, MLD Probing을 위해 ML IE를 사용하기 위해서 아래와 같은 제한요소가 정의/설정/구성될 수 있다.
예를 들어, STA이 MLD Probing을 위해 Probe request frame 에서 ML IE를 사용할 수 있다. 일 예로, Per-STA Profile (x)에서 제공하는 Element 정보 (e.g. Element x, 쪋 , Element n)는 오버헤드를 줄이기 위해 생략될 수 있다. 다만, Probe request frame 과 달리, Association을 위해 사용하는 Association request/response frame에서 ML IE가 사용되는 경우, Per-STA Profile (x)에서 제공하는 Element 정보가 포함되어야 한다.
예를 들어, STA 이 요청하는 정보가 Link의 Complete 정보인 경우에는 Per-STA Control field에서, Complete 정보를 나타내는 bit가 구성될 수 있다. 이 경우, Per-STA Control field 이후에 전송되는 element 정보 리스트는 생략될 수 있다.
다른 예를 들어, STA 이 요청하는 정보가 Link의 부분 정보인 경우에는 Per-STA Control field에서, partial 정보를 나타내는 bit가 구성될 수 있다. 이 경우, Per-STA Control field 이후에 element ID에 관한 정보가 전송될 수 있다.
상술한 Complete 정보/Partial 정보는 Complete Profile field에 포함될 수 있다. 따라서, Complete Profile field가 Complete 정보를 나타내는 bit로 구성/설정되는 경우, link의 complete 정보가 요청됨을 의미할 수 있다. Complete Profile field가 Partial 정보를 나타내는 bit로 구성/설정되는 경우, link의 partial 정보가 요청됨을 의미할 수 있다.
STA이 전체 정보가 아닌 특정 요소 (Element)에 대한 부분 정보를 요청하는 경우에 관한 여러 옵션에 대해서는 이하에서 상세하게 설명될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 해당 element가 Association frame 또는 Probe frame에 포함되는지 여부 및 해당 frame이 Request 인지 Response인지 여부에 기초하여, ML IE에 포함되는 정보가 변경 될 수 있다.
예를 들어, STA이 Probe request를 할 때 ML IE가 사용되는 경우 Per-STA Profile (X) 내 여러 정보를 포함하는 Element들이 생략 될 수 있지만, 그렇지 않은 경우에는 Element 정보들이 포함되어야만 한다. 따라서, 해당 element가 Association frame 또는 Probe frame에 포함되는지 여부 및 해당 frame이 Request 인지 Response인지 여부에 관한 정보를 지시하기 위한 control field가 이하에서 제안될 수 있다. 달리 표현하면, 상기 제안되는 control field는 해당 element가 Association frame 또는 Probe frame에 포함되는지 여부 및 해당 frame이 Request 인지 Response인지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다.
상기 제안되는 control field를 설명하기 전, multi-link element와 Multi-link control field format의 예가 먼저 설명될 수 있다.
도 55는 multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 55를 참조하면, multi-link element(5500)는 element ID field, Length field, element ID extension field, multi-link control field, MLD MAC Address field, 및/또는 Optional Subelements field를 포함할 수 있다. MLD MAC Address field 및 Optional Subelements field 사이에 다양한 field/element들이 더 포함될 수 있다.
도 56은 Multi-link control field format의 예를 도시한다.
도 56을 참조하면, Multi-link control field(5600)는 MLD MAC Address Present field를 포함할 수 있다. multi-link element(5500)에 다양한 field/element들이 더 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 도 55 및 도 56에 도시된 multi-link element 및 Multi-link control field를 기초로 다양한 field/element가 제안될 수 있다. 상기 제안되는 field/element의 예가 이하에서 설명될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 현재 Multi-link element가 포함된 frame의 형태를 지시하기 위한 field가 Multi-link Control field element에 추가될 수 있다. 상기 field는 Elements per-STA Present field로 정의될 수 있다. 상기 field의 명칭은 다양하게 설정될 수 있으며, 필요에 따라 재 정의될 수도 있다.
예를 들어, Elements per-STA Present field는 현재 ML IE가 요청하는 STA 별 Element 리스트 정보의 유무를 나타낼 수 있다. 달리 표현하면, Elements per-STA Present field는 현재 ML IE가 요청하는 STA 별 Element 리스트 정보의 유무에 관한 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, Elements per-STA Present field의 값이 제1 값(예: 1)인 경우, Elements per-STA Present field는 Per-STA Profile (x) 필드 내 Per-STA Control field 뒤 element 정보들이 포함되는 것을 의미할 수 있다.
다른 일 예로, Elements per-STA Present field의 값이 제2 값(예: 0)인 경우, Elements per-STA Present field는 Per-STA Profile (x) 필드 내 Per-STA Control field 뒤 element 정보들이 생략됨을 의미할 수 있다.
상술한 바와 같이 설정된 Elements per-STA Present field를 포함하는 Multi-link Control field가 도 57과 같이 설정될 수 있다.
도 57은 Multi-link Control field format의 예를 도시한다.
도 57을 참조하면, Multi-link Control field(5700)는 MLD MAC Address Present field, Elements per-STA Present field, 및/또는 reserved field를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상술한 바와 같이, EHT 규격에서 정의된 ML IE는 해당 요소가 Association frame 또는 Probe frame에 포함되는지 해당 frame이 Request 인지 Response인지 여부에 기초하여 포함되는 정보가 변경 될 수 있다. 따라서, 이를 지시할 수 있는 field가 제안될 수 있다. 상기 제안된 field는 request/response frame의 ML IE 내에 포함되어 STA이 현재 전송하는 Frame type을 나타낼 수 있다. 달리 표현하면, 상기 제안된 field는 request/response frame의 ML IE 내에 포함될 수 있다. 상기 제안된 field는 STA이 현재 전송하는 Frame type에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제안된 field에 기초하여 추가적으로 구성되는 element(0 or variable로 구성된 element)의 내용 또는 상기 element의 배열 순서가 변경될 수 있다.
상기 제안된 field는 frame type field로 불릴 수 있으며, 하기와 같이 정의/설정될 수 있다.
frame type field: 현재 STA이 전송하는 Frame type을 의미하는 지시자. frame type field의 값에 기초하여, 현재 ML IE가 포함된 frame의 type이 지시될 수 있다.
예를 들어, frame type field의 값은 0: association request, 1: association response, 3: probe request, 및 4: probe response 등으로 구분될 수 있다. 상술한 예와 같이 정수 값을 통해 frame type이 지시될 수 있으나, bitmap을 통해 지시될 수도 있다.
다른 예를 들어, frame type field가 EHT 규격에서 제안된 MLD Probing을 구분하기 위해 사용될 수 있다. 이 경우, frame type field의 값에 5: MLD Probe request frame, 및 6: MLD Probe response frame 등이 추가될 수 있다.
상술한 바와 같이 frame type에 기초하여 ML IE의 element 구성이 변경될 수 있음을 나타내기 위해 frame type field가 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 각 frame type은 frame type field 내 subfield 형태로 나열될 수 있다. 상기 subfield 가 1 로 설정된 경우, 상기 frame type field는 1 로 설정된 subfield에 상응하는 frame type을 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따르면, STA은 전체 정보가 아닌 특정 요소 (Element)에 대한 부분 정보를 요청할 수 있다. 이 경우, ML IE(Multi-Link (Information) Element)가 다양하게 설정될 수 있다. 이하에서는 STA이 전체 정보가 아닌 특정 요소 (Element)에 대한 부분 정보를 요청하는 경우, ML IE의 포맷의 다양한 예 및 STA 및 AP의 동작의 다양한 예가 설명될 수 있다.
1) 첫째로, ML IE 내 Per-STA Profile (x)에 STA이 해당 AP에게 요청하고자 하는 정보를 지시하기 위한 Request element 및/또는 Extended Request element가 포함될 수 있다.
해당 정보를 지시한 요청메시지를 수신한 AP는 ML IE 정보를 통해 STA이 요청하고자 하는 Link의 부분정보를 확인할 수 있다. AP는 해당 정보를 response frame (e.g. Probe response frame) 에 포함하여 전송할 수 있다. STA은 Request frame에 ML IE 내 Per STA Profile (x) 내 Per-Control field를 통해 요청하길 원하는 Link ID 및 현재 요청하는 정보가 Complete인지 Partial인지 표시할 수 있다. STA은 추가적으로 Request element 또는/그리고 Extended Request element를 통해 요청하려는 특정 정보를 표시한 뒤 전송할 수 있다.
예를 들어, STA은 도 58과 같이 설정된 Multi-link element을 통해 각 링크별 원하는 특정 정보를 요청할 수 있다.
도 58은 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 58을 참조하면, Multi-link element(5800)는 Request element or/and Extended Request element를 포함할 수 있다. 다만, AP의 전체 정보 (즉, complete 정보)를 요청하는 경우, Request element or/and Extended Request element가 생략될 수 있다. 또한, 위에서 제안된 것처럼 Per-STA Control field 뒤 나열된 Element 정보들은 필요에 따라 생략될 수 있다.
2) 둘째로, 기존 ML IE 내 Per-STA Profile (x)에 STA이 해당 AP에게 요청하고자 하는 정보를 지시하기 위한 Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field가 포함될 수 있다. Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field는 도 48 내지 53에서 설명된 Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field에 상응할 수 있다.
해당 정보를 지시한 요청메시지를 수신한 AP는 ML IE 정보를 통해 STA이 요청하고자 하는 Link의 부분 정보를 확인할 수 있다. AP는 해당 정보를 response frame (e.g. Probe response frame) 에 포함하여 전송할 수 있다. STA은 Request frame에 ML IE 내 Per STA Profile (x) 내 Per-Control field를 통해 요청하길 원하는 Link ID 및 현재 요청하는 정보가 Complete인지 Partial인지 표시할 수 있다. STA은 추가적으로 Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field를 통해 요청하려는 특정 정보를 표시한 뒤 전송할 수 있다.
예를 들어, STA은 도 59과 같이 설정된 Multi-link element format을 통해 각 링크 별 원하는 특정 정보를 요청할 수 있다.
도 59는 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 59를 참조하면, Multi-link element(5900)는 Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field를 포함할 수 있다. 다만, AP의 전체 정보 (즉, all elements 정보)를 요청하는 경우, Requested Element IDs/Requested Element ID extensions field가 생략될 수 있다. 또한, 위에서 제안된 것처럼 Per-STA Control field 뒤 나열된 Element 정보들은 필요에 따라 생략될 수 있다.
Multi-link element(5900)의 format은 802.11 규격에서 정의하는 element 지시 정보를 Request element 또는/그리고 Extended Request element로 구분하지 않고 하나의 정보로 전송할 수 있다. 따라서, default field overhead (e.g. element ID, Length) 등을 줄일 수 있는 효과가 있다.
3) 셋째로, STA이 각 AP에게 요청하고자 하는 정보를 지시하기 위해 Request element 또는/그리고 Extended Request element를 전송함으로써, STA은 모든 AP들에 대해 공통적으로 요청하고자 하는 Common info와 Link specific info를 구분하여 요청할 수 있다. 상기 실시 예에 따른 ML IE의 포맷이 도 60을 통해 설명될 수 있다.
도 60은 Multi-link element format 및 추가적인 element의 예를 도시한다.
도 60을 참조하면, STA이 request frame (e.g. Probe request frame)를 통해 각 AP들의 정보를 요청하는 경우, STA은 일부 정보에 대해서는 동일하게 요청할 수 있고 다른 일부 정보에 대해서는 각 AP 별로 다른 정보를 요청할 수도 있다. 따라서, Multi-link element(6000) 및 Request or/and Extended Request Element(6010)은 이를 지시하기 위해 사용/정의될 수 있다.
예를 들어, STA이 request frame를 통해 정보를 요청하는 AP들에 대해 요청하는 동일한 정보를 나타내기 위한 지시자로 request frame내 ML IE와 함께 Request or/and Extended Request Element(6010)(제1 element)가 사용될 수 있다. 상기 제1 element는 request frame 내에 multi-link element(6000) 이후에 전송될 수 있다.
다른 예를 들어, 각 AP 별로 요청하는 다른 정보들을 나타내기 위한 지시자로 Per-STA Profile (x)내에 Request or/and Extended Element(6020)(제2 element)가 사용될 수 있다.
다만, 위에서 제안된 것처럼 Per-STA Control field 뒤 나열된 Element 정보들은 필요에 따라 생략될 수 있다.
예를 들어, STA은 Probe request frame에 TIM element에 해당하는 정보 (e.g. Element 5 = 11)를 Request Element(6010)(제1 element)에 표시할 수 있다.
또한, STA은 ML IE(6000) 내 Per-STA Profile (x)의 Per-STA Control에서, Link ID = 1, Complete Profile = 0 로 표시/지시할 수 있다. (반대로 Complete Profile의 값이 1인 경우, all elements 정보 요청을 의미할 수 있다.) STA은 Request Element에 BSS load element에 해당하는 정보(e.g. Element ID = 11)를 표시할 수 있다.
또한, STA은 ML IE(6000) 내, Per-STA Profile (y)의 Per-STA Control 에서, Link ID = 2 Complete Profile = 0, 로 표시/지시할 수 있다. STA은 Extended Request Element에 non-inheritance element에 해당하는 정보 (e.g. Element ID = 255, Element ID extension = 56) 를 표시할 수 있다.
위와 같이 설정된 프레임(예를 들어, probe request frame)이 전송되는 경우, AP는 다음과 같은 정보를 포함하는 Probe Response frame을 전송할 수 있다.
- Link 1, Link 2에 대한 TIM element 정보
- Link 1에 대한 BSS load element 정보
- Link 2에 대한 non-inheritance element 정보
따라서, 상술한 실시 예에 따르면, STA은 Frame 내 element 계위에 따라 요청하는 정보를 Common 또는 Link specific으로 구분할 수 있으며, 링크 별 다른 정보를 요청할 수 있다.
4) 넷째로, STA이 각 AP에게 요청하고자 하는 정보를 지시하기 위해 Multi-link Element 안에 Request element or/and Extended Request element가 포함될 수 있다. 이 경우, STA은 모든 AP들에 대해 공통적으로 요청하고자 하는 Common info와 Link specific info를 구분하여 요청할 수 있다. 상기 실시 예에 따른 ML IE의 포맷이 도 61을 통해 설명될 수 있다.
도 61은 Multi-link element format 및 추가적인 element의 다른 예를 도시한다.
도 61을 참조하면, STA이 request frame (e.g. Probe request frame)를 통해 각 AP들의 정보를 요청하는 경우, STA은 일부 정보에 대해서는 동일하게 요청할 수 있고 다른 일부 정보에 대해서는 각 AP 별로 다른 정보를 요청할 수도 있다. 따라서, Multi-link element(6100) 및 Request or/and Extended Request Element(6110)은 이를 지시하기 위해 사용/정의될 수 있다.
예를 들어, Request frame (e.g. Probe request) 내 Multi-link element(6100)와 함께 Request or/and Extended Request element(6110)가 포함될 수 있다. Request or/and Extended Request element(6110)는 STA이 자신이 연결된 Link (즉, associated AP)에 대해 부분 정보를 요청하는 것을 의미할 수 있다.
일 예로, STA이 연결된 AP MLD의 AP들 중에서 자신의 링크가 아닌 AP들의 정보를 요청하는 경우, 이에 대한 지시 정보는 multi- link element(6100)(또는, ML IE(6100))에 포함될 수 있다. 따라서, ML IE(6100) 내에 Per-STA Profile (x) element 이전에 Request or/and Extended Request element(6120)이 포함되는 경우, 해당 element를 통해 STA이 요청하는 AP MLD의 other AP들 (STA이 연결된 AP MLD가 포함하는 AP들 중에서 자신의 링크에 해당되지 않는 AP들) 에 대해 공통적으로 요청하는 정보가 지시될 수 있다.
Other AP들에 대해 공통적으로 요청하는 정보는 ML IE(6100) 내 Request or/and Extended Request element(6120)를 통해 지시될 수 있다. 또한, Other AP들 마다 각각 다르게 요청하는 정보는 Per-STA Profile (x) 내 Per-STA Control field 뒤에 Request or/and Extended Request element(6130)이 추가되어 지시될 수 있다.
이 때, 만약 ML IE(6100) 내에 Per-STA Profile (x)에 other AP들이 아닌 자신의 링크에 해당하는 AP의 지시자가 포함되는 경우, STA은 ML IE를 통해 자신의 링크에 해당하는 AP의 정보를 획득할 수도 있다. 이 경우, 자신의 링크에 해당하는 AP의 부분 정보를 요청하기 위해 ML IE와 함께 포함한 Request or/and Extended Request element(6110)는 생략될 수 있다.
다만, 위에서 제안된 것처럼 Per-STA Control field 뒤 나열된 Element 정보들은 필요에 따라 생략될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, STA은 Frame 내 element 계위에따라 요청하는 정보를 Common 또는 Link specific으로 구분함으로써, 링크 별 다른 정보를 요청할 수 있다. 이를 위해, 추가적으로, Multi-Link Control field에 해당 ML IE가 요청하는 정보가 Common 정보를 구분하는지를 나타내기 위한 신규 필드가 제안될 수 있다.
상술한 실시 예들과 같이, STA은 Request element or/and Extended Request element의 계위에 따라 해당 링크에 대한 Common 정보를 표현할 수 있다. 예를 들어, Common 정보 요청 여부에 기초하여, request frame 에 ML IE 내 per-STA Profile (x) 이전에 Request element or/and Extended Request element 이 존재 여부가 결정될 수 있다. 따라서 이를 나타내기 위한 control field가 이하에서 제안될 수 있다.
상기 제안된 field는 Common info Present field로 정의될 수 있다. 상기 제안된 field의 명칭은 다양하게 설정될 수 있으며 다른 명칭으로 정의 될 수도 있다.
예를 들어, Common info Present field의 값이 1로 지시된 경우, STA은 AP MLD에게 other AP들에 대한 정보 요청 시, 동일한 정보 요청을 의미하는 Request element or/and Extended Request element를 Per-STA Profile (x) 요소 이전에 포함시켜 전송할 수 있다. 그리고 각 AP별 다르게 요청하는 Link specific 정보는 Per-STA Profile (x) 요소 안에 포함된 Request element or/and Extended Request element를 통해 지시될 수 있다.
다른 예를 들어, Common info Present field의 값이 0으로 지시된 경우, Common info Present field는 STA이 other AP들에 대해 동일하게 요청하는 정보가 없다는 것을 의미할 수 있다. 또한, Common info Present field는 Per-STA Profile (x) 요소 이전에 별도의 Request element or/and Extended Request element가 존재하지 않음을 의미할 수 있다.
상술한 실시 예에 따른 Multi-link Control field가 도 62와 같이 구성/설정될 수 있다.
도 62는 Multi-link Control field format의 예를 도시한다.
도 62를 참조하면, Multi-link Control field(6200)는 MLD MAC Address Present field, Common Info Present field, 및/또는 reserved field를 포함할 수 있다.
Critical update 정보 요청을 위한 실시 예
일 실시 예에 따르면, STA은 AP MLD의 AP에게 Critical update 정보에 대해서만 부분 요청을 할 수도 있다. 이를 위해 다양한 실시 예들(또는 옵션)이 이하에서 제안될 수 있다.
1) 첫째로, Other AP들의 Critical update 정보 요청을 위한 "Critical update request" field가 새롭게 정의/설정될 수 있다.
Critical update request field: AP의 Critical update로 정의된 시스템 정보들만을 요청하는 필드. 예를 들어, Critical update request field는 링크 지시자와 함께 사용될 수 있다. 이 경우, 특정 링크의 Critical update로 정의된 시스템 정보 요청 시 사용될 수 있다.
STA은 AP MLD의 Other AP들의 정보를 요청할 때, Request frame (e.g. Probe request frame)에 링크 지시자 정보와 함께 Critical update request field의 값을 1로 설정하여 전송할 수 있다.
이를 수신한 AP는 지시된 링크에 대한 Critical update 정보들을 Response frame에 포함하여 전송할 수 있다. AP는 상기 Response frame에 Critical update 정보와 함께 Change Sequence element를 함께 포함하여 전송할 수도 있다.
이 때, critical update 정보들은 기존 802.11 규격의 10.46.2 System information update procedure 에서 critical update로 정의하는 여러 시스템 정보들을 포함할 수 있다. 다만, 이후 11be의 경우 critical update에 대해 기존 10.46.2절에서 이미 정의된 system 정보 이외에 신규 정보들이 추가 정의 될 수도 있다. 본 명세서에서 설명되는 critical update 정보는 EHT 규격에서 새롭게 정의된 critical update 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, STA이 Critical update request field의 값을 0으로 설정하여 전송하면, AP는 기존 동작대로 response frame을 전송할 수 있다. Critical update request field는 Request frame 내 어느 element에 포함될 수 있으며, 위에서 언급한 MLD Request element 또는 ML IE 에 포함되어 사용될 수도 있다. Critical update request field를 포함하는 ML IE의 예가 도 63을 통해 설명될 수 있다.
도 63은 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 63을 참조하면, STA이 Probe request 내 ML IE(6300)로 특정 링크들에 대한 정보를 요청하는 경우, STA은 Per-STA Profile (x)를 통해 특정 링크에 해당하는 정보를 요청할 수 있다. 이 때, Per-STA Profile (x) 내 Per-STA Control에 Critical update request field(6310)이 포함될 수 있다.
Critical update request field(6310)가 1로 설정된 경우, AP는 Per-STA Profile (x)에서 지시하는 링크에 대한 10.46.2절에서 critical update로 정의한 현재 system 정보들을 포함한 response frame을 전송할 수 있다.
도 64는 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 64를 참조하면, Critical update request field(6410)이 ML IE(6400) 내에 위치할 수 있다. 이 경우, STA은 Per-STA Profile (x)를 통해 지시하는 모든 링크들에 대한 critical update 정보들을 요청할 수 있다.
예를 들어, STA은 Critical update request field(6410)를 ML IE(6400) 내 Common information 을 포함하는 위치에 포함시키고, Critical update request field(6410)의 값을 1로 지시한 뒤, 프레임(예를 들어, Probe request frame)을 전송할 수 있다. 이를 수신한 AP는 상기 프레임(예를 들어, Probe request frame)에서 요청하는 링크들에 대한 critical update 정보들을 포함한 응답 프레임을 전송할 수 있다.
다른 예를 들어, STA은 Critical update request field(6410)를 ML IE(6400) 내 Multi-link control field 내 subfield에 포함시켜 전송할 수도 있다.
상술한 예와 같이, Critical update request field의 형태 (field or subfield or subelement 등) 또는 ML IE 내 위치는 규격 정의에 따라 다양하게 정의될 수 있다.
두 번째로, Other AP들의 Critical update 정보 요청을 위한 Change sequence element가 사용될 수 있다.
11ah 규격에서, STA은 Probe request frame에 Change sequence element를 포함하여 전송할 수 있다. 이를 수신한 AP는 Probe response frame에 현재 자신이 지닌 Critical update의 버전 정보인 Change Sequence element와 함께 해당 링크에 대한 변경된 Critical update 정보만을 Compressed Probe response frame에 포함하여 전송할 수 있다. 따라서, EHT 규격에서도 Change sequence element가 사용될 수 있다.
예를 들어, STA은 Probe request frame에 other AP들에 대한 링크 지시자와 함께 Change sequence element를 포함하여 전송할 수 있다. 이를 수신한 AP는 지시된 링크들에 대한 변경된 critical update 정보만을 Probe response에 포함하여 전송할 수 있다. 그리고, AP는 해당 Response frame에 변경된 Critical update 정보와 함께 Change Sequence element를 함께 포함하여 전송할 수도 있다.
일 예로, Change Sequence element는 Request frame 내 어느 element 또는 sub element 내에 포함될 수 있으며, 위에서 언급한 MLD Request element 또는 ML IE 에 포함되어 사용될 수도 있다.
상술한 Change Sequence element를 포함하는 Multi-link element의 예가 도 65를 통해 설명될 수 있다.
도 65는 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 65를 참조하면, ML IE(6500) 내 Change Sequence element(6510)이 포함될 수 있다. STA은 ML IE(6500)를 포함하는 프레임(예를 들어, Probe request frame)을 전송할 수 있다. 이를 수신한 AP는 ML IE를 통해 지시된 링크들에 대해서 현재 자신이 지닌 Change sequence field값과 STA이 전송한 Change sequence element(6510) 내 Change sequence field 값을 비교할 수 있다. 예를 들어, AP는 변경사항이 있을 경우, 변경된 critical update 정보들을 Probe response frame에 포함시켜 전송할 수 있다.
이 때, STA이 전송하는 Change sequence element(6510)는 ML IE에서 정보를 요청하는 모든 링크들에 대한 Change sequence 정보를 포함해야만 한다. 따라서 기존의 Change sequence element를 사용할 경우 추가적으로 요청하는 링크 지시자 정보가 필요할 수 있다.
추가적으로, 이하 명세서에서 MLD를 고려한 신규 element가 추가로 제안될 수 있다.
MLD Change Sequence element: 여러 링크의 Change sequence 정보를 포함할 수 있는 Element
MLD Change Sequence element의 예가 도 66 및 도 67과 같이 구성될 수 있다.
도 66 및 도 67은 MLD Change Sequence element format의 예를 도시한다.
도 66을 참조하면, MLD Change Sequence element는 각 링크 별로 Change sequence 값을 반복적으로 나열함으로써 구성될 수 있다.
도 67을 참조하면, MLD Change Sequence element는 링크의 개수를 "The number of Link ID"로 지시한 후, Link ID 정보와 Change sequence 정보를 각각 지시함으로써 구성될 수 있다.
이하에서는 MLD Change Sequence element가 사용되는 실시 예가 설명될 수 있다. 먼저, MLD Change Sequence element는 Multi-link element에 포함될 수 있다. 상기 Multi-link element는 도 68과 같이 구성/설정될 수 있다.
도 68은 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 68을 참조하면, MLD Change sequence element(6810)가 Probe request frame 내 ML IE(6800)에 포함될 수 있다. STA이 ML IE(6800)를 포함하는 Probe request frame 전송하는 경우, AP는 각 링크 별 수신한 change sequence value와 자신이 지닌 change sequence value를 비교할 수 있다.
AP는 업데이트된 change sequence value에 해당하는 링크들에 대한 변경된 critical update 정보들을 response frame에 포함시켜 전송할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, STA이 링크 별로 다른 정보를 요청할게 없는 경우 Per-STA Profile (x) subelement는 생략될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 종래 규격에서 정의된 Change Sequence element가 사용될 수 있다. 종래 규격에서 정의된 Change Sequence element는 도 69와 같이 구성될 수 있다.
도 69는 Change Sequence element format의 예를 도시한다.
도 69를 참조하면, Change Sequence element(6900)는 Element ID field, Length field, 및/또는 Change sequence field를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, ML IE 내에 기존의 Change sequence element가 그대로 사용될 수 있다. STA은 상기 Change sequence element를 통해 링크 별로 업데이트된 Critical update 정보를 요청할 수도 있다.
도 70은 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 70을 참조하면, Probe request frame은 ML IE(7000)를 포함할 수 있다. ML IE(7000)의 Per-STA Profile (x) 내에 Change sequence element(7010)이 포함될 수 있다. Change sequence element(7010)는 Per STA Profile (x)에서 지시하는 링크의 변경된 critical update 정보를 요청함을 나타낼 수 있다.
따라서, Probe Request frame에 포함된 Change sequence element 를 확인한 AP는 수신한 change sequence value와 자신이 지닌 change sequence value를 비교하여 업데이트가 있는 경우 (즉, STA이 업데이트해야 할 변경된 정보가 있는 경우), 변경된 critical update 정보를 포함한 response frame을 전송할 수 있다.
셋째로, Other AP들의 Critical update 정보 요청을 위해 위에서 정의한 "Critical update request" field와 함께 Change sequence field가 사용될 수 있다. STA이 other AP의 정보를 요청하기 위해 사용된 지시자인 "Critical update request" field가 앞서 정의/설정된 바 있다. 앞서 정의/설정된 "Critical update request" field는 하기와 같다.
Critical update request field: AP의 Critical update로 정의된 시스템 정보들만을 요청하는 필드. 예를 들어, Critical update request field는 링크 지시자와 함께 사용될 수 있다. 이 경우, 특정 링크의 Critical update로 정의된 시스템 정보 요청 시 사용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Critical update request field는 1 bit으로 설정될 수 있다. STA은 상기 1bit의 지시자로 특정 링크의 critical update 정보를 요청할 수 있다. 이를 수신한 AP가 현재 STA이 지닌 Critical update 정보의 버전 (즉, STA이 지닌 Critical update 정보의 Change sequence field 값)을 모를 경우, AP는 요청받은 링크에 대한 모든 Critical update 정보를 포함한 response message를 전송해야한다. 그리고 AP는 해당 Response frame에 Critical update 정보와 함께 Change Sequence element를 함께 포함하여 전송할 수도 있다.
상술한 실시 예는 간단한 방법이지만 STA이 이미 지니고 있는 정보에 대한 중복 전송일 수 있기 때문에 이에 대한 오버헤드를 줄이기 위한 기술적 특징이 요구될 수 있다. 따라서, 이를 위한 multi-link element format이 추가적으로 제안될 수 있다. multi-link element format의 예가 도 71을 통해 설명될 수 있다.
도 71은 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 71을 참조하면, STA은 Request frame에 critical update 정보 요청을 지시하기 위한 지시자인 Critical update request 필드(7120)와 함께 현재 STA이 지닌 Critical update의 버전 정보를 나타내는 Change sequence fields(7110) (또는 Change Sequence element, Change sequence fields 필드)를 포함시켜 전송할 수 있다.
이 때, Change sequence fields(7110)는 링크 별 Change Sequence value를 나타내는 지시자에 관한 정보를 포함할 수 있다. EHT 규격에서, STA은 beacon 또는 Probe response 를 통해 주기적으로 연결된 AP MLD의 AP들에 대한 Change sequence value 값을 수신할 수 있다. 또한, STA이 수신한 Change sequence value 값들을 저장할 수 있다. 따라서, STA은 자신이 현재 수신한 링크 별 Change sequence value 정보를 알고 있다.
따라서, 본 명세서에서 정의되는 Change sequence fields(7110)는 STA이 Beacon 또는 Probe response를 통해 이전에 획득한 연결 AP MLD의 AP들에 대한 critical update 정보의 버전 (즉, Change sequence value)들에 대한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, Critical update request field(7120)의 값이 1인 경우, Critical update request field(7120)는 STA이 critical update 정보를 요청함을 의미할 수 있다. Critical update request field(7120)의 값이 0인 경우, Critical update request field(7120)는 STA이 critical update 정보를 요청하지 않음을 의미할 수 있다.
Critical update request field(7120)의 값이 1인 경우, Critical update request field(7120)는 critical update 정보 요청을 의미하므로, Change sequence fields(7110)(또는 Change Sequence element)가 Multi-link element(7100)에 포함될 수 있다.
Critical update request field(7120)의 값이 0인 경우, Change sequence fields(7110)(또는 Change Sequence element)가 생략될 수 있다.
즉, Critical update request field의 값이 1인 경우, STA이 Change sequence fields(또는 Change Sequence element)를 함께 송신함으로써, 이를 수신한 AP가 자신이 지닌 현재 정보와 비교하여 변경된 정보만을 (즉, STA이 업데이트해야 할 변경된 정보만을) 응답메시지에 포함시켜 전송할 수 있다.
Critical update request field의 값이 0인 경우, STA은 오버헤드를 줄이기 위해 Change sequence fields(또는 Change Sequence element) 를 생략하여 프레임(예를 들어, Probe request frame)을 전송할 수 있다.
상술한 바와 같이, Critical update request field의 값에 기초하여, Change sequence field (또는 Change Sequence element) 존재 유무를 구분하여 정의할 수 있다.
상술한 예와 달리, 일 실시 예에 따르면, 옵션에 따라서, Critical update request field의 값 및 Change sequence field 필드(또는 Change Sequence element)가 독립적으로 정의되어 사용될 수도 있다.
상기 실시 예에 따르면, STA이 전송한 요청 메시지에 1의 값을 지닌 Critical update request field가 포함되나, Change sequence fields(또는 Change Sequence element)가 포함되지 않은 경우가 발생할 수 있다. 이를 수신한 AP는 STA이 오직 업데이트된 critical update 정보가 아닌 모든 critical update 정보를 수신 받길 원하는 것으로 간주할 수 있다. 따라서, AP는 응답메시지에 모든 Critical update 정보를 포함하여 전송할 수 있다.
이하의 본 명세서에서, STA이 Critical update request field와 함께 이전에 획득한 Change sequence value 정보를 전송하고, AP가 현재 자신이 지닌 Change sequence value 정보와 비교하여 변경된 정보만을 response frame에 포함시켜 전송하는 방법이 제안될 수 있다.
이하에서 설명되는 실시 예에서는, 링크의 Change sequence 정보를 전달하기 위해 Change sequence fields(또는 Change sequence fields 필드)가 사용되나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, STA은 Change sequence fields가 아닌 Change sequence element를 통해 변경된 정보를 요청할 수도 있다. Change sequence element가 사용되는 실시 예는 앞에서 기술되었기 때문에, 이하에서 Critical update request field와 함께 Change sequence element가 사용되는 실시 예는 생략되었다.
예를 들어, STA이 MLD Probing을 위해 Probe Request frame에 ML IE를 포함하여 전송하는 경우, Critical update를 요청하기 위한 정보는 각 STA 별 정보를 요청하기 위한 Per-STA Profile (x) subelement 내에 포함될 수 있다.
일 예로, Per-STA Control field 내 Critical update request field가 포함되고 현재 STA의 Critical update 정보를 포함하는 Change sequence fields 필드는 Per-STA Profile (x) 내에 위치할 수 있다.
일 예로, Critical update request field는 Per-STA Control field 안이 아닌 Per-STA Profile (x) 안에 Change sequence fields와 함께 위치할 수 도 있다.
상술한 Critical update request field 및 Change sequence fields를 포함하는 Multi-link element의 예가 도 72를 통해 설명될 수 있다.
도 72는 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 72를 참조하면, Multi-link element(7200)의 Per-STA Profile (x) 내에 Critical update request field(7210) 및 Change sequence fields (7220)가 포함될 수 있다. Critical update request field(7210) 및 Change sequence fields (7220)는 Per-STA Profile (y)에도 동일하게 포함될 수 있으나, 이에 포함되는 정보는 다르게 설정될 수 있다.
예를 들어, Multi-link element(7200)는 Probe request frame에 포함되어 전송될 수 있다. 상기 Probe request frame 을 수신한 AP는 Probe request frame 내 ML IE(7200)를 확인할 수 있다. AP는 STA이 요청한 특정 링크의 Critical update 정보를 포함한 응답 메시지를 전송할 수 있다.
일 예로, ML IE(7200) 내 Per-STA Profile (x) 요소 내에 Critical update request field(7210)가 존재하고, 그 값이 1인 경우, AP는 STA이 Critical update 정보를 요청한 것으로 인식할 수 있다. 또한, AP는 함께 수신한 Change sequence fields(7220) 정보를 통해 STA이 지닌 Change sequence 정보와 STA이 요청한 링크 (X)에 대한 현재 Change sequence 정보를 비교할 수 있다. AP는 업데이트 된 사항이 있을 경우, (즉, STA이 업데이트해야 할 변경된 정보가 있는 경우) 업데이트 된 정보만을 포함한 compressed probe response frame을 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상술한 정보들(예를 들어, Critical update request field(7210) 및 Change sequence fields (7220))는 ML IE 내 Link specific 레벨이 아닌 Common info 레벨에 포함되어, 특정 링크가 아닌 모든 링크에 대해서도 한번에 critical update 정보가 요청될 수도 있다. 이에 관한 Multi-link element의 예가 도 73을 통해 설명될 수 있다.
도 73은 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 73을 참조하면, ML IE(7300) 내 Link specific 정보 위치 (e.g. Per-STA Profile (x))가 아닌 Common 정보 위치에 Critical update request field(7310) (즉, 값을 1로 설정) 및 Change sequence fields(7320)가 포함될 수 있다.
STA은 상기 ML IE(7300)를 포함하는 Probe request frame을 전송할 수 있다. 이를 수신한 AP은 STA이 특정 링크가 아닌 자신이 지닌 모든 링크에 대한 요청으로 인식하여, STA이 전송한 Change sequence fields 정보와 자신이 지닌 모든 링크에 대한 현재 Change sequence 정보를 비교할 수 있다. AP는 업데이트 된 사항이 있을 경우 (즉, STA이 업데이트해야 할 변경된 정보가 있는 경우) 모든 링크에 대해 업데이트 된 정보만을 포함한 compressed probe response frame을 전송할 수 있다.
도 74는 Multi-link element format의 다른 예를 도시한다.
도 74를 참조하면, ML IE(7400)은 Critical update request field(7410) 및 Change sequence fields (7420)을 포함할 수 있다. 도 73에서 도시된 ML IE(7300)과 달리, Critical update request field(7410)는 Multi-link control field 내에 포함될 수 있다. STA은 ML IE(7400)를 통해 링크의 변경된 critical update 정보를 요청할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP MLD와 non-AP MLD는 multi-link setup 과정에서 또는 multi-link setup 이후에, 본 명세서에서 제안된 시그널링 방법을 통해 제안하는 IOM 방법을 활성화 시킬 수 있다. 또한, AP MLD와 non-AP MLD는 IOM Capability element 내의 다양한 field 값을 통해 요청하는 정보 범위 및 종류를 제한할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상술한 IOM 시그널링 방법을 통해 MLD 간의 정확한 동작 협의 (Negotiation) 이후 IOM 동작이 수행될 수 있지만, 별도의 시그널링 과정없이 MLD 구현에 의해서 IOM 동작이 수행될 수도 있다. 이는 AP MLD와 non-AP MLD의 협의 없이 AP MLD 구현에 의해 또는 non-AP MLD의 구현에 의해 동작함을 의미할 수 있다.
상술한 실시 예들에 기초하여, AP MLD 및 non-AP MLD가 동작할 수 있으나, 별도의 시그널링 교환 없이 MLD가 IOM 동작을 수행할 경우 아래와 같은 제약 사항이 발생할 수 있다.
1) Solicited 방법에 대한 제약사항: 만약 AP MLD의 AP 간에 Info sharing이 지원되지 않는 경우 STA이 다른 Link에 대한 정보를 요청한 경우 응답할 수 없다.
2) Unsolicited 방법에 대한 제약 사항: AP는 Link 추가 정보가 필요한 STA을 스스로 판단하여 (e.g. beacon 주기 등) 별도의 메시지를 제공할 수 있다. 따라서 STA은 자신이 이 정보를 수신할지 미리 예측 할 수 없다.
MLD가 별도의 시그널링 방법 없이 IOM을 구현할 경우, 동작 과정이 단순해 지는 효과가 있으나, 상술한 제약사항들이 발생할 수 있는 문제가 있다.
일 실시 예에 따르면, 상술한 IOM capability element를 사용하여 수행되는 AP MLD와 non-AP MLD간의 합의에 기초하여, 멀티 링크에 관한 정보를 요청 방법을 설정할 수 있다. 이와 달리, Solicited 방법의 경우, STA이 합의된 내용이 아닌 특정 정보를 지시하여 일시적으로 그 정보를 획득하길 원할 수 있다. 이 경우, dynamic하게 STA이 request message를 보낼 때, 지시하는 내용(예를 들어, IOM capability 정보)을 포함하여 요청할 수도 있다.
예를 들어, Multi-link setup 시 또는 그 이후, AP MLD와 non-AP MLD가 합의 하여 합의된 내용을 기반으로 STA이 AP로 부터 정보를 제공받을 수도 있지만, STA이 일시적으로 특정 AP의 정보 또는 AP들의 특정 파라미터 정보를 요청하길 원할 수 있다. 이 경우, STA은 정보 요청시 요청 프레임 (e.g. probe request frame 또는 (re)association frame 또는 신규 frame 등) 내 "IOM capability" element에 요청하길 원하는 정보에 대한 지시사항을 포함하여 전송할 수 있다. AP는 상기 요청 프레임에 기초하여, STA이 요청하길 원하는 정보를 포함하는 응답메시지를 STA에게 전송/제공할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, IOM capability element 내 필드가 생략된 경우에는 기존에 합의된 내용에 기초하여, AP는 STA에게 정보를 제공할 수 있다.
따라서, MLD(AP MLD 또는 non-AP MLD)는 multi-link setup 과정 또는 그 후, 상술한 element를 사용하여 AP MLD와 non-AP MLD간의 negotiation을 수행할 수 있다. non-AP MLD는 상기 negotiation에 기초하여, 제공받을 정보(또는 수신할 정보)에 대해 합의를 수행하고, 이를 수신할 수 있다. 또한, STA은 요청 메시지에 요청 받길 원하는 정보에 대한 지시사항을 포함하여 전송함으로써 일시적으로 요청한 정보에 대해서만 수신할 수도 있다. 단, 요청 메시지에 특별한 지시사항이 생략된 경우, 기본 합의된 지시사항에 기초하여, non-AP MLD 및 AP MLD가 동작할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, multi-link setup 완료 이후 합의 내용을 변경하고 싶은 경우, non-AP MLD 및 AP MLD는 별도의 메시지 교환을 통해 MLD 간의 합의 내용을 업데이트 시킬 수도 있다.
도 75는 멀티 링크 디바이스의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 75를 참조하면, S7510 단계에서, 멀티 링크 디바이스는 제2 링크에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 멀티 링크 디바이스는 멀티 링크 디바이스에 포함된 제1 STA(Station)을 통해, 제2 링크에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 AP 멀티 링크 디바이스의 제1 AP에게 송신할 수 있다.
예를 들어, 멀티 링크 디바이스는 제1 링크를 포함하는 복수의 링크들을 통해 AP 멀티 링크 디바이스와 연결될 수 있다. 멀티 링크 디바이스는 복수의 링크에 관한 복수의 STA들을 포함할 수 있다. 일 예로, 복수의 STA들 중 제1 STA은 제1 링크와 연결 될 수 있다. 달리 표현하면, 제1 STA은 제1 링크에서 동작할 수 있다. 또한 제1 STA은 제1 링크를 통해 AP 멀티 링크 디바이스의 제1 AP와 연결될 수 있다.
예를 들어, 상기 복수의 링크들 및 제2 링크는 2.4 GHz, 5 GHz, 및 6 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다.
예를 들어, 요청 프레임은 Probe request frame을 포함할 수 있다. 일 예로, 제2 링크에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 정보 필드는 Probe request frame에 포함된 Multi-link element에 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 요청 프레임은 제2 링크에 관한 식별자(identifier, ID) 정보를 포함할 수 있다. 제2 링크에 관한 식별자 정보는 4 비트 정보로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제1 링크에 관한 식별자 및 제2 링크에 관한 식별자는 4 비트로 표현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 요청 프레임을 통해 요청할 수 있는 엘리먼트들의 집합은 엘리먼트 세트로 불릴 수 있다. 따라서, 엘리먼트 세트에 포함된 모든 엘리먼트들은 요청 프레임을 통해 요청할 수 있는 모든 엘리먼트들을 의미할 수 있다. 엘리먼트 세트는 프레임의 종류/타입에 기초하여 다르게 구성/설정될 수 있다. 예를 들어, 엘리먼트 세트는 probe request frame 및 association request frame에서 서로 다르게 설정될 수 있다.
예를 들어, 적어도 하나의 엘리먼트는 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함될 수 있다. 달리 표현하면, 멀티 링크 디바이스는, 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트에 포함된 엘리먼트 중 일부를 요청할 수 있다.
일 예로, 요청 프레임은 적어도 하나의 엘리먼트가 상기 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 엘리먼트들 중 일부인지 전부인지 여부에 관한 1 비트 정보를 포함할 수 있다.
1 비트 정보가 제1 값으로 설정됨에 기초하여, 멀티 링크 디바이스는 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 엘리먼트들 중 일부인 적어도 하나의 엘리먼트를 요청할 수 있다. 1 비트 정보가 제2 값으로 설정됨에 기초하여, 멀티 링크 디바이스는 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 엘리먼트들 전부를 요청할 수 있다.
달리 표현하면, 멀티 링크 디바이스는 1 비트 정보를 제1 값(예: 0)으로 설정함으로써, 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 일부 엘리먼트들을 요청함을 나타낼 수 있다. 따라서, 요청 프레임에 포함된 상기 제1 비트 정보가 제1 값으로 설정될 수 있다.
또한, 멀티 링크 디바이스는 1 비트 정보를 제2 값(예: 1)으로 설정함으로써, 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청함을 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 정보 필드는 적어도 하나의 엘리먼트를 식별하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 엘리먼트를 식별하기 위한 정보는 적어도 하나의 엘리먼트에 관한 ID(identifier)를 포함할 수 있다. 달리 표현하면, 멀티 링크 디바이스는 AP 멀티 링크 디바이스에게 자신이 수신하길 받길 원하는 적어도 하나의 엘리먼트들의 ID를 송신할 수 있다.
예를 들어, 적어도 하나의 엘리먼트를 식별하기 위한 정보는 Request element, extended request element, 또는 Request or/and extended request element로 구성/설정될 수 있다. 일 예로, 적어도 하나의 엘리먼트를 식별하기 위한 정보는 Multi-link element 내에 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 정보 필드는 제1 필드 및 제2 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 필드는 AP 멀티 링크 디바이스에서 동작하는 모든 링크에 요청되는 엘리먼트를 식별(identify)하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 제2 필드는 제2 링크에만 요청되는 엘리먼트를 식별하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
달리 표현하면, 제1 필드는 멀티 링크 디바이스가 모든 링크에 대해 공통으로 요청하는 엘리먼트들에 관한 정보(또는 ID)를 포함할 수 있다. 제2 필드는 멀티 링크 디바이스가 제2 링크에 대해서만 요청하는 엘리먼트들에 관한 정보(또는 ID)를 포함할 수 있다.
S7520 단계에서, 멀티 링크 디바이스는 요청 프레임에 기초하여, 응답 프레임을 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 멀티 링크 디바이스는 요청 프레임에 기초하여, 제1 STA을 통해 응답 프레임을 제1 AP로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 응답 프레임은 적어도 하나의 엘리먼트를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 링크는 복수의 링크들과 구별될 수 있다. 제2 링크가 복수의 링크들과 구별되는 경우, 멀티 링크 디바이스는 현재 자신에게 연결되어 있지 않은 링크(즉, 제2 링크)에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 요청 프레임을 송신할 수 있다. 요청 프레임에 기초하여, 멀티 링크 디바이스는 현재 자신에게 연결되어 있지 않은 링크(즉, 제2 링크)에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 응답 프레임을 통해 수신할 수 있다. 적어도 하나의 엘리먼트는 링크 변경을 위해 필요한 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 적어도 하나의 엘리먼트는 링크 변경을 위해 필수적인 정보만을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 멀티 링크 디바이스는 응답 프레임에 기초하여, 제1 STA이 연결된 링크를 제1 링크에서 제2 링크로 변경할 것을 요청하기 위한 제2 요청 프레임을 송신할 수 있다. 이후, 멀티 링크 디바이스는 제2 요청 프레임에 기초하여, 제1 STA이 연결될 링크를 제1 링크에서 제2 링크로 변경하기 위한 절차를 수행할 수 있다.
멀티 링크 디바이스는 제1 STA이 연결된 링크를 제1 링크에서 제2 링크로 변경하기 위한 절차에 기초하여, 제1 STA은 AP 멀티 링크 디바이스의 제2 AP와 연결을 수립할 수 있다. 예를 들어, 제2 AP는 제2 링크에서 동작할 수 있다. 또한, 제1 STA도 제2 링크에서 동작할 수 있다. 달리 표현하면, 제1 STA은 상기 절차에 기초하여, 제2 링크를 통해 제2 AP와 연결을 수립할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 링크는 복수의 링크들에 포함될 수도 있다. 제2 링크가 복수의 링크들에 포함되는 경우, 멀티 링크 디바이스는 현재 자신에게 연결된 링크(즉, 제2 링크)에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 요청 프레임을 제1 링크를 통해 송신할 수 있다. 달리 표현하면, 멀티 링크 디바이스는 제1 링크를 통해 이와 다른 링크(즉, 제2 링크)에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 요청 프레임을 송신할 수 있다. 요청 프레임에 기초하여, 멀티 링크 디바이스는 현재 연결되어 있는 링크 중 제1 링크를 제외한 링크(즉, 제2 링크)에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 응답 프레임을 통해 수신할 수 있다.
도 76은 AP 멀티 링크 디바이스의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 76을 참조하면, S7610 단계에서, AP 멀티 링크 디바이스는, 제2 링크에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, AP 멀티 링크 디바이스는, 제1 AP를 통해, 제2 링크에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 멀티 링크 디바이스의 제1 STA으로부터 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP 멀티 링크 디바이스는 복수의 링크들을 통해 멀티 링크 디바이스와 연결될 수 있다. 예를 들어, 제2 링크는 복수의 링크들에 포함될 수 있다. 다른 예를 들어, 제2 링크는 복수의 링크들과 구별될 수 있다.
예를 들어, AP 멀티 링크 디바이스는 제1 링크를 포함하는 복수의 링크들을 통해 멀티 링크 디바이스와 연결될 수 있다. AP 멀티 링크 디바이스는 복수의 링크에 관한 복수의 AP들을 포함할 수 있다. 일 예로, 복수의 AP들 중 제1 AP는 제1 링크와 연결 될 수 있다. 달리 표현하면, 제1 AP는 제1 링크에서 동작할 수 있다. 또한 제1 AP는 제1 링크를 통해 멀티 링크 디바이스의 제1 STA과 연결될 수 있다.
예를 들어, 복수의 링크들 및 제2 링크는 2.4 GHz, 5 GHz, 및 6 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다.
예를 들어, 요청 프레임은 Probe request frame을 포함할 수 있다. 일 예로, 제2 링크에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 정보 필드는 Probe request frame에 포함된 Multi-link element에 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 요청 프레임은 제2 링크에 관한 식별자(identifier, ID) 정보를 포함할 수 있다. 제2 링크에 관한 식별자 정보는 4 비트 정보로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제1 링크에 관한 식별자 및 제2 링크에 관한 식별자는 4 비트로 표현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 요청 프레임을 통해 요청할 수 있는 엘리먼트들의 집합은 엘리먼트 세트로 불릴 수 있다. 따라서, 엘리먼트 세트에 포함된 모든 엘리먼트들은 요청 프레임을 통해 요청할 수 있는 모든 엘리먼트들을 의미할 수 있다. 엘리먼트 세트는 프레임의 종류/타입에 기초하여 다르게 구성/설정될 수 있다. 예를 들어, 엘리먼트 세트는 probe request frame 및 association request frame에서 서로 다르게 설정될 수 있다.
예를 들어, 적어도 하나의 엘리먼트는 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함될 수 있다. 달리 표현하면, AP 멀티 링크 디바이스는, 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트에 포함된 엘리먼트 중 일부를 요청하기 위한 요청 프레임을 수신할 수 있다.
일 예로, 요청 프레임은 적어도 하나의 엘리먼트가 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 엘리먼트들 중 일부인지 전부인지 여부에 관한 1 비트 정보를 포함할 수 있다.
1 비트 정보가 제1 값으로 설정됨에 기초하여, AP 멀티 링크 디바이스는 요청 프레임이 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 엘리먼트들 중 일부인 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 프레임임을 확인할 수 있다. 따라서, 요청 프레임에 포함된 제1 비트 정보가 제1 값으로 설정될 수 있다.
1 비트 정보가 제2 값으로 설정됨에 기초하여, AP 멀티 링크 디바이스는 요청 프레임이 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 엘리먼트들 전부를 요청하기 위한 프레임임을 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 정보 필드는 적어도 하나의 엘리먼트를 식별하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 엘리먼트를 식별하기 위한 정보는 적어도 하나의 엘리먼트에 관한 ID(identifer)를 포함할 수 있다. 달리 표현하면, AP 멀티 링크 디바이스는 멀티 링크 디바이스가 수신하길 원하는 적어도 하나의 엘리먼트들의 ID를 확인할 수 있다.
예를 들어, 적어도 하나의 엘리먼트를 식별하기 위한 정보는 Request element, extended request element, 또는 Request or/and extended request element로 구성/설정될 수 있다. 일 예로, 적어도 하나의 엘리먼트를 식별하기 위한 정보는 Multi-link element 내에 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 정보 필드는 제1 필드 및 제2 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 필드는 AP 멀티 링크 디바이스에서 동작하는 모든 링크에 요청되는 엘리먼트를 식별(identify)하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 제2 필드는 제2 링크에만 요청되는 엘리먼트를 식별하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
달리 표현하면, 제1 필드는 멀티 링크 디바이스가 모든 링크에 대해 공통으로 요청하는 엘리먼트들에 관한 정보(또는 ID)를 포함할 수 있다. 제2 필드는 멀티 링크 디바이스가 제2 링크에 대해서만 요청하는 엘리먼트들에 관한 정보(또는 ID)를 포함할 수 있다.
S7620 단계에서, AP 멀티 링크 디바이스는 요청 프레임에 기초하여, 응답 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, AP 멀티 링크 디바이스는 요청 프레임에 기초하여, 제1 AP를 통해 응답 프레임을 제1 STA에게 송신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 응답 프레임은 적어도 하나의 엘리먼트를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 링크는 복수의 링크들과 구별될 수 있다. 제2 링크가 복수의 링크들과 구별되는 경우, AP 멀티 링크 디바이스는 현재 자신에게 연결되어 있지 않은 링크(즉, 제2 링크)에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 요청 프레임을 수신할 수 있다. 요청 프레임에 기초하여, AP 멀티 링크 디바이스는 현재 자신에게 연결되어 있지 않은 링크(즉, 제2 링크)에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 응답 프레임을 통해 송신할 수 있다. 적어도 하나의 엘리먼트는 링크 변경을 위해 필요한 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 적어도 하나의 엘리먼트는 링크 변경을 위해 필수적인 정보만을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP 멀티 링크 디바이스는 응답 프레임에 기초하여, 제1 STA이 연결된 링크를 제1 링크에서 제2 링크로 변경할 것을 요청하기 위한 제2 요청 프레임을 수신할 수 있다. 이후, AP 멀티 링크 디바이스는 제2 요청 프레임에 기초하여, 제1 STA에 연결될 링크를 제1 링크에서 제2 링크로 변경하기 위한 절차를 수행할 수 있다.
AP 멀티 링크 디바이스의 제2 AP는 제1 STA이 연결된 링크를 제1 링크에서 제2 링크로 변경하기 위한 절차에 기초하여, 제1 STA과 연결을 수립할 수 있다. 예를 들어, 제2 AP는 제2 링크에서 동작할 수 있다. 또한, 제1 STA도 제2 링크에서 동작할 수 있다. 달리 표현하면, 제1 AP는 상기 절차에 기초하여, 제2 링크를 통해 제1 STA과 연결을 수립할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 링크는 상기 복수의 링크들에 포함될 수도 있다. 제2 링크가 상기 복수의 링크들에 포함되는 경우, AP 멀티 링크 디바이스는 복수의 링크들 중 제1 링크를 통해 제1 링크를 제외한 나머지 링크(즉, 제2 링크)에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 요청 프레임을 수신할 수 있다. 상기 요청 프레임에 기초하여, AP 멀티 링크 디바이스는 현재 연결되어 있는 링크 중 제1 링크를 제외한 링크(즉, 제2 링크)에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 응답 프레임을 통해 송신할 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, 제1 링크에서 동작하는 제1 STA(Station)을 통해, 제2 링크에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 AP 멀티 링크 디바이스의 제1 AP에게 송신하되, 상기 정보 필드는 상기 적어도 하나의 엘리먼트를 식별하기 위한 정보를 포함하고, 상기 요청 프레임에 기초하여, 상기 제1 STA을 통해 응답 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하되, 상기 응답 프레임은 상기 적어도 하나의 엘리먼트를 포함하도록 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, 제1 링크에서 동작하는 제1 STA(Station)을 통해, 제2 링크에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 AP 멀티 링크 디바이스의 제1 AP에게 송신하되, 상기 정보 필드는 상기 적어도 하나의 엘리먼트를 식별하기 위한 정보를 포함하는 단계; 및 상기 요청 프레임에 기초하여, 상기 제1 STA을 통해 응답 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하되, 상기 응답 프레임은 상기 적어도 하나의 엘리먼트를 포함하는 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 (20)

  1. 무선랜 시스템(wireless local area network)의 제1 링크를 포함하는 복수의 링크들에 연결된 멀티 링크 디바이스(multi-link device, MLD)에서 수행되는 방법에 있어서,
    상기 멀티 링크 디바이스에 포함된 제1 STA(Station)을 통해, 제2 링크에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 AP 멀티 링크 디바이스의 제1 AP에게 송신하되,
    상기 제1 STA은 상기 제1 링크에서 동작하고,
    상기 정보 필드는 상기 적어도 하나의 엘리먼트를 식별하기 위한 정보를 포함하는 단계; 및
    상기 요청 프레임에 기초하여, 상기 제1 STA을 통해 응답 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하되,
    상기 응답 프레임은 상기 적어도 하나의 엘리먼트를 포함하는 단계를 포함하는
    방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 엘리먼트를 식별하기 위한 정보는 상기 적어도 하나의 엘리먼트에 관한 ID(identifer)를 포함하는
    방법.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 정보 필드는 제1 필드 및 제2 필드를 포함하고,
    상기 제1 필드는 상기 AP 멀티 링크 디바이스에서 동작하는 모든 링크에 요청되는 엘리먼트를 식별하기 위한 정보를 포함하고,
    상기 제2 필드는 상기 제2 링크에만 요청되는 엘리먼트를 식별하기 위한 정보를 포함하는
    방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 요청 프레임은 상기 제2 링크에 관한 ID(identifer)를 포함하는
    방법.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 엘리먼트는 상기 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함되는
    방법.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 요청 프레임은 적어도 하나의 엘리먼트가 상기 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 엘리먼트들 중 일부인지 전부인지 여부에 관한 1 비트 정보를 포함하고,
    상기 1 비트 정보는 제1 값으로 설정되는
    방법.
  7. 제1 항에 있어서.
    상기 제2 링크는 상기 복수의 링크들과 구별되는
    방법.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 응답 프레임에 기초하여, 상기 제1 STA이 연결된 링크를 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 변경을 요청하기 위한 제2 요청 프레임을 송신하는 단계;
    상기 제2 요청 프레임에 기초하여, 제2 응답 프레임을 수신하는 단계; 및
    상기 제2 응답 프레임에 기초하여, 상기 제1 STA이 연결된 링크를 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 변경하기 위한 절차를 수행하는 단계를
    더 포함하는
    방법.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 제1 STA이 연결된 링크를 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 변경하기 위한 상기 절차에 기초하여, 상기 제1 STA은 상기 AP 멀티 링크 디바이스의 제2 AP와 연결되고,
    상기 제2 AP는 상기 제2 링크에서 동작하는
    방법.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 링크들 및 상기 제2 링크는 2.4 GHz, 5 GHz, 및 6 GHz 밴드 내에 포함되는
    방법.
  11. 무선랜 시스템(wireless local area network)의 제1 링크를 포함하는 복수의 링크들에 연결된 AP(Access Point) 멀티 링크 디바이스(multi-link device, MLD)에서 수행되는 방법에 있어서,
    상기 AP 멀티 링크 디바이스에 포함된 제1 AP를 통해, 제2 링크에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 멀티 링크 디바이스의 제1 STA(station)으로부터 수신하되,
    상기 제1 AP는 상기 제1 링크에서 동작하고,
    상기 정보 필드는 상기 적어도 하나의 엘리먼트를 식별하기 위한 정보를 포함하는 단계; 및
    상기 요청 프레임에 기초하여, 상기 제1 AP를 통해 응답 프레임을 상기 제1 STA에게 송신하되,
    상기 응답 프레임은 상기 적어도 하나의 엘리먼트를 포함하는 단계를 포함하는
    방법.
  12. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 제1 링크를 포함하는 복수의 링크들에서 동작하는 멀티 링크 디바이스(multi-link device, MLD)에 있어서,
    상기 제1 링크에서 동작하는 제1 STA(station);
    무선 신호를 송수신하는 송수신기; 및
    상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    상기 멀티 링크 디바이스에 포함된 제1 STA(Station)을 통해, 제2 링크에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 AP 멀티 링크 디바이스의 제1 AP에게 송신하되,
    상기 제1 STA은 상기 제1 링크에서 동작하고,
    상기 정보 필드는 상기 적어도 하나의 엘리먼트를 식별하기 위한 정보를 포함하고,
    상기 요청 프레임에 기초하여, 상기 제1 STA을 통해 응답 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하되,
    상기 응답 프레임은 상기 적어도 하나의 엘리먼트를 포함하도록 설정된
    멀티 링크 디바이스.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 엘리먼트를 식별하기 위한 정보는 상기 적어도 하나의 엘리먼트에 관한 ID(identifer)를 포함하는
    멀티 링크 디바이스.
  14. 제12 항에 있어서,
    상기 정보 필드는 제1 필드 및 제2 필드를 포함하고,
    상기 제1 필드는 상기 AP 멀티 링크 디바이스에서 동작하는 모든 링크에 요청되는 엘리먼트를 식별하기 위한 정보를 포함하고,
    상기 제2 필드는 상기 제2 링크에만 요청되는 엘리먼트를 식별하기 위한 정보를 포함하는
    멀티 링크 디바이스.
  15. 제12 항에 있어서,
    상기 요청 프레임은 상기 제2 링크에 관한 ID(identifer)를 포함하는
    멀티 링크 디바이스.
  16. 제12 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 엘리먼트는 상기 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함되는
    멀티 링크 디바이스.
  17. 제16 항에 있어서,
    상기 요청 프레임은 적어도 하나의 엘리먼트가 상기 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 엘리먼트들 중 일부인지 전부인지 여부에 관한 1 비트 정보를 포함하고,
    상기 1 비트 정보는 제1 값으로 설정되는
    멀티 링크 디바이스.
  18. 제12 항에 있어서.
    상기 제2 링크는 상기 복수의 링크들과 구별되는
    멀티 링크 디바이스.
  19. 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:
    제1 링크에서 동작하는 제1 STA(Station)을 통해, 제2 링크에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 AP 멀티 링크 디바이스의 제1 AP에게 송신하되,
    상기 정보 필드는 상기 적어도 하나의 엘리먼트를 식별하기 위한 정보를 포함하는 단계; 및
    상기 요청 프레임에 기초하여, 상기 제1 STA을 통해 응답 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하되,
    상기 응답 프레임은 상기 적어도 하나의 엘리먼트를 포함하는 단계
    를 수행하도록 하는
    컴퓨터 판독가능 기록 매체.
  20. 무선랜 시스템에서 사용되는 장치에 있어서,
    프로세서, 및
    상기 프로세서와 연결된 메모리를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    제1 링크에서 동작하는 제1 STA(Station)을 통해, 제2 링크에 관한 적어도 하나의 엘리먼트를 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 AP 멀티 링크 디바이스의 제1 AP에게 송신하되,
    상기 정보 필드는 상기 적어도 하나의 엘리먼트를 식별하기 위한 정보를 포함하고,
    상기 요청 프레임에 기초하여, 상기 제1 STA을 통해 응답 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하되,
    상기 응답 프레임은 상기 적어도 하나의 엘리먼트를 포함하도록 설정된
    장치.
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023070411A1 (zh) * 2021-10-27 2023-05-04 Oppo广东移动通信有限公司 多链路连接的建立方法、装置、设备及介质
CN116248242A (zh) * 2021-09-23 2023-06-09 华为技术有限公司 无线帧发送方法及装置、无线帧接收方法及装置
TWI831085B (zh) * 2021-11-24 2024-02-01 瑞昱半導體股份有限公司 多鏈路裝置及其切換操作模式的方法
TWI857540B (zh) 2022-03-29 2024-10-01 聯發科技股份有限公司 無線通信方法及其裝置

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6934756B2 (en) * 2000-11-01 2005-08-23 International Business Machines Corporation Conversational networking via transport, coding and control conversational protocols
KR101220774B1 (ko) * 2008-05-01 2013-01-09 엘지전자 주식회사 터널 다이렉트 링크 설정 무선 네트워크에서의 다이렉트 링크 설정 절차 및 이를 지원하는 스테이션
US20150023342A1 (en) * 2013-07-17 2015-01-22 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for operating of peer aware communication network
WO2017043713A1 (ko) * 2015-09-08 2017-03-16 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 이를 위한 장치
US11337263B2 (en) * 2017-01-19 2022-05-17 Qualcomm Incorporated Packet based link aggregation architectures
US10959153B2 (en) * 2017-09-11 2021-03-23 Qualcomm Incorporated Techniques for multi-link aggregation signaling
TWI668972B (zh) * 2018-02-13 2019-08-11 絡達科技股份有限公司 無線音訊輸出裝置
US11202286B2 (en) * 2018-07-11 2021-12-14 Intel Corporation Methods for multi-link setup between a multi-link access point (AP) logical entity and a multi-link non-AP logical entity
WO2020040589A1 (ko) * 2018-08-23 2020-02-27 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 통신을 수행하기 위한 링크를 설정하기 위한 방법 및 장치

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116248242A (zh) * 2021-09-23 2023-06-09 华为技术有限公司 无线帧发送方法及装置、无线帧接收方法及装置
CN116248242B (zh) * 2021-09-23 2023-09-01 华为技术有限公司 无线帧发送方法及装置、无线帧接收方法及装置
US11812402B2 (en) 2021-09-23 2023-11-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Radio frame sending method and apparatus, and radio frame receiving method and apparatus
US12127153B2 (en) 2021-09-23 2024-10-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Radio frame sending method and apparatus, and radio frame receiving method and apparatus
WO2023070411A1 (zh) * 2021-10-27 2023-05-04 Oppo广东移动通信有限公司 多链路连接的建立方法、装置、设备及介质
TWI831085B (zh) * 2021-11-24 2024-02-01 瑞昱半導體股份有限公司 多鏈路裝置及其切換操作模式的方法
TWI857540B (zh) 2022-03-29 2024-10-01 聯發科技股份有限公司 無線通信方法及其裝置

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