WO2021206362A1 - 무선랜 시스템에서 광대역에 대해 최적화된 위상 회전을 적용하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선랜 시스템에서 광대역에 대해 최적화된 위상 회전을 적용하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2021206362A1
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박은성
천진영
최진수
임동국
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엘지전자 주식회사
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    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2603Signal structure ensuring backward compatibility with legacy system

Definitions

  • This specification relates to a technique for receiving a PPDU in a WLAN system, and more particularly, to a method and apparatus for obtaining a PAPR optimized for L-SIG by applying a phase rotation optimized for a wideband.
  • 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.
  • An increased number of spatial streams may be used in the new WLAN standard.
  • a signaling technique in the WLAN system may need to be improved.
  • the present specification proposes a method and apparatus for applying a phase rotation optimized for a broadband in a WLAN system.
  • An example of the present specification proposes a method for receiving a PPDU through a wideband.
  • This embodiment may be performed in a network environment in which a next-generation wireless LAN system (IEEE 802.11be or EHT wireless LAN system) is supported.
  • the next-generation wireless LAN system is a wireless LAN system improved from the 802.11ax system, and may satisfy backward compatibility with the 802.11ax system.
  • This embodiment proposes a method and apparatus for setting a phase rotation value capable of obtaining an optimized PAPR in L-SIG in consideration of limited preamble puncturing when transmitting a PPDU over a wideband (240 MHz or 320 MHz).
  • a receiving STA receives a Physical Protocol Data Unit (PPDU) from a transmitting STA through a first band.
  • PPDU Physical Protocol Data Unit
  • the receiving STA decodes the PPDU.
  • the PPDU includes a legacy preamble and first and second signal fields.
  • the legacy preamble may include a Legacy-Short Training Field (L-STF), a Legacy-Long Training Field (L-LTF), and a Legacy-Signal (L-SIG).
  • the first signal field may be a Universal-Signal (U-SIG)
  • the second signal field may be an Extremely High Throughput-Signal (EHT-SIG).
  • the PPDU may further include an EHT-STF, an EHT-LTF and a data field.
  • the legacy preamble and the first and second signal fields are generated based on a first phase rotation value. That is, the phase rotation may be applied from the legacy preamble to the EHT-SIG.
  • the first phase rotation value is [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1].
  • 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. 10 shows an example of a PPDU used in this specification.
  • FIG. 11 shows a modified example of a transmitting apparatus and/or a receiving apparatus of the present specification.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating the operation of the transmitting apparatus according to the present embodiment.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating the operation of the receiving apparatus according to the present embodiment.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a procedure in which a transmitting STA transmits a PPDU according to the present embodiment.
  • 15 is a flowchart illustrating a procedure in which a receiving STA receives a PPDU according to the present embodiment.
  • a or B (A or B) may mean “only A”, “only B” or “both A and B”.
  • a or B (A or B)” 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. combination of A, B and C)”.
  • a slash (/) or a comma (comma) used herein may mean “and/or”.
  • A/B may mean “and/or B”.
  • A/B may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • A, B, C may mean “A, B, or C”.
  • At least one of A and B may mean “only A”, “only B” or “both A and B”.
  • the expression “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” means “at least one It can be interpreted the same as “at least one of A and B”.
  • At least one of A, B and C means “only A”, “only B”, “only C” or “of 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 may 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”.
  • control information ie, EHT-signal
  • 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, a transmitting device, a receiving STA, a transmitting STA, a receiving device, and a transmitting device.
  • the STAs 110 and 120 may perform an access point (AP) role or a non-AP role. That is, the STAs 110 and 120 of the present specification may perform AP and/or non-AP functions.
  • the AP may also be indicated as an AP STA.
  • the STAs 110 and 120 of the present specification may support various communication standards other than the IEEE 802.11 standard.
  • a communication standard eg, LTE, LTE-A, 5G NR standard
  • the STA of the present specification may be implemented in various devices such as a mobile phone, a vehicle, and a personal computer.
  • the STA of the present specification may support communication for various communication services such as voice call, video call, data communication, and autonomous driving (Self-Driving, Autonomous-Driving).
  • the STAs 110 and 120 may include a medium access control (MAC) conforming to the IEEE 802.11 standard and a physical layer interface for a wireless medium.
  • MAC medium access control
  • the STAs 110 and 120 will be described based on the sub-drawing (a) of FIG. 1 as follows.
  • the first STA 110 may include a processor 111 , a memory 112 , and a transceiver 113 .
  • the illustrated processor, memory, and transceiver may each be implemented as separate chips, or at least two or more blocks/functions may be implemented through one chip.
  • the transceiver 113 of the first STA performs a signal transmission/reception operation. Specifically, IEEE 802.11 packets (eg, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc.) may be transmitted/received.
  • IEEE 802.11 packets eg, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc.
  • the first STA 110 may perform an intended operation of the AP.
  • the processor 111 of the AP may receive a signal through the transceiver 113 , process the received signal, generate a transmission signal, and perform control for signal transmission.
  • the memory 112 of the AP may store a signal (ie, a received signal) received through the transceiver 113 and may store a signal to be transmitted through the transceiver (ie, a transmission signal).
  • the second STA 120 may perform an intended operation of a Non-AP STA.
  • the transceiver 123 of the non-AP performs a signal transmission/reception operation.
  • IEEE 802.11 packets eg, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc.
  • IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc. may be transmitted/received.
  • the processor 121 of the non-AP STA may receive a signal through the transceiver 123 , process the received signal, generate a transmission signal, and perform control for signal transmission.
  • the memory 122 of the non-AP STA may store a signal (ie, a received signal) received through the transceiver 123 and may store a signal (ie, a transmission signal) to be transmitted through the transceiver.
  • an operation of a device denoted as an AP in the following specification may be performed by the first STA 110 or the second STA 120 .
  • the operation of the device marked as AP is controlled by the processor 111 of the first STA 110 , and is controlled by the processor 111 of the first STA 110 .
  • Related signals may be transmitted or received via the controlled transceiver 113 .
  • control information related to an operation of the AP or a transmission/reception signal of the AP may be stored in the memory 112 of the first STA 110 .
  • the operation of the device indicated by the AP is controlled by the processor 121 of the second STA 120 and controlled by the processor 121 of the second STA 120 .
  • a related signal may be transmitted or received via the transceiver 123 .
  • control information related to an operation of the AP or a transmission/reception signal of the AP may be stored in the memory 122 of the second STA 110 .
  • an operation of a device indicated as a non-AP in the following specification may be performed by the first STA 110 or the second STA 120 .
  • the operation of the device marked as non-AP is controlled by the processor 121 of the second STA 120, and the processor ( A related signal may be transmitted or received via the transceiver 123 controlled by 121 .
  • control information related to the operation of the non-AP or the AP transmit/receive signal may be stored in the memory 122 of the second STA 120 .
  • the operation of the device marked as non-AP is controlled by the processor 111 of the first STA 110 , and the processor ( Related signals may be transmitted or received via transceiver 113 controlled by 111 .
  • control information related to the operation of the non-AP or the AP transmission/reception signal may be stored in the memory 112 of the first STA 110 .
  • transmission / reception STA STA, first STA, second STA, STA1, STA2, AP, first AP, second AP, AP1, AP2, (transmission / reception) Terminal, (transmission / reception) device , (transmission/reception) apparatus, network, and the like may refer to the STAs 110 and 120 of FIG. 1 .
  • a device indicated by a /receiver) device, a (transmit/receive) apparatus, and a network may also refer to the STAs 110 and 120 of FIG. 1 .
  • an operation in which various STAs transmit and receive signals may be performed by the transceivers 113 and 123 of FIG. 1 .
  • an operation in which various STAs generate a transmit/receive signal or perform data processing or calculation in advance for the transmit/receive signal may be performed by the processors 111 and 121 of FIG. 1 .
  • an example of an operation of generating a transmission/reception signal or performing data processing or operation in advance for a transmission/reception signal is 1) Determining bit information of a subfield (SIG, STF, LTF, Data) field included in a PPDU /Acquisition/configuration/computation/decoding/encoding operation, 2) time resource or frequency resource (eg, subcarrier resource) used for the subfield (SIG, STF, LTF, Data) field included in the PPDU, etc.
  • a specific sequence eg, pilot sequence, STF / LTF sequence, SIG
  • SIG subfield
  • SIG subfield
  • STF subfield
  • LTF LTF
  • Data subfield
  • an operation related to determination / acquisition / configuration / operation / decoding / encoding of the ACK signal may include
  • various information used by various STAs for determination/acquisition/configuration/computation/decoding/encoding of transmit/receive signals may be stored in the memories 112 and 122 of FIG. 1 .
  • the device/STA of the sub-view (a) of FIG. 1 described above may be modified as shown in the sub-view (b) of FIG. 1 .
  • the STAs 110 and 120 of the present specification will be described based on the sub-drawing (b) of FIG. 1 .
  • the transceivers 113 and 123 illustrated in (b) of FIG. 1 may perform the same function as the transceivers illustrated in (a) of FIG. 1 .
  • the processing chips 114 and 124 illustrated in (b) of FIG. 1 may include processors 111 and 121 and memories 112 and 122 .
  • the processors 111 and 121 and the memories 112 and 122 shown in (b) of FIG. 1 are the processors 111 and 121 and the memories 112 and 122 shown in (a) of FIG. ) can perform the same function.
  • a technical feature in which a transmitting STA transmits a control signal is that the control signals generated by the processors 111 and 121 shown in the sub-drawings (a)/(b) of FIG. 1 are (a) of FIG. ) / (b) can be understood as a technical feature transmitted through the transceivers 113 and 123 shown in (b).
  • the technical feature in which the transmitting STA transmits the control signal is a technical feature in which the control signal to be transmitted to the transceivers 113 and 123 is generated from the processing chips 114 and 124 shown in the sub-view (b) of FIG. can be understood
  • the technical feature in which the receiving STA receives the control signal may be understood as the technical feature in which the control signal is received by the transceivers 113 and 123 shown in the sub-drawing (a) of FIG. 1 .
  • the technical feature in which the receiving STA receives the control signal is that the control signal received by the transceivers 113 and 123 shown in the sub-drawing (a) of FIG. 1 is the processor shown in (a) of FIG. 111, 121) can be understood as a technical feature obtained by.
  • the technical feature for the receiving STA to receive the control signal is that the control signal received by the transceivers 113 and 123 shown in the sub-view (b) of FIG. 1 is the processing chip shown in the sub-view (b) of FIG. It can be understood as a technical feature obtained by (114, 124).
  • software codes 115 and 125 may be included in the memories 112 and 122 .
  • the software codes 115 and 125 may include instructions for controlling the operations of the processors 111 and 121 .
  • Software code 115, 125 may be included in a variety of programming languages.
  • the processors 111 and 121 or the processing chips 114 and 124 shown in FIG. 1 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), other chipsets, logic circuits, and/or data processing devices.
  • the processor may be an application processor (AP).
  • the processors 111 and 121 or the processing chips 114 and 124 shown in FIG. 1 may include a digital signal processor (DSP), a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), and a modem (Modem). and demodulator).
  • DSP digital signal processor
  • CPU central processing unit
  • GPU graphics processing unit
  • Modem modem
  • demodulator demodulator
  • SNAPDRAGONTM series processor manufactured by Qualcomm®
  • EXYNOSTM series processor manufactured by Samsung®
  • a processor manufactured by Apple® It may be an A series processor, a HELIOTM series processor manufactured by MediaTek®, an ATOMTM series processor manufactured by INTEL®, or a processor enhanced therewith.
  • the uplink may mean a link for communication from the non-AP STA to the AP STA, and an uplink PPDU/packet/signal may be transmitted through the uplink.
  • downlink may mean a link for communication from an AP STA to a non-AP STA, and a downlink PPDU/packet/signal may be transmitted through the downlink.
  • WLAN wireless local area network
  • FIG. 2 shows the structure of an infrastructure basic service set (BSS) of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 802.11.
  • BSS infrastructure basic service set
  • IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
  • a wireless LAN system may include one or more infrastructure BSSs 200 and 205 (hereinafter, BSSs).
  • BSSs 200 and 205 are a set of APs and STAs, such as an access point (AP) 225 and a station 200-1 (STA1) that can communicate with each other through successful synchronization, and are not a concept indicating a specific area.
  • the BSS 205 may include one or more combinable STAs 205 - 1 and 205 - 2 to one AP 230 .
  • the BSS may include at least one STA, the APs 225 and 230 providing a distribution service, and a distribution system (DS) 210 connecting a plurality of APs.
  • DS distribution system
  • the distributed system 210 may implement an extended service set (ESS) 240 that is an extended service set by connecting several BSSs 200 and 205 .
  • ESS 240 may be used as a term indicating one network in which one or several APs are connected through the distributed system 210 .
  • APs included in one ESS 240 may have the same service set identification (SSID).
  • the portal 220 may serve as a bridge connecting a wireless LAN network (IEEE 802.11) and another network (eg, 802.X).
  • IEEE 802.11 IEEE 802.11
  • 802.X another network
  • a network between the APs 225 and 230 and a network between the APs 225 and 230 and the STAs 200 - 1 , 205 - 1 and 205 - 2 may be implemented.
  • a network that establishes a network and performs communication even between STAs without the APs 225 and 230 is defined as an ad-hoc network or an independent basic service set (IBSS).
  • FIG. 2 The lower part of FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating the IBSS.
  • the IBSS is a BSS operating in an ad-hoc mode. Since IBSS does not include an AP, there is no centralized management entity that performs a centralized management function. That is, in the IBSS, the STAs 250-1, 250-2, 250-3, 255-4, and 255-5 are managed in a distributed manner. In IBSS, all STAs (250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5) can be mobile STAs, and access to a distributed system is not allowed, so a self-contained network network) is formed.
  • 3 is a view for explaining a general link setup process.
  • the STA may perform a network discovery operation.
  • the network discovery operation may include a scanning operation of the STA. That is, in order for the STA to access the network, it must find a network in which it can participate. An STA must identify a compatible network before participating in a wireless network. The process of identifying a network existing in a specific area is called scanning. Scanning methods include active scanning and passive scanning.
  • an STA performing scanning transmits a probe request frame to discover which APs exist nearby while moving channels, and waits for a response.
  • a responder transmits a probe response frame in response to the probe request frame to the STA that has transmitted the probe request frame.
  • the responder may be the STA that last transmitted a beacon frame in the BSS of the channel being scanned.
  • the AP since the AP transmits a beacon frame, the AP becomes the responder.
  • the STAs in the IBSS rotate and transmit the beacon frame, so the responder is not constant.
  • an STA that transmits a probe request frame on channel 1 and receives a probe response frame on channel 1 stores BSS-related information included in the received probe response frame and channel) to perform scanning (ie, probe request/response transmission/reception on channel 2) in the same way.
  • the scanning operation may be performed in a passive scanning manner.
  • An STA performing scanning based on passive scanning may wait for a beacon frame while moving channels.
  • the beacon frame is one of the management frames in IEEE 802.11, and is periodically transmitted to inform the existence of a wireless network, and to allow a scanning STA to search for a wireless network and participate in the wireless network.
  • the AP plays a role of periodically transmitting a beacon frame, and in the IBSS, the STAs in the IBSS rotate and transmit the beacon frame.
  • the STA performing the scanning receives the beacon frame, it stores information on the BSS included in the beacon frame and records the beacon frame information in each channel while moving to another channel.
  • the STA may store BSS-related information included in the received beacon frame, move to the next channel, and perform scanning on the next channel in the same manner.
  • the STA discovering the network may perform an authentication process through step S320.
  • This authentication process may be referred to as a first authentication process in order to clearly distinguish it from the security setup operation of step S340 to be described later.
  • the authentication process of S320 may include a process in which the STA transmits an authentication request frame to the AP, and in response thereto, the AP transmits an authentication response frame to the STA.
  • An authentication frame used for an authentication request/response corresponds to a management frame.
  • the authentication frame includes an authentication algorithm number, an authentication transaction sequence number, a status code, a challenge text, a Robust Security Network (RSN), and a Finite Cyclic Group), etc. may be included.
  • RSN Robust Security Network
  • Finite Cyclic Group Finite Cyclic Group
  • the STA may transmit an authentication request frame to the AP.
  • the AP may determine whether to allow authentication for the corresponding STA based on information included in the received authentication request frame.
  • the AP may provide the result of the authentication process to the STA through the authentication response frame.
  • the successfully authenticated STA may perform a connection process based on step S330.
  • the association process includes a process in which the STA transmits an association request frame to the AP, and in response, the AP transmits an association response frame to the STA.
  • the connection request frame includes information related to various capabilities, a beacon listening interval, a service set identifier (SSID), supported rates, supported channels, RSN, and a mobility domain.
  • SSID service set identifier
  • supported rates supported channels
  • RSN radio station
  • a mobility domain a mobility domain.
  • supported operating classes TIM broadcast request (Traffic Indication Map Broadcast request), interworking service capability, and the like may include information.
  • connection response frame includes information related to various capabilities, status codes, Association IDs (AIDs), support rates, Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) parameter sets, Received Channel Power Indicator (RCPI), Received Signal to Noise (RSNI). indicator), mobility domain, timeout interval (association comeback time), overlapping BSS scan parameters, TIM broadcast response, QoS map, and the like.
  • AIDs Association IDs
  • EDCA Enhanced Distributed Channel Access
  • RCPI Received Channel Power Indicator
  • RSNI Received Signal to Noise
  • indicator mobility domain
  • timeout interval association comeback time
  • overlapping BSS scan parameters TIM broadcast response
  • QoS map QoS map
  • step S340 the STA may perform a security setup process.
  • the security setup process of step S340 may include, for example, a process of private key setup through 4-way handshaking through an Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) frame. .
  • EAPOL Extensible Authentication Protocol over LAN
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • the LTF and STF fields include training signals
  • SIG-A and SIG-B include control information for the receiving station
  • the data field includes user data corresponding to MAC PDU/Aggregated MAC PDU (PSDU). included
  • the HE PPDU according to FIG. 4 is an example of a PPDU for multiple users.
  • HE-SIG-B may be included only for multiple users, and the corresponding HE-SIG-B may be omitted from the PPDU for a single user.
  • HE-PPDU for multiple users is L-STF (legacy-short training field), L-LTF (legacy-long training field), L-SIG (legacy-signal), HE-SIG-A (high efficiency-signal A), HE-SIG-B (high efficiency-signal-B), HE-STF (high efficiency-short training field), HE-LTF (high efficiency-long training field) , a data field (or MAC payload) and a packet extension (PE) field.
  • Each field may be transmitted during the illustrated time interval (ie, 4 or 8 ⁇ s, etc.).
  • a resource unit may include a plurality of subcarriers (or tones).
  • the resource unit may be used when transmitting a signal to a plurality of STAs based on the OFDMA technique.
  • a resource unit may be defined even when a signal is transmitted to one STA.
  • the resource unit may be used for STF, LTF, data field, and the like.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on a 20 MHz band.
  • resource units corresponding to different numbers of tones (ie, subcarriers) may be used to configure some fields of the HE-PPDU.
  • resources may be allocated in units of RUs shown for HE-STF, HE-LTF, and data fields.
  • 26-units ie, units corresponding to 26 tones
  • Six tones may be used as a guard band in the leftmost band of the 20 MHz band
  • 5 tones may be used as a guard band in the rightmost band of the 20 MHz band.
  • 7 DC tones are inserted into the center band, that is, the DC band
  • 26-units corresponding to each of 13 tones may exist on the left and right sides of the DC band.
  • 26-units, 52-units, and 106-units may be allocated to other bands.
  • Each unit may be assigned for a receiving station, ie a user.
  • the RU arrangement of FIG. 5 is utilized not only in a situation for multiple users (MU) but also in a situation for a single user (SU), and in this case, as shown at the bottom of FIG. 5, one 242-unit It is possible to use and in this case 3 DC tones can be inserted.
  • RUs of various sizes ie, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, etc.
  • this embodiment is not limited to the specific size of each RU (ie, the number of corresponding tones).
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an arrangement of a resource unit (RU) used on a 40 MHz band.
  • RU resource unit
  • RUs of various sizes are used, in the example of FIG. 6, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, etc. may be used.
  • 5 DC tones can be inserted into the center frequency, 12 tones are used as a guard band in the leftmost band of the 40MHz band, and 11 tones are used in the rightmost band of the 40MHz band. This can be used as a guard band.
  • 484-RU when used for a single user, 484-RU may be used. Meanwhile, the fact that the specific number of RUs can be changed is the same as the example of FIG. 4 .
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an arrangement of a resource unit (RU) used on an 80 MHz band.
  • RU resource unit
  • RUs of various sizes are used, in the example of FIG. 7, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU, etc. may be used. have.
  • 7 DC tones can be inserted into the center frequency, 12 tones are used as a guard band in the leftmost band of the 80MHz band, and 11 tones are used in the rightmost band of the 80MHz band. This can be used as a guard band.
  • 26-RU using 13 tones located on the left and right of the DC band can be used.
  • 996-RU when used for a single user, 996-RU may be used, and in this case, 5 DC tones may be inserted.
  • the RU described in this specification may be used for uplink (UL) communication and downlink (DL) communication.
  • a transmitting STA eg, AP
  • a first RU eg, 26/52/106
  • a second RU eg, 26/52/106/242-RU, etc.
  • the first STA may transmit a first trigger-based PPDU based on the first RU
  • the second STA may transmit a second trigger-based PPDU based on the second RU.
  • the first/second trigger-based PPDUs are transmitted to the AP in the same time interval.
  • the transmitting STA (eg, AP) allocates a first RU (eg, 26/52/106/242-RU, etc.) to the first STA, and A second RU (eg, 26/52/106/242-RU, etc.) may be allocated to the 2 STAs. That is, the transmitting STA (eg, AP) may transmit the HE-STF, HE-LTF, and Data fields for the first STA through the first RU within one MU PPDU, and the second through the second RU. HE-STF, HE-LTF, and Data fields for 2 STAs may be transmitted.
  • HE-SIG-B Information on the arrangement of the RU may be signaled through HE-SIG-B.
  • the HE-SIG-B field 810 includes a common field 820 and a user-specific field 830 .
  • the common field 820 may include information commonly applied to all users (ie, user STAs) receiving SIG-B.
  • the user-individual field 830 may be referred to as a user-individual control field.
  • the user-individual field 830 may be applied only to some of the plurality of users when the SIG-B is delivered to a plurality of users.
  • the common field 820 and the user-individual field 830 may be encoded separately.
  • the common field 820 may include N*8 bits of RU allocation information.
  • the RU allocation information may include information about the location of the RU. For example, when a 20 MHz channel is used as shown in FIG. 5, the RU allocation information may include information on which RU (26-RU/52-RU/106-RU) is disposed in which frequency band. .
  • a maximum of nine 26-RUs may be allocated to a 20 MHz channel.
  • Table 1 when the RU allocation information of the common field 820 is set to '00000000', nine 26-RUs may be allocated to a corresponding channel (ie, 20 MHz).
  • Table 1 when the RU allocation information of the common field 820 is set to '00000001', seven 26-RUs and one 52-RU are arranged in a corresponding channel. That is, in the example of FIG. 5 , 52-RUs may be allocated to the rightmost side, and seven 26-RUs may be allocated to the left side thereof.
  • Table 1 shows only some of the RU locations that can be indicated by the RU allocation information.
  • the RU allocation information may further include an example of Table 2 below.
  • “01000y2y1y0” relates to an example in which 106-RU is allocated to the leftmost side of a 20 MHz channel and 5 26-RUs are allocated to the right side thereof.
  • a plurality of STAs eg, User-STAs
  • a maximum of 8 STAs eg, User-STAs
  • the number of STAs eg, User-STAs allocated to the 106-RU is 3-bit information (y2y1y0).
  • the number of STAs (eg, User-STAs) allocated to the 106-RU based on the MU-MIMO technique may be N+1.
  • a plurality of different STAs may be allocated to a plurality of RUs.
  • a plurality of STAs may be allocated to one RU of a specific size (eg, 106 subcarriers) or more based on the MU-MIMO technique.
  • the user-individual field 830 may include a plurality of user fields.
  • the number of STAs (eg, user STAs) allocated to a specific channel may be determined based on the RU allocation information of the common field 820 .
  • the RU allocation information of the common field 820 is '00000000'
  • one user STA may be allocated to each of the nine 26-RUs (that is, a total of nine user STAs are allocated). That is, 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 is set to “01000y2y1y0”
  • a plurality of user STAs are allocated to the 106-RU disposed on the left-most side through the MU-MIMO technique
  • 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 of the channel.
  • 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 (ie, 21 bits) may include information about spatial configuration.
  • 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).
  • FIG. 10 shows an example of a PPDU used in this specification.
  • the PPDU of FIG. 10 may be called 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. 10 may represent some or all of the PPDU types used in the EHT system.
  • the example of FIG. 10 may be used for both a single-user (SU) mode and a multi-user (MU) mode.
  • the PPDU of FIG. 10 may be a PPDU for one receiving STA or a plurality of receiving STAs.
  • the EHT-SIG of FIG. 10 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. 10 .
  • L-STF to EHT-LTF may be referred to as a preamble or a physical preamble, and may be generated/transmitted/received/acquired/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. 10 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. 10 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 + 1” or “a multiple of +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 “+ 2” can be determined.
  • the transmitting STA may apply BCC encoding based on a code rate of 1/2 to 24-bit information of the L-SIG field. Thereafter, the transmitting STA may obtain a 48-bit BCC encoding bit. BPSK modulation may be applied to 48-bit coded bits to generate 48 BPSK symbols. The transmitting STA may map 48 BPSK symbols to positions excluding pilot subcarriers ⁇ subcarrier indexes -21, -7, +7, +21 ⁇ and DC subcarriers ⁇ subcarrier index 0 ⁇ .
  • the transmitting STA may additionally map signals of ⁇ -1, -1, -1, 1 ⁇ to the subcarrier indexes ⁇ -28, -27, +27, 28 ⁇ .
  • the above signal may be used for channel estimation in the frequency domain corresponding to ⁇ -28, -27, +27, 28 ⁇ .
  • the transmitting STA may generate the RL-SIG generated in the same way as the L-SIG.
  • BPSK modulation is 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 universal SIG (U-SIG) may be inserted.
  • 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, for example, to “”.
  • 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. 10 .
  • 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. 10 may include control information for the receiving STA.
  • the EHT-SIG may be transmitted through at least one symbol, and one symbol may have a length of 4 us. Information on the number of symbols used for the EHT-SIG may be included in the U-SIG.
  • the EHT-SIG may include technical features of the HE-SIG-B described with reference to FIGS. 8 to 9 .
  • the EHT-SIG may include a common field and a user-specific field, as in the example of FIG. 8 .
  • the common field of the EHT-SIG may be omitted, and the number of user-individual fields may be determined based on the number of users.
  • the common field of the EHT-SIG and the user-individual field of the EHT-SIG may be individually coded.
  • One user block field included in the user-individual field may contain information for two users, but the last user block field included in the user-individual field is for one user. It is possible to include information. That is, one user block field of the EHT-SIG may include a maximum of two user fields.
  • each user field may be related to MU-MIMO assignment or may be related to non-MU-MIMO assignment.
  • the common field of the EHT-SIG may include a CRC bit and a Tail bit
  • the length of the CRC bit may be determined as 4 bits
  • the length of the Tail bit may be determined as 6 bits and set to '000000'. can be set.
  • the common field of the EHT-SIG may include RU allocation information.
  • the RU allocation information may refer to information about a location of an RU to which a plurality of users (ie, a plurality of receiving STAs) are allocated.
  • RU allocation information may be configured in units of 8 bits (or N bits).
  • 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.
  • N data tones eg, 52 data tones
  • the EHT-STF of FIG. 10 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. 10 may be used to estimate a channel in a MIMO environment or an OFDMA environment.
  • 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. 10 .
  • the PPDU of FIG. 10 (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. 10 may be 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. 10 ). ) can be detected.
  • the receiving STA 1) the first symbol after the L-LTF signal, which is BSPK, 2) the RL-SIG continuous to the L-SIG field and the same as the L-SIG, and 3) the result of applying “modulo 3” Based on the L-SIG including the Length field set to “0”, the received PPDU may be determined as the EHT PPDU.
  • 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 L-SIG Length value is detected as “0”, the received PPDU is non-HT, HT and VHT PPDU can be judged as
  • (transmit/receive/uplink/downlink) signal may be a signal transmitted/received based on the PPDU of FIG. 10 .
  • the PPDU of FIG. 10 may be used to transmit/receive various types of frames.
  • the PPDU of FIG. 10 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. 10 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. 10 may be used for a data frame.
  • the PPDU of FIG. 10 may be used to simultaneously transmit at least two or more of a control frame, a management frame, and a data frame.
  • FIG. 11 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. 11 .
  • the transceiver 630 of FIG. 11 may be the same as the transceivers 113 and 123 of FIG. 1 .
  • the transceiver 630 of FIG. 11 may include a receiver and a transmitter.
  • the processor 610 of FIG. 11 may be the same as the processors 111 and 121 of FIG. 1 . Alternatively, the processor 610 of FIG. 11 may be the same as the processing chips 114 and 124 of FIG. 1 .
  • the memory 150 of FIG. 11 may be the same as the memories 112 and 122 of FIG. 1 .
  • the memory 150 of FIG. 11 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 .
  • the tone plan relates to a rule for determining the size of a Resource Unit (RU) and/or a location of the RU.
  • the tone plan applied to the PPDU according to the IEEE 802.11ax standard that is, the HE PPDU will be described.
  • the RU size and RU location applied to the HE PPDU will be described below, and control information related to the RU applied to the HE PPDU will be described below.
  • control information related to an RU (or control information related to a tone plan) is applied to a size and location of an RU, information of a user STA allocated to a specific RU, a frequency bandwidth for a PPDU including the RU, and/or a specific RU. It may include control information about the modulation scheme to be used.
  • Control information related to the RU may be included in the SIG field.
  • control information related to the RU is included in the HE-SIG-B field. That is, in the process of generating the transmission PPDU, the transmitting STA may include control information on the RU included in the PPDU in the HE-SIG-B field.
  • the receiving STA receives the HE-SIG-B included in the reception PPDU, obtains control information included in the HE-SIG-B, determines whether an RU allocated to the corresponding receiving STA exists, and HE-SIG- It is possible to decode the RU allocated based on B.
  • HE-STF, HE-LTF, and Data fields could be configured in units of RUs. That is, when the first RU for the first receiving STA is configured, the STF/LTF/Data field for the first receiving STA may be transmitted/received through the first RU.
  • a PPDU ie, SU PPDU
  • a PPDU ie, MU PPDU
  • a tone plan for each is separately defined. Specific details will be described below.
  • An RU defined in 11ax may include a plurality of subcarriers. For example, when an RU includes N subcarriers, it may be indicated as an N-tone RU or N RU. The location of a specific RU may be indicated by a subcarrier index. The subcarrier index may be defined in units of subcarrier frequency spacing. In the 11ax standard, the subcarrier frequency spacing is 312.5 kHz or 78.125 kHz, and the subcarrier frequency spacing for RU is 78.125 kHz.
  • the subcarrier index +1 for the RU may mean a position that is further increased by 78.125 kHz than the DC tone
  • the subcarrier index -1 for the RU may mean a position that is further reduced by 78.125 kHz than the DC tone.
  • the RU when the position of a specific RU is indicated by [-121:-96], the RU is located in the region from subcarrier index -121 to subcarrier index -96, and as a result, the corresponding RU has 26 subcarriers may include.
  • the N-tone RU may include a preset pilot tone.
  • phase rotation value is defined in units of 20 MHz
  • the phase rotation value used for 80 MHz PPDU transmission is [1, -1, -1, -1]
  • the phase rotation value used for 80+80 MHz or 160 MHz PPDU transmission is [1] , -1, -1, -1, 1, -1, -1, -1].
  • the present specification also considers a method of using aggregation of various bands.
  • a case of using a wide band is considered, that is, a case of transmitting a PPDU using 240 / 320 MHz is considered, and at this time, the legacy preamble and U-SIG, EHT-SIG part (or just before EHT-STF) field) is proposed for phase rotation applied to the field.
  • the legacy preamble and U-SIG, EHT-SIG part or just before EHT-STF) field
  • EHT PPDU 802.11be PPDU
  • the U-SIG consists of a version independent field and a version dependent field.
  • U-SIG consists of two symbols, two symbols are jointly encoded, and each 20MHz consists of 52 data tones and 4 pilot tones. It is also modulated in the same way as HE-SIG-A.
  • EHT-SIG can be divided into common field and user specific field and can be encoded as variable MCS. Information for allocating RUs may be carried in a common field and a user specific field.
  • phase rotation may be applied to lower the Peak-to-Average Power Ratio (PAPR), which may be applied to the field from L-preamble to just before EHT-STF, and the phase rotation value may be defined in units of 20 MHz.
  • PAPR Peak-to-Average Power Ratio
  • the bandwidth of contiguous 240/320MHz and non-contiguous 160+80/80+160/160+160MHz can be used in addition to the existing 20/40/80/160/80+80MHz bandwidth.
  • 240/160+80/80+160MHz can be considered as puncturing the 80MHz part from 320/160+160MHz, that is, excluding the punctured 80MHz phase rotation among the phase rotation values used for 320/160+160MHz. It can be applied to 160+80/80+160MHz. Therefore, in this specification, phase rotation of 320/160+160 MHz is first proposed and phase rotation of 240/160+80/80+160 MHz made by puncturing it will be dealt with in detail later.
  • phase rotation at 240/160+80/80+160 MHz is also proposed.
  • phase rotation sequence is designed in such a way that repetition of the existing 11ax 80 MHz phase rotation and additional phase rotation per 80 MHz segment are applied.
  • a phase rotation sequence to be described later may be expressed as [a b c d] or ⁇ a b c d>.
  • Set 0 is a set of elements to which phase rotation can be applied by 2*pi/4 (radian).
  • Set 1 is a set of elements to which phase rotation can be applied by 2*pi/8.
  • Set 2 is a set of elements to which phase rotation can be applied by 2*pi/16.
  • Set 3 is a set of elements to which phase rotation can be applied by 2*pi/32.
  • Set 4 is a set of elements to which phase rotation can be applied by 2*pi/36. For example, since e ⁇ (j2*pi*4/8) of Set 1 is 180 degree phase-rotated, the phase rotation value may also be expressed as -1. where pi is means
  • Phase rotation is proposed based on contiguous 320 MHz, and phase rotation at non-contiguous 160+160 MHz can be proposed as follows.
  • the phase rotation of the 160MHz part corresponding to the lower frequency of contiguous 320MHz is applied as it is to the 160MHz phase rotation corresponding to the lower frequency of non-contiguous 160+160 MHz, and the phase rotation of the 160MHz part corresponding to the higher frequency of the contiguous 320MHz is non-contiguous.
  • -Contiguous 160+160 MHz which corresponds to the higher frequency, is applied to the phase rotation of 160 MHz.
  • the subcarrier index of contiguous 320MHz is -512 ⁇ 511, and various phase rotation values proposed below have the following form.
  • phase rotation applied to each 20MHz from 20MHz of low frequency to 20MHz of high frequency That is, a is -512 to -449, b is -448 to -385, c is -384 to -321, d is -320 to -257, e is -256 to -193, f is -192 to -129, g is -128 to -65, h is -64 to -1, i is 0 to 63, j is 64 to 127, k is 128 to 191, l is 192 to 255, m is 256 to 319, n is 320 to 383, o is the phase rotation applied to the subcarrier of 384 ⁇ 447, and p is the subcarrier of 448 ⁇ 511.
  • O or X means that a specific 20MHz channel is not punctured or punctured, and is expressed in order from a low frequency 20MHz channel to a high 20MHz channel.
  • ⁇ a b c d> means phase rotation that is additionally multiplied in units of 80 MHz. That is, a is -512 to -257, b is -256 to -1, c is 0 to 255, d is a phase rotation that is additionally multiplied by the subcarrier of 256-511, and is additionally multiplied by the above repeated phase rotation. Forms a new phase rotation value. That is, it can be expressed as follows.
  • a PPDU can be transmitted with one 320 MHz capa RF.
  • the optimized additional phase rotation is as follows.
  • PPDU can be transmitted with two 160 MHz capa RFs or one 320 MHz capa RF.
  • optimized additional phase rotation is as follows.
  • PPDU can be transmitted with four 80MHz capa RFs or two 80MHz capa RFs and one 160MHz capa RF or two 160MHz capa RFs or one 320MHz capa RF.
  • two 80MHz capa RFs and one 160MHz capa RF are used, only the case where 160MHz RF is applied to one 160MHz of both 160MHz to generate a PPDU was considered. That is, 160MHz RF is used in the center 160MHz and two 80MHz RFs are applied to the remaining 80MHz on both sides.
  • the optimized additional phase rotation is as follows.
  • ⁇ a b c d> means phase rotation that is additionally multiplied in units of 80 MHz. That is, a is -512 to -257, b is -256 to -1, c is 0 to 255, d is a phase rotation that is additionally multiplied by the subcarrier of 256-511, and is additionally multiplied by the above repeated phase rotation. Forms a new phase rotation value. That is, it can be expressed as follows.
  • ⁇ a b c d> means phase rotation that is additionally multiplied in units of 80 MHz. That is, a is -512 to -257, b is -256 to -1, c is 0 to 255, d is a phase rotation that is additionally multiplied by the subcarrier of 256-511, and is additionally multiplied by the above repeated phase rotation. Forms a new phase rotation value. That is, it can be expressed as follows.
  • ⁇ a b c d> means phase rotation that is additionally multiplied in units of 80 MHz. That is, a is -512 to -257, b is -256 to -1, c is 0 to 255, d is a phase rotation that is additionally multiplied by the subcarrier of 256-511, and is additionally multiplied by the above repeated phase rotation. Forms a new phase rotation value. That is, it can be expressed as follows.
  • the method of 2.1.3.B may be preferable.
  • 240MHz can be considered as 80MHz puncturing of 320MHz, so it can be used by unifying it with 320MHz phase rotation without designing a separate phase rotation for 240MHz. For example, suppose that the phase rotation of [1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1] is used at 320MHz, and if the first 80MHz is punctured and used for 240MHz transmission, the following A phase rotation value may be applied to 240 MHz.
  • phase rotation value can be applied to 240MHz.
  • phase rotation value can be applied to 240MHz.
  • phase rotation value can be applied to 240MHz.
  • Phase rotation is proposed based on contiguous 240 MHz, and phase rotation at non-contiguous 80+160 / 160+80 MHz can be proposed as follows.
  • the phase rotation of 80 / 160 MHz which corresponds to the lower frequency of contiguous 240 MHz, is directly applied to the 80 / 160 MHz phase rotation, which corresponds to the lower frequency among non-contiguous 80+160 / 160+80 MHz, and corresponds to the higher frequency of contiguous 240 MHz.
  • the phase rotation of the 160 / 80MHz part is applied as it is to the phase rotation of 160 / 80MHz, which corresponds to the higher frequency among non-contiguous 80+160 / 160+80 MHz.
  • the subcarrier index of contiguous 240MHz is -384 ⁇ 383, and various phase rotation values proposed below have the following form.
  • phase rotation applied to each 20MHz from 20MHz of low frequency to 20MHz of high frequency That is, a is -384 to -321, b is -320 to -257, c is -256 to -193, d is -192 to -129, e is -128 to -65, f is -64 to -1, g is 0 ⁇ 63, h is 64 ⁇ 127, i is 128 ⁇ 191, j is 192 ⁇ 255, k is 256 ⁇ 319, l is the phase rotation applied to subcarriers of 320 ⁇ 383.
  • O or X means that a specific 20MHz channel is not punctured or punctured, and is expressed in order from a low frequency 20MHz channel to a high 20MHz channel.
  • ⁇ a b c> means phase rotation that is additionally multiplied in units of 80 MHz. That is, a is -384 to -129, b is -128 to 127, c is a phase rotation that is additionally multiplied by subcarriers of 128 to 383, and is additionally multiplied by the above repeated phase rotation to form a new phase rotation value. . That is, it can be expressed as follows.
  • a PPDU can be transmitted with one 320 MHz capa RF.
  • the optimized additional phase rotation is as follows.
  • PPDU can be transmitted with three 80MHz capa RF or one 80MHz capa RF and one 160MHz capa RF or one 320MHz capa RF.
  • the optimized additional phase rotation is as follows.
  • ⁇ a b c> means phase rotation that is additionally multiplied in units of 80 MHz. That is, a is -384 to -129, b is -128 to 127, c is a phase rotation that is additionally multiplied by subcarriers of 128 to 383, and is additionally multiplied by the above repeated phase rotation to form a new phase rotation value. . That is, it can be expressed as follows.
  • ⁇ a b c> means phase rotation that is additionally multiplied in units of 80 MHz. That is, a is -384 to -129, b is -128 to 127, c is a phase rotation that is additionally multiplied by subcarriers of 128 to 383, and is additionally multiplied by the above repeated phase rotation to form a new phase rotation value. . That is, it can be expressed as follows.
  • ⁇ a b c> means phase rotation that is additionally multiplied in units of 80 MHz. That is, a is -384 to -129, b is -128 to 127, c is a phase rotation that is additionally multiplied by subcarriers of 128 to 383, and is additionally multiplied by the above repeated phase rotation to form a new phase rotation value. . That is, it can be expressed as follows.
  • ⁇ a b c> means phase rotation that is additionally multiplied in units of 80 MHz. That is, a is -384 to -129, b is -128 to 127, c is a phase rotation that is additionally multiplied by subcarriers of 128 to 383, and is additionally multiplied by the above repeated phase rotation to form a new phase rotation value. . That is, it can be expressed as follows.
  • the method of 2.2.1 may be preferred, and it may be possible to obtain an implementation gain with phase rotation unified with 320 MHz.
  • the 2.2.4.B method may be preferred, but the implementation overhead may be high.
  • the preamble puncturing pattern may be indicated by the Punctured Channel Information field of the U-SIG (U-SIG-2).
  • the Punctured Channel Information field consists of 5 bits.
  • 5 bits of the Punctured Channel Information field may be set to the items in the table below to signal the non-OFDMA puncturing pattern of the entire PPDU bandwidth.
  • the table below defines the preamble puncturing pattern in the non-OFDMA method for each PPDU bandwidth. A value not defined in the Punctured Channel Information field is valid.
  • a bitmap consisting of 4 bits in the Punctured Channel Information field ( The last 1 bit can be ignored) may indicate whether to puncture a 20 MHz channel for each 80 MHz segment.
  • the channel may be applied from the lowest frequency 20 MHz channel to the highest frequency 20 MHz channel.
  • each bit of the 4-bit bitmap indicates 0, the corresponding 20 MHz channel is punctured, and when each bit of the 4-bit bitmap indicates 1, the corresponding 20 MHz channel is not punctured.
  • the allowed puncturing patterns for the 80MHz segment are: 0111, 1011, 1101, 1110, 0011, 1100 and 1001. Other field values are valid in addition to the above allowed puncturing patterns.
  • the field value for the puncturing pattern may be different for different 80 MHz.
  • ELM transmitter modulation accuracy
  • the transmitter modulation accuracy test procedure for the occupied subcarrier of the PPDU is as follows.
  • test device should detect the transition from L-STF to L-LTF and set precise timing.
  • the test rig shall estimate a coarse and fine frequency offset.
  • the test device converts the symbol into a subcarrier received value, estimates the phase from the pilot subcarrier, and reverses the subcarrier value according to the estimated phase.
  • the phase estimation is robust to uncorrelated phase noise in the lower and upper 160 MHz frequency portions of the PPDU.
  • the 320 MHz PPDU may be transmitted through two RFs having 160 MHz capability.
  • the 320 MHz PPDU may be transmitted through one RF having 320 MHz capability.
  • test device estimates complex channel response coefficients for each subcarrier and each transport stream.
  • the test rig For each data OFDM symbol, the test rig transforms the symbol into a received subcarrier value, estimates the phase from the pilot subcarrier, compensates the subcarrier value according to the estimated phase, and results in all receiver chains of each subcarrier. are grouped as follows. The vector is multiplied by a zero-forcing equalization matrix generated from the estimated channel. For a 320 MHz PPDU, the phase estimate is robust to uncorrelated noise in the lower and upper 160 MHz frequency portions of the PPDU.
  • the test device finds the nearest constellation point for each data-carrying subcarrier in each spatial stream of the RU under test and calculates the Euclidean distance therefrom.
  • test device calculates the average over the PPDU of RMS of all errors per PPDU.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating the operation of the transmitting apparatus according to the present embodiment.
  • phase rotation may be applied according to the example of FIG. 12 .
  • the example of FIG. 12 may be performed by a transmitting device (AP and/or non-AP STA). Some of each step (or detailed sub-step to be described later) of the example of FIG. 12 may be omitted or changed.
  • the transmitting device may obtain (obtain) control information for the STF sequence.
  • the transmitting device may obtain information about a bandwidth (eg, 80/160/240/320 MHz) applied to the STF sequence.
  • the transmitting device may obtain information about a characteristic applied to an STF sequence (eg, information indicating generation of a 1x, 2x, or 4x sequence).
  • the transmitting device may configure or generate a control signal/field (eg, EHTTSF signal/field) based on the acquired control information (eg, information about bandwidth). have.
  • a control signal/field eg, EHTTSF signal/field
  • the step S1220 may include a more specific sub-step.
  • step S1220 may further include selecting one STF sequence from among a plurality of STF sequences based on the control information obtained through S1210.
  • step S1220 may further include performing power boosting.
  • Step S1220 may be referred to as a step of generating a sequence.
  • the transmitting device may transmit the signal/field/sequence configured in step S1220 to the receiving device based on step S1230.
  • the step S1220 may include a more specific sub-step.
  • the transmitting device may perform a phase rotation step.
  • the transmitting device may perform at least one of CSD, Spatial Mapping, IDFT/IFFT operation, GI insert, and the like.
  • a signal/field/sequence constructed according to this specification may be transmitted in the form of FIG. 10 .
  • FIG. 12 relates to an example of a transmitting apparatus (AP and/or non-AP STA).
  • the transmitting apparatus may include a memory 112 , a processor 111 , and a transceiver 113 .
  • the memory 112 may store information on a plurality of STF sequences described herein. In addition, control information for STF sequence/PPDU generation may be stored.
  • the processor 111 may generate various sequences (eg, STF sequences) based on the information stored in the memory 112 and configure the PPDU.
  • STF sequences e.g., STF sequences
  • An example of the PPDU generated by the processor 111 may be as shown in FIG. 10 .
  • the processor 111 may perform some of the operations illustrated in FIG. 12 . For example, it is possible to obtain control information for generating an STF sequence and configure the STF sequence.
  • the processor 111 may include an additional sub-unit.
  • the processor 111 may perform operations such as CSD, Spatial Mapping, IDFT/IFFT operations, and GI insertion.
  • the illustrated transceiver 113 includes an antenna and may perform analog signal processing. Specifically, the processor 111 may control the transceiver 113 to transmit the PPDU generated by the processor 111 .
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating the operation of the receiving apparatus according to the present embodiment.
  • phase rotation may be applied according to the example of FIG. 13 .
  • the example of FIG. 13 may be performed by a receiving device (AP and/or non-AP STA).
  • the example of FIG. 13 may be performed by a receiving STA or a receiving device (AP and/or non-AP STA). Some of each step (or detailed sub-step to be described later) of the example of FIG. 13 may be omitted.
  • the receiving device may receive a signal/field including an STF sequence (ie, EHTSTF/EHTS sequence) in step S1310.
  • the received signal may be in the form of FIG. 10 .
  • step S1310 may be determined based on step S1230. That is, in step S1310, an operation for restoring the results of the phase rotation CSD, spatial mapping, IDFT/IFFT operation, and GI insert operation applied in step S1230 may be performed.
  • the STF sequence may perform various functions, such as finding time/frequency synchronization of a signal or estimating an AGC gain.
  • the receiving device may perform decoding on the received signal based on the STF sequence.
  • step S1320 may include decoding the data field of the PPDU including the STF sequence. That is, the receiving device may decode the signal included in the data field of the successfully received PPDU based on the STF sequence.
  • step S1330 the receiving device may process the data decoded in step S1320.
  • the receiving device may perform a processing operation of transferring the decoded data to a higher layer (eg, MAC layer) in step S1320.
  • a higher layer eg, MAC layer
  • a subsequent operation may be performed.
  • FIG. 13 relates to an example of a transmitting apparatus (AP and/or non-AP STA).
  • the transmitting apparatus may include a memory 112 , a processor 111 , and a transceiver 113 .
  • the memory 112 may store information on a plurality of STF sequences described herein. In addition, control information for STF sequence/PPDU generation may be stored.
  • the processor 111 may generate various sequences (eg, STF sequences) based on the information stored in the memory 112 and configure the PPDU.
  • STF sequences e.g., STF sequences
  • An example of the PPDU generated by the processor 111 may be as shown in FIG. 10 .
  • the processor 111 may perform some of the operations illustrated in FIG. 13 . For example, it is possible to obtain control information for generating an STF sequence and configure the STF sequence.
  • the processor 111 may include an additional sub-unit.
  • the processor 111 may perform operations such as CSD, Spatial Mapping, IDFT/IFFT operations, and GI insertion.
  • the illustrated transceiver 113 includes an antenna and may perform analog signal processing. Specifically, the processor 111 may control the transceiver 113 to transmit the PPDU generated by the processor 111 .
  • transceiver 113 Some technical features shown in FIG. 13 may be implemented by the transceiver 113 .
  • the analog RF processing shown in detail may be included in the transceiver 113 .
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a procedure in which a transmitting STA transmits a PPDU according to the present embodiment.
  • the example of FIG. 14 may be performed in a network environment in which a next-generation wireless LAN system (IEEE 802.11be or EHT wireless LAN system) is supported.
  • the next-generation wireless LAN system is a wireless LAN system improved from the 802.11ax system, and may satisfy backward compatibility with the 802.11ax system.
  • the example of FIG. 14 is performed by a transmitting STA, and the transmitting STA may correspond to an access point (AP).
  • the receiving STA of FIG. 14 may correspond to an STA supporting an Extremely High Throughput (EHT) WLAN system.
  • EHT Extremely High Throughput
  • This embodiment proposes a method and apparatus for setting a phase rotation value capable of obtaining an optimized PAPR in L-SIG in consideration of limited preamble puncturing when transmitting a PPDU over a wideband (240 MHz or 320 MHz).
  • step S1410 the transmitting STA (station) generates a PPDU (Physical Protocol Data Unit).
  • PPDU Physical Protocol Data Unit
  • step S1420 the transmitting STA transmits the PPDU to the receiving STA through a wideband.
  • the PPDU includes a legacy preamble and first and second signal fields.
  • the legacy preamble may include a Legacy-Short Training Field (L-STF), a Legacy-Long Training Field (L-LTF), and a Legacy-Signal (L-SIG).
  • the first signal field may be a Universal-Signal (U-SIG)
  • the second signal field may be an Extremely High Throughput-Signal (EHT-SIG).
  • the PPDU may further include an EHT-STF, an EHT-LTF and a data field.
  • the legacy preamble and the first and second signal fields are generated based on a first phase rotation value. That is, the phase rotation may be applied from the legacy preamble to the EHT-SIG.
  • the first phase rotation value is [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1].
  • the first phase rotation value may be obtained based on the wideband first preamble puncturing pattern.
  • the first preamble puncturing pattern may include a pattern in which a 40MHz or 80MHz band is punctured in the wideband.
  • This embodiment proposes a method of obtaining a phase rotation value in consideration of the limited preamble puncturing called the first preamble puncturing pattern.
  • the wideband may include first to fourth 80MHz bands.
  • the first to fourth 80 MHz bands may be arranged in order from a low frequency to a high frequency and may be continuous with each other.
  • the first preamble puncturing pattern may include first to eighth patterns.
  • the first pattern is a pattern in which a 40MHz band within the first 80MHz band in the wideband is punctured
  • the second pattern is a pattern in which a 40MHz band within the second 80MHz band is punctured in the wideband
  • the The third pattern may be a pattern in which a 40MHz band within the third 80MHz band is punctured in the wideband
  • the fourth pattern may be a pattern in which a 40MHz band within the fourth 80MHz band is punctured in the wideband.
  • the first to fourth patterns are patterns in which a 40 MHz band is punctured in the wideband, and the 40 MHz bands punctured in the first to fourth 80 MHz bands are 40 MHz bands at both ends of each 80 MHz band, and each 80 MHz band It may not be in the middle 40MHz band.
  • the fifth pattern is a pattern in which the first 80MHz band is punctured in the wideband
  • the sixth pattern is a pattern in which the second 80MHz band is punctured in the wideband
  • the seventh pattern is the first pattern in the wideband
  • the 3 80 MHz band may be a punctured pattern
  • the eighth pattern may be a pattern in which the fourth 80 MHz band is punctured in the wide band.
  • the fifth to eighth patterns are patterns in which the 80 MHz band is punctured in the wideband, the first to fourth 80 MHz bands themselves are punctured, and may not be partially punctured for two or more 80 MHz bands. .
  • One element of the first phase rotation value may be a phase rotation value applied to each 20 MHz band of the 320 MHz band.
  • the 320 MHz band may be composed of subcarriers having subcarrier indices from -512 to 511.
  • a first element 1 of the first phase rotation value is applied to a subcarrier having a subcarrier index of -512 to -449, and a second element of the first phase rotation value of -1 is a subcarrier index of -448 to - 385 is applied to subcarriers, the third element of the first phase rotation value of -1 is applied to subcarriers having a subcarrier index of -384 to -321, and the fourth element of the first phase rotation value is - 1 may be applied to subcarriers having subcarrier indexes from -320 to -257.
  • a fifth element 1 of the first phase rotation values is applied to subcarriers having a subcarrier index of -256 to -193, and a sixth element of the first phase rotation value of -1 is a subcarrier index of -192 to - 129, the seventh element -1 of the first phase rotation value is applied to subcarriers with subcarrier indexes from -128 to -65, and the eighth element of the first phase rotation value - 1 may be applied to subcarriers having subcarrier indexes from -64 to -1.
  • a ninth element of the first phase rotation value of 1 is applied to subcarriers having subcarrier indices of 0 to 63, and a tenth element of -1 among the first phase rotation values is a subcarrier having a subcarrier index of 64 to 127. is applied to a carrier, and the eleventh element -1 among the first phase rotation values is applied to subcarriers having subcarrier indexes from 128 to 191, and the twelfth element -1 among the first phase rotation values has a subcarrier index It can be applied to subcarriers ranging from 192 to 255.
  • a thirteenth element of the first phase rotation value of -1 is applied to a subcarrier having a subcarrier index of 256 to 319, and a fourteenth element 1 of the first phase rotation value is a subcarrier having a subcarrier index of 320 to 383. is applied to a carrier, and a fifteenth element 1 of the first phase rotation value is applied to a subcarrier having a subcarrier index of 384 to 447, and a sixteenth element 1 of the first phase rotation value is a subcarrier index It can be applied to subcarriers from 448 to 511.
  • the first phase rotation value may be generated based on a second phase rotation value and a third phase rotation value.
  • the second phase rotation value may be a phase rotation value obtained by repeating the phase rotation value for the 80 MHz band defined in the 802.11ax wireless LAN system.
  • the second phase rotation value may be [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1]. (repeat [1 -1-1 -1] 4 times).
  • the third phase rotation value may be a phase rotation value defined in units of 80 MHz bands to obtain an optimal Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) of the L-SIG.
  • the optimal PAPR of the L-SIG may be obtained based on a combination of RF (Radio Frequency) used when transmitting the PPDU.
  • the combination of RF may include a combination of two RF (Radio Frequency) having 160 MHz capability or RF having one 320 MHz capability.
  • the third phase rotation value may be [1 1 1 -1]. In this case, if the third phase rotation value is expressed in radian units, it may be [1 1 1 e ⁇ (j2*pi*4/8)].
  • phase rotation value (second phase rotation value) for the 80 MHz band defined in the 802.11ax WLAN system
  • additional phase rotation (third phase rotation value) is performed in units of 80 MHz
  • the first phase rotation value may be obtained based on a product of the second phase rotation value and the third phase rotation value.
  • a first component 1 of the third phase rotation values is applied to the first 80 MHz band
  • a second component 1 of the third phase rotation values is applied to the second 80 MHz band
  • three of the third phase rotation values are applied to the second 80 MHz band.
  • a th element 1 may be applied to the third 80 MHz band
  • a fourth element -1 among the third phase rotation values may be applied to the fourth 80 MHz band. That is, the first phase rotation value may be obtained by multiplying the second phase rotation value and the third phase rotation value according to a frequency band (or subcarrier index).
  • the first phase rotation value may be determined as [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 1 1].
  • the phase rotation values are defined and applied to the legacy preamble and the first and second signal fields in the same manner.
  • the 240MHz/160+80MHz/80+160MHz band may be determined as a band in which 80MHz-based preamble puncturing is performed for the 320MHz/160+160MHz band, and a separate for the 240MHz/160+80MHz/80+160MHz band
  • the phase rotation value defined in the 320MHz/160+160MHz band can be unified and used (unified technique).
  • the phase rotation value (first phase rotation value) for the 320MHz/160+160MHz band is [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 1 1 1]
  • the phase rotation value for the 240 MHz/160+80 MHz/80+160 MHz band may be determined according to the punctured 80 MHz band.
  • the phase rotation value for the 240MHz/160+80MHz/80+160MHz band is [1 -1-1-1 -1 1 -1-1 -1 - 1 1 1].
  • the phase rotation value for the 240MHz/160+80MHz/80+160MHz band is [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 - 1 1 1 1].
  • the phase rotation value for the 240MHz/160+80MHz/80+160MHz band is [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 - 1 1 1].
  • the phase rotation value for the 240MHz/160+80MHz/80+160MHz band is [1 -1-1 -1 1 -1-1-1 -1-1-1 -1 -1].
  • the phase rotation value for the 240MHz/160+80MHz/80+160MHz band is [1 -1-1-1 1 -1-1-1-1-1-1-1].
  • the first signal field may include information (or Punctured Channel Information) on the first preamble puncturing pattern.
  • the first signal field may further include information on bandwidth and information on PPDU type and compression mode.
  • the second signal field may include resource unit (RU) information.
  • the transmitting STA may inform information about the tone plan at 160/240/320 MHz through the first and second signal fields.
  • the EHT-STF, the EHT-LTF, and the data field may be transmitted/received in a band (or RU) included in a wideband tone plan.
  • 15 is a flowchart illustrating a procedure in which a receiving STA receives a PPDU according to the present embodiment.
  • the example of FIG. 15 may be performed in a network environment in which a next-generation wireless LAN system (IEEE 802.11be or EHT wireless LAN system) is supported.
  • the next-generation wireless LAN system is a wireless LAN system improved from the 802.11ax system, and may satisfy backward compatibility with the 802.11ax system.
  • the example of FIG. 15 is performed by the receiving STA and may correspond to a STA supporting an Extremely High Throughput (EHT) WLAN system.
  • the transmitting STA of FIG. 15 may correspond to an access point (AP).
  • AP access point
  • This embodiment proposes a method and apparatus for setting a phase rotation value capable of obtaining an optimized PAPR in L-SIG in consideration of limited preamble puncturing when transmitting a PPDU over a wideband (240 MHz or 320 MHz).
  • step S1510 the receiving STA (station) receives a physical protocol data unit (PPDU) from the transmitting STA through the first band.
  • PPDU physical protocol data unit
  • step S1520 the receiving STA decodes the PPDU.
  • the PPDU includes a legacy preamble and first and second signal fields.
  • the legacy preamble may include a Legacy-Short Training Field (L-STF), a Legacy-Long Training Field (L-LTF), and a Legacy-Signal (L-SIG).
  • the first signal field may be a Universal-Signal (U-SIG)
  • the second signal field may be an Extremely High Throughput-Signal (EHT-SIG).
  • the PPDU may further include an EHT-STF, an EHT-LTF and a data field.
  • the legacy preamble and the first and second signal fields are generated based on a first phase rotation value. That is, the phase rotation may be applied from the legacy preamble to the EHT-SIG.
  • the first phase rotation value is [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1].
  • the first phase rotation value may be obtained based on the wideband first preamble puncturing pattern.
  • the first preamble puncturing pattern may include a pattern in which a 40MHz or 80MHz band is punctured in the wideband.
  • This embodiment proposes a method of obtaining a phase rotation value in consideration of the limited preamble puncturing called the first preamble puncturing pattern.
  • the wideband may include first to fourth 80MHz bands.
  • the first to fourth 80 MHz bands may be arranged in order from a low frequency to a high frequency and may be continuous with each other.
  • the first preamble puncturing pattern may include first to eighth patterns.
  • the first pattern is a pattern in which a 40MHz band within the first 80MHz band in the wideband is punctured
  • the second pattern is a pattern in which a 40MHz band within the second 80MHz band is punctured in the wideband
  • the The third pattern may be a pattern in which a 40MHz band within the third 80MHz band is punctured in the wideband
  • the fourth pattern may be a pattern in which a 40MHz band within the fourth 80MHz band is punctured in the wideband.
  • the first to fourth patterns are patterns in which a 40 MHz band is punctured in the wideband, and the 40 MHz bands punctured in the first to fourth 80 MHz bands are 40 MHz bands at both ends of each 80 MHz band, and each 80 MHz band It may not be in the middle 40MHz band.
  • the fifth pattern is a pattern in which the first 80MHz band is punctured in the wideband
  • the sixth pattern is a pattern in which the second 80MHz band is punctured in the wideband
  • the seventh pattern is the first pattern in the wideband
  • the 3 80 MHz band may be a punctured pattern
  • the eighth pattern may be a pattern in which the fourth 80 MHz band is punctured in the wide band.
  • the fifth to eighth patterns are patterns in which the 80 MHz band is punctured in the wideband, the first to fourth 80 MHz bands themselves are punctured, and may not be partially punctured for two or more 80 MHz bands. .
  • One element of the first phase rotation value may be a phase rotation value applied to each 20 MHz band of the 320 MHz band.
  • the 320 MHz band may be composed of subcarriers having subcarrier indices from -512 to 511.
  • a first element 1 of the first phase rotation value is applied to a subcarrier having a subcarrier index of -512 to -449, and a second element of the first phase rotation value of -1 is a subcarrier index of -448 to - 385 is applied to subcarriers, the third element of the first phase rotation value of -1 is applied to subcarriers having a subcarrier index of -384 to -321, and the fourth element of the first phase rotation value is - 1 may be applied to subcarriers having subcarrier indexes from -320 to -257.
  • a fifth element 1 of the first phase rotation values is applied to subcarriers having a subcarrier index of -256 to -193, and a sixth element of the first phase rotation value of -1 is a subcarrier index of -192 to - 129, the seventh element -1 of the first phase rotation value is applied to subcarriers with subcarrier indexes from -128 to -65, and the eighth element of the first phase rotation value - 1 may be applied to subcarriers having subcarrier indexes from -64 to -1.
  • a ninth element of the first phase rotation value of 1 is applied to subcarriers having subcarrier indices of 0 to 63, and a tenth element of -1 among the first phase rotation values is a subcarrier having a subcarrier index of 64 to 127. is applied to a carrier, and the eleventh element -1 among the first phase rotation values is applied to subcarriers having subcarrier indexes from 128 to 191, and the twelfth element -1 among the first phase rotation values has a subcarrier index It can be applied to subcarriers ranging from 192 to 255.
  • a thirteenth element of the first phase rotation value of -1 is applied to a subcarrier having a subcarrier index of 256 to 319, and a fourteenth element 1 of the first phase rotation value is a subcarrier having a subcarrier index of 320 to 383. is applied to a carrier, and a fifteenth element 1 of the first phase rotation value is applied to a subcarrier having a subcarrier index of 384 to 447, and a sixteenth element 1 of the first phase rotation value is a subcarrier index It can be applied to subcarriers from 448 to 511.
  • the first phase rotation value may be generated based on a second phase rotation value and a third phase rotation value.
  • the second phase rotation value may be a phase rotation value obtained by repeating the phase rotation value for the 80 MHz band defined in the 802.11ax wireless LAN system.
  • the second phase rotation value may be [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1]. (repeat [1 -1-1 -1] 4 times).
  • the third phase rotation value may be a phase rotation value defined in units of 80 MHz bands to obtain an optimal Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) of the L-SIG.
  • the optimal PAPR of the L-SIG may be obtained based on a combination of RF (Radio Frequency) used when transmitting the PPDU.
  • the combination of RF may include a combination of two RF (Radio Frequency) having 160 MHz capability or RF having one 320 MHz capability.
  • the third phase rotation value may be [1 1 1 -1]. In this case, if the third phase rotation value is expressed in radian units, it may be [1 1 1 e ⁇ (j2*pi*4/8)].
  • phase rotation value (second phase rotation value) for the 80 MHz band defined in the 802.11ax WLAN system
  • additional phase rotation (third phase rotation value) is performed in units of 80 MHz
  • the first phase rotation value may be obtained based on a product of the second phase rotation value and the third phase rotation value.
  • a first component 1 of the third phase rotation values is applied to the first 80 MHz band
  • a second component 1 of the third phase rotation values is applied to the second 80 MHz band
  • three of the third phase rotation values are applied to the second 80 MHz band.
  • a th element 1 may be applied to the third 80 MHz band
  • a fourth element -1 among the third phase rotation values may be applied to the fourth 80 MHz band. That is, the first phase rotation value may be obtained by multiplying the second phase rotation value and the third phase rotation value according to a frequency band (or subcarrier index).
  • the first phase rotation value may be determined as [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 1 1].
  • the phase rotation values are defined and applied to the legacy preamble and the first and second signal fields in the same manner.
  • the 240MHz/160+80MHz/80+160MHz band may be determined as a band in which 80MHz-based preamble puncturing is performed for the 320MHz/160+160MHz band, and a separate for the 240MHz/160+80MHz/80+160MHz band
  • the phase rotation value defined in the 320MHz/160+160MHz band can be unified and used (unified technique).
  • the phase rotation value (first phase rotation value) for the 320MHz/160+160MHz band is [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 1 1 1]
  • the phase rotation value for the 240 MHz/160+80 MHz/80+160 MHz band may be determined according to the punctured 80 MHz band.
  • the phase rotation value for the 240MHz/160+80MHz/80+160MHz band is [1 -1-1-1 -1 1 -1-1 -1 - 1 1 1].
  • the phase rotation value for the 240MHz/160+80MHz/80+160MHz band is [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 - 1 1 1 1].
  • the phase rotation value for the 240MHz/160+80MHz/80+160MHz band is [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 - 1 1 1].
  • the phase rotation value for the 240MHz/160+80MHz/80+160MHz band is [1 -1-1 -1 1 -1-1-1 -1-1-1 -1 -1].
  • the phase rotation value for the 240MHz/160+80MHz/80+160MHz band is [1 -1-1-1 1 -1-1-1-1-1-1-1].
  • the first signal field may include information (or Punctured Channel Information) on the first preamble puncturing pattern.
  • the first signal field may further include information on bandwidth and information on PPDU type and compression mode.
  • the second signal field may include resource unit (RU) information.
  • the transmitting STA may inform information about the tone plan at 160/240/320 MHz through the first and second signal fields.
  • the EHT-STF, the EHT-LTF, and the data field may be transmitted/received in a band (or RU) included in a wideband tone plan.
  • 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 10 .
  • the technical features of the present specification described above may be applied only to a part of FIGS. 1 and/or 10 .
  • 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. 10 .
  • the apparatus of the present specification may receive a Physical Protocol Data Unit (PPDU) from a transmitting STA through a wideband; and decodes the PPDU.
  • PPDU Physical Protocol Data Unit
  • CRM computer readable medium
  • CRM proposed by the present specification is at least one computer readable medium including instructions based on being executed by at least one processor.
  • the CRM may include: receiving a Physical Protocol Data Unit (PPDU) from a transmitting STA through a broadband; and instructions for performing operations including decoding the PPDU.
  • 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. 10 .
  • the CRM of the present specification may be the memories 112 and 122 of FIG. 1 , the memory 620 of FIG. 10 , or a separate external memory/storage medium/disk.
  • Machine learning refers to a field that defines various problems dealt with in the field of artificial intelligence and studies methodologies to solve them. do.
  • Machine learning is also defined as an algorithm that improves the performance of a certain task through constant experience.
  • An artificial neural network is a model used in machine learning, and may refer to an overall model having problem-solving ability, which is composed of artificial neurons (nodes) that form a network by combining synapses.
  • An artificial neural network may be defined by a connection pattern between neurons of different layers, a learning process that updates model parameters, and an activation function that generates an output value.
  • the artificial neural network may include an input layer, an output layer, and optionally one or more hidden layers. Each layer includes one or more neurons, and the artificial neural network may include neurons and synapses connecting neurons. In the artificial neural network, each neuron may output a function value of an activation function for input signals, weights, and biases input through synapses.
  • Model parameters refer to parameters determined through learning, and include the weight of synaptic connections and the bias of neurons.
  • the hyperparameter refers to a parameter that must be set before learning in a machine learning algorithm, and includes a learning rate, the number of iterations, a mini-batch size, an initialization function, and the like.
  • the purpose of learning the artificial neural network can be seen as determining the model parameters that minimize the loss function.
  • the loss function may be used as an index for determining optimal model parameters in the learning process of the artificial neural network.
  • Machine learning can be classified into supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning according to a learning method.
  • Supervised learning refers to a method of training an artificial neural network in a state where a label for training data is given. can mean Unsupervised learning may refer to a method of training an artificial neural network in a state where no labels are given for training data. Reinforcement learning can refer to a learning method in which an agent defined in an environment learns to select an action or sequence of actions that maximizes the cumulative reward in each state.
  • machine learning implemented as a deep neural network (DNN) including a plurality of hidden layers is also called deep learning (deep learning), and deep learning is a part of machine learning.
  • DNN deep neural network
  • deep learning deep learning
  • machine learning is used in a sense including deep learning.
  • a robot can mean a machine that automatically handles or operates a task given by its own capabilities.
  • a robot having a function of recognizing an environment and performing an operation by self-judgment may be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, home, military, etc. depending on the purpose or field of use.
  • the robot may be provided with a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving the robot joints.
  • the movable robot includes a wheel, a brake, a propeller, and the like in the driving unit, and can travel on the ground or fly in the air through the driving unit.
  • the extended reality is a generic term for virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR).
  • VR technology provides only CG images of objects or backgrounds in the real world
  • AR technology provides virtual CG images on top of images of real objects
  • MR technology is a computer that mixes and combines virtual objects in the real world. graphic technology.
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows both real and virtual objects. However, there is a difference in that in AR technology, a virtual object is used in a form that complements a real object, whereas in MR technology, a virtual object and a real object are used with equal characteristics.
  • HMD Head-Mount Display
  • HUD Head-Up Display
  • mobile phone tablet PC, laptop, desktop, TV, digital signage, etc.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

무선랜 시스템에서 PPDU를 수신하는 방법 및 장치가 제안된다. 구체적으로, 수신 STA은 송신 STA으로부터 광대역을 통해 PPDU를 수신하고, PPDU를 복호한다. PPDU는 레가시 프리앰블, 제1 및 제2 시그널 필드를 포함한다. 레가시 프리앰블, 제1 및 제2 시그널 필드는 제1 위상 회전 값을 기반으로 생성된다. 광대역이 320MHz 대역인 경우, 제1 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1]이다.

Description

무선랜 시스템에서 광대역에 대해 최적화된 위상 회전을 적용하는 방법 및 장치
본 명세서는 무선랜 시스템에서 PPDU를 수신하는 기법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 광대역에 대해 최적화된 위상 회전을 적용하여 L-SIG에 최적화된 PAPR을 얻는 방법 및 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.
새로운 무선랜 규격에서는 증가된 개수의 공간 스트림이 사용될 수 있다. 이 경우, 증가된 개수의 공간 스트림을 적절히 사용하기 위해 무선랜 시스탬 내에서의 시그널링 기법이 개선되어야 할 수 있다.
본 명세서는 무선랜 시스템에서 광대역에 대해 최적화된 위상 회전을 적용하는 방법 및 장치를 제안한다.
본 명세서의 일례는 광대역을 통해 PPDU를 수신하는 방법을 제안한다.
본 실시예는 차세대 무선랜 시스템(IEEE 802.11be 또는 EHT 무선랜 시스템)이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11ax 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11ax 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
본 실시예는 광대역(240MHz 또는 320MHz)을 통해 PPDU를 전송할 때, 제한된 프리앰블 펑처링을 고려하여 L-SIG에서의 최적화된 PAPR을 획득할 수 있는 위상 회전 값을 설정하는 방법 및 장치를 제안한다.
수신 STA(station)은 송신 STA으로부터 제1 대역을 통해 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신한다.
상기 수신 STA은 상기 PPDU를 복호한다.
상기 PPDU는 레가시 프리앰블(Legacy preamble), 제1 및 제2 시그널 필드를 포함한다. 상기 레가시 프리앰블은 L-STF(Legacy-Short Training Field), L-LTF(Legacy-Long Training Field) 및 L-SIG(Legacy-Signal)를 포함할 수 있다. 상기 제1 시그널 필드는 U-SIG(Universal-Signal)이고, 상기 제2 시그널 필드는 EHT-SIG(Extremely High Throughput-Signal)일 수 있다. 상기 PPDU는 EHT-STF, EHT-LTF 및 데이터 필드를 더 포함할 수 있다.
상기 레가시 프리앰블, 상기 제1 및 제2 시그널 필드는 제1 위상 회전 값을 기반으로 생성된다. 즉, 위상 회전은 레가시 프리앰블부터 상기 EHT-SIG까지 적용될 수 있다.
상기 광대역이 320MHz 대역인 경우, 상기 제1 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1]이다.
본 명세서에서 제안된 실시예에 따르면, 제한된 프리앰블 펑처링 상황에서 광대역에 대해 최적화된 위상 회전 값을 제안함으로써, L-SIG의 PAPR을 낮추어 높은 전력으로 PPDU 송신이 가능하다는 새로운 효과가 있다. 이로써, PPDU의 전송 범위(range)가 증가하고 전반적인 성능이 향상된다는 효과가 있다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도 4는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 5는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 6은 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 7은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 8은 HE-SIG-B 필드의 구조를 나타낸다.
도 9는 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 동일한 RU에 할당되는 일례를 나타낸다.
도 10은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 11은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 12는 본 실시예에 따른 송신 장치의 동작을 나타낸 절차 흐름도이다.
도 13은 본 실시예에 따른 수신 장치의 동작을 나타낸 절차 흐름도이다.
도 14는 본 실시예에 따른 송신 STA이 PPDU를 송신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 15는 본 실시예에 따른 수신 STA이 PPDU를 수신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “A 및/또는 B(A and/or B)”으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 “A, B 또는 C(A, B or C)”는 “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 “및/또는(and/or)”을 의미할 수 있다. 예를 들어, “A/B”는 “및/또는 B”를 의미할 수 있다. 이에 따라 “A/B”는 “오직 A”, “오직 B”, 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 예를 들어, “A, B, C”는 “A, B 또는 C”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”는, “오직 A”“오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)”나 “적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)”라는 표현은 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”는, “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다. 또한, “적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)”나 “적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)”는 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 “예를 들어(for example)”를 의미할 수 있다. 구체적으로, “제어 정보(EHT-Signal)”로 표시된 경우, “제어 정보”의 일례로 “EHT-Signal”이 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 “제어 정보”는 “EHT-Signal”로 제한(limit)되지 않고, “EHT-Signal”이 “제어 정보”의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, “제어 정보(즉, EHT-signal)”로 표시된 경우에도, “제어 정보”의 일례로 “EHT-Signal”가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
본 명세서의 이하의 일례는 다양한 무선 통신시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 이하의 일례는 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서는 IEEE 802.11a/g/n/ac의 규격이나, IEEE 802.11ax 규격에 적용될 수 있다. 또한 본 명세서는 새롭게 제안되는 EHT 규격 또는 IEEE 802.11be 규격에도 적용될 수 있다. 또한 본 명세서의 일례는 EHT 규격 또는 IEEE 802.11be를 개선(enhance)한 새로운 무선랜 규격에도 적용될 수 있다. 또한 본 명세서의 일례는 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 규격에 기반하는 LTE(Long Term Evolution) 및 그 진화(evoluation)에 기반하는 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서의 일례는 3GPP 규격에 기반하는 5G NR 규격의 통신 시스템에 적용될 수 있다.
이하 본 명세서의 기술적 특징을 설명하기 위해 본 명세서가 적용될 수 있는 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 1의 일례는 이하에서 설명되는 다양한 기술적 특징을 수행할 수 있다. 도 1은 적어도 하나의 STA(station)에 관련된다. 예를 들어, 본 명세서의 STA(110, 120)은 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 또는 단순히 유저(user) 등의 다양한 명칭으로도 불릴 수 있다. 본 명세서의 STA(110, 120)은 네트워크, 기지국(Base Station), Node-B, AP(Access Point), 리피터, 라우터, 릴레이 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 본 명세서의 STA(110, 120)은 수신 장치, 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 PCTKR2021003998-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 추가로 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2021003998-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.
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.
이하, 본 명세서의 STA에서 송신/수신되는 PPDU가 설명된다.
도 10은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 10의 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 10의 PPDU는 EHT 시스템에서 사용되는 PPDU 타입 중 일부 또는 전부를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 도 10의 일례는 SU(single-user) 모드 및 MU(multi-user) 모드 모두를 위해 사용될 수 있다. 달리 표현하면, 도 10의 PPDU는 하나의 수신 STA 또는 복수의 수신 STA을 위한 PPDU일 수 있다. 도 10의 PPDU가 TB(Trigger-based) 모드를 위해 사용되는 경우, 도 10의 EHT-SIG는 생략될 수 있다. 달리 표현하면 UL-MU(Uplink-MU) 통신을 위한 Trigger frame을 수신한 STA은, 도 10의 일례에서 EHT-SIG 가 생략된 PPDU를 송신할 수 있다.
도 10에서 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 10의 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 10의 PPDU는 L-LTF 및 L-STF는 종래의 필드와 동일할 수 있다.
도 10의 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 “의 배수 + 1”또는 “의 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 “의 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. 48비트의 부호화 비트에 대해서는 BPSK 변조가 적용되어 48 개의 BPSK 심볼이 생성될 수 있다. 송신 STA은 48개의 BPSK 심볼을, 파일럿 서브캐리어{서브캐리어 인덱스 -21, -7, +7, +21} 및 DC 서브캐리어{서브캐리어 인덱스 0}를 제외한 위치에 매핑할 수 있다. 결과적으로 48개의 BPSK 심볼은 서브캐리어 인덱스 -26 내지 -22, -20 내지 -8, -6 내지 -1, +1 내지 +6, +8 내지 +20, 및 +22 내지 +26에 매핑될 수 있다. 송신 STA은 서브캐리어 인덱스 {-28, -27, +27, 28}에 {-1, -1, -1, 1}의 신호를 추가로 매핑할 수 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 적용된다. 수신 STA은 RL-SIG의 존재를 기초로 수신 PPDU가 HE PPDU 또는 EHT PPDU임을 알 수 있다.
도 10의 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 “”으로 설정될 수 있다.
U-SIG(또는 U-SIG 필드)에 의해 송신되는 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)는 version-independent bits와 version-dependent bits로 구분될 수 있다. 예를 들어, version-independent bits의 크기는 고정적이거나 가변적일 수 있다. 예를 들어, version-independent bits는 U-SIG의 제1 심볼에만 할당되거나, version-independent bits는 U-SIG의 제1 심볼 및 제2 심볼 모두에 할당될 수 있다. 예를 들어, version-independent bits와 version-dependent bits는 제1 제어 비트 및 제2 제어 비트 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 3비트의 PHY version identifier를 포함할 수 있다. 예를 들어, 3비트의 PHY version identifier는 송수신 PPDU의 PHY version 에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 3비트의 PHY version identifier의 제1 값은 송수신 PPDU가 EHT PPDU임을 지시할 수 있다. 달리 표현하면, 송신 STA은 EHT PPDU를 송신하는 경우, 3비트의 PHY version identifier를 제1 값으로 설정할 수 있다. 달리 표현하면, 수신 STA은 제1 값을 가지는 PHY version identifier를 기초로, 수신 PPDU가 EHT PPDU임을 판단할 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 1비트의 UL/DL flag 필드를 포함할 수 있다. 1비트의 UL/DL flag 필드의 제1 값은 UL 통신에 관련되고, UL/DL flag 필드의 제2 값은 DL 통신에 관련된다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 TXOP의 길이에 관한 정보, BSS color ID에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어 EHT PPDU가 다양한 타입(예를 들어, SU 모드에 관련된 EHT PPDU, MU 모드에 관련된 EHT PPDU, TB 모드에 관련된 EHT PPDU, Extended Range 송신에 관련된 EHT PPDU 등의 다양한 타입)으로 구분되는 경우, EHT PPDU의 타입에 관한 정보는 U-SIG의 version-dependent bits에 포함될 수 있다.
예를 들어, U-SIG는 1) 대역폭에 관한 정보를 포함하는 대역폭 필드, 2) EHT-SIG에 적용되는 MCS 기법에 관한 정보를 포함하는 필드, 3) EHT-SIG에 듀얼 서브캐리어 모듈레이션(dual subcarrier modulation, DCM) 기법이 적용되는지 여부에 관련된 정보를 포함하는 지시 필드, 4) EHT-SIG를 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보를 포함하는 필드, 5) EHT-SIG가 전 대역에 걸쳐 생성되는지 여부에 관한 정보를 포함하는 필드, 6) EHT-LTF/STF의 타입에 관한 정보를 포함하는 필드, 7) EHT-LTF의 길이 및 CP 길이를 지시하는 필드에 관한 정보를 포함할 수 있다.
도 10의 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 10의 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.
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 10의 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 10의 EHT-LTF는 MIMO 환경 또는 OFDMA 환경에서 채널을 추정하기 위하여 사용될 수 있다.
STF 및/또는 LTF의 타입에 관한 정보(LTF에 적용되는 GI에 관한 정보도 포함됨)는 도 10의 SIG A 필드 및/또는 SIG B 필드 등에 포함될 수 있다.
도 10의 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 10의 PPDU는 이하의 방법을 기초로 EHT PPDU로 식별될 수 있다.
수신 STA은 다음의 사항을 기초로 수신 PPDU의 타입을 EHT PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) 수신 PPDU의 L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) 수신 PPDU의 L-SIG가 반복되는 RL-SIG가 detect 되고, 3) 수신 PPDU의 L-SIG의 Length 필드의 값에 대해 “modulo 3”을 적용한 결과가 “0”으로 detect되는 경우, 수신 PPDU는 EHT PPDU로 판단될 수 있다. 수신 PPDU가 EHT PPDU로 판단되는 경우, 수신 STA은 도 10의 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, 및 3) “modulo 3”을 적용한 결과가 “0”으로 설정되는 Length 필드를 포함하는 L-SIG를 기초로, 수신 PPDU를 EHT PPDU로 판단할 수 있다.
예를 들어, 수신 STA은 다음의 사항을 기초로 수신 PPDU의 타입을 HE PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) L-SIG가 반복되는 RL-SIG가 detect 되고, 3) L-SIG의 Length 값에 대해 “modulo 3”을 적용한 결과가 “1”또는 “2”로 detect되는 경우, 수신 PPDU는 HE PPDU로 판단될 수 있다.
예를 들어, 수신 STA은 다음의 사항을 기초로, 수신 PPDU의 타입을 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) L-SIG가 반복되는 RL-SIG가 detect 되지 않는 경우, 수신 PPDU는 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단될 수 있다. 또한, 수신 STA이 RL-SIG의 반복을 detect했더라도 L-SIG의 Length 값에 대해 “modulo 3”을 적용한 결과가 “0”으로 detect되는 경우에는, 수신 PPDU이 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단될 수 있다.
이하의 일례에서 (송신/수신/상향/하향) 신호, (송신/수신/상향/하향) 프레임, (송신/수신/상향/하향) 패킷, (송신/수신/상향/하향) 데이터 유닛, (송신/수신/상향/하향) 데이터 등으로 표시되는 신호는 도 10의 PPDU를 기초로 송수신되는 신호일 수 있다. 도 10의 PPDU는 다양한 타입의 프레임을 송수신하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 10의 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 10의 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 10의 PPDU는 데이터 프레임을 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 10의 PPDU는 제어 프레임, 관리 프레임, 및 데이터 프레임 중 적어도 둘 이상을 동시에 송신하기 위해 사용될 수도 있다.
도 11은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 1의 부도면 (a)/(b)의 각 장치/STA은 도 11과 같이 변형될 수 있다. 도 11의 트랜시버(630)는 도 1의 트랜시버(113, 123)와 동일할 수 있다. 도 11의 트랜시버(630)는 수신기(receiver) 및 송신기(transmitter)를 포함할 수 있다.
도 11의 프로세서(610)는 도 1의 프로세서(111, 121)과 동일할 수 있다. 또는, 도 11의 프로세서(610)는 도 1의 프로세싱 칩(114, 124)과 동일할 수 있다.
도 11의 메모리(150)는 도 1의 메모리(112, 122)와 동일할 수 있다. 또는, 도 11의 메모리(150)는 도 1의 메모리(112, 122)와는 상이한 별도의 외부 메모리일 수 있다.
도 11을 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 11을 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.
1. 802.11ax 무선랜 시스템의 톤 플랜(tone plan) 및 위상 회전(phase rotation)
본 명세서에서 tone plan은 Resource Unit(RU)의 크기 및/또는 RU의 위치(location)를 결정하는 규칙에 관련된다. 이하에서는 IEEE 802.11ax 규격에 따른 PPDU, 즉 HE PPDU에 적용되는 tone plan을 설명한다. 달리 표현하면, 이하에서는 HE PPDU에 적용되는 RU 크기, RU의 위치를 설명하고, HE PPDU에 적용되는 RU에 관련된 제어정보를 설명한다.
본 명세서에서 RU에 관련된 제어정보(또는 tone plan에 관련된 제어정보)는 RU의 크기, 위치, 특정 RU에 할당되는 user STA의 정보, RU가 포함되는 PPDU를 위한 주파수 대역폭 및/또는 특정 RU에 적용되는 변조 기법에 관한 제어정보를 포함할 수 있다. RU에 관련된 제어정보는 SIG 필드에 포함될 수 있다. 예를 들어, IEEE 802.11ax 규격에서는 HE-SIG-B 필드 내에 RU에 관련된 제어정보가 포함된다. 즉, 송신 STA은 송신 PPDU를 생성하는 과정에서, PPDU 내에 포함된 RU에 대한 제어정보를 HE-SIG-B 필드 내에 포함시킬 수 있다. 또한, 수신 STA은 수신 PPDU 내에 포함된 HE-SIG-B를 수신하고, HE-SIG-B 내에 포함된 제어정보를 획득하여, 해당 수신 STA에 할당된 RU가 존재하는지를 판단하고, HE-SIG-B를 기초로 할당된 RU를 디코딩할 수 있다.
IEEE 802.11ax 규격에서는 HE-STF, HE-LTF 및 Data 필드가 RU 단위로 구성될 수 있었다. 즉, 제1 수신 STA을 위한 제1 RU가 설정되는 경우, 상기 제1 수신 STA을 위한 STF/LTF/Data 필드는 상기 제1 RU를 통해 송수신될 수 있다.
IEEE 802.11ax 규격에서는 하나의 수신 STA을 위한 PPDU(즉, SU PPDU)와 복수의 수신 STA을 위한 PPDU(즉, MU PPDU)가 별도로 정의되었고, 각각을 위한 tone plan이 별도로 정의되었다. 구체적인 내용은 이하에서 설명한다.
11ax에 정의되는 RU는 복수의 서브캐리어를 포함할 수 있다. 예를 들어 RU가 N개의 서브캐리어를 포함하는 경우, N-tone RU 또는 N RU로 표시될 수 있다. 특정한 RU의 위치는 서브캐리어 인덱스로 표시될 수 있다. 서브캐리어 인덱스는 Subcarrier frequency spacing 단위로 정의될 수 있다. 11ax 규격에서 Subcarrier frequency spacing는 312.5 kHz 또는 78.125 kHz 이고, RU를 위한 Subcarrier frequency spacing는 78.125 kHz이다. 즉, RU를 위한 서브캐리어 인덱스 +1은 DC tone 보다 78.125 kHz 더 증가된 위치를 의미하고, RU를 위한 서브캐리어 인덱스 -1은 DC tone 보다 78.125 kHz 더 감소된 위치를 의미할 수 있다. 예를 들어, 특정한 RU의 위치가 [-121:-96]으로 표시되는 경우, 해당 RU는 서브캐리어 인덱스 -121 부터 서브캐리어 인덱스 -96까지의 영역에 위치하고, 결과적으로 해당 RU는 26개의 서브캐리어를 포함할 수 있다.
N-tone RU는 기설정된 파일럿 톤을 포함할 수 있다.
이하에서는, 위상 회전의 값에 대해 설명한다.
Figure PCTKR2021003998-appb-I000001
는 톤의 위상 회전을 나타낼 때 사용된다. 각 대역폭 별
Figure PCTKR2021003998-appb-I000002
는 TXVECTOR parameter CH_BANDWIDTH에 의해 아래와 같이 결정된다.
Figure PCTKR2021003998-appb-I000003
각 대역폭 별
Figure PCTKR2021003998-appb-I000004
의 값은 다음과 같다.
Figure PCTKR2021003998-appb-I000005
Figure PCTKR2021003998-appb-I000006
위상 회전 값은 20MHz 단위로 정의되므로, 80MHz PPDU 전송에 사용되는 위상 회전 값은 [1, -1, -1, -1]이고, 80+80MHz 또는 160MHz PPDU 전송에 사용되는 위상 회전 값은 [1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, -1]이다.
2. 본 명세서에 적용 가능한 실시예
무선랜 802.11be 시스템에서는 peak throughput의 증가를 위해 기존 11ax 보다 더 넓은 대역을 사용하거나 혹은 더 많은 안테나를 사용하여 증가된 stream의 전송을 고려하고 있다. 또한 본 명세서는 다양한 band를 aggregation하여 사용하는 방식도 고려하고 있다.
본 명세서에서는 넓은 대역을 사용하는 경우를 고려하며, 즉, 240 / 320 MHz 를 사용하여 PPDU를 전송하는 경우를 고려하고 이 때에 legacy preamble 및 U-SIG, EHT-SIG part (혹은 EHT-STF 직전의 field까지)에 적용되는 phase rotation에 대해 제안한다. 특히 한정된 preamble puncturing 상황을 고려하여 최적화된 phase rotation을 제안한다.
802.11be PPDU(EHT PPDU)의 대표적인 구조는 도 10에서 도시한다. U-SIG는 버전 독립 필드(version independent field)와 버전 종속 필드(version dependent field)로 구성된다. 또한 U-SIG는 두 symbol로 이루어지며 두 symbol이 jointly encoding되며 각 20MHz 마다 52개 data tone 및 4개의 pilot tone으로 구성된다. 또한 HE-SIG-A와 동일한 방식으로 변조(modulation)된다. EHT-SIG는 common field와 user specific field로 나뉠 수 있으며 variable MCS로 인코딩될 수 있다. RU를 할당하는 정보는 common field 및 user specific field에 실릴 수 있다.
송신단에서 PPDU를 전송할 때 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio)을 낮추기 위해 phase rotation이 적용될 수 있으며 이는 L-preamble부터 EHT-STF 직전까지의 필드에 적용될 수 있고 20MHz 단위로 phase rotation 값이 정의될 수 있다.
802.11be 에서는 contiguous 240/320MHz 및 non-contiguous 160+80/80+160/160+160MHz의 bandwidth가 기존 20/40/80/160/80+80MHz bandwidth에 추가적으로 사용될 수 있다. 여기서 240/160+80/80+160MHz는 320/160+160MHz에서 80MHz 부분이 puncturing 된 것으로 생각할 수 있으며, 즉, 320/160+160MHz 사용되는 phase rotation 값 중 puncturing된 80MHz phase rotation을 제외하고 240/160+80/80+160MHz에 적용할 수 있다. 따라서 본 명세서에서는 우선 320/160+160MHz의 phase rotation을 제안하고 이를 puncturing하여 만들어지는 240/160+80/80+160MHz의 phase rotation은 추후 자세히 다루도록 하겠다. 240/160+80/80+160MHz에서 추가적인 phase rotation 또한 제안한다. 더불어 한정된 preamble puncturing 상황을 고려하여 full band allocation 상황과 해당 preamble puncturing 상황을 동시에 고려했을 때 L-SIG의 PAPR을 최대한 낮출 수 있는 하나의 unified phase rotation을 제안한다.
본 명세서에서 phase rotation sequence는 기존의 11ax 80MHz phase rotation의 반복 및 80MHz 세그먼트(segment) 당 추가적인 phase rotation을 적용하는 방식으로 설계하며 특히 아래와 같은 다양한 set의 추가 phase rotation을 고려하여 L-SIG의 PAPR을 최소화한다. 또한, 후술하는 phase rotation sequence는 [a b c d] 또는 <a b c d>로 혼용해서 표기할 수 있다.
Set 0: : [1, e^(j2*pi*1/4), e^(j2*pi*2/4), e^(j2*pi*3/4)]
Set 1: [1, e^(j2*pi*1/8), e^(j2*pi*2/8), e^(j2*pi*3/8), e^(j2*pi*4/8), e^(j2*pi*5/8), e^(j2*pi*6/8), e^(j2*pi*7/8)]
Set 2: [1, e^(j2*pi*1/16), e^(j2*pi*2/16), e^(j2*pi*3/16), e^(j2*pi*4/16), e^(j2*pi*5/16), e^(j2*pi*6/16), e^(j2*pi*7/16), e^(j2*pi*8/16), e^(j2*pi*9/16), e^(j2*pi*10/16), e^(j2*pi*11/16), e^(j2*pi*12/16), e^(j2*pi*13/16), e^(j2*pi*14/16), e^(j2*pi*15/16)]
Set 3: [1, e^(j2*pi*1/32), e^(j2*pi*2/32), e^(j2*pi*3/32), e^(j2*pi*4/32), e^(j2*pi*5/32), e^(j2*pi*6/32), e^(j2*pi*7/32), e^(j2*pi*8/32), e^(j2*pi*9/32), e^(j2*pi*10/32), e^(j2*pi*11/32), e^(j2*pi*12/32), e^(j2*pi*13/32), e^(j2*pi*14/32), e^(j2*pi*15/32), e^(j2*pi*16/32), e^(j2*pi*17/32), e^(j2*pi*18/32), e^(j2*pi*19/32), e^(j2*pi*20/32), e^(j2*pi*21/32), e^(j2*pi*22/32), e^(j2*pi*23/32), e^(j2*pi*24/32), e^(j2*pi*25/32), e^(j2*pi*26/32), e^(j2*pi*27/32), e^(j2*pi*28/32), e^(j2*pi*29/32), e^(j2*pi*30/32), e^(j2*pi*31/32)]
Set 4: [1, e^(j2*pi*1/36), e^(j2*pi*2/36), e^(j2*pi*3/36), e^(j2*pi*4/36), e^(j2*pi*5/36), e^(j2*pi*6/36), e^(j2*pi*7/36), e^(j2*pi*8/36), e^(j2*pi*9/36), e^(j2*pi*10/36), e^(j2*pi*11/36), e^(j2*pi*12/36), e^(j2*pi*13/36), e^(j2*pi*14/36), e^(j2*pi*15/36), e^(j2*pi*16/36), e^(j2*pi*17/36), e^(j2*pi*18/36), e^(j2*pi*19/36), e^(j2*pi*20/36), e^(j2*pi*21/36), e^(j2*pi*22/36), e^(j2*pi*23/36), e^(j2*pi*24/36), e^(j2*pi*25/36), e^(j2*pi*26/36), e^(j2*pi*27/36), e^(j2*pi*28/36), e^(j2*pi*29/36), e^(j2*pi*30/36), e^(j2*pi*31/36), e^(j2*pi*32/36), e^(j2*pi*33/36), e^(j2*pi*34/36), e^(j2*pi*35/36)]
Set 0은 2*pi/4 (radian) 씩 위상 회전이 적용될 수 있는 요소들의 집합이다. Set 1은 2*pi/8 씩 위상 회전이 적용될 수 있는 요소들의 집합이다. Set 2는 2*pi/16 씩 위상 회전이 적용될 수 있는 요소들의 집합이다. Set 3은 2*pi/32 씩 위상 회전이 적용될 수 있는 요소들의 집합이다. Set 4는 2*pi/36 씩 위상 회전이 적용될 수 있는 요소들의 집합이다. 예를 들어, 상기 Set 1의 e^(j2*pi*4/8)는 180도 위상 회전한 것이므로, 위상 회전 값을 -1로도 표시할 수 있다. 여기서, pi는
Figure PCTKR2021003998-appb-I000007
를 의미한다.
2.1. 320/160+160 MHz
Contiguous 320MHz를 기반으로 phase rotation을 제안하며 non-contiguous 160+160 MHz에서의 phase rotation은 다음과 같이 제안할 수 있다. Contiguous 320MHz 중 낮은 frequency에 해당하는 160MHz 부분의 phase rotation은 non-contiguous 160+160 MHz 중 낮은 frequency에 해당하는 160MHz의 phase rotation에 그대로 적용되며 Contiguous 320MHz 중 높은 frequency에 해당하는 160MHz 부분의 phase rotation은 non-contiguous 160+160 MHz 중 높은 frequency에 해당하는 160MHz의 phase rotation에 그대로 적용된다.
Contiguous 320MHz의 subcarrier index는 -512 ~ 511이며 아래에서 제안되는 다양한 phase rotation 값은 다음과 같은 형태를 갖는다.
[a b c d e f g h i j k l m n o p]
이는 낮은 frequency의 20MHz부터 높은 frequency의 20MHz까지 각 20MHz에 적용되는 phase rotation을 의미한다. 즉, a는 -512~-449, b는 -448~-385, c는 -384~-321, d는 -320~-257, e는 -256~-193, f는 -192~-129, g는 -128~-65, h는 -64~-1, i는 0~63, j는 64~127, k는 128~191, l은 192~255, m은 256~319, n은 320~383, o는 384~447, p는 448~511의 subcarrier에 적용되는 phase rotation이다.
또한 320MHz에서는 아래와 같이 full band allocation과 더불어 한정된 preamble puncturing을 고려한다.
Full band allocation: [OOOO OOOO OOOO OOOO]
Preamble puncturing
[XXOO OOOO OOOO OOOO]
[OOXX OOOO OOOO OOOO]
[OOOO XXOO OOOO OOOO]
[OOOO OOXX OOOO OOOO]
[OOOO OOOO XXOO OOOO]
[OOOO OOOO OOXX OOOO]
[OOOO OOOO OOOO XXOO]
[OOOO OOOO OOOO OOXX]
[XXXX OOOO OOOO OOOO]
[OOOO XXXX OOOO OOOO]
[OOOO OOOO XXXX OOOO]
[OOOO OOOO OOOO XXXX]
위에서 O 혹은 X는 특정 20MHz channel이 puncturing 되지 않거나 puncturing 된 것을 의미하며 frequency가 낮은 20MHz channel부터 높은 20MHz channel 순으로 표현을 하였다.
2.1.1. Set 1 고려
<a b c d>는 80MHz 단위로 추가로 곱해지는 phase rotation을 의미한다. 즉, a는 -512~-257, b는 -256~-1, c는 0~255, d는 256~511의 subcarrier에 추가로 곱해지는 phase rotation이며 위의 반복된 phase rotation에 추가로 곱해져 새로운 phase rotation 값을 형성한다. 즉, 아래와 같이 표현할 수 있다.
[a*[1 -1 -1 -1] b*[1 -1 -1 -1] c*[1 -1 -1 -1] d*[1 -1 -1 -1]]
2.1.1.A. 320MHz RF capability 고려
하나의 320MHz capa RF로 PPDU를 전송할 수 있다. 이 경우 최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 e^(j2*pi*1/8) e^(j2*pi*7/8) 1>, <1 e^(j2*pi*7/8) e^(j2*pi*1/8) 1>,
<1 1 e^(j2*pi*4/8) e^(j2*pi*4/8) >, <1 1 1 e^(j2*pi*4/8)>
2.1.1.B. 160/320MHz RF capability 고려
두 개의 160MHz capa RF 혹은 하나의 320MHz capa RF로 PPDU를 전송할 수 있다. 이 경우 최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 e^(j2*pi*1/8) e^(j2*pi*7/8) 1>, <1 e^(j2*pi*7/8) e^(j2*pi*1/8) 1>,
<1 1 e^(j2*pi*4/8) e^(j2*pi*4/8) >, <1 1 1 e^(j2*pi*4/8)>
2.1.1.C. 80/160/320MHz RF capability 고려
네 개의 80MHz capa RF 혹은 두 개의 80MHz capa RF와 한 개의 160MHz capa RF 혹은 두 개의 160MHz capa RF 혹은 하나의 320MHz capa RF로 PPDU를 전송할 수 있다. 두 개의 80MHz capa RF와 한 개의 160MHz capa RF가 사용되는 경우 160MHz RF는 양 쪽 160MHz 중 하나의 160MHz에 적용되어 PPDU를 발생시키는 경우만 고려했다. 즉, 가운데 160MHz에 160MHz RF가 사용되고 양 쪽의 남은 80MHz에 두 개의 80MHz RF가 적용되는 것은 고려하지 않았다. 이 경우 최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 e^(j2*pi*1/8) e^(j2*pi*7/8) 1>, <1 e^(j2*pi*7/8) e^(j2*pi*1/8) 1>,
<1 1 e^(j2*pi*4/8) e^(j2*pi*4/8) >, <1 1 1 e^(j2*pi*4/8) >
2.1.2. Set 2 고려
<a b c d>는 80MHz 단위로 추가로 곱해지는 phase rotation을 의미한다. 즉, a는 -512~-257, b는 -256~-1, c는 0~255, d는 256~511의 subcarrier에 추가로 곱해지는 phase rotation이며 위의 반복된 phase rotation에 추가로 곱해져 새로운 phase rotation 값을 형성한다. 즉, 아래와 같이 표현할 수 있다.
[a*[1 -1 -1 -1] b*[1 -1 -1 -1] c*[1 -1 -1 -1] d*[1 -1 -1 -1]]
2.1.2.A. 320MHz RF capability 고려
최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 e^(j2*pi*2/16) e^(j2*pi*14/16) 1>, <1 e^(j2*pi*14/16) e^(j2*pi*2/16) 1>,
<1 1 1 e^(j2*pi*8/16)>,
<1 e^(j2*pi*2/16) e^(j2*pi*6/16) e^(j2*pi*3/16)>, <1 e^(j2*pi*3/16) 1 e^(j2*pi*13/16)>,
<1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*1/16) e^(j2*pi*14/16)>, <1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*3/16) 1>,
<1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*5/16) e^(j2*pi*2/16)>, <1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*6/16) e^(j2*pi*3/16)>,
<1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*7/16) e^(j2*pi*4/16)>, <1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*8/16) e^(j2*pi*5/16)>,
<1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*11/16) e^(j2*pi*8/16)>, <1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*14/16) e^(j2*pi*11/16)>,
<1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*14/16) e^(j2*pi*14/16)>, <1 e^(j2*pi*13/16) 1 e^(j2*pi*3/16)>,
<1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*2/16) e^(j2*pi*2/16)>, <1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*2/16) e^(j2*pi*5/16)>,
<1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*5/16) e^(j2*pi*8/16)>, <1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*8/16) e^(j2*pi*11/16)>,
<1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*9/16) e^(j2*pi*12/16)>, <1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*10/16) e^(j2*pi*13/16)>,
<1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*11/16) e^(j2*pi*14/16)>, <1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*13/16) 1>,
<1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*15/16) e^(j2*pi*2/16)>, <1 e^(j2*pi*14/16) e^(j2*pi*10/16) e^(j2*pi*13/16)>
2.1.2.B. 160/320MHz RF capability 고려
최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 e^(j2*pi*2/16) e^(j2*pi*14/16) 1>, <1 e^(j2*pi*14/16) e^(j2*pi*2/16) 1>,
<1 1 1 e^(j2*pi*8/16)>,
<1 e^(j2*pi*2/16) e^(j2*pi*6/16) e^(j2*pi*3/16)>, <1 e^(j2*pi*3/16) 1 e^(j2*pi*13/16)>,
<1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*1/16) e^(j2*pi*14/16)>, <1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*3/16) 1>,
<1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*5/16) e^(j2*pi*2/16)>, <1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*6/16) e^(j2*pi*3/16)>,
<1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*7/16) e^(j2*pi*4/16)>, <1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*8/16) e^(j2*pi*5/16)>,
<1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*11/16) e^(j2*pi*8/16)>, <1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*14/16) e^(j2*pi*11/16)>,
<1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*14/16) e^(j2*pi*14/16)>, <1 e^(j2*pi*13/16) 1 e^(j2*pi*3/16)>,
<1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*2/16) e^(j2*pi*2/16)>, <1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*2/16) e^(j2*pi*5/16)>,
<1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*5/16) e^(j2*pi*8/16)>, <1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*8/16) e^(j2*pi*11/16)>,
<1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*9/16) e^(j2*pi*12/16)>, <1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*10/16) e^(j2*pi*13/16)>,
<1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*11/16) e^(j2*pi*14/16)>, <1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*13/16) 1>,
<1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*15/16) e^(j2*pi*2/16)>, <1 e^(j2*pi*14/16) e^(j2*pi*10/16) e^(j2*pi*13/16)>
2.1.2.C. 80/160/320MHz RF capability 고려
최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 e^(j2*pi*2/16) e^(j2*pi*14/16) 1>, <1 e^(j2*pi*14/16) e^(j2*pi*2/16) 1>,
<1 1 1 e^(j2*pi*8/16)>,
<1 e^(j2*pi*2/16) e^(j2*pi*6/16) e^(j2*pi*3/16)>, <1 e^(j2*pi*3/16) 1 e^(j2*pi*13/16)>,
<1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*1/16) e^(j2*pi*14/16)>, <1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*3/16) 1>,
<1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*5/16) e^(j2*pi*2/16)>, <1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*6/16) e^(j2*pi*3/16)>,
<1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*7/16) e^(j2*pi*4/16)>, <1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*8/16) e^(j2*pi*5/16)>,
<1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*11/16) e^(j2*pi*8/16)>, <1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*14/16) e^(j2*pi*11/16)>,
<1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*14/16) e^(j2*pi*14/16)>, <1 e^(j2*pi*13/16) 1 e^(j2*pi*3/16)>,
<1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*2/16) e^(j2*pi*2/16)>, <1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*2/16) e^(j2*pi*5/16)>,
<1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*5/16) e^(j2*pi*8/16)>, <1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*8/16) e^(j2*pi*11/16)>,
<1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*9/16) e^(j2*pi*12/16)>, <1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*10/16) e^(j2*pi*13/16)>,
<1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*11/16) e^(j2*pi*14/16)>, <1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*13/16) 1>,
<1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*15/16) e^(j2*pi*2/16)>, <1 e^(j2*pi*14/16) e^(j2*pi*10/16) e^(j2*pi*13/16)>
2.1.3. Set 3 고려
<a b c d>는 80MHz 단위로 추가로 곱해지는 phase rotation을 의미한다. 즉, a는 -512~-257, b는 -256~-1, c는 0~255, d는 256~511의 subcarrier에 추가로 곱해지는 phase rotation이며 위의 반복된 phase rotation에 추가로 곱해져 새로운 phase rotation 값을 형성한다. 즉, 아래와 같이 표현할 수 있다.
[a*[1 -1 -1 -1] b*[1 -1 -1 -1] c*[1 -1 -1 -1] d*[1 -1 -1 -1]]
2.1.3.A. 320MHz RF capability 고려
최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 e^(j2*pi*4/32) e^(j2*pi*28/32) 1>, <1 e^(j2*pi*28/32) e^(j2*pi*4/32) 1>,
<1 1 1 e^(j2*pi*16/32)>,
<1 e^(j2*pi*1/32) e^(j2*pi*20/32) e^(j2*pi*23/32)>, <1 e^(j2*pi*31/32) e^(j2*pi*12/32) e^(j2*pi*9/32)>
2.1.3.B. 160/320MHz RF capability 고려
최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 e^(j2*pi*4/32) e^(j2*pi*28/32) 1>, <1 e^(j2*pi*28/32) e^(j2*pi*4/32) 1>,
<1 1 1 e^(j2*pi*16/32)>,
<1 e^(j2*pi*1/32) e^(j2*pi*20/32) e^(j2*pi*23/32)>, <1 e^(j2*pi*31/32) e^(j2*pi*12/32) e^(j2*pi*9/32)>
2.1.3.C. 80/160/320MHz RF capability 고려
최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 e^(j2*pi*4/32) e^(j2*pi*28/32) 1>, <1 e^(j2*pi*28/32) e^(j2*pi*4/32) 1>,
<1 1 1 e^(j2*pi*16/32)>,
<1 e^(j2*pi*1/32) e^(j2*pi*20/32) e^(j2*pi*23/32)>, <1 e^(j2*pi*31/32) e^(j2*pi*12/32) e^(j2*pi*9/32)>
2.1.4. Set 0 고려
<a b c d>는 80MHz 단위로 추가로 곱해지는 phase rotation을 의미한다. 즉, a는 -512~-257, b는 -256~-1, c는 0~255, d는 256~511의 subcarrier에 추가로 곱해지는 phase rotation이며 위의 반복된 phase rotation에 추가로 곱해져 새로운 phase rotation 값을 형성한다. 즉, 아래와 같이 표현할 수 있다.
[a*[1 -1 -1 -1] b*[1 -1 -1 -1] c*[1 -1 -1 -1] d*[1 -1 -1 -1]]
2.1.4.A. 320MHz RF capability 고려
최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 1 e^(j2*pi*2/4) e^(j2*pi*2/4) >, <1 1 1 e^(j2*pi*2/4) >
2.1.4.B. 160/320MHz RF capability 고려
최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 1 e^(j2*pi*2/4) e^(j2*pi*2/4) >, <1 1 1 e^(j2*pi*2/4) >
2.1.4.C. 80/160/320MHz RF capability 고려
최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 1 e^(j2*pi*2/4) e^(j2*pi*2/4) >, <1 1 1 e^(j2*pi*2/4) >
다양한 RF capability 및 PAPR을 고려하면 2.1.3.B의 방식이 바람직할 수 있다.
2.2. 240/80+160/160+80 MHz
2.2.1. 80MHz가 puncturing된 320/160+160MHz phase rotation
240MHz는 320MHz의 80MHz puncturing으로 생각할 수 있으며 따라서 240MHz를 위한 별개의 phase rotation을 design하지 않고 320MHz의 phase rotation과 단일화하여 사용할 수 있다. 예로 320MHz에서 [1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 1]의 phase rotation이 사용된다고 가정하고 첫 번째 80MHz가 puncturing되어 240MHz 전송에 사용된다면 다음의 phase rotation 값이 240MHz에 적용될 수 있다.
[1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 1]
320MHz 중 두 번째 80MHz가 puncturing 된다면 다음의 phase rotation 값이 240MHz에 적용될 수 있다.
[1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 1]
320MHz 중 세 번째 80MHz가 puncturing 된다면 다음의 phase rotation 값이 240MHz에 적용될 수 있다.
[1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1]
320MHz 중 네 번째 80MHz가 puncturing 된다면 다음의 phase rotation 값이 240MHz에 적용될 수 있다.
[1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1]
아래에서는 추가적인 240MHz phase rotation에 대해 제안한다.
Contiguous 240MHz를 기반으로 phase rotation을 제안하며 non-contiguous 80+160 / 160+80 MHz에서의 phase rotation은 다음과 같이 제안할 수 있다. Contiguous 240MHz 중 낮은 frequency에 해당하는 80 / 160MHz 부분의 phase rotation은 non-contiguous 80+160 / 160+80 MHz 중 낮은 frequency에 해당하는 80 / 160MHz의 phase rotation에 그대로 적용되며 Contiguous 240MHz 중 높은 frequency에 해당하는 160 / 80MHz 부분의 phase rotation은 non-contiguous 80+160 / 160+80 MHz 중 높은 frequency에 해당하는 160 / 80MHz의 phase rotation에 그대로 적용된다.
Contiguous 240MHz의 subcarrier index는 -384 ~ 383이며 아래에서 제안되는 다양한 phase rotation 값은 다음과 같은 형태를 갖는다.
[a b c d e f g h i j k l]
이는 낮은 frequency의 20MHz부터 높은 frequency의 20MHz까지 각 20MHz에 적용되는 phase rotation을 의미한다. 즉, a는 -384~-321, b는 -320~-257, c는 -256~-193, d는 -192~-129, e는 -128~-65, f는 -64~-1, g는 0~63, h는 64~127, i는 128~191, j는 192~255, k는 256~319, l은 320~383의 subcarrier에 적용되는 phase rotation이다.
또한 240MHz에서는 아래와 같이 full band allocation과 더불어 한정된 preamble puncturing을 고려한다.
Full band allocation: [OOOO OOOO OOOO]
Preamble puncturing
[XXOO OOOO OOOO]
[OOXX OOOO OOOO]
[OOOO XXOO OOOO]
[OOOO OOXX OOOO]
[OOOO OOOO XXOO]
[OOOO OOOO OOXX]
[XXXX OOOO OOOO]
[OOOO XXXX OOOO]
[OOOO OOOO XXXX]
위에서 O 혹은 X는 특정 20MHz channel이 puncturing 되지 않거나 puncturing 된 것을 의미하며 frequency가 낮은 20MHz channel부터 높은 20MHz channel 순으로 표현을 하였다.
2.2.2. Set 1 고려
<a b c>는 80MHz 단위로 추가로 곱해지는 phase rotation을 의미한다. 즉, a는 -384~-129, b는 -128~127, c는 128~383의 subcarrier에 추가로 곱해지는 phase rotation이며 위의 반복된 phase rotation에 추가로 곱해져 새로운 phase rotation 값을 형성한다. 즉, 아래와 같이 표현할 수 있다.
[a*[1 -1 -1 -1] b*[1 -1 -1 -1] c*[1 -1 -1 -1]]
2.2.2.A. 320MHz RF capability 고려
하나의 320MHz capa RF로 PPDU를 전송할 수 있다. 이 경우 최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 e^(j2*pi*1/8) 1>, <1 e^(j2*pi*2/8) 1>, <1 e^(j2*pi*4/8) e^(j2*pi*4/8)>, <1 e^(j2*pi*6/8) 1>, <1 e^(j2*pi*7/8) 1>
<1 1 e^(j2*pi*4/8) >
2.2.2.B. 80/160/320MHz RF capability 고려
세 개의 80MHz capa RF 혹은 한 개의 80MHz capa RF와 한 개의 160MHz capa RF 혹은 하나의 320MHz capa RF로 PPDU를 전송할 수 있다. 이 경우 최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 e^(j2*pi*1/8) 1>, <1 e^(j2*pi*2/8) 1>, <1 e^(j2*pi*4/8) e^(j2*pi*4/8)>, <1 e^(j2*pi*6/8) 1>, <1 e^(j2*pi*7/8) 1>
<1 1 e^(j2*pi*4/8) >, <1 e^(j2*pi*1/8) e^(j2*pi*7/8)>, <1 e^(j2*pi*2/8) e^(j2*pi*1/8)>,
<1 e^(j2*pi*6/8) e^(j2*pi*7/8)>, <1 e^(j2*pi*7/8) e^(j2*pi*1/8)>,
<1 e^(j2*pi*1/8) 1>, <1 e^(j2*pi*7/8) 1>
2.2.3. Set 2 고려
<a b c>는 80MHz 단위로 추가로 곱해지는 phase rotation을 의미한다. 즉, a는 -384~-129, b는 -128~127, c는 128~383의 subcarrier에 추가로 곱해지는 phase rotation이며 위의 반복된 phase rotation에 추가로 곱해져 새로운 phase rotation 값을 형성한다. 즉, 아래와 같이 표현할 수 있다.
[a*[1 -1 -1 -1] b*[1 -1 -1 -1] c*[1 -1 -1 -1]]
2.2.3.A. 320MHz RF capability 고려
최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 e^(j2*pi*2/16) e^(j2*pi*15/16)>, <1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*1/16)>, <1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*15/16)>,
<1 e^(j2*pi*4/16) e^(j2*pi*1/16)>, <1 e^(j2*pi*12/16) e^(j2*pi*15/16)>, <1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*1/16)>,
<1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*15/16)>, <1 e^(j2*pi*14/16) e^(j2*pi*1/16)>,
<1 1 e^(j2*pi*8/16)>, <1 e^(j2*pi*8/16) e^(j2*pi*8/16)>
<1 e^(j2*pi*3/16) 1>, <1 e^(j2*pi*13/16) 1>
2.2.3.B. 80/160/320MHz RF capability 고려
최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 e^(j2*pi*2/16) e^(j2*pi*15/16)>, <1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*1/16)>, <1 e^(j2*pi*3/16) e^(j2*pi*15/16)>,
<1 e^(j2*pi*4/16) e^(j2*pi*1/16)>, <1 e^(j2*pi*12/16) e^(j2*pi*15/16)>, <1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*1/16)>,
<1 e^(j2*pi*13/16) e^(j2*pi*15/16)>, <1 e^(j2*pi*14/16) e^(j2*pi*1/16)>,
<1 1 e^(j2*pi*8/16)>, <1 e^(j2*pi*8/16) e^(j2*pi*8/16)>,
<1 e^(j2*pi*3/16) 1>, <1 e^(j2*pi*13/16) 1>
2.2.4. Set 3 고려
<a b c>는 80MHz 단위로 추가로 곱해지는 phase rotation을 의미한다. 즉, a는 -384~-129, b는 -128~127, c는 128~383의 subcarrier에 추가로 곱해지는 phase rotation이며 위의 반복된 phase rotation에 추가로 곱해져 새로운 phase rotation 값을 형성한다. 즉, 아래와 같이 표현할 수 있다.
[a*[1 -1 -1 -1] b*[1 -1 -1 -1] c*[1 -1 -1 -1]]
2.2.4.A. 320MHz RF capability 고려
최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 e^(j2*pi*2/32) e^(j2*pi*31/32)>, <1 e^(j2*pi*3/32) e^(j2*pi*31/32)>, <1 e^(j2*pi*4/32) e^(j2*pi*31/32)>,
<1 e^(j2*pi*5/32) e^(j2*pi*1/32)>, <1 e^(j2*pi*5/32) e^(j2*pi*31/32)>, <1 e^(j2*pi*6/32) e^(j2*pi*1/32)>,
<1 e^(j2*pi*6/32) e^(j2*pi*31/32)>, <1 e^(j2*pi*7/32) e^(j2*pi*1/32)>, <1 e^(j2*pi*7/32) e^(j2*pi*31/32)>,
<1 e^(j2*pi*8/32) e^(j2*pi*1/32)>, <1 e^(j2*pi*24/32) e^(j2*pi*31/32)>, <1 e^(j2*pi*25/32) e^(j2*pi*1/32)>,
<1 e^(j2*pi*25/32) e^(j2*pi*31/32)>, <1 e^(j2*pi*26/32) e^(j2*pi*1/32)>, <1 e^(j2*pi*26/32) e^(j2*pi*31/32)>,
<1 e^(j2*pi*27/32) e^(j2*pi*1/32)>, <1 e^(j2*pi*27/32) e^(j2*pi*31/32)>, <1 e^(j2*pi*28/32) e^(j2*pi*1/32)>,
<1 e^(j2*pi*29/32) e^(j2*pi*1/32)>, <1 e^(j2*pi*30/32) e^(j2*pi*1/32)>,
<1 1 e^(j2*pi*16/32)>, <1 e^(j2*pi*16/32) e^(j2*pi*16/32)>, <1 e^(j2*pi*6/32) 1>, <1 e^(j2*pi*26/32) 1>,
<1 e^(j2*pi*7/32) e^(j2*pi*2/32)>, <1 e^(j2*pi*25/32) e^(j2*pi*30/32)>
2.2.4.B. 80/160/320MHz RF capability 고려
최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 e^(j2*pi*2/32) e^(j2*pi*31/32)>, <1 e^(j2*pi*3/32) e^(j2*pi*31/32)>, <1 e^(j2*pi*4/32) e^(j2*pi*31/32)>,
<1 e^(j2*pi*5/32) e^(j2*pi*1/32)>, <1 e^(j2*pi*5/32) e^(j2*pi*31/32)>, <1 e^(j2*pi*6/32) e^(j2*pi*1/32)>,
<1 e^(j2*pi*6/32) e^(j2*pi*31/32)>, <1 e^(j2*pi*7/32) e^(j2*pi*1/32)>, <1 e^(j2*pi*7/32) e^(j2*pi*31/32)>,
<1 e^(j2*pi*8/32) e^(j2*pi*1/32)>, <1 e^(j2*pi*24/32) e^(j2*pi*31/32)>, <1 e^(j2*pi*25/32) e^(j2*pi*1/32)>,
<1 e^(j2*pi*25/32) e^(j2*pi*31/32)>, <1 e^(j2*pi*26/32) e^(j2*pi*1/32)>, <1 e^(j2*pi*26/32) e^(j2*pi*31/32)>,
<1 e^(j2*pi*27/32) e^(j2*pi*1/32)>, <1 e^(j2*pi*27/32) e^(j2*pi*31/32)>, <1 e^(j2*pi*28/32) e^(j2*pi*1/32)>,
<1 e^(j2*pi*29/32) e^(j2*pi*1/32)>, <1 e^(j2*pi*30/32) e^(j2*pi*1/32)>,
<1 1 e^(j2*pi*16/32)>, <1 e^(j2*pi*16/32) e^(j2*pi*16/32)>, <1 e^(j2*pi*6/32) 1>, <1 e^(j2*pi*26/32) 1>,
<1 e^(j2*pi*7/32) e^(j2*pi*2/32)>, <1 e^(j2*pi*25/32) e^(j2*pi*30/32)>
2.2.4. Set 4 고려
<a b c>는 80MHz 단위로 추가로 곱해지는 phase rotation을 의미한다. 즉, a는 -384~-129, b는 -128~127, c는 128~383의 subcarrier에 추가로 곱해지는 phase rotation이며 위의 반복된 phase rotation에 추가로 곱해져 새로운 phase rotation 값을 형성한다. 즉, 아래와 같이 표현할 수 있다.
[a*[1 -1 -1 -1] b*[1 -1 -1 -1] c*[1 -1 -1 -1]]
2.2.4.A. 320MHz RF capability 고려
최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 e^(j2*pi*3/36) e^(j2*pi*34/36)>, <1 e^(j2*pi*4/36) e^(j2*pi*34/36)>, <1 e^(j2*pi*5/36) e^(j2*pi*34/36)>,
<1 e^(j2*pi*6/36) e^(j2*pi*34/36)>, <1 e^(j2*pi*7/36) e^(j2*pi*2/36)>, <1 e^(j2*pi*7/36) e^(j2*pi*34/36)>,
<1 e^(j2*pi*8/36) e^(j2*pi*2/36)>, <1 e^(j2*pi*9/36) e^(j2*pi*2/36)>, <1 e^(j2*pi*27/36) e^(j2*pi*34/36)>,
<1 e^(j2*pi*28/36) e^(j2*pi*34/36)>, <1 e^(j2*pi*29/36) e^(j2*pi*2/36)>, <1 e^(j2*pi*29/36) e^(j2*pi*34/36)>,
<1 e^(j2*pi*30/36) e^(j2*pi*2/36)>, <1 e^(j2*pi*31/36) e^(j2*pi*2/36)>, <1 e^(j2*pi*32/36) e^(j2*pi*2/36)>,
<1 1 e^(j2*pi*18/36)>, <1 e^(j2*pi*18/36) e^(j2*pi*18/36)>, <1 e^(j2*pi*7/36) 1>, <1 e^(j2*pi*29/36) 1>
2.2.4.B. 80/160/320MHz RF capability 고려
최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 e^(j2*pi*3/36) e^(j2*pi*34/36)>, <1 e^(j2*pi*4/36) e^(j2*pi*34/36)>, <1 e^(j2*pi*5/36) e^(j2*pi*34/36)>,
<1 e^(j2*pi*6/36) e^(j2*pi*34/36)>, <1 e^(j2*pi*7/36) e^(j2*pi*2/36)>, <1 e^(j2*pi*7/36) e^(j2*pi*34/36)>,
<1 e^(j2*pi*8/36) e^(j2*pi*2/36)>, <1 e^(j2*pi*9/36) e^(j2*pi*2/36)>, <1 e^(j2*pi*27/36) e^(j2*pi*34/36)>,
<1 e^(j2*pi*28/36) e^(j2*pi*34/36)>, <1 e^(j2*pi*29/36) e^(j2*pi*2/36)>, <1 e^(j2*pi*29/36) e^(j2*pi*34/36)>,
<1 e^(j2*pi*30/36) e^(j2*pi*2/36)>, <1 e^(j2*pi*31/36) e^(j2*pi*2/36)>, <1 e^(j2*pi*32/36) e^(j2*pi*2/36)>,
<1 e^(j2*pi*33/36) e^(j2*pi*2/36)>,
<1 1 e^(j2*pi*18/36)>, <1 e^(j2*pi*18/36) e^(j2*pi*18/36)>, <1 e^(j2*pi*7/36) 1>, <1 e^(j2*pi*29/36) 1>
2.2.5. Set 0 고려
<a b c>는 80MHz 단위로 추가로 곱해지는 phase rotation을 의미한다. 즉, a는 -384~-129, b는 -128~127, c는 128~383의 subcarrier에 추가로 곱해지는 phase rotation이며 위의 반복된 phase rotation에 추가로 곱해져 새로운 phase rotation 값을 형성한다. 즉, 아래와 같이 표현할 수 있다.
[a*[1 -1 -1 -1] b*[1 -1 -1 -1] c*[1 -1 -1 -1]]
2.2.5.A. 320MHz RF capability 고려
최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 1 e^(j2*pi*2/4)>, <1 e^(j2*pi*1/4) 1>, <1 e^(j2*pi*2/4) e^(j2*pi*2/4)>, <1 e^(j2*pi*3/4) 1>
2.2.5.B. 80/160/320MHz RF capability 고려
최적화된 추가 phase rotation은 아래와 같다.
<1 1 e^(j2*pi*2/4)>, <1 e^(j2*pi*1/4) 1>, <1 e^(j2*pi*2/4) e^(j2*pi*2/4)>, <1 e^(j2*pi*3/4) 1>
240MHz의 phase rotation은 320MHz를 puncturing하여 240MHz를 구성하는 경우 2.2.1의 방식이 선호될 수 있고 이는 320MHz와 단일화된 phase rotation으로 구현 이득을 얻을 수도 있다. 또한 PAPR과 다양한 RF capa및 여러 preamble puncturing 상황을 고려할 때 2.2.4.B방식이 선호될 수도 있으나 구현 상 overhead가 높을 수 있다.
상기 프리앰블 펑처링 패턴은 U-SIG(U-SIG-2)의 Punctured Channel Information 필드에 의해 지시될 수 있다. 상기 Punctured Channel Information 필드는 5비트로 구성된다.
구체적으로, PPDU가 non-OFDMA 방식으로 송신되는 경우, 상기 Punctured Channel Information 필드의 5비트는 전체 PPDU 대역폭의 non-OFDMA 펑처링 패턴을 시그널링하기 위해 아래 표의 항목으로 설정될 수 있다. 아래 표는 PPDU 대역폭 별 non-OFDMA 방식에서 프리앰블 펑처링 패턴을 정의한다. 상기 Punctured Channel Information 필드에서 정의되지 않은 값은 유효하다.
Figure PCTKR2021003998-appb-I000008
Figure PCTKR2021003998-appb-I000009
Figure PCTKR2021003998-appb-I000010
다른 예로, PPDU가 OFDMA 방식으로 송신되는 경우, 먼저 U-SIG-1의 BW(bandwidth) 필드를 기반으로 대역폭이 80/160/320MHz로 지정되면, 상기 Punctured Channel Information 필드에서 4비트로 구성된 비트맵(마지막 1비트는 무시될 수 있다)은 80MHz 세그먼트(segment) 별로 20MHz 채널에 대한 펑처링 여부를 지시할 수 있다. 상기 4비트 비트맵에서 가장 낮은 비트부터 가장 높은 비트 순서로 가장 낮은 주파수 20MHz 채널부터 가장 높은 주파수 20MHz 채널에 적용될 수 있다. 상기 4비트 비트맵의 각 비트가 0을 가리키면 해당 20MHz 채널은 펑처링되고, 상기 4비트 비트맵의 각 비트가 1을 가리키면 해당 20MHz 채널은 펑처링되지 않는다. 80MHz 세그먼트에 대해 허용된 펑처링 패턴은 다음과 같다: 0111, 1011, 1101, 1110, 0011, 1100 및 1001. 상기 허용된 펑처링 패턴 외에 다른 필드 값도 유효하다. 상기 펑처링 패턴에 대한 필드 값은 서로 다른 80MHz에 대해 달라질 수 있다.
또한, 송신기 변조 정확도(Transmitter modulation accuracy(EVM)) 테스트를 설명한다. 이는 후술하는 RF capability에 관련이 있다.
PPDU의 점유된 서브캐리어에 대한 송신기 변조 정확도 테스트 절차는 다음과 같다.
a) PPDU의 시작이 감지되어야 한다.
b) 테스트 장치는 L-STF에서 L-LTF로의 전환을 감지하고 정밀한 타이밍을 설정해야 한다.
c) 테스트 장치는 대략적이고 미세한 주파수 오프셋을 추정해야 한다.
d) PPDU의 심볼은 추정된 주파수 오프셋에 따라 역회전해야 한다. 샘플링 오프셋 드리프트(sampling offset drift)도 보상되어야 한다.
e) 테스트 장치는 각 EHT-LTF 심볼에 대해, 심볼을 서브캐리어 수신 값으로 변환하고, 파일럿 서브캐리어부터 위상을 추정하고, 추정된 위상에 따라 서브캐리어 값을 역회전 시킨다. 320MHz PPDU의 경우, 위상 추정은 PPDU의 하위 및 상위 160MHz 주파수 부분에서 상관 관계가 없는(uncorrelated) 위상 잡음에 대해 로버스트(robust)하다. 이때, 하위 및 상위 160MHz 채널이 상관 관계가 없는 위상 잡음을 가진다면, 상기 320MHz PPDU는 160MHz capability를 가진 2개의 RF를 통해 송신될 수 있다. 이와 달리, 하위 및 상위 160MHz 채널이 상관 관계가 있는(correlated) 위상 잡음을 가진다면 상기 320MHz PPDU는 320MHz capability를 가진 1개의 RF를 통해 송신될 수 있다.
f) 테스트 장치는 각 서브캐리어 및 각 전송 스트림에 대한 복소 채널 응답 계수를 추정한다.
g) 테스트 장치는 각 데이터 OFDM 심볼에 대해 심볼을 서브캐리어 수신 값으로 변환하고, 파일럿 서브캐리어로부터 위상을 추정하고, 추정된 위상에 따라 서브캐리어 값을 보상하고, 각 부반송파의 모든 수신기 체인의 결과를 다음과 같이 그룹화한다. 추정된 채널에서 생성된 제로 강제 등화 행렬(zero-forcing equalization matrix)을 벡터에 곱한다. 320MHz PPDU의 경우 위상 추정은 PPDU의 하위 및 상위 160MHz 주파수 부분에서 상관 관계가 없는 노이즈에 대해 로버스트하다.
h) 테스트 장치는 테스트 중인 RU의 각 공간 스트림에 있는 각 데이터 운반(data-carrying) 서브캐리어에 대해 가장 가까운 성상점(constellation point)를 찾고 그로부터 유클리드 거리(Euclidean distance)를 계산한다.
i) 테스트 장치는 PPDU 당 모든 오류의 RMS의 PPDU에 걸친 평균을 계산한다.
도 12는 본 실시예에 따른 송신 장치의 동작을 나타낸 절차 흐름도이다.
상술한 phase rotation은 도 12의 일례에 따라 적용될 수 있다.
도 12의 일례는 송신 장치(AP 및/또는 non-AP STA)에서 수행될 수 있다. 도 12의 일례의 각 step (또는 후술하는 세부적인 sub-step) 중 일부는 생략되거나 변경될 수 있다.
S1210 단계에서, 송신 장치는 STF 시퀀스를 위한 제어 정보를 획득(obtain)할 수 있다. 예를 들어, 송신 장치는 STF 시퀀스에 적용되는 Bandwidth (예를 들어, 80/160/240/320MHz)에 관한 정보를 획득할 수 있다. 추가적으로/대체적으로(additionally or alternatively), 송신 장치는 STF 시퀀스에 적용되는 특성에 관한 정보(예를 들어, 1x, 2x, 4x 시퀀스를 생성할 것을 지시하는 정보)를 획득할 수 있다.
S1220 단계에서, 송신 장치는 획득한 제어 정보(예를 들어, Bandwidth에 관한 정보)를 기초로 control signal/field(예를 들어, EHTSTF 신호/필드)를 구성(Configure)하거나 생성(generate)할 수 있다.
S1220의 단계는 보다 구체적인 sub-step을 포함할 수 있다.
예를 들어, S1220 단계는, S1210을 통해 획득한 제어 정보를 기초로 다수의 STF 시퀀스들 중에서 하나의 STF 시퀀스를 선택하는 단계를 더 포함할 수 있다.
추가적으로/대체적으로(additionally or alternatively), S1220 단계는 power boosting을 수행하는 단계를 더 포함할 수 있다.
S1220 단계는 Sequence를 생성하는 단계로 부를 수도 있다.
S1230 단계에서, 송신 장치는 S1220 단계를 통해 구성된 신호/필드/시퀀스를, S1230 단계를 기초로 수신 장치로 송신할 수 있다.
S1220의 단계는 보다 구체적인 sub-step을 포함할 수 있다.
예를 들어, 송신 장치는 Phase rotation 단계를 수행할 수 있다. 구체적으로, 송신 장치는 S1220 단계를 통해 생성된 시퀀스에 대해 20MHz * N(N=정수) 단위로 Phase rotation 단계를 수행할 수도 있다.
추가적으로/대체적으로(additionally or alternatively), 송신 장치는 CSD, Spatial Mapping, IDFT/IFFT 동작, GI 삽입(insert) 등의 동작 중 적어도 하나를 수행될 수 있다.
본 명세서에 따라 구성된 신호/필드/시퀀스는 도 10의 형태로 송신될 수 있다.
도 12의 일례는 송신 장치(AP 및/또는 non-AP STA)의 일례에 관련된다.
도 1에 도시된 바와 같이, 송신 장치는 메모리(112), 프로세서(111), 및 트랜시버(113)를 포함할 수 있다.
상기 메모리(112)는 본 명세서에 기재된 다수의 STF 시퀀스에 대한 정보를 저장할 수 있다. 또한, STF 시퀀스/PPDU 생성을 위한 제어 정보를 저장할 수 있다.
상기 프로세서(111)는 상기 메모리(112)에 저장된 정보를 기초로 다양한 시퀀스(예를 들어, STF 시퀀스)를 생성하고, PPDU를 구성할 수 있다. 프로세서(111)에 의해 생성된 PPDU의 일례는 도 10과 같을 수 있다.
상기 프로세서(111)는 도 12에 도시된 동작 중 일부를 수행할 수 있다. 예를 들어, STF 시퀀스 생성을 위한 제어 정보를 획득하고, STF 시퀀스를 구성할 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서(111)는 추가적인 세부 유닛을 포함할 수 있다. 프로세서(111)는 CSD, Spatial Mapping, IDFT/IFFT 동작, GI 삽입(insert) 등의 동작을 수행할 수 있다.
도시된 트랜시버(113)는 안테나를 포함하고, 아날로그 신호처리를 수행할 수 있다. 구체적으로, 상기 프로세서(111)는 상기 트랜시버(113)를 제어하여, 상기 프로세서(111)에 의해 생성된 PPDU를 송신할 수 있다.
도 13은 본 실시예에 따른 수신 장치의 동작을 나타낸 절차 흐름도이다.
상술한 phase rotation은 도 13의 일례에 따라 적용될 수 있다.
도 13의 일례는 수신 장치(AP 및/또는 non-AP STA)에서 수행될 수 있다.
도 13의 일례는 수신 STA 또는 수신 장치(AP 및/또는 non-AP STA)에서 수행될 수 있다. 도 13의 일례의 각 step (또는 후술하는 세부적인 sub-step) 중 일부는 생략될 수 있다.
S1310 단계에서, 수신 장치는 S1310 단계를 통해 STF 시퀀스(즉, EHTSTF/EHTS 시퀀스)를 포함하는 신호/필드를 수신할 수 있다. 수신된 신호는 도 10의 형태일 수 있다.
S1310 단계의 sub-step은 S1230 단계를 기초로 결정될 수 있다. 즉 S1310 단계는 S1230 단계에서 적용된, Phase rotation CSD, Spatial Mapping, IDFT/IFFT 동작, GI 삽입(insert) 동작의 결과를 복원하는 동작을 수행할 수 있다.
S1310 단계에서 STF 시퀀스는 신호의 시간/주파수 동기를 찾거나, AGC gain을 추정하는 등의 다양한 기능을 수행할 수 있다.
S1320 단계에서, 수신 장치는 STF 시퀀스를 기초로 수신한 신호에 대해 디코딩을 수행할 수 있다.
예를 들어, S1320 단계는 STF 시퀀스를 포함하는 PPDU의 데이터 필드를 디코딩하는 단계를 포함할 수 있다. 즉, 수신 장치는 STF 시퀀스를 기초로 성공적으로 수신한 PPDU의 데이터 필드 내에 포함된 신호를 디코딩할 수 있다.
S1330 단계에서, 수신 장치는 S1320 단계를 통해 디코딩된 데이터를 처리(process)할 수 있다.
예를 들어, 수신 장치는 S1320 단계를 통해 디코딩된 데이터를 상위 계층(예를 들어, MAC 계층)으로 전달하는 처리 동작을 수행할 수 있다. 또한, 상위 계층으로 전달된 데이터에 대응하여 상위 계층으로부터 PHY 계층으로 신호의 생성이 지시되는 경우, 후속 동작을 수행할 수 있다.
도 13의 일례는 송신 장치(AP 및/또는 non-AP STA)의 일례에 관련된다.
도 1에 도시된 바와 같이, 송신 장치는 메모리(112), 프로세서(111), 및 트랜시버(113)를 포함할 수 있다.
상기 메모리(112)는 본 명세서에 기재된 다수의 STF 시퀀스에 대한 정보를 저장할 수 있다. 또한, STF 시퀀스/PPDU 생성을 위한 제어 정보를 저장할 수 있다.
상기 프로세서(111)는 상기 메모리(112)에 저장된 정보를 기초로 다양한 시퀀스(예를 들어, STF 시퀀스)를 생성하고, PPDU를 구성할 수 있다. 프로세서(111)에 의해 생성된 PPDU의 일례는 도 10과 같을 수 있다.
상기 프로세서(111)는 도 13에 도시된 동작 중 일부를 수행할 수 있다. 예를 들어, STF 시퀀스 생성을 위한 제어 정보를 획득하고, STF 시퀀스를 구성할 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서(111)는 추가적인 세부 유닛을 포함할 수 있다. 프로세서(111)는 CSD, Spatial Mapping, IDFT/IFFT 동작, GI 삽입(insert) 등의 동작을 수행할 수 있다.
도시된 트랜시버(113)는 안테나를 포함하고, 아날로그 신호처리를 수행할 수 있다. 구체적으로, 상기 프로세서(111)는 상기 트랜시버(113)를 제어하여, 상기 프로세서(111)에 의해 생성된 PPDU를 송신할 수 있다.
도 13에 도시된 일부 기술적 특징은 트랜시버(113)에 의해 구현될 수 있다. 구체적으로 도시된 Analog RF 처리는 트랜시버(113)에 포함될 수 있다.
이하에서는, 도 1 내지 도 13을 참조하여, 상술한 실시예를 설명한다.
도 14는 본 실시예에 따른 송신 STA이 PPDU를 송신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 14의 일례는 차세대 무선랜 시스템(IEEE 802.11be 또는 EHT 무선랜 시스템)이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11ax 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11ax 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
도 14의 일례는 송신 STA에서 수행되고, 상기 송신 STA은 AP(access point)에 대응할 수 있다. 도 14의 수신 STA은 EHT(Extremely High Throughput) 무선랜 시스템을 지원하는 STA에 대응할 수 있다.
본 실시예는 광대역(240MHz 또는 320MHz)을 통해 PPDU를 전송할 때, 제한된 프리앰블 펑처링을 고려하여 L-SIG에서의 최적화된 PAPR을 획득할 수 있는 위상 회전 값을 설정하는 방법 및 장치를 제안한다.
S1410 단계에서, 송신 STA(station)은 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 생성한다.
S1420 단계에서, 상기 송신 STA은 상기 PPDU를 광대역을 통해 수신 STA에게 송신한다.
상기 PPDU는 레가시 프리앰블(Legacy preamble), 제1 및 제2 시그널 필드를 포함한다. 상기 레가시 프리앰블은 L-STF(Legacy-Short Training Field), L-LTF(Legacy-Long Training Field) 및 L-SIG(Legacy-Signal)를 포함할 수 있다. 상기 제1 시그널 필드는 U-SIG(Universal-Signal)이고, 상기 제2 시그널 필드는 EHT-SIG(Extremely High Throughput-Signal)일 수 있다. 상기 PPDU는 EHT-STF, EHT-LTF 및 데이터 필드를 더 포함할 수 있다.
상기 레가시 프리앰블, 상기 제1 및 제2 시그널 필드는 제1 위상 회전 값을 기반으로 생성된다. 즉, 위상 회전은 레가시 프리앰블부터 상기 EHT-SIG까지 적용될 수 있다.
상기 광대역이 320MHz 대역인 경우, 상기 제1 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1]이다.
상기 제1 위상 회전 값은 상기 광대역의 제1 프리앰블 펑처링 패턴(preamble puncturing pattern)을 기반으로 획득될 수 있다. 상기 광대역이 320MHz(또는 160+160MHz) 대역인 경우, 상기 제1 프리앰블 펑처링 패턴은 상기 광대역에서 40MHz 또는 80MHz 대역이 펑처링된 패턴을 포함할 수 있다.
본 실시예는 상기 제1 프리앰블 펑처링 패턴이라는 제한된 프리앰블 펑처링을 고려하여 위상 회전 값을 획득하는 방법을 제안한다.
상기 광대역이 320MHz 대역이기에, 상기 광대역은 제1 내지 제4 80MHz 대역을 포함할 수 있다. 상기 제1 내지 제4 80MHz 대역은 낮은 주파수부터 높은 주파수 순서로 배치되고 서로 연속적일 수 있다. 상기 제1 프리앰블 펑처링 패턴은 제1 내지 제8 패턴을 포함할 수 있다.
일례로, 상기 제1 패턴은 상기 광대역에서 상기 제1 80MHz 대역 내 40MHz 대역이 펑처링된 패턴이고, 상기 제2 패턴은 상기 광대역에서 상기 제2 80MHz 대역 내 40MHz 대역이 펑처링된 패턴이고, 상기 제3 패턴은 상기 광대역에서 상기 제3 80MHz 대역 내 40MHz 대역이 펑처링된 패턴이고, 상기 제4 패턴은 상기 광대역에서 상기 제4 80MHz 대역 내 40MHz 대역이 펑처링된 패턴일 수 있다.
상기 제1 내지 제4 패턴은 상기 광대역에서 40MHz 대역이 펑처링된 패턴이고, 상기 제1 내지 제4 80MHz 대역에서 펑처링되는 40MHz 대역은 각 80MHz 대역의 양쪽 끝에 있는 40MHz 대역이고, 각 80MHz 대역의 중간 40MHz 대역은 아닐 수 있다.
상기 제5 패턴은 상기 광대역에서 상기 제1 80MHz 대역이 펑처링된 패턴이고, 상기 제6 패턴은 상기 광대역에서 상기 제2 80MHz 대역이 펑처링된 패턴이고, 상기 제7 패턴은 상기 광대역에서 상기 제3 80MHz 대역이 펑처링된 패턴이고, 상기 제8 패턴은 상기 광대역에서 상기 제4 80MHz 대역이 펑처링된 패턴일 수 있다.
상기 제5 내지 제8 패턴은 상기 광대역에서 80MHz 대역이 펑처링된 패턴이고, 상기 제1 내지 제4 80MHz 대역 자체가 펑처링되고, 2개 이상의 80MHz 대역에 대해 부분적으로 펑처링되지는 않을 수 있다.
상기 제1 위상 회전 값의 한 요소(element)는 상기 320MHz 대역의 각 20MHz 대역에 적용되는 위상 회전 값일 수 있다.
구체적으로, 위상 회전 값이 적용되는 서브캐리어 범위에 대해 설명한다.
상기 320MHz 대역은 서브캐리어 인덱스가 -512부터 511까지인 서브캐리어로 구성될 수 있다. 상기 제1 위상 회전 값 중 첫 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 -512부터 -449까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 두 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -448부터 -385까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 세 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -384부터 -321까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 네 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -320부터 -257까지인 서브캐리어에 적용될 수 있다.
상기 제1 위상 회전 값 중 다섯 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 -256부터 -193까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 여섯 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -192부터 -129까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 일곱 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -128부터 -65까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 여덟 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -64부터 -1까지인 서브캐리어에 적용될 수 있다.
상기 제1 위상 회전 값 중 아홉 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 0부터 63까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 열 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 64부터 127까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 열한 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 128부터 191까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 열두 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 192부터 255까지인 서브캐리어에 적용될 수 있다.
상기 제1 위상 회전 값 중 열세 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 256부터 319까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 열네 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 320부터 383까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 열다섯 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 384부터 447까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 열여섯 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 448부터 511까지인 서브캐리어에 적용될 수 있다.
상기 제1 위상 회전 값은 제2 위상 회전 값 및 제3 위상 회전 값을 기반으로 생성될 수 있다. 상기 제2 위상 회전 값은 802.11ax 무선랜 시스템에서 정의된 80MHz 대역에 대한 위상 회전 값을 반복한 위상 회전 값일 수 있다. 일례로, 상기 제2 위상 회전 값은 상기 제2 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1]일 수 있다([1 -1-1 -1]을 4번 반복).
상기 제3 위상 회전 값은 상기 L-SIG의 최적 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio)을 획득하기 위해 80MHz 대역 단위로 정의되는 위상 회전 값일 수 있다. 상기 L-SIG의 최적 PAPR은 상기 PPDU를 송신할 때 사용되는 RF(Radio Frequency)의 조합을 기반으로 획득될 수 있다. 상기 RF의 조합은 2개의 160MHz 능력(capability)을 가진 RF(Radio Frequency)의 조합 또는 1개의 320MHz 능력을 가진 RF를 포함할 수 있다. 일례로, 상기 제3 위상 회전 값은 [1 1 1 -1]일 수 있다. 이때, 상기 제3 위상 회전 값을 radian 단위로 표기하면 [1 1 1 e^(j2*pi*4/8)]일 수 있다.
본 실시예는 802.11ax 무선랜 시스템에서 정의된 80MHz 대역에 대한 위상 회전 값(제2 위상 회전 값)을 반복하여 적용하면서 각 80MHz 단위로 추가적인 위상 회전(제3 위상 회전 값)을 수행하여, 광대역에 대한 위상 회전 값을 생성하는 방식을 제안한다.
구체적으로, 상기 제1 위상 회전 값은 상기 제2 위상 회전 값 및 상기 제3 위상 회전 값의 곱을 기반으로 획득될 수 있다. 상기 제3 위상 회전 값 중 첫 번째 요소 1은 상기 제1 80MHz 대역에 적용되고, 상기 제3 위상 회전 값 중 두 번째 요소 1은 상기 제2 80MHz 대역에 적용되고, 상기 제3 위상 회전 값 중 세 번째 요소 1은 상기 제3 80MHz 대역에 적용되고, 상기 제3 위상 회전 값 중 네 번째 요소 -1은 상기 제4 80MHz 대역에 적용될 수 있다. 즉, 주파수 대역(또는 서브캐리어 인덱스)에 맞게 상기 제2 위상 회전 값과 상기 제3 위상 회전 값을 곱하여 상기 제1 위상 회전 값을 획득할 수 있다. 이로써, 상기 제1 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1]으로 결정될 수 있다. 상기 레가시 프리앰블, 상기 제1 및 제2 시그널 필드에 상기 제1 위상 회전 값을 적용함으로써, 광대역의 전송에 대해 상기 L-SIG에 대한 최적의 PAPR을 보장받을 수 있다.
상술한 실시예는, 상기 PPDU가 240MHz/160+80MHz/80+160MHz 대역을 통해 송신될 때도 동일한 방식으로 상기 레가시 프리앰블, 상기 제1 및 제2 시그널 필드에 위상 회전 값이 정의되어 적용될 수 있다. 다만, 상기 240MHz/160+80MHz/80+160MHz 대역은 320MHz/160+160MHz 대역에 대해 80MHz 기반 프리앰블 펑처링을 수행한 대역으로 결정될 수 있고, 상기 240MHz/160+80MHz/80+160MHz 대역을 위한 별도의 위상 회전 값을 정의하지 않고 320MHz/160+160MHz 대역에서 정의된 위상 회전 값을 단일화하여 사용할 수 있다(unified 기법).
예를 들어, 상기 320MHz/160+160MHz 대역에 대한 위상 회전 값(제1 위상 회전 값)을 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1]라고 가정하면, 상기 240MHz/160+80MHz/80+160MHz 대역에 대한 위상 회전 값은 펑처링되는 80MHz 대역에 따라 결정될 수 있다. 상기 320MHz/160+160MHz 대역 중 첫 번째 80MHz가 펑처링되는 경우, 상기 240MHz/160+80MHz/80+160MHz 대역에 대한 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1]일 수 있다. 상기 320MHz/160+160MHz 대역 중 두 번째 80MHz가 펑처링되는 경우, 상기 240MHz/160+80MHz/80+160MHz 대역에 대한 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1]일 수 있다. 상기 320MHz/160+160MHz 대역 중 세 번째 80MHz가 펑처링되는 경우, 상기 240MHz/160+80MHz/80+160MHz 대역에 대한 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1]일 수 있다. 상기 320MHz/160+160MHz 대역 중 네 번째 80MHz가 펑처링되는 경우, 상기 240MHz/160+80MHz/80+160MHz 대역에 대한 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1]일 수 있다.
상기 제1 시그널 필드는 상기 제1 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보(또는 Punctured Channel Information)를 포함할 수 있다. 또한, 상기 제1 시그널 필드는 대역폭에 대한 정보 및 PPDU 유형 및 압축 모드(compression mode)에 대한 정보를 더 포함할 수 있다. 상기 제2 시그널 필드는 자원 유닛(Resource Unit, RU) 정보를 포함할 수 있다. 송신 STA은 상기 제1 및 제2 시그널 필드를 통해 160/240/320MHz에서의 톤 플랜에 대한 정보를 알려줄 수 있다. 또한, 상기 EHT-STF, 상기 EHT-LTF 및 상기 데이터 필드는 광대역의 톤 플랜에 포함된 대역(또는 RU)에서 송수신될 수 있다.
도 15는 본 실시예에 따른 수신 STA이 PPDU를 수신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 15의 일례는 차세대 무선랜 시스템(IEEE 802.11be 또는 EHT 무선랜 시스템)이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11ax 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11ax 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
도 15의 일례는 수신 STA에서 수행되고, EHT(Extremely High Throughput) 무선랜 시스템을 지원하는 STA에 대응할 수 있다. 도 15의 송신 STA은 AP(access point)에 대응할 수 있다.
본 실시예는 광대역(240MHz 또는 320MHz)을 통해 PPDU를 전송할 때, 제한된 프리앰블 펑처링을 고려하여 L-SIG에서의 최적화된 PAPR을 획득할 수 있는 위상 회전 값을 설정하는 방법 및 장치를 제안한다.
S1510 단계에서, 수신 STA(station)은 송신 STA으로부터 제1 대역을 통해 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신한다.
S1520 단계에서, 상기 수신 STA은 상기 PPDU를 복호한다.
상기 PPDU는 레가시 프리앰블(Legacy preamble), 제1 및 제2 시그널 필드를 포함한다. 상기 레가시 프리앰블은 L-STF(Legacy-Short Training Field), L-LTF(Legacy-Long Training Field) 및 L-SIG(Legacy-Signal)를 포함할 수 있다. 상기 제1 시그널 필드는 U-SIG(Universal-Signal)이고, 상기 제2 시그널 필드는 EHT-SIG(Extremely High Throughput-Signal)일 수 있다. 상기 PPDU는 EHT-STF, EHT-LTF 및 데이터 필드를 더 포함할 수 있다.
상기 레가시 프리앰블, 상기 제1 및 제2 시그널 필드는 제1 위상 회전 값을 기반으로 생성된다. 즉, 위상 회전은 레가시 프리앰블부터 상기 EHT-SIG까지 적용될 수 있다.
상기 광대역이 320MHz 대역인 경우, 상기 제1 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1]이다.
상기 제1 위상 회전 값은 상기 광대역의 제1 프리앰블 펑처링 패턴(preamble puncturing pattern)을 기반으로 획득될 수 있다. 상기 광대역이 320MHz(또는 160+160MHz) 대역인 경우, 상기 제1 프리앰블 펑처링 패턴은 상기 광대역에서 40MHz 또는 80MHz 대역이 펑처링된 패턴을 포함할 수 있다.
본 실시예는 상기 제1 프리앰블 펑처링 패턴이라는 제한된 프리앰블 펑처링을 고려하여 위상 회전 값을 획득하는 방법을 제안한다.
상기 광대역이 320MHz 대역이기에, 상기 광대역은 제1 내지 제4 80MHz 대역을 포함할 수 있다. 상기 제1 내지 제4 80MHz 대역은 낮은 주파수부터 높은 주파수 순서로 배치되고 서로 연속적일 수 있다. 상기 제1 프리앰블 펑처링 패턴은 제1 내지 제8 패턴을 포함할 수 있다.
일례로, 상기 제1 패턴은 상기 광대역에서 상기 제1 80MHz 대역 내 40MHz 대역이 펑처링된 패턴이고, 상기 제2 패턴은 상기 광대역에서 상기 제2 80MHz 대역 내 40MHz 대역이 펑처링된 패턴이고, 상기 제3 패턴은 상기 광대역에서 상기 제3 80MHz 대역 내 40MHz 대역이 펑처링된 패턴이고, 상기 제4 패턴은 상기 광대역에서 상기 제4 80MHz 대역 내 40MHz 대역이 펑처링된 패턴일 수 있다.
상기 제1 내지 제4 패턴은 상기 광대역에서 40MHz 대역이 펑처링된 패턴이고, 상기 제1 내지 제4 80MHz 대역에서 펑처링되는 40MHz 대역은 각 80MHz 대역의 양쪽 끝에 있는 40MHz 대역이고, 각 80MHz 대역의 중간 40MHz 대역은 아닐 수 있다.
상기 제5 패턴은 상기 광대역에서 상기 제1 80MHz 대역이 펑처링된 패턴이고, 상기 제6 패턴은 상기 광대역에서 상기 제2 80MHz 대역이 펑처링된 패턴이고, 상기 제7 패턴은 상기 광대역에서 상기 제3 80MHz 대역이 펑처링된 패턴이고, 상기 제8 패턴은 상기 광대역에서 상기 제4 80MHz 대역이 펑처링된 패턴일 수 있다.
상기 제5 내지 제8 패턴은 상기 광대역에서 80MHz 대역이 펑처링된 패턴이고, 상기 제1 내지 제4 80MHz 대역 자체가 펑처링되고, 2개 이상의 80MHz 대역에 대해 부분적으로 펑처링되지는 않을 수 있다.
상기 제1 위상 회전 값의 한 요소(element)는 상기 320MHz 대역의 각 20MHz 대역에 적용되는 위상 회전 값일 수 있다.
구체적으로, 위상 회전 값이 적용되는 서브캐리어 범위에 대해 설명한다.
상기 320MHz 대역은 서브캐리어 인덱스가 -512부터 511까지인 서브캐리어로 구성될 수 있다. 상기 제1 위상 회전 값 중 첫 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 -512부터 -449까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 두 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -448부터 -385까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 세 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -384부터 -321까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 네 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -320부터 -257까지인 서브캐리어에 적용될 수 있다.
상기 제1 위상 회전 값 중 다섯 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 -256부터 -193까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 여섯 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -192부터 -129까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 일곱 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -128부터 -65까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 여덟 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -64부터 -1까지인 서브캐리어에 적용될 수 있다.
상기 제1 위상 회전 값 중 아홉 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 0부터 63까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 열 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 64부터 127까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 열한 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 128부터 191까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 열두 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 192부터 255까지인 서브캐리어에 적용될 수 있다.
상기 제1 위상 회전 값 중 열세 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 256부터 319까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 열네 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 320부터 383까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 열다섯 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 384부터 447까지인 서브캐리어에 적용되고, 상기 제1 위상 회전 값 중 열여섯 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 448부터 511까지인 서브캐리어에 적용될 수 있다.
상기 제1 위상 회전 값은 제2 위상 회전 값 및 제3 위상 회전 값을 기반으로 생성될 수 있다. 상기 제2 위상 회전 값은 802.11ax 무선랜 시스템에서 정의된 80MHz 대역에 대한 위상 회전 값을 반복한 위상 회전 값일 수 있다. 일례로, 상기 제2 위상 회전 값은 상기 제2 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1]일 수 있다([1 -1-1 -1]을 4번 반복).
상기 제3 위상 회전 값은 상기 L-SIG의 최적 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio)을 획득하기 위해 80MHz 대역 단위로 정의되는 위상 회전 값일 수 있다. 상기 L-SIG의 최적 PAPR은 상기 PPDU를 송신할 때 사용되는 RF(Radio Frequency)의 조합을 기반으로 획득될 수 있다. 상기 RF의 조합은 2개의 160MHz 능력(capability)을 가진 RF(Radio Frequency)의 조합 또는 1개의 320MHz 능력을 가진 RF를 포함할 수 있다. 일례로, 상기 제3 위상 회전 값은 [1 1 1 -1]일 수 있다. 이때, 상기 제3 위상 회전 값을 radian 단위로 표기하면 [1 1 1 e^(j2*pi*4/8)]일 수 있다.
본 실시예는 802.11ax 무선랜 시스템에서 정의된 80MHz 대역에 대한 위상 회전 값(제2 위상 회전 값)을 반복하여 적용하면서 각 80MHz 단위로 추가적인 위상 회전(제3 위상 회전 값)을 수행하여, 광대역에 대한 위상 회전 값을 생성하는 방식을 제안한다.
구체적으로, 상기 제1 위상 회전 값은 상기 제2 위상 회전 값 및 상기 제3 위상 회전 값의 곱을 기반으로 획득될 수 있다. 상기 제3 위상 회전 값 중 첫 번째 요소 1은 상기 제1 80MHz 대역에 적용되고, 상기 제3 위상 회전 값 중 두 번째 요소 1은 상기 제2 80MHz 대역에 적용되고, 상기 제3 위상 회전 값 중 세 번째 요소 1은 상기 제3 80MHz 대역에 적용되고, 상기 제3 위상 회전 값 중 네 번째 요소 -1은 상기 제4 80MHz 대역에 적용될 수 있다. 즉, 주파수 대역(또는 서브캐리어 인덱스)에 맞게 상기 제2 위상 회전 값과 상기 제3 위상 회전 값을 곱하여 상기 제1 위상 회전 값을 획득할 수 있다. 이로써, 상기 제1 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1]으로 결정될 수 있다. 상기 레가시 프리앰블, 상기 제1 및 제2 시그널 필드에 상기 제1 위상 회전 값을 적용함으로써, 광대역의 전송에 대해 상기 L-SIG에 대한 최적의 PAPR을 보장받을 수 있다.
상술한 실시예는, 상기 PPDU가 240MHz/160+80MHz/80+160MHz 대역을 통해 송신될 때도 동일한 방식으로 상기 레가시 프리앰블, 상기 제1 및 제2 시그널 필드에 위상 회전 값이 정의되어 적용될 수 있다. 다만, 상기 240MHz/160+80MHz/80+160MHz 대역은 320MHz/160+160MHz 대역에 대해 80MHz 기반 프리앰블 펑처링을 수행한 대역으로 결정될 수 있고, 상기 240MHz/160+80MHz/80+160MHz 대역을 위한 별도의 위상 회전 값을 정의하지 않고 320MHz/160+160MHz 대역에서 정의된 위상 회전 값을 단일화하여 사용할 수 있다(unified 기법).
예를 들어, 상기 320MHz/160+160MHz 대역에 대한 위상 회전 값(제1 위상 회전 값)을 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1]라고 가정하면, 상기 240MHz/160+80MHz/80+160MHz 대역에 대한 위상 회전 값은 펑처링되는 80MHz 대역에 따라 결정될 수 있다. 상기 320MHz/160+160MHz 대역 중 첫 번째 80MHz가 펑처링되는 경우, 상기 240MHz/160+80MHz/80+160MHz 대역에 대한 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1]일 수 있다. 상기 320MHz/160+160MHz 대역 중 두 번째 80MHz가 펑처링되는 경우, 상기 240MHz/160+80MHz/80+160MHz 대역에 대한 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1]일 수 있다. 상기 320MHz/160+160MHz 대역 중 세 번째 80MHz가 펑처링되는 경우, 상기 240MHz/160+80MHz/80+160MHz 대역에 대한 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1]일 수 있다. 상기 320MHz/160+160MHz 대역 중 네 번째 80MHz가 펑처링되는 경우, 상기 240MHz/160+80MHz/80+160MHz 대역에 대한 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1]일 수 있다.
상기 제1 시그널 필드는 상기 제1 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보(또는 Punctured Channel Information)를 포함할 수 있다. 또한, 상기 제1 시그널 필드는 대역폭에 대한 정보 및 PPDU 유형 및 압축 모드(compression mode)에 대한 정보를 더 포함할 수 있다. 상기 제2 시그널 필드는 자원 유닛(Resource Unit, RU) 정보를 포함할 수 있다. 송신 STA은 상기 제1 및 제2 시그널 필드를 통해 160/240/320MHz에서의 톤 플랜에 대한 정보를 알려줄 수 있다. 또한, 상기 EHT-STF, 상기 EHT-LTF 및 상기 데이터 필드는 광대역의 톤 플랜에 포함된 대역(또는 RU)에서 송수신될 수 있다.
3. 장치 구성
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 장치 및 방법에 적용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은 도 1 및/또는 도 10의 장치를 통해 수행/지원될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1 및/또는 도 10의 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 10의 프로세서(610)와 메모리(620)를 기초로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 장치는, 송신 STA으로부터 광대역을 통해 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신하고; 및 상기 PPDU를 복호한다.
본 명세서의 기술적 특징은 CRM(computer readable medium)을 기초로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에 의해 제안되는 CRM은 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)이다
상기 CRM은, 송신 STA으로부터 광대역을 통해 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신하는 단계; 및 상기 PPDU를 복호하는 단계를 포함하는 동작(operations)을 수행하는 명령어(instructions)를 저장할 수 있다. 본 명세서의 CRM 내에 저장되는 명령어는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행(execute)될 수 있다. 본 명세서의 CRM에 관련된 적어도 하나의 프로세서는 도 1의 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)이거나, 도 10의 프로세서(610)일 수 있다. 한편, 본 명세서의 CRM은 도 1의 메모리(112, 122)이거나 도 10의 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 시스템에서,
    수신 STA(station)이, 송신 STA으로부터 광대역을 통해 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신하는 단계; 및
    상기 수신 STA이, 상기 PPDU를 복호하는 단계를 포함하되,
    상기 PPDU는 레가시 프리앰블(Legacy preamble), 제1 및 제2 시그널 필드를 포함하고,
    상기 레가시 프리앰블, 상기 제1 및 제2 시그널 필드는 제1 위상 회전 값을 기반으로 생성되고, 및
    상기 광대역이 320MHz 대역인 경우, 상기 제1 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1]인
    방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 위상 회전 값은 상기 광대역의 제1 프리앰블 펑처링 패턴(preamble puncturing pattern)을 기반으로 획득되고,
    상기 제1 프리앰블 펑처링 패턴은 상기 광대역에서 40MHz 또는 80MHz 대역이 펑처링된 패턴을 포함하는
    방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 광대역은 제1 내지 제4 80MHz 대역을 포함하고,
    상기 제1 프리앰블 펑처링 패턴은 제1 내지 제8 패턴을 포함하고,
    상기 제1 패턴은 상기 광대역에서 상기 제1 80MHz 대역 내 40MHz 대역이 펑처링된 패턴이고,
    상기 제2 패턴은 상기 광대역에서 상기 제2 80MHz 대역 내 40MHz 대역이 펑처링된 패턴이고,
    상기 제3 패턴은 상기 광대역에서 상기 제3 80MHz 대역 내 40MHz 대역이 펑처링된 패턴이고,
    상기 제4 패턴은 상기 광대역에서 상기 제4 80MHz 대역 내 40MHz 대역이 펑처링된 패턴이고,
    상기 제5 패턴은 상기 광대역에서 상기 제1 80MHz 대역이 펑처링된 패턴이고,
    상기 제6 패턴은 상기 광대역에서 상기 제2 80MHz 대역이 펑처링된 패턴이고,
    상기 제7 패턴은 상기 광대역에서 상기 제3 80MHz 대역이 펑처링된 패턴이고,
    상기 제8 패턴은 상기 광대역에서 상기 제4 80MHz 대역이 펑처링된 패턴인
    방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 위상 회전 값의 한 요소(element)는 상기 320MHz 대역의 각 20MHz 대역에 적용되는 위상 회전 값이고,
    상기 320MHz 대역은 서브캐리어 인덱스가 -512부터 511까지인 서브캐리어로 구성되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 첫 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 -512부터 -449까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 두 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -448부터 -385까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 세 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -384부터 -321까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 네 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -320부터 -257까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 다섯 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 -256부터 -193까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 여섯 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -192부터 -129까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 일곱 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -128부터 -65까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 여덟 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -64부터 -1까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 아홉 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 0부터 63까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 열 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 64부터 127까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 열한 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 128부터 191까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 열두 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 192부터 255까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 열세 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 256부터 319까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 열네 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 320부터 383까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 열다섯 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 384부터 447까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 열여섯 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 448부터 511까지인 서브캐리어에 적용되는
    방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 레가시 프리앰블은 L-STF(Legacy-Short Training Field), L-LTF(Legacy-Long Training Field) 및 L-SIG(Legacy-Signal)를 포함하고,
    상기 제1 위상 회전 값은 제2 위상 회전 값 및 제3 위상 회전 값을 기반으로 생성되고,
    상기 제2 위상 회전 값은 802.11ax 무선랜 시스템에서 정의된 80MHz 대역에 대한 위상 회전 값을 반복한 위상 회전 값이고,
    상기 제3 위상 회전 값은 상기 L-SIG의 최적 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio)을 획득하기 위해 80MHz 대역 단위로 정의되는 위상 회전 값이고,
    상기 L-SIG의 최적 PAPR은 상기 PPDU를 송신할 때 사용되는 RF(Radio Frequency)의 조합을 기반으로 획득되고,
    상기 RF의 조합은 2개의 160MHz 능력(capability)을 가진 RF(Radio Frequency)의 조합 또는 1개의 320MHz 능력을 가진 RF를 포함하는
    방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제2 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1]이고,
    상기 제3 위상 회전 값은 [1 1 1 -1]이고,
    상기 제1 위상 회전 값은 상기 제2 위상 회전 값 및 상기 제3 위상 회전 값의 곱을 기반으로 획득되는
    방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제3 위상 회전 값 중 첫 번째 요소 1은 상기 제1 80MHz 대역에 적용되고,
    상기 제3 위상 회전 값 중 두 번째 요소 1은 상기 제2 80MHz 대역에 적용되고,
    상기 제3 위상 회전 값 중 세 번째 요소 1은 상기 제3 80MHz 대역에 적용되고,
    상기 제3 위상 회전 값 중 네 번째 요소 -1은 상기 제4 80MHz 대역에 적용되는
    방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제1 시그널 필드는 U-SIG(Universal-Signal)이고, 상기 제2 시그널 필드는 EHT-SIG(Extremely High Throughput-Signal)이고,
    상기 제1 시그널 필드는 상기 제1 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보를 포함하는
    방법.
  9. 무선랜 시스템에서, 수신 STA(station)은
    메모리;
    트랜시버; 및
    상기 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    송신 STA으로부터 광대역을 통해 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신하고; 및
    상기 PPDU를 복호하되,
    상기 PPDU는 레가시 프리앰블(Legacy preamble), 제1 및 제2 시그널 필드를 포함하고,
    상기 레가시 프리앰블, 상기 제1 및 제2 시그널 필드는 제1 위상 회전 값을 기반으로 생성되고, 및
    상기 광대역이 320MHz 대역인 경우, 상기 제1 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1]인
    수신 STA
  10. 무선랜 시스템에서,
    송신 STA(station)이, PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 생성하는 단계; 및
    상기 송신 STA이, 상기 PPDU를 광대역을 통해 수신 STA에게 송신하는 단계를 포함하되,
    상기 PPDU는 레가시 프리앰블(Legacy preamble), 제1 및 제2 시그널 필드를 포함하고,
    상기 레가시 프리앰블, 상기 제1 및 제2 시그널 필드는 제1 위상 회전 값을 기반으로 생성되고, 및
    상기 광대역이 320MHz 대역인 경우, 상기 제1 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1]인
    방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제1 위상 회전 값은 상기 광대역의 제1 프리앰블 펑처링 패턴(preamble puncturing pattern)을 기반으로 획득되고,
    상기 제1 프리앰블 펑처링 패턴은 상기 광대역에서 40MHz 또는 80MHz 대역이 펑처링된 패턴을 포함하는
    방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 광대역은 제1 내지 제4 80MHz 대역을 포함하고,
    상기 제1 프리앰블 펑처링 패턴은 제1 내지 제8 패턴을 포함하고,
    상기 제1 패턴은 상기 광대역에서 상기 제1 80MHz 대역 내 40MHz 대역이 펑처링된 패턴이고,
    상기 제2 패턴은 상기 광대역에서 상기 제2 80MHz 대역 내 40MHz 대역이 펑처링된 패턴이고,
    상기 제3 패턴은 상기 광대역에서 상기 제3 80MHz 대역 내 40MHz 대역이 펑처링된 패턴이고,
    상기 제4 패턴은 상기 광대역에서 상기 제4 80MHz 대역 내 40MHz 대역이 펑처링된 패턴이고,
    상기 제5 패턴은 상기 광대역에서 상기 제1 80MHz 대역이 펑처링된 패턴이고,
    상기 제6 패턴은 상기 광대역에서 상기 제2 80MHz 대역이 펑처링된 패턴이고,
    상기 제7 패턴은 상기 광대역에서 상기 제3 80MHz 대역이 펑처링된 패턴이고,
    상기 제8 패턴은 상기 광대역에서 상기 제4 80MHz 대역이 펑처링된 패턴인
    방법.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 제1 위상 회전 값의 한 요소(element)는 상기 320MHz 대역의 각 20MHz 대역에 적용되는 위상 회전 값이고,
    상기 320MHz 대역은 서브캐리어 인덱스가 -512부터 511까지인 서브캐리어로 구성되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 첫 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 -512부터 -449까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 두 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -448부터 -385까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 세 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -384부터 -321까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 네 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -320부터 -257까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 다섯 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 -256부터 -193까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 여섯 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -192부터 -129까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 일곱 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -128부터 -65까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 여덟 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 -64부터 -1까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 아홉 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 0부터 63까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 열 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 64부터 127까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 열한 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 128부터 191까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 열두 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 192부터 255까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 열세 번째 요소 -1은 서브캐리어 인덱스가 256부터 319까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 열네 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 320부터 383까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 열다섯 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 384부터 447까지인 서브캐리어에 적용되고,
    상기 제1 위상 회전 값 중 열여섯 번째 요소 1은 서브캐리어 인덱스가 448부터 511까지인 서브캐리어에 적용되는
    방법.
  14. 제10항에 있어서,
    상기 레가시 프리앰블은 L-STF(Legacy-Short Training Field), L-LTF(Legacy-Long Training Field) 및 L-SIG(Legacy-Signal)를 포함하고,
    상기 제1 위상 회전 값은 제2 위상 회전 값 및 제3 위상 회전 값을 기반으로 생성되고,
    상기 제2 위상 회전 값은 802.11ax 무선랜 시스템에서 정의된 80MHz 대역에 대한 위상 회전 값을 반복한 위상 회전 값이고,
    상기 제3 위상 회전 값은 상기 L-SIG의 최적 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio)을 획득하기 위해 80MHz 대역 단위로 정의되는 위상 회전 값이고,
    상기 L-SIG의 최적 PAPR은 상기 PPDU를 송신할 때 사용되는 RF(Radio Frequency)의 조합을 기반으로 획득되고,
    상기 RF의 조합은 2개의 160MHz 능력(capability)을 가진 RF(Radio Frequency)의 조합 또는 1개의 320MHz 능력을 가진 RF를 포함하는
    방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 제2 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1]이고,
    상기 제3 위상 회전 값은 [1 1 1 -1]이고,
    상기 제1 위상 회전 값은 상기 제2 위상 회전 값 및 상기 제3 위상 회전 값의 곱을 기반으로 획득되는
    방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 제3 위상 회전 값 중 첫 번째 요소 1은 상기 제1 80MHz 대역에 적용되고,
    상기 제3 위상 회전 값 중 두 번째 요소 1은 상기 제2 80MHz 대역에 적용되고,
    상기 제3 위상 회전 값 중 세 번째 요소 1은 상기 제3 80MHz 대역에 적용되고,
    상기 제3 위상 회전 값 중 네 번째 요소 -1은 상기 제4 80MHz 대역에 적용되는
    방법.
  17. 제10항에 있어서,
    상기 제1 시그널 필드는 U-SIG(Universal-Signal)이고, 상기 제2 시그널 필드는 EHT-SIG(Extremely High Throughput-Signal)이고,
    상기 제1 시그널 필드는 상기 제1 프리앰블 펑처링 패턴에 대한 정보를 포함하는
    방법.
  18. 무선랜 시스템에서, 송신 STA(station)은,
    메모리;
    트랜시버; 및
    상기 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 생성하고; 및
    상기 PPDU를 광대역을 통해 수신 STA에게 송신하되,
    상기 PPDU는 레가시 프리앰블(Legacy preamble), 제1 및 제2 시그널 필드를 포함하고,
    상기 레가시 프리앰블, 상기 제1 및 제2 시그널 필드는 제1 위상 회전 값을 기반으로 생성되고, 및
    상기 광대역이 320MHz 대역인 경우, 상기 제1 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1]인
    송신 STA.
  19. 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)에 있어서,
    송신 STA으로부터 광대역을 통해 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신하는 단계; 및
    상기 PPDU를 복호하는 단계를 포함하되,
    상기 PPDU는 레가시 프리앰블(Legacy preamble), 제1 및 제2 시그널 필드를 포함하고,
    상기 레가시 프리앰블, 상기 제1 및 제2 시그널 필드는 제1 위상 회전 값을 기반으로 생성되고, 및
    상기 광대역이 320MHz 대역인 경우, 상기 제1 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1]인
    기록매체.
  20. 무선랜 시스템에서 장치에 있어서,
    메모리; 및
    상기 메모리와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    송신 STA으로부터 광대역을 통해 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신하고; 및
    상기 PPDU를 복호하되,
    상기 PPDU는 레가시 프리앰블(Legacy preamble), 제1 및 제2 시그널 필드를 포함하고,
    상기 레가시 프리앰블, 상기 제1 및 제2 시그널 필드는 제1 위상 회전 값을 기반으로 생성되고, 및
    상기 광대역이 320MHz 대역인 경우, 상기 제1 위상 회전 값은 [1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 1 -1-1 -1 -1 1 1 1]인
    장치.
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