WO2021251696A1 - 무선랜 시스템에서 mld 간 링크 재설정을 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선랜 시스템에서 mld 간 링크 재설정을 수행하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2021251696A1
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김정기
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송태원
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엘지전자 주식회사
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • This specification relates to a multi-link operation in a WLAN system, and more particularly, to a method and apparatus for performing link reconfiguration between MLDs.
  • 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 an Extreme High Throughput (EHT) specification that is being discussed recently.
  • the EHT standard may use a newly proposed increased bandwidth, an improved PHY layer protocol data unit (PPDU) structure, an improved sequence, a hybrid automatic repeat request (HARQ) technique, and the like.
  • the EHT standard may be referred to as an IEEE 802.11be standard.
  • An increased number of spatial streams may be used in the new wireless LAN standard.
  • a signaling technique in the WLAN system may need to be improved.
  • the present specification proposes a method and apparatus for performing link reconfiguration between MLDs in a WLAN system.
  • An example of the present specification proposes a method for a receiving MLD to perform link re-establishment with a transmitting MLD.
  • 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 exchanging link change frames while changing some links between MLDs (link switching), including information on only the changed link and maintaining the existing value for the unaltered link.
  • a receiving multi-link device transmits a link change request frame to the transmitting MLD through a first link.
  • the receiving MLD receives a link change response frame from the transmitting MLD through the first link.
  • the receiving MLD establishes a second link with the transmitting MLD based on the link change response frame.
  • the transmitting MLD includes a first transmitting STA (station) operating in the first link and a second transmitting STA operating in the second link.
  • the receiving MLD includes a first receiving STA in which a link operating from the first link to the second link is changed. That is, the first receiving STA operates on the first link when transmitting and receiving the link change request frame and the link change response frame, and operates on the second link based on information included in the link change response frame. is changed
  • the link change response frame includes information on the first and second links.
  • the information on the second link is updated, and the information on the first link is maintained without being reset or deleted.
  • some attributes eg, state, consent, assignment
  • the transmitting MLD and the receiving MLD exchange a minimum number of frames (or information) to change the link. suggest how to do it.
  • the transmission MLD and the reception MLD perform link change by exchanging a minimum number of frames (or information), thereby reducing overhead for frame or information exchange that may occur unnecessarily.
  • FIG. 1 shows an example of a transmitting apparatus and/or a receiving apparatus of the present specification.
  • WLAN wireless LAN
  • 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.
  • 5 shows an operation according to UL-MU.
  • FIG. 6 shows an example of a trigger frame.
  • FIG. 7 shows an example of a common information field of a trigger frame.
  • FIG. 8 shows an example of a subfield included in a per user information field.
  • 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 shows an example of the structure of a non-AP MLD.
  • FIG. 13 illustrates an example in which an AP MLD and a non-AP MLD are connected through a link setup process.
  • 15 shows the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • 16 illustrates the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • FIG. 19 illustrates operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • FIG. 20 shows an example of an MLD structure supporting an anchored link.
  • FIG. 21 shows an example of a situation in which an anchored link change or reconnection is required.
  • FIG. 22 illustrates the operations of AP MLD and non-AP MLD for anchored link change or reconnection.
  • FIG. 25 shows an example of a link re-setup process using a (re) association frame.
  • 26 shows an example of a link re-setup process using a new frame.
  • 29 shows an example of performing link switching in a (re)association frame.
  • FIG. 30 is a flowchart illustrating a procedure in which a transmitting MLD performs link reconfiguration with a receiving MLD according to the present embodiment.
  • 31 is a flowchart illustrating a procedure in which a receiving MLD performs link reconfiguration with a transmitting MLD 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 the 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 in 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-view (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 to be transmitted through the transceiver (ie, a transmission signal).
  • an operation of a device indicated 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 .
  • Relevant 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 that is used.
  • 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, first STA, second STA, STA1, STA2, AP, first AP, second AP, AP1, AP2, (transmission / reception) Terminal, (transmission / reception) device , (transmitting/receiving) apparatus, a device called a network, etc. 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 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 an ACK signal may include
  • various information eg, field/subfield/control field/parameter/power related information used by various STAs for determination/acquisition/configuration/computation/decoding/encoding of transmit/receive signals is 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 illustrated in (b) of FIG. 1 are the processors 111 and 121 and the memories 112 and 122 illustrated 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 a 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 that 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 illustrated 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®, an EXYNOSTM series processor manufactured by Samsung®, and 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.
  • uplink may mean a link for communication from a non-AP STA to an 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 LAN
  • 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 is necessary to 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 to the STA that has transmitted the probe request frame in response to the probe request frame.
  • the responder may be an 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 scanning receives the beacon frame, it stores information on the BSS included in the beacon frame and records 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
  • TIM broadcast request Traffic Indication Map Broadcast request
  • 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 a training signal
  • 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).
  • the HE PPDU according to FIG. 4 is an example of a PPDU for multiple users, and 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. Also, even when a signal is transmitted to one STA, a resource unit may be defined.
  • the resource unit may be used for STF, LTF, data field, and the like.
  • 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.
  • the transmitting STA may perform channel access through contending (ie, backoff operation) and transmit a trigger frame 1030 . That is, the transmitting STA (eg, AP) may transmit the PPDU including the Trigger Frame 1330 .
  • a TB (trigger-based) PPDU is transmitted after a delay of SIFS.
  • the TB PPDUs 1041 and 1042 may be transmitted in the same time zone, and may be transmitted from a plurality of STAs (eg, user STAs) whose AIDs are indicated in the trigger frame 1030 .
  • the ACK frame 1050 for the TB PPDU may be implemented in various forms.
  • an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) technique or MU MIMO technique may be used, and OFDMA and MU MIMO technique may be used simultaneously.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • the trigger frame of FIG. 6 allocates resources for uplink multiple-user transmission (MU), and may be transmitted, for example, from an AP.
  • the trigger frame may be composed of a MAC frame and may be included in a PPDU.
  • Each field shown in FIG. 6 may be partially omitted, and another field may be added. In addition, the length of each field may be changed differently from that shown.
  • the frame control field 1110 of FIG. 6 includes information about the version of the MAC protocol and other additional control information, and the duration field 1120 includes time information for NAV setting or an STA identifier (eg, For example, information on AID) may be included.
  • the RA field 1130 includes address information of the receiving STA of the corresponding trigger frame, and may be omitted if necessary.
  • the TA field 1140 includes address information of an STA (eg, AP) that transmits the trigger frame
  • the common information field 1150 is a common information field 1150 applied to the receiving STA that receives the trigger frame.
  • a field indicating the length of the L-SIG field of the uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame or the SIG-A field (ie, HE-SIG-A) in the uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame. field) may include information controlling the content.
  • common control information information on the length of the CP or the length of the LTF field of the uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame may be included.
  • per user information fields 1160#1 to 1160#N corresponding to the number of receiving STAs receiving the trigger frame of FIG. 6 .
  • the individual user information field may be referred to as an “allocation field”.
  • the trigger frame of FIG. 6 may include a padding field 1170 and a frame check sequence field 1180 .
  • Each of the per user information fields 1160#1 to 1160#N shown in FIG. 6 may again include a plurality of subfields.
  • FIG. 7 shows an example of a common information field of a trigger frame. Some of the subfields of FIG. 7 may be omitted, and other subfields may be added. Also, the length of each subfield shown may be changed.
  • the illustrated length field 1210 has the same value as the length field of the L-SIG field of the uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame, and the length field of the L-SIG field of the uplink PPDU indicates the length of the uplink PPDU.
  • the length field 1210 of the trigger frame may be used to indicate the length of the corresponding uplink PPDU.
  • the cascade indicator field 1220 indicates whether a cascade operation is performed.
  • the cascade operation means that downlink MU transmission and uplink MU transmission are performed together in the same TXOP. That is, after downlink MU transmission is performed, it means that uplink MU transmission is performed after a preset time (eg, SIFS).
  • a preset time eg, SIFS.
  • the CS request field 1230 indicates whether the state of the radio medium or NAV should be considered in a situation in which the receiving device receiving the corresponding trigger frame transmits the corresponding uplink PPDU.
  • the HE-SIG-A information field 1240 may include information for controlling the content of the SIG-A field (ie, the HE-SIG-A field) of the uplink PPDU transmitted in response to the corresponding trigger frame.
  • the CP and LTF type field 1250 may include information on the LTF length and CP length of the uplink PPDU transmitted in response to the corresponding trigger frame.
  • the trigger type field 1060 may indicate the purpose for which the corresponding trigger frame is used, for example, normal triggering, triggering for beamforming, and a request for Block ACK/NACK.
  • the trigger type field 1260 of the trigger frame indicates a basic type trigger frame for normal triggering.
  • a basic type trigger frame may be referred to as a basic trigger frame.
  • the user information field 1300 of FIG. 8 may be understood as any one of the individual user information fields 1160#1 to 1160#N mentioned in FIG. 6 above. Some of the subfields included in the user information field 1300 of FIG. 8 may be omitted, and other subfields may be added. Also, the length of each subfield shown may be changed.
  • a User Identifier field 1310 of FIG. 8 indicates an identifier of an STA (ie, a receiving STA) corresponding to per user information, and an example of the identifier is an association identifier (AID) of the receiving STA. It can be all or part of a value.
  • an RU Allocation field 1320 may be included. That is, when the receiving STA identified by the user identifier field 1310 transmits the TB PPDU in response to the trigger frame, it transmits the TB PPDU through the RU indicated by the RU allocation field 1320 .
  • the subfield of FIG. 8 may include a coding type field 1330 .
  • the coding type field 1330 may indicate the coding type of the TB PPDU. For example, when BCC coding is applied to the TB PPDU, the coding type field 1330 is set to '1', and when LDPC coding is applied, the coding type field 1330 can be set to '0'. have.
  • the subfield of FIG. 8 may include an MCS field 1340 .
  • the MCS field 1340 may indicate an MCS technique applied to a TB PPDU. For example, when BCC coding is applied to the TB PPDU, the coding type field 1330 is set to '1', and when LDPC coding is applied, the coding type field 1330 can be set to '0'. have.
  • the transmitting STA may allocate 6 RU resources as shown in FIG. 9 through a trigger frame.
  • the AP is a first RU resource (AID 0, RU 1), a second RU resource (AID 0, RU 2), a third RU resource (AID 0, RU 3), a fourth RU resource (AID 2045, RU) 4), a fifth RU resource (AID 2045, RU 5) and a sixth RU resource (AID 3, RU 6) may be allocated.
  • Information on AID 0, AID 3, or AID 2045 may be included, for example, in the user identification field 1310 of FIG. 8 .
  • Information on RU 1 to RU 6 may be included in, for example, the RU allocation field 1320 of FIG. 8 .
  • the first to third RU resources of FIG. 9 may be used as UORA resources for an associated STA
  • the fourth to fifth RU resources of FIG. 9 are non-associated for STAs. It may be used as a UORA resource
  • the sixth RU resource of FIG. 9 may be used as a resource for a normal UL MU.
  • the OFDMA random access BackOff (OBO) counter of STA1 decreases to 0, and STA1 randomly selects the second RU resources (AID 0, RU 2).
  • OBO counter of STA2/3 is greater than 0, uplink resources are not allocated to STA2/3.
  • STA1 of FIG. 9 is an associated STA, there are a total of three eligible RA RUs for STA1 (RU 1, RU 2, RU 3), and accordingly, STA1 decrements the OBO counter by 3 to increase the OBO counter. became 0.
  • STA2 in FIG. 9 is an associated STA, there are a total of three eligible RA RUs for STA2 (RU 1, RU 2, RU 3), and accordingly, STA2 decrements the OBO counter by 3, but the OBO counter is 0. is in a larger state.
  • STA3 of FIG. 9 is an un-associated STA, the eligible RA RUs for STA3 are two (RU 4, RU 5) in total, and accordingly, STA3 decrements the OBO counter by 2, but the OBO counter is is greater than 0.
  • 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 displayed 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 3 + 1” or “a multiple of 3 +2”.
  • the value of the Length field may be determined as a multiple of 3
  • the value of the Length field is “a multiple of 3 + 1” or “a multiple of 3” +2”.
  • the transmitting STA may apply BCC encoding based on a code rate of 1/2 to 24-bit information of the L-SIG field. Thereafter, the transmitting STA may acquire 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 can 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 U-SIG may be inserted after the RL-SIG of FIG. 10 .
  • 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 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 “000000”.
  • a bit information (eg, 52 un-coded bits) transmitted by U-SIG may be divided into version-independent bits and version-dependent bits.
  • the size of 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 when the EHT PPDU is divided into various types (eg, 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 on the type of the EHT PPDU may be included in the version-dependent bits of the U-SIG.
  • various types eg, 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 on the type of the EHT PPDU may be included in the version-dependent bits of the U-SIG.
  • U-SIG is 1) a bandwidth field including information about bandwidth, 2) a field including information about an MCS technique applied to EHT-SIG, 3) dual subcarrier modulation to 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 information about a field including information on whether or not, 6) a field including information about the type of EHT-LTF/STF, 7) a field indicating the length of EHT-LTF and a CP length.
  • (transmit/receive/uplink/downlink) signals may be a signal transmitted/received based on the PPDU of FIG. 10 .
  • the PPDU of FIG. 10 may be used to transmit and 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. 18 may be used for a management frame.
  • An example of the management frame may include a Beacon frame, (Re-)Association Request frame, (Re-)Association Response frame, Probe Request frame, and 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 .
  • the microphone 641 may receive a sound related input to be used by the processor 610 .
  • the STA (AP and/or non-AP STA) of the present specification may support multi-link (ML) communication.
  • ML communication may refer to communication supporting a plurality of links.
  • Links related to ML communication may include channels of a 2.4 GHz band, a 5 GHz band, and a 6 GHz band (eg, 20/40/80/160/240/320 MHz channels).
  • a plurality of links used for ML communication may be set in various ways.
  • a plurality of links supported by one STA for ML communication may be a plurality of channels in a 2.4 GHz band, a plurality of channels in a 5 GHz band, and a plurality of channels in a 6 GHz band.
  • a plurality of links supported by one STA for ML communication include at least one channel in the 2.4 GHz band (or 5 GHz/6 GHz band) and at least one channel in the 5 GHz band (or 2.4 GHz/6 GHz band) within It may be a combination of one channel.
  • at least one of a plurality of links supported by one STA for ML communication may be a channel to which preamble puncturing is applied.
  • the STA may perform ML setup to perform ML communication.
  • ML setup may be performed based on management frames or control frames such as Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response.
  • management frames or control frames such as Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response.
  • information about ML configuration may be included in an element field included in Beacon, Probe Request/Response, and Association Request/Response.
  • an enabled link for ML communication may be determined.
  • the STA may perform frame exchange through at least one of a plurality of links determined as an enabled link.
  • the enabled link may be used for at least one of a management frame, a control frame, and a data frame.
  • a transceiver supporting each link may operate as one logical STA.
  • one STA supporting two links may be expressed as one multi-link device (MLD) including a first STA for a first link and a second STA for a second link.
  • MLD multi-link device
  • one AP supporting two links may be expressed as one AP MLD including a first AP for a first link and a second AP for a second link.
  • one non-AP supporting two links may be expressed as one non-AP MLD including a first STA for the first link and a second STA for the second link.
  • the MLD may transmit information about a link that the corresponding MLD can support through ML setup.
  • Link information may be configured in various ways.
  • information about the link includes 1) information on whether the MLD (or STA) supports simultaneous RX/TX operation, 2) the number/upper limit of uplink/downlink links supported by the MLD (or STA) information, 3) information about the location/band/resource of the uplink/downlink link supported by the MLD (or STA), 4) the type of frame available or preferred in at least one uplink/downlink link (management, control, data etc.) information, 5) available or preferred ACK policy information in at least one uplink/downlink link, and 6) available or preferred TID (traffic identifier) information in at least one uplink/downlink link.
  • the TID is related to the priority of traffic data and is expressed as eight types of values according to the conventional wireless LAN standard. That is, eight TID values corresponding to four access categories (AC) (AC_BK (background), AC_BE (best effort), AC_VI (video), and AC_VO (voice)) according to the conventional WLAN standard will be defined.
  • AC access categories
  • AC_BK background
  • AC_BE best effort
  • AC_VI video
  • AC_VO voice
  • all TIDs for uplink/downlink link may be pre-configured to be mapped. Specifically, if negotiation is not made through ML setup, all TIDs are used for ML communication. can be used for
  • a plurality of links usable by the transmitting MLD and the receiving MLD related to ML communication may be set, and this may be referred to as an “enabled link”.
  • “enabled link” may be called differently in various expressions. For example, it may be referred to as various expressions such as a first link, a second link, a transmission link, and a reception link.
  • the MLD may update the ML setup. For example, the MLD may transmit information about a new link when it is necessary to update information about the link. Information on the new link may be transmitted based on at least one of a management frame, a control frame, and a data frame.
  • the device described below may be the apparatus of FIGS. 1 and/or 11 , and the PPDU may be the PPDU of FIG. 10 .
  • a device may be an AP or a non-AP STA.
  • the device described below may be an AP multi-link device (MLD) supporting multi-link or a non-AP STA MLD.
  • MLD AP multi-link device
  • EHT extremely high throughput
  • the device may use one or more bands (eg, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 60 GHz, etc.) simultaneously or alternately.
  • MLD refers to a multi-link device.
  • the MLD has one or more connected STAs and has one MAC service access point (SAP) that goes to an upper link layer (Logical Link Control, LLC).
  • SAP MAC service access point
  • LLC Logical Link Control
  • MLD may mean a physical device or a logical device.
  • a device may mean an MLD.
  • a transmitting device and a receiving device may refer to MLD.
  • the first link of the receiving/transmitting device may be a terminal (eg, STA or AP) that performs signal transmission/reception through the first link included in the receiving/transmitting device.
  • the second link of the receiving/transmitting device may be a terminal (eg, STA or AP) that performs signal transmission/reception through the second link included in the receiving/transmitting device.
  • IEEE802.11be can support two types of multi-link operations. For example, simultaneous transmit and receive (STR) and non-STR operations may be considered.
  • STR simultaneous transmit and receive
  • non-STR may be considered.
  • an STR may be referred to as an asynchronous multi-link operation
  • a non-STR may be referred to as a synchronous multi-link operation.
  • a multi-link may include a multi-band. That is, the multi-link may mean a link included in several frequency bands, or may mean a plurality of links included in one frequency band.
  • EHT considers multi-link technology, where multi-link may include multi-band. That is, the multi-link can represent links of several bands and can represent multiple multi-links within one band at the same time. Two types of multi-link operation are being considered. Asynchronous operation that enables simultaneous TX/RX on multiple links and synchronous operation that is not possible are considered.
  • STR simultaneous transmit and receive
  • STR MLD multi-link device
  • -STR MLD non-STR MLD
  • FIG. 12 shows an example of the structure of a non-AP MLD.
  • the non-AP MLD may have a structure having a plurality of links.
  • the non-AP MLD may support a plurality of links.
  • the non-AP MLD may include a plurality of STAs.
  • a plurality of STAs may have a link for each STA.
  • 12 shows an example of a structure of a non-AP MLD, the structure of an AP MLD may be configured the same as an example of a structure of a non-AP MLD shown in FIG. 12 .
  • the non-AP MLD may include STA 1 , STA 2 , and STA 3 .
  • STA 1 may operate in link 1.
  • Link 1 may be included in the 5 GHz band.
  • STA 2 may operate on link 2.
  • Link 2 may be included in the 6 GHz band.
  • STA 3 may operate in link 3.
  • Link 3 may be included in the 6 GHz band.
  • the band including link 1/2/3 is exemplary, and may be included in 2.4, 5, and 6 GHz.
  • each AP of the AP MLD and each STA of the non-AP MLD may be connected to each link through a link setup process. And at this time, the linked link may be changed or reconnected to another link by AP MLD or non-AP MLD depending on the situation.
  • a link in order to reduce power consumption, a link may be divided into an anchored link or a non-anchored link.
  • Anchored link or non-anchored link can be called variously.
  • an anchored link may be called a primary link.
  • a non-anchored link may be called a secondary link.
  • the AP MLD supporting multi-link can be managed by designating each link as an anchored link or a non-anchored link.
  • AP MLD may support one or more Links among a plurality of Links as an anchored link.
  • the non-AP MLD can be used by selecting one or more of its own anchored links from the Anchored Link List (the list of anchored links supported by the AP MLD).
  • the anchored link may be used not only for frame exchange for synchronization, but also for non-data frame exchange (i.e. Beacon and Management frame). Also, a non-anchored link can be used only for data frame exchange.
  • the non-AP MLD can monitor (or monitor) only the anchored link to receive the Beacon and Management frame during the idle period. Therefore, in the case of non-AP MLD, it must be connected to at least one anchored link to receive a beacon and a management frame.
  • the one or more Anchored Links should always maintain the enabled state.
  • non-Anchored Links are used only for data frame exchange. Therefore, the STA corresponding to the non-anchored link (or the STA connected to the non-anchored link) can enter doze during the idle period when the channel/link is not used. This has the effect of reducing power consumption.
  • a protocol in which an AP MLD or a non-AP MLD dynamically recommends or requests a link reconnection according to a situation may be proposed for efficient link connection.
  • an anchored link reconnection protocol in consideration of the characteristics of an anchored link used for the purpose of power reduction as well as a general link may be additionally proposed.
  • each link between the AP MLD and the non-AP MLD may be determined in an Association or (re)Association process.
  • the AP MLD and the non-AP MLD can perform frame exchange through the linked link.
  • a specific embodiment in which the AP MLD and the non-AP MLD are connected through the link setup process may be described with reference to FIG. 13 .
  • FIG. 13 illustrates an example in which an AP MLD and a non-AP MLD are connected through a link setup process.
  • AP MLD may include AP 1 , AP 2 , AP 3 , AP 4 , and AP 5 .
  • the non-AP MLD may include STA 1 , STA 2 , and STA 3 .
  • AP 1 and STA 1 may be connected through link 1.
  • AP 2 and STA 2 may be connected through link 2 .
  • AP 3 and STA 3 may be connected through link 3.
  • AP MLD and non-AP MLD may be connected through links 1 to 3 based on one link setup process or based on each link setup process.
  • each AP and STA may perform frame exchange through a linked link.
  • information of other APs on a different link or other STAs on a different link may be transmitted/received through one link.
  • the AP MLD or non-AP MLD may request a link change or reconnection for more efficient frame exchange (eg, load balancing or interference avoiding, etc.) depending on the situation/environment.
  • STA 3 is conventionally connected to AP 3 . Thereafter, the data load of AP 3 may be excessively generated. STA 3 may be reconnected to AP 4 with a relatively small data load. In this case, there is an effect that the AP MLD and the non-AP MLD can perform efficient data exchange.
  • the non-AP MLD and the AP MLD may request a link transition to improve performance.
  • AP MLD and non-AP MLD may transmit/receive/exchange various information for each current link and information on link state.
  • AP MLD and non-AP MLD may select a link more suitable for transmitting and receiving signals based on various information and link states for each current link, and may transmit the above-described information to assist in the selection.
  • various information for each current link may include information on data traffic load for each link and channel access capability between links.
  • the link state may be set to disable or enable.
  • Link switching negotiation the process in which the AP MLD/non-AP MLD negotiates with the non-AP MLD/AP MLD to request a change or reconnection to a link other than the linked link in order to improve performance is referred to as “Link switching negotiation”.
  • the name of the "Link switching negotiation” may be called variously, and this may be changed.
  • the non-AP MLD requests to change the link connected to a specific STA to another link, and in response to this request, the AP MLD (or non-AP MLD) sends a request accept or reject message can respond
  • the STA may change the existing link from AP 3 to AP 4 and perform a link re-setup process for reconnection.
  • the link change or reconnection process may be divided into a case requested by the AP MLD and a case requested by the non-AP MLD.
  • the AP MLD may request a link change or reconnection from the non-AP MLD for efficient data transmission. For example, based on the data traffic of each AP for load balancing, the AP MLD may request the STA to change or reconnect to a more efficient link.
  • the AP MLD is a non-AP MLD based on data traffic load information for each AP and/or channel access capability information between each link (eg, information on STR (Simultaneous TX/RX) capability, etc.) It is possible to calculate/confirm/determine a link suitable for STAs of Thereafter, the AP MLD may request a link change or reconnection from the STA (or non-AP MLD) based on data traffic load information for each AP and/or channel access capability information between each link.
  • data traffic load information for each AP and/or channel access capability information between each link eg, information on STR (Simultaneous TX/RX) capability, etc.
  • the AP MLD may transmit link information that it considers most suitable to the non-AP MLD through a request message.
  • the request message may include a beacon or a management frame.
  • an element or field including link information considered to be most suitable may be newly proposed.
  • a newly proposed element or field may be defined as "recommended link”. "recommended link” is exemplary, and the name of a specific element or field may be changed.
  • recommend link An element or field for the AP MLD to recommend the most suitable Link to the STA of the non-AP MLD based on various information for each link (eg, data load for each link, etc.).
  • the recommend link may be indicated by Link ID information of AP MLD or AP BSS information.
  • the recommend link may include Link ID information of AP MLD or AP BSS information.
  • the recommend Link (element/field) may be optionally included in a Link Switching Response and transmitted.
  • the STA may establish a connection with a link recommended by the AP based on the element/field (ie, recommend Link).
  • the STA may perform a connection request to a link different from the indicated link based on the element/field (ie, recommend Link) and additional information it has.
  • a detailed signal exchange process between AP MLD and non-AP MLD according to the above-described embodiment may be described with reference to FIG. 15 .
  • 15 shows the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • a lot of data traffic may be concentrated in AP 3 .
  • a lot of data traffic may be generated in the AP 3 .
  • the AP MLD may request the non-AP MLD (or STA 3) to reconnect to AP 4, which has relatively few STA connections.
  • a message for requesting reconnection is transmitted to the STA (ie, STA 3) that wants to reconnect, but depending on the situation (eg, channel status or link status), any STA (ie, other STA) can be transmitted.
  • the STA to which a request message for requesting reconnection (eg, Link switching request frame) is transmitted may be changed based on a channel state or a link state.
  • the STA ie, STA 3
  • the STA rejects this request, it may transmit a response message of “Decline”.
  • the STA that accepts the reconnection (ie, STA 3) sends a response message to the existing Link (the link before reconnection), but the response message uses the multi-link characteristic to send a response message to any Link (ie, other STAs). ) can also be transmitted.
  • STA 3 may disconnect from the existing AP 3 and request link reconnection to AP 4 .
  • the reconnection request process may be performed in the same way as the existing link setup process between MLDs.
  • STA 3 may perform frame exchange with AP 4 through Link 3 .
  • STA 3 and AP 3 may use the existing linked link (ie, link 3) as it is.
  • the non-AP MLD may request a link change or reconnection from the AP MLD for efficient data transmission. For example, in order to use STR capability during data transmission, the non-AP MLD may request the AP MLD to change or reconnect a connection link.
  • the non-AP MLD may request link change or reconnection through various methods.
  • three methods for requesting a link change or reconnection by a non-AP MLD may be proposed. Specifically, the three methods may be sequentially described as a Solicited method, an Unsolicited method, and a General method.
  • Solicited method A method in which the non-AP MLD requests various information for link (re)selection from the AP MLD and receives various information through this.
  • various pieces of information may include information about capability, operation element, and BSS parameters.
  • the method for the STA to request information on other APs of the connected AP MLD may be used in various cases as well as when reconfiguring a link. For example, after multi-link setup, the STA may request BSS parameter information of other APs for link switching and select a best link based on the received information. Alternatively, during the discovery process, the STA may request the AP MLD for BSS load information of each AP, and may select a link to perform link setup based on the received information. (However, it is assumed that the number of APs in the AP MLD is greater than the number of STAs in the non-AP MLD.)
  • the AP receiving the information request message may transmit any information such as capability information, BSS parameter information, critical parameters, and/or operation element information for all APs in the AP MLD. All of the above-described examples may be applied to the embodiments described below.
  • Unsolicited method A method in which the AP transmits various information for Link (re)selection without a separate request for information from the non-AP MLD.
  • the STA may utilize the received information in various situations.
  • a method for an AP of an AP MLD to transmit information on other APs without a separate request for information from an STA may be used in various cases as well as a case of reconfiguring a link.
  • the AP receiving the information request message may transmit any information such as capability information, BSS parameter information, critical parameters, and/or operation element information for all APs in the AP MLD. All of the above-described examples may be applied to the embodiments described below.
  • the non-AP MLD may request information for selecting a suitable link from the AP MLD before link change or reconnection.
  • the STA may utilize data load information for each AP or capability information of each link (or information on other links).
  • the capability information for each link may be included in a beacon frame and transmitted periodically.
  • the capability information for each link may not be included in the Beacon frame transmitted every cycle as optional information.
  • the capability information for each link may not be included in the Beacon frame transmitted every cycle as optional information.
  • only information of a link to which an STA is connected or a part of an associated link may be received.
  • the beacon reception period is long due to the characteristics of the non-AP MLD (eg, a low-power device)
  • the non-AP MLD may not receive capability information for each link for more suitable link selection.
  • the non-AP MLD may request the latest information of capability information for each link and information for each link of the AP MLD (eg, BSS parameter information or operation element information, etc.).
  • the link of the capability information for each link and the information for each link may include other links as well as transmit/receive links.
  • a field of a QoS data frame A-Control field of 11ax standard
  • a management frame a Probe response/request frame
  • a PS-Poll frame or a Null frame
  • a separate new frame may be defined in order to request/transmit the latest information.
  • the STA may transmit a request message for requesting information necessary for link reselection to the AP.
  • a probe request frame previously defined for the request message may be reused.
  • a new frame for the request message may be defined.
  • the STA may request the AP by designating necessary specific information.
  • Specific information that can be designated may be changed according to circumstances. That is, the STA may request only information corresponding to a specific link or only information corresponding to a specific capability.
  • the information corresponding to the specific link may include information about the BSS load/parameters of the specific link.
  • the information corresponding to the capability may include BSS load information of all links or BSS load information of a specific link.
  • the AP may transmit only information designated by the STA through the response message.
  • a specific embodiment related to a specific information request and response may be described through an embodiment related to IOM definition and operation.
  • the STA may request all capability information (eg, other link information) currently possessed by the AP MLD through the request message.
  • capability information eg, other link information
  • an embodiment for transmitting all information possessed by the AP or an embodiment for transmitting only specific information designated by the STA may be defined/configured in various ways.
  • the AP may transmit all information or designated information based on a separate field or bitmap to indicate (or transmit) only specific information.
  • a message requesting information from the AP MLD may be transmitted through a STA that wants to reconnect, but may be transmitted to any STA (ie, other STA) depending on the situation (channel status or link status).
  • the AP MLD may transmit a response message (ie, information message) including information requested by the STA (eg, data load information for each link, STR capability information between links, etc.) to the non-AP MLD.
  • a response message ie, information message
  • the AP or AP MLD must respond using a probe response frame as the response message.
  • the response message may also be generally transmitted through the AP that has received the request message, but may also be transmitted to any AP (ie, other AP) using the multi-link characteristic.
  • the AP MLD may transmit a "recommend link" element that recommends a link suitable for the STA through a response message including the above-described various pieces of information (eg, the latest information required for link reselection).
  • the above-described solicited method may be used for link change or reconnection in the STA of non-AP MLD. For example, if a non-AP MLD STA wants link reselection due to link congestion, the non-AP MLD STA can request BSS load information and BSS parameter information for each link of the connected AP MLD through the solicited method. have. Upon receiving this request message, the AP may transmit the link and information indicated by the STA in a response message.
  • request message and response message may be described as an information request message and an information response message in order to distinguish them from a request message for link change and a response message for link change.
  • the STA may reselect an appropriate link and request the AP MLD to change or reconnect the link through a link change request message.
  • the request message for link change may include information on an AP to be reconnected and link information.
  • the AP MLD may transmit a response message of "Accept” when accepting the request.
  • the AP MLD rejects the request, it may transmit a response message of “decline”.
  • the AP may perform Link (re)setup after transmitting the response message, based on the frame exchange through the reselected AP's Link. Conversely, if the request is rejected, the STA may use the existing linked link as it is.
  • 16 illustrates the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • STA 3 may transmit an Info request message to the AP MLD through Link 3 .
  • the AP MLD may transmit an Info response message including information necessary for link reselection of the non-AP MLD.
  • the STA 3 of the non-AP MLD may transmit a link change request message (ie, a link switching request frame) to the AP 3 of the AP MLD.
  • STA 3 may receive a response message for link change (ie, link switching request frame) and perform link (re)set-up for link change.
  • the embodiment of the information request proposed in this specification may be used/applied even when the STA requests necessary information from the AP.
  • the STA may request the AP for insufficient information. For example, when the AP transmits only information on a linked link without including information on other links or only information on whether information on other links is updated, the STA may request the AP for insufficient information.
  • STA ratio per Link (element/field) may be proposed.
  • STA ratio per Link may include information on the ratio of the number of STAs connected per Link. A specific example may be described with reference to FIG. 17 .
  • the STA ratio per Link may include information on the number or ratio of STAs connected to each Link in the entire AP MLD.
  • the AP MLD may transmit information on a value or ratio (%) of information on a STA connected for each link to the non-AP MLD through STA ratio per Link (element/field).
  • Link 1 when information on a STA connected for each Link is expressed as a value, Link 1 may be expressed/set as 10 and Link 2 as 20. Accordingly, the value of the STA ratio per link 1 may be set to 10. Also, the value of STA ratio per link 2 may be set to 20.
  • Link 1 when information on a STA connected for each Link is expressed as a ratio, Link 1 may be expressed/set as 20 (10/50)% and Link 2 as 40 (20/50)%. Accordingly, the value of STA ratio per link 1 may be set to 20. Also, the value of STA ratio per link 2 may be set to 40.
  • information on the STA connected for each Link may be set in various ways.
  • information on a STA connected for each Link may be set as a relative value.
  • the STA can check/obtain the number and ratio of STAs connected for each link, and use this as information for link selection.
  • various information/element/field may be included in the information response message.
  • the following information/element/field is the information response It can be included in the message.
  • various information necessary for link selection may be included in the information response message and transmitted.
  • the STA may select an AP to change or reconnect to, based on the received information, and then transmit a request message for requesting reconnection of the link.
  • the AP MLD may transmit a response message of "Accept" when accepting the request.
  • the AP MLD rejects the request, it may transmit a response message of "decline”.
  • the AP can perform frame exchange through the link with the reselected AP after sending the response message. Conversely, in case of rejection, the STA can use the existing linked link as it is.
  • a Beacon frame or a separate frame e.g., the field of the QoS data frame (11ax standard A-Control field), management frame, FILS discovery frame, unsolicited Probe response frame, PS-Poll frame, or Null frame
  • the AP MLD may transmit additional information to the non-AP MLD.
  • a new frame may be defined as a frame for transmitting additional information to the non-AP MLD.
  • the AP may transmit a frame including link capability information of the AP MLD to the non-AP MLD. Thereafter, the non-AP STA may acquire the latest information on the capability of each link of the AP MLD.
  • the frame may be transmitted periodically or may be transmitted aperiodically.
  • the AP may transmit the frame to share the latest information of the AP at regular time intervals.
  • the time interval should be shorter than the Beacon period transmitted by the AP.
  • the frame may be transmitted every 20us.
  • a period agreed upon by the AP and the STA through capability negotiation may be used.
  • the transmission period may be indicated through the "periodic" field and the "interval" field/subfield value of the IOM capability element.
  • the AP may transmit the frame whenever an event for updating information (capability, BSS parameter, operation element) of the AP occurs.
  • the changed information may be transmitted to the connected STA whenever the link capability of the AP of the AP MLD is changed. In this case, the STA may maintain the latest information on link capability.
  • the non-AP STA since the non-AP STA does not transmit a request message for acquiring a separate link capability, there is an effect that the frame exchange overhead is relatively small compared to the solicited method.
  • the STA since the STA can receive the updated information whenever the main information is updated, there is an effect that the STA can use the received information usefully.
  • the AP MLD transmits essential information necessary for link reselection without a separate request message from the non-AP MLD in a separate frame (eg, PS-Poll frame or Null frame, etc.) to the non-AP can be sent to
  • the non-AP MLD can acquire the latest link capability information regardless of the beacon frame period, and based on this, can select an appropriate link during link switching. Based on this information, the STA reselects an appropriate link and requests the AP MLD to change or reconnect the link.
  • This request message includes the AP information to be reconnected and the link information.
  • the AP MLD receiving this message sends a response message of “Accept” when accepting the request, and a response message of “Decline” when rejecting the request. If the request is accepted, the AP performs Link (re)setup through frame exchange with the reselected AP's Link after sending the response message. Conversely, in case of rejection, the STA uses the existing linked link as it is.
  • a non-AP MLD can request a link change or reconnection without requesting additional information based on the information it currently possesses.
  • the information used at this time includes AP MLD information and non-AP MLD information (eg, STR Capability information for each Link, Link state (enable/disable) information, etc.) included in the previously received Beacon or Management frame.
  • AP MLD information e.g, STR Capability information for each Link, Link state (enable/disable) information, etc.
  • non-AP MLD information eg, STR Capability information for each Link, Link state (enable/disable) information, etc.
  • the STA may directly transmit a link change or reconnection request message to the AP MLD without a separate request for information from the AP MLD.
  • the request message may include information on the AP to be reconnected and link information.
  • the AP MLD may transmit a response message of “Accept” when accepting the request and transmit a response message of “Decline” when rejecting the request.
  • the AP can perform frame exchange through the link with the reselected AP after sending the response message. Conversely, in case of rejection, the STA can use the existing linked link as it is.
  • FIG. 19 illustrates operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • STA 3 may wish to directly change the link for QoS guarantee reasons. If STA 3 has previously received information from AP MLD (for example, information received through Beacon frame or Management frame, etc.) or has already determined the link it wants to reconnect, STA 3 will change or change the link without requesting additional information. You can request a reconnection.
  • AP MLD for example, information received through Beacon frame or Management frame, etc.
  • STA 3 may transmit STA information (e.g. STA ID, etc.) and link information to be changed (e.g. Link ID or AP BSS information, etc.) in the Link switching request frame.
  • the AP MLD may transmit a link switching response frame of “acceptance” to the STA 3 through the existing Link 3 when accepting the change.
  • STA 3 of the non-AP MLD may be reconnected to the AP 4 after performing a link (re) setup process.
  • the AP MLD may support an anchored link.
  • the AP MLD supports an anchored link, there are additional considerations in the above-described embodiment for link change and reconnection.
  • the AP MLD may support one or more Anchored Links, and information about one or more Anchored Links may be provided to the non-AP MLD through the Anchored Link List information/element.
  • Non-AP MLD can be used by selecting one or more Links from among these Anchored Link Lists as its own Anchored Links. Links other than those selected as anchored links can operate as non-anchored links.
  • Anchored Link and non-Anchored Link have a trade-off relationship in terms of power consumption and data load. That is, if the non-AP MLD uses one anchored link, power consumption can be reduced, but data (especially, data for beacon and management frame) transmission QoS may be difficult to guarantee. Conversely, if multiple anchored links are used, data transmission QoS is guaranteed, but the amount of power reduction can be reduced.
  • the non-AP MLD must be able to dynamically request reselection for the anchored link for efficient data exchange. Accordingly, below, an embodiment for dynamically requesting anchored link change/reselection by non-AP MLD may be proposed.
  • an MLD structure supporting an anchored link may be described with reference to FIG. 20 .
  • FIG. 20 shows an example of an MLD structure supporting an anchored link.
  • the AP MLD may use two Links (ie, AP 1 and AP 4) among five Links as anchored links.
  • Non-AP MLD can use one anchored link by selecting Link 1 among two links used as anchored links.
  • the remaining Links of Non-AP MLD can be connected to non-Anchored Links (Link 2, Link 3). That is, non-AP MLD must always monitor Link 1 to receive Beacon and management frame.
  • STA 1 may request to change the anchored link used previously to the anchored link of AP 4 instead of the anchored link of AP 1 for reasons such as load balancing.
  • the above-described embodiment related to link switching may be applied.
  • anchored links are limitedly supported by some of the links supported by AP MLD. Accordingly, the AP MLD may have a separate Anchored Link List.
  • the non-AP MLD (or STA) must select one of the links included in the Anchored Link List and request a change or reconnection.
  • the non-AP MLD since the non-AP MLD must have at least one anchored link, when requesting link change or reconnection, the anchored link change must be requested in consideration of this.
  • the AP MLD must additionally provide "Anchored Link List" information to the non-AP MLD. This may be included in the frame in the form of a new element or field.
  • the name of the above-mentioned "Anchored Link List” is exemplary and may be set/expressed in various ways.
  • Anchored Link List (element/field) : List information of anchored links currently supported by AP MLD.
  • list information of anchored links currently supported by AP MLD may be indicated/set by one or more Link IDs or AP BSS values.
  • Non-AP MLD must be connected to at least one anchored link among the links included in the list.
  • the above-described information (eg, “Link List” (element/field)) is transmitted by being included in the existing Beacon or management frame, or included in the Info response message in the case of the above-described Solicited method to be transmitted to the non-AP MLD.
  • the non-AP MLD when the non-AP MLD requests to change the anchored link used by the non-AP MLD, the non-AP MLD must know in advance the currently supported anchored link list information. If you do not know the Anchored Link List information or want to obtain the most up-to-date information, you can obtain it from AP MLD in the solicited method.
  • the STA may request a change or reconnection to only one link in the Anchored Link List. If a change or reconnection is requested to another link not included in the list, the AP MLD may transmit a rejection message to the STA.
  • the first is a case in which an STA already connected to an anchored link changes to another anchored link in AP MLD for reasons such as load balancing (AP change for anchored link).
  • the second is a case where the STA connected to the anchored link is disabled for reasons such as power state, and another STA in the non-AP MLD is reconnected to the anchored link (STA change for the anchored link).
  • the first case may operate similarly/samely to the above-described embodiment for link change and reconnection. However, when the STA reselects a link, it must select from the links in the Anchored Link List supported by the AP MLD. If another link is selected, the AP MLD may transmit a rejection response message.
  • the second case requires additional consideration.
  • An example for the second case may be described with reference to FIG. 21 .
  • FIG. 21 shows an example of a situation in which an anchored link change or reconnection is required.
  • the state of STA 1 may be disabled for various reasons (eg, power off, etc.). At this time, since both STA 2 and STA 3 are currently connected to the non-anchored link, one of the STAs must be reconnected to the anchored link.
  • the non-AP MLD may attempt to reconnect one of STA 2 and STA 3 to the anchored link.
  • the non-AP MLD may select an appropriate link and request a link change.
  • the non-AP MLD obtains information from the AP MLD through an Info request and selects an appropriate link to change the link. you can request
  • FIG. 22 illustrates the operations of AP MLD and non-AP MLD for anchored link change or reconnection.
  • the non-AP MLD when STA 1 connected to the anchored link is disabled, the non-AP MLD needs a new anchored link connection. In this case, the non-AP MLD may disconnect the non-anchored link connection with the AP 3 previously connected to the STA 3 and try to reconnect with the anchored link.
  • STA 3 may attempt to connect to AP 1 used as an existing anchored link.
  • STA 3 may attempt to connect to a new AP 4 based on various pieces of information.
  • the process of selecting a new anchored link may be performed in the same way as/similar to the above-described embodiment for link change or reconnection.
  • STA 3 may request reconnection by selecting an anchored link recommended by an AP or directly selecting an anchored link by STA 3 .
  • the link of STA 3 may operate as an anchored link.
  • the AP MLD when the information on the anchored link supported by the AP MLD is changed or the STA directly requests information on the anchored link, the AP MLD sends the information (ie, information about the changed anchored link) to the non-AP MLD.
  • information about the anchored link requested from the STA may be transmitted.
  • the information may be transmitted by being included in the Beacon frame as information related to the anchored link currently being used, or may be transmitted by being included in a separate Management frame.
  • the information on the anchored link may include an "Anchored Link List" element indicating an anchored link supported by the above-described AP MLD and information on whether or not an anchored link is used for each STA of the non-AP MLD.
  • Newly proposed elements may be configured/set as follows.
  • the “Link Indication” element may include information on whether or not an anchored link is used for each STA connected to the AP MLD. That is, the “Anchored Link Indication” element is a non- It may be an element/field indicating whether an anchored link is used or not for each link of AP MLD or for each STA.
  • the "STA ratio per Anchored Link” element may include information on the ratio or number of STAs connected for each Anchored Link. However, STAs using the Link as an Anchored Link In other words, even if the AP MLD supports the first link as an anchored link, an STA using the first link as a non-anchored link may not be included in the STAs connected for each anchored link.
  • the elements may be included as additional information in a frame if necessary in all processes of the embodiment for changing or reconnecting the anchored link described above.
  • information about the anchored link may be transmitted through an Anchored Link List element (or field), an Anchored Link Indication element (or field), and/or an STA ratio per Anchored Link element (or field).
  • the element for Anchored Link reconnection may include an Anchored Link List element (or field), an Anchored Link Indication element (or field), and/or an STA ratio per Anchored Link element (or field).
  • the Anchored Link List element may include link list information currently supported by the AP MLD as described above.
  • link list information currently supported by AP MLD may be indicated based on Link ID or AP BSS information.
  • a list of links currently supported by the AP MLD may be configured/set based on Link ID or AP BSS information.
  • the Anchored Link Indication element may include information on whether to use the Anchored Link for each STA of the non-AP MLD. For example, information on whether to use an anchored link for each STA of the non-AP MLD may be indicated/displayed through an indication bitmap for each link. As another example, whether to use the anchored link for all STAs may be indicated/indicated through one bitmap.
  • the STA may check the current anchored link based on the value of the Anchored Link List element. Accordingly, the STA can check the ratio of STAs connected to each anchored link. In this case, the indication bitmap field for the non-anchored link may be omitted to reduce overhead.
  • the one bit When the value of one bit in the bitmap is 1, the one bit may mean that a link currently connected to an STA is an anchored link. When the value of one bit in the bitmap is 0, the one bit may mean that the link currently connected to the STA is a non-anchored link.
  • An embodiment in which a bitmap is used to indicate the presence or absence of an anchored link connection for each STA is exemplary, and information regarding the presence or absence of an anchored link connection for each STA may be transmitted through various embodiments.
  • the ratio of STAs may be transmitted for all links supported by the AP MLD.
  • the STA ratio per Anchored Link element may include information on the usage ratio or number as an actual anchored link of an STA for each anchored link. For example, since the information is displayed only for the Anchored Link indicated/indicated in the Anchored Link List element, there is an effect of reducing overhead.
  • the AP MLD may include five APs (ie, AP 1 to AP 5 ), and AP 1 may be connected to STAs through link 1 .
  • AP 2 may be connected to STAs through link 2 .
  • AP 3 may be connected to STAs through link 3 .
  • AP 4 may be connected to STAs through link 4 .
  • AP 5 may be connected to STAs through link 5.
  • AP MLD may support two links among five links (ie, link 1 to link 5) as anchored links.
  • Link 1 and link 4 may be supported/used as an anchored link.
  • a total of 10 STAs are connected to Link 1 (or AP 1), and there may be 7 STAs using Link 1 as an anchored link. If it is expressed as a ratio, it may be expressed/expressed as 70%, and if it is expressed as a value, it may be expressed/expressed as 7.
  • a total of 20 STAs are connected to Link 4 (or AP 4), and there may be 5 STAs using Link 4 as an anchored link. If it is expressed as a ratio, it may be expressed/expressed as 25%, and if expressed as a value, it may be expressed/expressed as 5.
  • the STA ratio per Anchored Link element is transmitted together with the above-described STA ratio per Link element information, so that more accurate information can be transmitted to the STA.
  • the STA ratio per anchored link element may be used as useful information for an STA reselecting an anchored link.
  • the non-AP MLD may check whether the link to which it is connected is an anchored link, the connection ratio of STAs for each anchored link, and the ratio in which the anchored link is actually used. .
  • the STA can check the connection ratio and actual usage ratio of each STA for all anchored links of the AP MLD based on one frame. have. Accordingly, the information (or elements) may be utilized when reselecting an anchored link to be used by the STA.
  • various Link information used in the embodiment for Link change or reselection eg, BSS Load information for each AP or STR Capability information for each Link, etc.
  • various Link information used in the embodiment for Link change or reselection eg, BSS Load information for each AP or STR Capability information for each Link, etc.
  • the above-mentioned information about the anchored link eg, anchored link list information, indication information on whether or not the anchored link is used for each STA, or the actual STA usage ratio information for each anchored link, etc.
  • a more suitable anchored link change or reconnection has the effect of being able to
  • a link re-setup process is proposed after the link switching request-response process mentioned above.
  • the non-AP STA selects an appropriate link based on various information and the AP MLD accepts it after sending and receiving a request message for the link switching with the AP MLD, the non-AP STA is the link for which the change was requested. and AP MLD go through Link (re) setup process. This is also shown in FIG. 19 .
  • the first is to reset or delete some properties to the initial value
  • the second is to keep the current value without being reset or deleted to the initial value.
  • initial value reset or deletion of links can be performed not only on the link performing link re-setup but also on other links of the same non-AP MLD. can Because it follows the existing standard, it can be backward compatible.
  • the second is to maintain the existing attribute values without resetting or deleting some attributes for other links except for links that perform Link re-setup for some attributes.
  • the attribute value change according to the link change can be updated only for the link that performs the link change, and the attribute for the existing links must maintain the existing value. In this method, additional frame exchange can be prevented by maintaining the existing attribute value even after link change, and the influence of other link switching can be reduced.
  • the above-mentioned method is a method applicable to both the link re-setup process using the existing (re)association frame and the link re-setup process using the new frame.
  • the explicit link re-setup method refers to a process performed by exchanging a separate message (eg, (re)association request/response, etc. may be used) for link re-setup after the link switching message exchange.
  • This process includes frame exchange for link reconfiguration after the non-AP STA accepts the link switching request from the AP MLD as shown in FIG. 19 . An example of this is shown in FIG. 24 .
  • the STA 3 sends a message requesting a change to Link 4 to the AP MLD, if the AP MLD accepts it, it transmits a link switching response message including an accept message. Thereafter, in the non-AP MLD, STA 3 and AP 4 and a separate (re)association frame exchange to reconfigure the link in the same way as before. Thereafter, STA 3 is connected to AP 4 and operates based on Link 4.
  • FIG. 25 shows an example of a link re-setup process using a (re) association frame.
  • 25 is an example of performing link re-setup after link switching of an STA using an existing (re)association frame.
  • MLD common information that does not need to be exchanged can be exchanged as an attribute of a (re)association frame when the MLD links are changed, duplicate information can be exchanged.
  • a new frame may be used for a separate message for link re-setup after the link switching message exchange. An example of this is shown in FIG. 26 .
  • 26 shows an example of a link re-setup process using a new frame.
  • the new frame of FIG. 26 is a frame including only essential information necessary when the non-AP STA changes its link to another AP of the connection AP MLD.
  • the essential information is already exchanged between the AP MLD and the non-AP MLD during initial multi-link setup in the information that the STA and the AP must exchange for link re-setup (eg, attributes in the existing reassociation frame).
  • link re-setup eg, attributes in the existing reassociation frame.
  • such information may be time synchronization information (e.g. timing offset, TSF timer accuracy, time stamp, etc.) or TWT information of the AP to be link switched.
  • link re-setup is performed with minimal information exchange when the STA needs link re-establishment with another AP even in a USE case other than the case where the STA switches the link. can also be done
  • the implicit link re-setup method is a method of performing the link re-establishment process without a separate message, unlike the explicit link re-setup previously proposed.
  • the AP MLD may transmit the link switching response by including the minimum essential information for link (re)setup.
  • Required information for Link (re)setup can be defined as follows, but it is not yet finalized and can be added as needed.
  • the non-AP STA may use the existing AID value as it is or may be allocated new AID information from the AP. When AP MLD uses Single AID, this information may be omitted.
  • a new AID value is included, and when an existing AID is used, information indicating that the existing AID is used is displayed in a separate field or the AID information can be omitted to inform the non-AP STA. .
  • a method for indicating this may be additionally defined. If the existing AID is reused, the existing frame overhead can be reduced by omitting the AID field or using only the minimum bit.
  • - Sync information Information to be used for synchronization in the change link (beacon reception start time, beacon interval, etc.)
  • TID mapping information to be applied to the changed link TID mapping information to be applied to the changed link:
  • the essential information is already exchanged between the AP MLD and the non-AP MLD during initial multi-link setup in the information that the STA and the AP must exchange for link re-setup (eg, attributes in the existing reassociation frame) and needs to be re-exchanged. It means essential information excluding unnecessary information that does not need to be re-exchanged because it is redundant information that does not exist or is common information that has a common value between MLDs. For example, such information may be time synchronization information (e.g. timing offset, TSF timer accuracy, time stamp, etc.) or TWT information of the AP to be link switched.
  • time synchronization information e.g. timing offset, TSF timer accuracy, time stamp, etc.
  • the link (re)setup essential information mentioned above is determined based on information shared by the AP connected to the link to be changed requested by the STA. In other words, it is a value set in consideration of the information of the AP connected to the link for which the AP MLD is to be changed.
  • the AP 3 transmits the link switching response message accepting link switching including essential information for the STA 3 to reconfigure the AP 4 to the AP 4 .
  • STA 3 can connect to Link 4 and operate without exchanging additional frames for separate negotiation.
  • This process can reduce the frame exchange overhead compared to the Explicit Link re-setup process.
  • the link can be changed without a separate message through the implicit link (re)setup process.
  • the frame for link switching will be determined later, and information indicated for link switching may be different according to a definition in a later standard. If a new frame is defined for link switching, the link of the STA's operation link may be changed to another AP in the connected AP MLD using Link Identifier information or TID mapping information.
  • the link identifier information that it wants to change (eg Link identifier or BSSID or STA ID and the channel degree of the BSS, etc.) and the TID mapping information may be transmitted to the AP MLD, and if the AP MLD responds with a link switching response to an acceptance message based on the information, the STA may change its link to a new AP. Also, the changed link is established based on the TID mapping information included in the request message.
  • FIGS. 28 and 29 For explanation, an additional embodiment is shown as in FIGS. 28 and 29 .
  • 29 shows an example of performing link switching in a (re)association frame.
  • an STA desiring link switching may perform link switching using an existing (re)association frame without defining a new frame as a frame for link switching.
  • An STA desiring link switching may perform link switching using an existing (re)association frame.
  • an element or field for indication information on a link to be changed in the (re)association request frame may include link identifier information or TID mapping information. Therefore, in this specification, a frame type is defined in which the following elements or fields are added to the existing (re)association frame in order to simultaneously perform link switching and link reconfiguration.
  • Link identifier (e.g. Link identifier or BSSID or STA ID and channel information of the corresponding BSS, etc.)
  • TID mapping information TID mapping information to be applied to the changed link. If this information is omitted, the AP may apply all TIDs as default values for the corresponding link, or may apply the TID mapping information used in the existing link as it is.
  • FIG. 30 is a flowchart illustrating a procedure in which a transmitting MLD performs link reconfiguration with a receiving MLD according to the present embodiment.
  • the example of FIG. 30 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 exchanging link change frames while changing some links between MLDs (link switching), including information on only the changed link and maintaining the existing value for the unaltered link.
  • step S3010 the transmitting multi-link device (MLD) receives a link change request frame from the receiving MLD through the first link.
  • step S3020 the transmitting MLD transmits a link change response frame to the receiving MLD through the first link.
  • step S3030 the transmitting MLD establishes a second link with the receiving MLD based on the link change response frame.
  • the transmitting MLD includes a first transmitting STA (station) operating in the first link and a second transmitting STA operating in the second link.
  • the receiving MLD includes a first receiving STA in which a link operating from the first link to the second link is changed. That is, the first receiving STA operates on the first link when transmitting and receiving the link change request frame and the link change response frame, and operates on the second link based on information included in the link change response frame. is changed
  • the link change response frame includes information on the first and second links.
  • the information on the second link is updated, and the information on the first link is maintained without being reset or deleted.
  • some attributes eg, state, consent, assignment
  • the transmitting MLD and the receiving MLD exchange a minimum number of frames (or information) to change the link. suggest how to do it.
  • the link change response frame may include first information excluding common MLD information exchanged between the transmitting MLD and the receiving MLD.
  • the MLD common information exchanged between the transmitting MLD and the receiving MLD is information having a common value between the MLDs and thus does not need to be exchanged again. As a result, link reconfiguration can be performed with minimal information exchange between the transmitting MLD and the receiving MLD, thereby reducing overhead for frame or information exchange.
  • the first information includes Association Identifier (AID) information to be used in the second link, channel information to be used in the second link, information to be used for synchronization in the second link, and Traffic Identifier (TID) to be applied to the second link.
  • AID Association Identifier
  • TID Traffic Identifier
  • Mapping information may be included. That is, the first information may be essential information about a link to be changed to be exchanged for link re-establishment.
  • the information to be used for synchronization in the second link may include time synchronization information or target wake time (TWT) information of the second transmitting STA.
  • the time synchronization information of the second transmitting STA may include a time offset, a Timing Synchronization Function (TSF) timer accuracy, a time stamp, and the like.
  • TSF Timing Synchronization Function
  • the transmitting MLD and the receiving MLD may have acquired all link capability information before the link change request frame is transmitted. Accordingly, link change is possible only with information included in the link change response frame without using a separate explicit message or a newly defined frame.
  • the second transmitting STA may receive a link reconfiguration request frame from the first receiving STA.
  • the second transmitting STA may transmit a link reestablishment response frame to the first receiving STA.
  • the link re-establishment request frame and the link re-establishment response frame may be transmitted/received after the link change response frame is transmitted.
  • the first link may be removed for the first receiving STA based on the link change request frame and the link change response frame. That is, in the process of exchanging the link change request frame and the link change response frame, the first link may be removed for the first receiving STA.
  • the second link may be established for the first receiving STA based on the link re-establishment request frame and the link re-establishment response frame. That is, in the process of exchanging the link re-establishment request frame and the link re-establishment response frame, the second link may be added to the first receiving STA.
  • the link re-establishment request frame may be an association request frame
  • the link re-establishment response frame may be an association response frame. That is, the transmitting MLD and the receiving MLD may perform link reconfiguration using an existing association request/response frame.
  • the second transmitting STA may transmit a beacon frame to the first receiving STA through the second link. That is, when the operating link of the first receiving STA is changed from the first link to the second link, the second transmitting STA operating in the second link may transmit a beacon frame to the first receiving STA. .
  • the first receiving STA may transmit data to the second transmitting STA through the second link.
  • 31 is a flowchart illustrating a procedure in which a receiving MLD performs link reconfiguration with a transmitting MLD according to the present embodiment.
  • the example of FIG. 31 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 exchanging link change frames while changing some links between MLDs (link switching), including information on only the changed link and maintaining the existing value for the unaltered link.
  • step S3110 the receiving multi-link device (MLD) transmits a link change request frame to the transmitting MLD through the first link.
  • step S3120 the receiving MLD receives a link change response frame from the transmitting MLD through the first link.
  • step S3130 the receiving MLD establishes a second link with the transmitting MLD based on the link change response frame.
  • the transmitting MLD includes a first transmitting STA (station) operating in the first link and a second transmitting STA operating in the second link.
  • the receiving MLD includes a first receiving STA in which a link operating from the first link to the second link is changed. That is, the first receiving STA operates on the first link when transmitting and receiving the link change request frame and the link change response frame, and operates on the second link based on information included in the link change response frame. is changed
  • the link change response frame includes information on the first and second links.
  • the information on the second link is updated, and the information on the first link is maintained without being reset or deleted.
  • some attributes eg, state, consent, assignment
  • the transmitting MLD and the receiving MLD exchange a minimum number of frames (or information) to change the link. suggest how to do it.
  • the link change response frame may include first information excluding common MLD information exchanged between the transmitting MLD and the receiving MLD.
  • the MLD common information exchanged between the transmitting MLD and the receiving MLD is information having a common value between the MLDs and thus does not need to be exchanged again. As a result, link reconfiguration can be performed with minimal information exchange between the transmitting MLD and the receiving MLD, thereby reducing overhead for frame or information exchange.
  • the first information includes Association Identifier (AID) information to be used in the second link, channel information to be used in the second link, information to be used for synchronization in the second link, and Traffic Identifier (TID) to be applied to the second link.
  • AID Association Identifier
  • TID Traffic Identifier
  • Mapping information may be included. That is, the first information may be essential information about a link to be changed to be exchanged for link re-establishment.
  • the information to be used for synchronization in the second link may include time synchronization information or target wake time (TWT) information of the second transmitting STA.
  • the time synchronization information of the second transmitting STA may include a time offset, a Timing Synchronization Function (TSF) timer accuracy, a time stamp, and the like.
  • TSF Timing Synchronization Function
  • the transmitting MLD and the receiving MLD may have acquired all link capability information before the link change request frame is transmitted. Accordingly, link change is possible only with information included in the link change response frame without using a separate explicit message or a newly defined frame.
  • the first receiving STA may transmit a link reconfiguration request frame to the second transmitting STA.
  • the first receiving STA may receive a link reestablishment response frame from the second transmitting STA.
  • the link re-establishment request frame and the link re-establishment response frame may be transmitted/received after the link change response frame is transmitted.
  • the first link may be removed for the first receiving STA based on the link change request frame and the link change response frame. That is, in the process of exchanging the link change request frame and the link change response frame, the first link may be removed for the first receiving STA.
  • the second link may be established for the first receiving STA based on the link re-establishment request frame and the link re-establishment response frame. That is, in the process of exchanging the link re-establishment request frame and the link re-establishment response frame, the second link may be added to the first receiving STA.
  • the link re-establishment request frame may be an association request frame
  • the link re-establishment response frame may be an association response frame. That is, the transmitting MLD and the receiving MLD may perform link reconfiguration using an existing association request/response frame.
  • the first receiving STA may receive a beacon frame from the second transmitting STA through the second link. That is, when the operating link of the first receiving STA is changed from the first link to the second link, the second transmitting STA operating in the second link may transmit a beacon frame to the first receiving STA. . The first receiving STA may transmit data to the second transmitting STA through the second link.
  • 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 11 .
  • the technical features of the present specification described above may be applied only to a part of FIGS. 1 and/or 11 .
  • 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. 11 .
  • the apparatus of the present specification transmits a link change request frame to a transmitting MLD through a first link; receive a link change response frame through the first link from the transmitting MLD; and establishing a second link with the transmission MLD based on the link change response frame.
  • 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 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. 11 .
  • the CRM of the present specification may be the memories 112 and 122 of FIG. 1 , the memory 620 of FIG. 11 , 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 the training data is given, and the label is the correct answer (or result value) that the artificial neural network should infer when the training data is input to the artificial neural network.
  • Unsupervised learning may refer to a method of training an artificial neural network in a state where no labels are given for training data.
  • Reinforcement learning can refer to a learning method in which an agent defined in an environment learns to select an action or sequence of actions that maximizes the cumulative reward in each state.
  • machine learning implemented as a deep neural network (DNN) including a plurality of hidden layers is also called deep learning, and deep learning is a part of machine learning.
  • DNN deep neural network
  • machine learning is used in a sense including deep learning.
  • a robot can mean a machine that automatically handles or operates a task given by its own capabilities.
  • a robot having a function of recognizing an environment and performing an operation by self-judgment may be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, home, military, etc. depending on the purpose or field of use.
  • the robot may be provided with a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving the robot joints.
  • the movable robot includes a wheel, a brake, a propeller, and the like in the driving unit, and may travel on the ground or fly in the air through the driving unit.
  • the extended reality is a generic term for virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR).
  • VR technology provides only CG images of objects or backgrounds in the real world
  • AR technology provides virtual CG images on top of images of real objects
  • MR technology is a computer that mixes and combines virtual objects in the real world. graphic technology.
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows both real and virtual objects. However, there is a difference in that in AR technology, a virtual object is used in a form that complements a real object, whereas in MR technology, a virtual object and a real object are used with equal characteristics.
  • HMD Head-Mount Display
  • HUD Head-Up Display
  • mobile phone tablet PC, laptop, desktop, TV, digital signage, etc.

Landscapes

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Abstract

무선랜 시스템에서 수신 MLD가 송신 MLD와 링크 재설정을 수행하는 방법 및 장치가 제안된다. 구체적으로, 수신 MLD는 송신 MLD에게 제1 링크를 통해 링크 변경 요청 프레임을 송신한다. 수신 MLD는 송신 MLD로부터 제1 링크를 통해 링크 변경 응답 프레임을 수신한다. 수신 MLD는 링크 변경 응답 프레임을 기반으로 송신 MLD와 제2 링크를 설정한다. 송신 MLD는 제1 링크에서 동작하는 제1 송신 STA 및 제2 링크에서 동작하는 제2 송신 STA을 포함한다. 수신 MLD는 제1 링크에서 제2 링크로 동작하는 링크가 변경된 제1 수신 STA을 포함한다. 링크 변경 응답 프레임은 제1 및 제2 링크에 대한 정보를 포함한다. 제2 링크에 대한 정보는 업데이트된다. 제1 링크에 대한 정보는 리셋 또는 삭제되지 않고 유지된다.

Description

무선랜 시스템에서 MLD 간 링크 재설정을 수행하는 방법 및 장치
본 명세서는 무선랜 시스템에서 멀티 링크 동작에 관한 것으로, 보다 상세하게는, MLD 간 링크 재설정을 수행하는 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 MLD 간 링크 재설정을 수행하는 방법 및 장치를 제안한다.
본 명세서의 일례는 수신 MLD가 송신 MLD와 링크 재설정을 수행하는 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 MLD 간에 일부 링크를 변경(링크 스위칭)하는 경우 변경된 링크에 대해서만 정보를 포함하고 변경되지 않은 링크에 대해서는 기존의 값을 유지하면서 링크 변경 프레임을 교환하는 방법 및 장치를 제안한다.
수신 MLD(Multi-link Device)는 송신 MLD에게 제1 링크를 통해 링크 변경 요청 프레임을 송신한다.
상기 수신 MLD는 상기 송신 MLD로부터 상기 제1 링크를 통해 링크 변경 응답 프레임을 수신한다.
상기 수신 MLD는 상기 링크 변경 응답 프레임을 기반으로 상기 송신 MLD와 제2 링크를 설정한다.
상기 송신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 송신 STA(station) 및 상기 제2 링크에서 동작하는 제2 송신 STA을 포함한다. 상기 수신 MLD는 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 동작하는 링크가 변경된 제1 수신 STA을 포함한다. 즉, 상기 제1 수신 STA은 상기 링크 변경 요청 프레임 및 상기 링크 변경 응답 프레임을 송수신할 때는 상기 제1 링크에서 동작하다가, 상기 링크 변경 응답 프레임에 포함된 정보를 기반으로 상기 제2 링크로 동작 링크가 변경된다.
상기 링크 변경 응답 프레임은 상기 제1 및 제2 링크에 대한 정보를 포함한다. 이때, 상기 제2 링크에 대한 정보는 업데이트되고, 상기 제1 링크에 대한 정보는 리셋 또는 삭제되지 않고 유지된다. 기존에는 MLD의 일부 링크를 변경하는 경우, 링크 변경이 발생하는 수신 STA 뿐만 아니라 같은 수신 MLD 내에 링크 변경을 하지 않는 수신 STA에 대해서도 일부 속성(예를 들어, 상태, 동의, 할당)에 대해 리셋 또는 삭제하고 링크 재연결을 해야 해서 비효율적인 측면이 있었다.
그러나, 본 실시예는 변경되지 않는 링크에 대한 정보는 기존 값을 유지하면서, 변경된 링크에 대한 정보만 업데이트하여 포함시킴으로써, 송신 MLD와 수신 MLD가 최소한의 프레임(또는 정보)을 교환하여 링크 변경을 수행하는 방법을 제안한다.
본 명세서에서 제안된 실시예에 따르면, 송신 MLD와 수신 MLD가 최소한의 프레임(또는 정보)을 교환하여 링크 변경을 수행함으로써, 불필요하게 발생할 수 있는 프레임 또는 정보 교환에 대한 오버헤드를 줄일 수 있다는 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 UL-MU에 따른 동작을 나타낸다.
도 6은 트리거 프레임의 일례를 나타낸다.
도 7은 트리거 프레임의 공통 정보(common information) 필드의 일례를 나타낸다.
도 8은 사용자 정보(per user information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다.
도 9는 UORA 기법의 기술적 특징을 설명한다.
도 10은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 11은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 12는 non-AP MLD의 구조의 예를 도시한다.
도 13은 Link setup 과정을 통해 AP MLD 및 non-AP MLD가 연결되는 예를 도시한다.
도 14는 Link가 변경 또는 재연결되는 예를 도시한다.
도 15는 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 16은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 17은 STA ratio per Link의 구체적인 예를 도시한다.
도 18은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 19는 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 20은 Anchored Link를 지원하는 MLD 구조의 예를 도시한다.
도 21은 Anchored link 변경 또는 재연결이 필요한 상황의 예를 도시한다.
도 22는 Anchored link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 23은 Anchored Link 재연결을 위한 element의 구체적인 예를 도시한다.
도 24는 Explicit Link re-setup 과정의 일례를 나타낸다.
도 25는 (re)association frame을 이용한 link re-setup 과정의 일례를 나타낸다.
도 26은 신규 frame을 이용한 link re-setup 과정의 일례를 나타낸다.
도 27은 Implicit Link (re)setup 과정의 일례를 나타낸다.
도 28은 implicit link re-setup 과정의 다른 예를 나타낸다.
도 29는 (re)association frame으로 link switching을 수행하는 일례를 나타낸다.
도 30은 본 실시예에 따른 송신 MLD가 수신 MLD와 링크 재설정을 수행하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 31은 본 실시예에 따른 수신 MLD가 송신 MLD와 링크 재설정을 수행하는 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.
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.
도 5는 UL-MU에 따른 동작을 나타낸다. 도시된 바와 같이, 송신 STA(예를 들어, AP)는 contending (즉, Backoff 동작)을 통해 채널 접속을 수행하고, Trigger frame(1030)을 송신할 수 있다. 즉, 송신 STA(예를 들어, AP)은 Trigger Frame(1330)이 포함된 PPDU를 송신할 수 있다. Trigger frame이 포함된 PPDU가 수신되면 SIFS 만큼의 delay 이후 TB(trigger-based) PPDU가 송신된다.
TB PPDU(1041, 1042)는 동일한 시간 대에 송신되고, Trigger frame(1030) 내에 AID가 표시된 복수의 STA(예를 들어, User STA)으로부터 송신될 수 있다. TB PPDU에 대한 ACK 프레임(1050)은 다양한 형태로 구현될 수 있다.
트리거 프레임의 구체적 특징은 도 6 내지 도 8을 통해 설명된다. UL-MU 통신이 사용되는 경우에도, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기법 또는 MU MIMO 기법이 사용될 수 있고, OFDMA 및 MU MIMO 기법이 동시에 사용될 수 있다.
도 6은 트리거 프레임의 일례를 나타낸다. 도 6의 트리거 프레임은 상향링크 MU 전송(Uplink Multiple-User transmission)을 위한 자원을 할당하고, 예를 들어 AP로부터 송신될 수 있다. 트리거 프레임은 MAC 프레임으로 구성될 수 있으며, PPDU에 포함될 수 있다.
도 6에 도시된 각각의 필드는 일부 생략될 수 있고, 다른 필드가 추가될 수 있다. 또한, 필드 각각의 길이는 도시된 바와 다르게 변화될 수 있다.
도 6의 프레임 컨트롤(frame control) 필드(1110)는 MAC 프로토콜의 버전에 관한 정보 정보 및 기타 추가적인 제어 정보가 포함되며, 듀레이션 필드(1120)는 NAV 설정을 위한 시간 정보나 STA의 식별자(예를 들어, AID)에 관한 정보가 포함될 수 있다.
또한, RA 필드(1130)는 해당 트리거 프레임의 수신 STA의 주소 정보가 포함되며, 필요에 따라 생략될 수 있다. TA 필드(1140)는 해당 트리거 프레임을 송신하는 STA(예를 들어, AP)의 주소 정보가 포함되며, 공통 정보(common information) 필드(1150)는 해당 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA에게 적용되는 공통 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이를 지시하는 필드나, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 SIG-A 필드(즉, HE-SIG-A 필드)의 내용(content)을 제어하는 정보가 포함될 수 있다. 또한, 공통 제어 정보로서, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 CP의 길이에 관한 정보나 LTF 필드의 길이에 관한 정보가 포함될 수 있다.
또한, 도 6의 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA의 개수에 상응하는 개별 사용자 정보(per user information) 필드(1160#1 내지 1160#N)를 포함하는 것이 바람직하다. 상기 개별 사용자 정보 필드는, “할당 필드”라 불릴 수도 있다.
또한, 도 6의 트리거 프레임은 패딩 필드(1170)와, 프레임 체크 시퀀스 필드(1180)를 포함할 수 있다.
도 6에 도시된, 개별 사용자 정보(per user information) 필드(1160#1 내지 1160#N) 각각은 다시 다수의 서브 필드를 포함할 수 있다.
도 7은 트리거 프레임의 공통 정보(common information) 필드의 일례를 나타낸다. 도 7의 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도시된 길이 필드(1210)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이 필드와 동일한 값을 가지며, 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이 필드는 상향 PPDU의 길이를 나타낸다. 결과적으로 트리거 프레임의 길이 필드(1210)는 대응되는 상향링크 PPDU의 길이를 지시하는데 사용될 수 있다.
또한, 케스케이드 지시자 필드(1220)는 케스케이드 동작이 수행되는지 여부를 지시한다. 케스케이드 동작은 동일 TXOP 내에 하향링크 MU 송신과 상향링크 MU 송신이 함께 수행되는 것을 의미한다. 즉, 하향링크 MU 송신이 수행된 이후, 기설정된 시간(예를 들어, SIFS) 이후 상향링크 MU 송신이 수행되는 것을 의미한다. 케이스케이드 동작 중에는 하향링크 통신을 수행하는 송신장치(예를 들어, AP)는 1개만 존재하고, 상향링크 통신을 수행하는 송신장치(예를 들어, non-AP)는 복수 개 존재할 수 있다.
CS 요구 필드(1230)는 해당 트리거 프레임을 수신한 수신장치가 대응되는 상향링크 PPDU를 전송하는 상황에서 무선매체의 상태나 NAV 등을 고려해야 하는지 여부를 지시한다.
HE-SIG-A 정보 필드(1240)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 SIG-A 필드(즉, HE-SIG-A 필드)의 내용(content)을 제어하는 정보가 포함될 수 있다.
CP 및 LTF 타입 필드(1250)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 LTF의 길이 및 CP 길이에 관한 정보를 포함할 수 있다. 트리거 타입 필드(1060)는 해당 트리거 프레임이 사용되는 목적, 예를 들어 통상의 트리거링, 빔포밍을 위한 트리거링, Block ACK/NACK에 대한 요청 등을 지시할 수 있다.
본 명세서에서 트리거 프레임의 트리거 타입 필드(1260)는 통상의 트리거링을 위한 기본(Basic) 타입의 트리거 프레임을 지시한다고 가정할 수 있다. 예를 들어, 기본(Basic) 타입의 트리거 프레임은 기본 트리거 프레임으로 언급될 수 있다.
도 8은 사용자 정보(per user information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다. 도 8의 사용자 정보 필드(1300)는 앞선 도 6에서 언급된 개별 사용자 정보 필드(1160#1~1160#N) 중 어느 하나로 이해될 수 있다. 도 8의 사용자 정보 필드(1300)에 포함된 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도 8의 사용자 식별자(User Identifier) 필드(1310)는 개별 사용자 정보(per user information)에 상응하는 STA(즉, 수신 STA)의 식별자를 나타내는 것으로, 식별자의 일례는 수신 STA의 AID(association identifier) 값의 전부 또는 일부가 될 수 있다.
또한, RU 할당(RU Allocation) 필드(1320)가 포함될 수 있다. 즉 사용자 식별자 필드(1310)로 식별된 수신 STA가, 트리거 프레임에 대응하여 TB PPDU를 송신하는 경우, RU 할당 필드(1320)가 지시한 RU를 통해 TB PPDU를 송신한다.
도 8의 서브 필드는 코딩 타입 필드(1330)를 포함할 수 있다. 코딩 타입 필드(1330)는 TB PPDU의 코딩 타입을 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 TB PPDU에 BCC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '1'로 설정되고, LDPC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '0'으로 설정될 수 있다.
또한, 도 8의 서브 필드는 MCS 필드(1340)를 포함할 수 있다. MCS 필드(1340)는 TB PPDU에 적용되는 MCS 기법을 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 TB PPDU에 BCC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '1'로 설정되고, LDPC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '0'으로 설정될 수 있다.
이하 UORA(UL OFDMA-based Random Access) 기법에 대해 설명한다.
도 9는 UORA 기법의 기술적 특징을 설명한다.
송신 STA(예를 들어, AP)는 트리거 프레임을 통해 도 9에 도시된 바와 같이 6개의 RU 자원을 할당할 수 있다. 구체적으로, AP는 제1 RU 자원(AID 0, RU 1), 제2 RU 자원(AID 0, RU 2), 제3 RU 자원(AID 0, RU 3), 제4 RU 자원(AID 2045, RU 4), 제5 RU 자원(AID 2045, RU 5), 제6 RU 자원(AID 3, RU 6)를 할당할 수 있다. AID 0, AID 3, 또는 AID 2045에 관한 정보는, 예를 들어 도 8의 사용자 식별 필드(1310)에 포함될 수 있다. RU 1 내지 RU 6에 관한 정보는, 예를 들어 도 8의 RU 할당 필드(1320)에 포함될 수 있다. AID=0은 연결된(associated) STA을 위한 UORA 자원을 의미할 수 있고, AID=2045는 비-연결된(un-associated) STA을 위한 UORA 자원을 의미할 수 있다. 이에 따라, 도 9의 제1 내지 제3 RU 자원은 연결된(associated) STA을 위한 UORA 자원으로 사용될 수 있고, 도 9의 제4 내지 제5 RU 자원은 비-연결된(un-associated) STA을 위한 UORA 자원으로 사용될 수 있고, 도 9의 제6 RU 자원은 통상의 UL MU를 위한 자원으로 사용될 수 있다.
도 9의 일례에서는 STA1의 OBO(OFDMA random access BackOff) 카운터가 0으로 감소하여, STA1이 제2 RU 자원(AID 0, RU 2)을 랜덤하게 선택한다. 또한, STA2/3의 OBO 카운터는 0 보다 크기 때문에, STA2/3에게는 상향링크 자원이 할당되지 않았다. 또한, 도 9에서 STA4는 트리거 프레임 내에 자신의 AID(즉, AID=3)이 포함되었으므로, 백오프 없이 RU 6의 자원이 할당되었다.
구체적으로, 도 9의 STA1은 연결된(associated) STA이므로 STA1을 위한 eligible RA RU는 총 3개(RU 1, RU 2, RU 3)이고, 이에 따라 STA1은 OBO 카운터를 3만큼 감소시켜 OBO 카운터가 0이 되었다. 또한, 도 9의 STA2는 연결된(associated) STA이므로 STA2를 위한 eligible RA RU는 총 3개(RU 1, RU 2, RU 3)이고, 이에 따라 STA2은 OBO 카운터를 3만큼 감소시켰지만 OBO 카운터가 0보다 큰 상태이다. 또한, 도 9의 STA3는 비-연결된(un-associated) STA이므로 STA3를 위한 eligible RA RU는 총 2개(RU 4, RU 5)이고, 이에 따라 STA3은 OBO 카운터를 2만큼 감소시켰지만 OBO 카운터가 0보다 큰 상태이다.
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 “3의 배수 + 1”또는 “3의 배수 +2”로 결정될 수 있다. 달리 표현하면, non-HT, HT, VHT PPDU이거나 EHT PPDU를 위해 Length 필드의 값은 3의 배수로 결정될 수 있고, HE PPDU를 위해 Length 필드의 값은 “3의 배수 + 1”또는 “3의 배수 +2”로 결정될 수 있다.
예를 들어, 송신 STA은 L-SIG 필드의 24 비트 정보에 대해 1/2의 부호화율(code rate)에 기초한 BCC 인코딩을 적용할 수 있다. 이후 송신 STA은 48 비트의 BCC 부호화 비트를 획득할 수 있다. 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 “000000”으로 설정될 수 있다.
U-SIG(또는 U-SIG 필드)에 의해 송신되는 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)는 version-independent bits와 version-dependent bits로 구분될 수 있다. 예를 들어, version-independent bits의 크기는 고정적이거나 가변적일 수 있다. 예를 들어, version-independent bits는 U-SIG의 제1 심볼에만 할당되거나, version-independent bits는 U-SIG의 제1 심볼 및 제2 심볼 모두에 할당될 수 있다. 예를 들어, version-independent bits와 version-dependent bits는 제1 제어 비트 및 제2 제어 비트 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 3비트의 PHY version identifier를 포함할 수 있다. 예를 들어, 3비트의 PHY version identifier는 송수신 PPDU의 PHY version 에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 3비트의 PHY version identifier의 제1 값은 송수신 PPDU가 EHT PPDU임을 지시할 수 있다. 달리 표현하면, 송신 STA은 EHT PPDU를 송신하는 경우, 3비트의 PHY version identifier를 제1 값으로 설정할 수 있다. 달리 표현하면, 수신 STA은 제1 값을 가지는 PHY version identifier를 기초로, 수신 PPDU가 EHT PPDU임을 판단할 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 1비트의 UL/DL flag 필드를 포함할 수 있다. 1비트의 UL/DL flag 필드의 제1 값은 UL 통신에 관련되고, UL/DL flag 필드의 제2 값은 DL 통신에 관련된다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 TXOP의 길이에 관한 정보, BSS color ID에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어 EHT PPDU가 다양한 타입(예를 들어, SU 모드에 관련된 EHT PPDU, MU 모드에 관련된 EHT PPDU, TB 모드에 관련된 EHT PPDU, Extended Range 송신에 관련된 EHT PPDU 등의 다양한 타입)으로 구분되는 경우, EHT PPDU의 타입에 관한 정보는 U-SIG의 version-dependent bits에 포함될 수 있다.
예를 들어, U-SIG는 1) 대역폭에 관한 정보를 포함하는 대역폭 필드, 2) EHT-SIG에 적용되는 MCS 기법에 관한 정보를 포함하는 필드, 3) EHT-SIG에 듀얼 서브캐리어 모듈레이션(dual subcarrier modulation, DCM) 기법이 적용되는지 여부에 관련된 정보를 포함하는 지시 필드, 4) EHT-SIG를 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보를 포함하는 필드, 5) EHT-SIG가 전 대역에 걸쳐 생성되는지 여부에 관한 정보를 포함하는 필드, 6) EHT-LTF/STF의 타입에 관한 정보를 포함하는 필드, 7) EHT-LTF의 길이 및 CP 길이를 지시하는 필드에 관한 정보를 포함할 수 있다.
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 18의 PPDU는 관리 프레임(management frame)을 위해 사용될 수 있다. management frame의 일례는, Beacon frame, (Re-)Association Request frame, (Re-)Association Response frame, Probe Request frame, Probe Response frame를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 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.
이하 본 명세서의 STA이 지원하는 멀티링크(Multi-link; ML)에 대한 기술적 특징이 설명된다.
본 명세서의 STA(AP 및/또는 non-AP STA)은 멀티링크(Multi Link; ML) 통신을 지원할 수 있다. ML 통신은 복수의 링크(Link)를 지원하는 통신을 의미할 수 있다. ML 통신에 관련된 링크는 2.4 GHz 밴드, 5 GHz 밴드, 6 GHz 밴드의 채널(예를 들어, 20/40/80/160/240/320 MHz 채널)을 포함할 수 있다.
ML 통신을 위해 사용되는 복수의 링크(link)는 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, ML 통신을 위해 하나의 STA에 지원되는 복수의 링크(link)는 2.4 GHz 밴드 내의 복수의 채널, 5 GHz 밴드 내의 복수의 채널, 6 GHz 밴드 내의 복수의 채널일 수 있다. 또는, ML 통신을 위해 하나의 STA에 지원되는 복수의 링크(link)는 2.4 GHz 밴드(또는 5 GHz/6 GHz 밴드) 내의 적어도 하나의 채널과 5GHz 밴드(또는 2.4 GHz/6 GHz 밴드) 내의 적어도 하나의 채널의 조합일 수 있다. 한편, ML 통신을 위해 하나의 STA에 지원되는 복수의 링크(link) 중 적어도 하나는 프리앰블 펑처링이 적용되는 채널일 수 있다.
STA은 ML 통신을 수행하기 위해 ML 설정(setup)을 수행할 수 있다. ML 설정(setup)은 Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response 등의 management frame이나 control frame을 기초로 수행될 수 있다. 예를 들어 ML 설정에 관한 정보는 Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response 내에 포함되는 element 필드 내에 포함될 수 있다.
ML 설정(setup)이 완료되면 ML 통신을 위한 enabled link가 결정될 수 있다. STA은 enabled link로 결정된 복수의 링크 중 적어도 하나를 통해 프레임 교환(frame exchange)을 수행할 수 있다. 예를 들어, enabled link는 management frame, control frame 및 data frame 중 적어도 하나를 위해 사용될 수 있다.
하나의 STA이 복수의 Link를 지원하는 경우, 각 Link를 지원하는 송수신 장치는 하나의 논리적 STA처럼 동작할 수 있다. 예를 들어, 2개의 Link를 지원하는 하나의 STA은, 제1 Link 를 위한 제1 STA과 제2 link 를 위한 제2 STA을 포함하는 하나의 ML 디바이스(Multi Link Device; MLD)로 표현될 수 있다. 예를 들어, 2개의 Link 를 지원하는 하나의 AP는, 제1 Link를 위한 제1 AP와 제2 link를 위한 제2 AP을 포함하는 하나의 AP MLD로 표현될 수 있다. 또한, 2개의 Link 를 지원하는 하나의 non-AP는, 제1 Link를 위한 제1 STA와 제2 link를 위한 제2 STA을 포함하는 하나의 non-AP MLD로 표현될 수 있다.
이하, ML 설정(setup)에 관한 보다 구체적인 특징이 설명된다.
MLD(AP MLD 및/또는 non-AP MLD)는 ML 설정(setup)을 통해, 해당 MLD가 지원할 수 있는 링크에 관한 정보를 송신할 수 있다. 링크에 관한 정보는 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 링크에 관한 정보는 1) MLD(또는 STA)가 simultaneous RX/TX operation을 지원하는지 여부에 관한 정보, 2) MLD(또는 STA)가 지원하는 uplink/downlink Link의 개수/상한에 관한 정보, 3) MLD(또는 STA)가 지원하는 uplink/downlink Link의 위치/대역/자원에 관한 정보, 4) 적어도 하나의 uplink/downlink Link에서 사용 가능한 또는 선호되는 frame의 type(management, control, data 등)에 관한 정보, 5) 적어도 하나의 uplink/downlink Link에서 사용 가능한 또는 선호되는 ACK policy 정보, 및 6) 적어도 하나의 uplink/downlink Link에서 사용 가능한 또는 선호되는 TID(traffic identifier)에 관한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. TID는 트래픽 데이터의 우선 순위(priority)에 관련된 것으로 종래 무선랜 규격에 따라 8 종류의 값으로 표현된다. 즉, 종래 무선랜 규격에 따른 4개의 액세스 카테고리(access category; AC)(AC_BK(background), AC_BE(best effort), AC_VI(video), AC_VO(voice))에 대응되는 8개의 TID 값이 정의될 수 있다.
예를 들어, uplink/downlink Link에 대해 모든 TID가 매핑(mapping)되는 것으로 사전에 설정될 수 있다. 구체적으로, ML 설정(setup)을 통해 협상이 이루어지지 않는 경우에는 모든 TID가 ML 통신을 위해 사용되고, 추가적인 ML 설정을 통해 uplink/downlink Link와 TID 간의 매핑이 협상되는 경우 협상된 TID가 ML 통신을 위해 사용될 수 있다.
ML 설정(setup)을 통해 ML 통신에 관련된 송신 MLD 및 수신 MLD가 사용할 수 있는 복수의 link가 설정될 수 있고, 이를 “enabled link”라 부를 수 있다. “enabled link”는 다양한 표현으로 달리 불릴 수 있다. 예를 들어, 제1 Link, 제2 Link, 송신 Link, 수신 Link 등의 다양한 표현으로 불릴 수 있다.
ML 설정(setup)이 완료된 이후, MLD는 ML 설정(setup)을 업데이트할 수 있다. 예를 들어, MLD는 링크에 관한 정보에 대한 업데이트가 필요한 경우 새로운 링크에 관한 정보를 송신할 수 있다. 새로운 링크에 관한 정보는 management frame, control frame 및 data frame 중 적어도 하나를 기초로 송신될 수 있다.
이하에서 설명되는 디바이스는 도 1 및/또는 도 11의 장치일 수 있고, PPDU는 도 10의 PPDU일 수 있다. 디바이스는 AP 또는 non-AP STA일 수 있다. 이하에서 설명되는 디바이스는 멀티 링크를 지원하는 AP MLD(multi-link device) 또는 non-AP STA MLD일 수 있다.
802.11ax 이후 논의되고 있는 표준인 EHT(extremely high throughput)에서는 하나 이상의 대역을 동시에 사용하는 멀티 링크 환경이 고려되고 있다. 디바이스가 멀티 링크를 지원하게 되면, 디바이스는 하나 이상의 대역(예를 들어, 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 60GHz 등)을 동시 또는 번갈아 가며 사용할 수 있다.
이하의 명세서에서, MLD는 multi-link device를 의미한다. MLD는 하나 이상의 연결된 STA를 가지고 있으며 상위 링크 계층 (Logical Link Control, LLC)으로 통하는 하나의 MAC SAP (service access point)를 가지고 있다. MLD는 물리 기기를 의미하거나 논리적 기기를 의미할 수 있다. 이하에서 디바이스는 MLD를 의미할 수 있다.
이하의 명세서에서, 송신 디바이스 및 수신 디바이스는 MLD를 의미할 수 있다. 수신/송신 디바이스의 제1 링크는 상기 수신/송신 디바이스에 포함된, 제1 링크를 통해 신호 송수신을 수행하는 단말(예를 들어, STA 또는 AP)일 수 있다. 수신/송신 디바이스의 제2 링크는 상기 수신/송신 디바이스에 포함된, 제2 링크를 통해 신호 송수신을 수행하는 단말(예를 들어, STA 또는 AP)일 수 있다.
IEEE802.11be에서는 크게 2가지의 멀티링크 동작을 지원할 수 있다. 예를 들어 STR(simultaneous transmit and receive) 및 non-STR 동작이 고려될 수 있다. 예를 들어, STR은 비동기식 멀티링크 동작(asynchronous multi-link operation)으로 지칭될 수 있고, non-STR은 동기식 멀티링크 동작(synchronous multi-link operation)으로 지칭될 수 있다. 멀티 링크는 멀티 밴드를 포함할 수 있다. 즉, 멀티 링크는 여러 주파수 밴드에 포함된 링크를 의미할 수 있고, 한 주파수 밴드 내에 포함된 여러 개의 링크를 의미할 수도 있다.
EHT (11be)에서는 multi-link 기술을 고려하고 있으며, 여기서 multi-link는 multi-band를 포함할 수 있다. 즉, multi-link는 여러 band의 link를 나타낼 수 있는 동시에 한 band 내의 여러 개의 multi-link를 나타낼 수 있다. 크게 2가지의 multi-link operation이 고려되고 있다. 여러 개의 link에서 동시에 TX/RX를 가능하게 하는 Asynchronous operation과 가능하지 않은 Synchronous operation을 고려하고 있다. 이하에서는 여러 개의 link에서 수신과 송신이 동시에 가능하게 하는 capability를 STR(simultaneous transmit and receive)이라고 하고, STR capability를 가지는 STA를 STR MLD(multi-link device), STR capability를 가지고 있지 않은 STA를 non-STR MLD라고 한다.
도 12는 non-AP MLD의 구조의 예를 도시한다.
도 12를 참조하면, non-AP MLD는 복수의 링크를 가지는 구조로 구성될 수 있다. 달리 표현하면, non-AP MLD는 복수의 링크를 지원할 수 있다. non-AP MLD는 복수의 STA들을 포함할 수 있다. 복수의 STA은 각 STA 별로 Link를 가질 수 있다. 도 12는 non-AP MLD 구조의 일 예를 도시하나, AP MLD의 구조도 도 12에서 도시된 non-AP MLD의 구조의 일 예와 동일하게 구성될 수 있다.
예를 들어, non-AP MLD는 STA 1, STA 2 및 STA 3를 포함할 수 있다. STA 1은 link 1에서 동작할 수 있다. link 1은 5 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다. STA 2는 link 2에서 동작할 수 있다. link 2는 6 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다. STA 3은 link 3에서 동작할 수 있다. link 3은 6 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다. link 1/2/3이 포함되는 밴드는 예시적인 것이며, 2.4, 5, 및 6 GHz 내에 포함될 수 있다.
이와 같이, Multi-link를 지원하는 AP/non-AP MLD의 경우, AP MLD의 각 AP와 non-AP MLD의 각 STA이 Link setup 과정을 통해 각각의 Link로 연결될 수 있다. 그리고 이 때 연결된 Link는 상황에 따라서 AP MLD 또는 non-AP MLD에 의해 다른 Link로 변경 또는 재연결 될 수 있다.
또한, EHT 규격에서는 전력 소모 감소를 위해, Link가 Anchored link 또는 non-Anchored Link로 구분될 수 있다. Anchored link 또는 non-Anchored Link는 다양하게 불릴 수 있다. 예를 들어, Anchored link는 Primary Link로 불릴 수 있다. non-Anchored Link는 Secondary link로 불릴 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Multi-link를 지원하는 AP MLD는 각 Link를 Anchored link 또는 non-Anchored Link로 지정함으로써 관리할 수 있다. AP MLD는 복수의 Link들 중에서 하나 이상의 Link를 Anchored Link로 지원할 수 있다. non-AP MLD는 Anchored Link List (AP MLD가 지원하는 Anchored Link 목록) 중에서 자신의 Anchored Link를 하나 또는 하나 이상을 선택함으로써 사용할 수 있다.
예를 들어, Anchored Link는 synchronization을 위한 frame exchange 뿐만 아니라, non-data frame exchange (i.e. Beacon 및 Management frame)을 위해 사용될 수 있다. 또한, non-Anchored link는 오직 data frame exchange를 위해 사용될 수 있다.
non-AP MLD는 idle 기간 동안 Beacon 및 Management frame 수신을 위해 오직 Anchored link에 대해서만 모니터링(또는 monitor)할 수 있다. 그러므로, non-AP MLD의 경우 Beacon 및 management frame 수신을 위해 최소 하나 이상의 Anchored Link와 연결되어야 한다. 상기 하나 이상의 Anchored Link는 항상 enable 상태를 유지해야 한다. 이와 달리, non-Anchored Link는 오직 data frame exchange만을 위해 사용된다. 따라서, non-Anchored Link에 해당하는 STA(또는 non-Anchored Link에 연결된 STA)은 channel/link를 사용하지 않는 idle 기간동안 doze에 진입할 수 있다. 이를 통해 전력 소모를 줄일 수 있는 효과가 있다.
따라서, 이하 명세서에서는 효율적인 Link 연결을 위해 상황에 따라서 다이나믹하게 AP MLD 또는 non-AP MLD가 Link 재연결을 추천 또는 요청하는 프로토콜이 제안될 수 있다. 또한 이하 명세서에서는, 일반적인 Link 뿐만 아니라 전력 감소를 목적으로 사용하는 Anchored Link의 특성을 고려한 Anchored Link 재연결 프로토콜이 추가적으로 제안될 수 있다.
Link 변경 및 재연결을 위한 실시 예
일 실시 예에 따르면, AP MLD 및 non-AP MLD 간의 각 Link는 Association 또는 (re)Association 과정에서 결정될 수 있다. 이 때 연결된 Link를 통해 AP MLD 및 non-AP MLD는 frame exchange를 수행할 수 있다. Link setup 과정을 통해 AP MLD 및 non-AP MLD가 연결되는 구체적인 실시 예가 도 13을 통해 설명될 수 있다.
도 13은 Link setup 과정을 통해 AP MLD 및 non-AP MLD가 연결되는 예를 도시한다.
도 13을 참조하면, AP MLD는 AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 및 AP 5를 포함할 수 있다. non-AP MLD는 STA 1, STA 2 및 STA 3을 포함할 수 있다. AP 1 및 STA 1은 link 1을 통해 연결될 수 있다. AP 2 및 STA 2는 link 2을 통해 연결될 수 있다. AP 3 및 STA 3은 link 3을 통해 연결될 수 있다. AP MLD 및 non-AP MLD는 한 번의 link setup 과정에 기초하거나 각각의 link setup 과정에 기초하여, link 1 내지 link 3을 통해 연결될 수 있다.
상술한 바와 같이, 각각의 AP 및 STA은 연결된 Link를 통해 frame exchange를 수행할 수 있다. 또한, 하나의 Link를 통해 이와 다른 link에 관한 other AP들 또는 이와 다른 link에 관한 other STA들의 정보가 송수신될 수 있다.
그러나 이러한 Link setup 과정 이후, 상황/환경에 따라 더 효율적인 frame exchange (예를 들어, Load balancing 또는 interference avoiding 등)를 위해 AP MLD 또는 non-AP MLD는 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다.
Link 변경 또는 재연결에 관한 실시 예가 도 18을 통해 설명될 수 있다.
도 14는 Link가 변경 또는 재연결되는 예를 도시한다.
도 14를 참조하면, 기존에는 STA 3가 AP 3에 연결되어 있다. 이후, AP 3의 Data load가 과도하게 발생할 수 있다. 비교적 data load가 적은 AP 4로 STA 3가 재연결될 수 있다. 이 경우, AP MLD 및 non-AP MLD가 효율적인 데이터 교환을 수행할 수 있는 효과가 있다.
일 실시 예에 따르면, non-AP MLD와 AP MLD는 성능 향상을 위해 Link transition을 요청할 수 있다. AP MLD 및 non-AP MLD는 현재 Link 별 다양한 정보 및 link 상태(state)에 관한 정보를 송수신/교환할 수 있다. 따라서, AP MLD 및 non-AP MLD는 현재 Link 별 다양한 정보 및 link 상태(state)에 기초하여, 신호를 송수신하기에 더 적합한 link를 선택할 수 있으며, 선택을 돕기 위해 상술한 정보를 송신할 수 있다. 예를 들어, 현재 Link 별 다양한 정보는 각 Link 별 data traffic load, Link간 channel access capability에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, link 상태(state)는 disable 또는 enable 등으로 설정될 수 있다.
이하 명세서에서는, AP MLD/non-AP MLD가 성능을 높이기 위해 연결된 link가 아닌 다른 Link로 변경 또는 재연결을 요청하기 위해 non-AP MLD/AP MLD와 협의하는 과정이 "Link switching negotiation"으로 명명될 수 있다. 상기 "Link switching negotiation"의 명칭은 다양하게 불릴 수 있으며, 이는 변경될 수도 있다.
Link switching negotiation 과정에서 non-AP MLD(또는 AP MLD)는 특정 STA에 연결된 Link를 다른 Link로 변경할 것을 요청하고, 이 요청에 대해 AP MLD(또는 non-AP MLD)는 요청 수락 또는 거절 메시지를 통해 응답할 수 있다.
일예로, 도 14에 도시된 바와 같이, Link switching negotiation을 통해 Link 변경이 합의된 경우 STA은 기존의 Link를 AP 3에서 AP 4로 변경하여 재연결 되는 Link re-setup 과정을 수행할 수 있다.
이하에서는 Link 변경 또는 재연결 과정이 AP MLD가 요청하는 경우 및 non-AP MLD가 요청하는 경우로 구분되어 설명될 수 있다.
AP MLD가 Link 변경 또는 재연결을 요청하는 실시 예
일 실시 예에 따르면, AP MLD는 효율적인 데이터 전송을 위해 non-AP MLD에게 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다. 예를 들어, load balancing을 위해 각 AP의 Data traffic에 기초하여, AP MLD는 STA에게 더 효율적은 Link로의 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다.
예를 들어, AP MLD는 각 AP 별 Data traffic load 정보 및/또는 각 Link 간 Channel access capability 정보(예를 들어, STR (Simultaneous TX/RX) capability에 관한 정보 등) 등에 기초하여, non-AP MLD의 STA들에게 적합한 Link를 계산/확인/확정할 수 있다. 이후, AP MLD는 각 AP 별 Data traffic load 정보 및/또는 각 Link 간 Channel access capability 정보 등에 기초하여, STA(또는 non-AP MLD)에게 link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다.
상술한 바와 같이, Link 변경 요청 시, AP MLD는 요청 메시지를 통해 가장 적합하다고 생각하는 Link 정보를 non-AP MLD에게 송신할 수 있다. 예를 들어, 상기 요청 메시지는 Beacon 또는 management frame 등을 포함할 수 있다.
상술한 실시 예와 관련하여, 가장 적합하다고 생각하는 Link 정보가 포함된 element 또는 field가 새롭게 제안될 수 있다. 새롭게 제안된 element 또는 field가 "recommended link"로 정의될 수 있다. "recommended link"는 예시적인 것이며, 구체적인 element 또는 field의 명칭은 변경될 수 있다.
recommend link (element/field) : AP MLD가 각 Link 별 다양한 정보(예를 들어, Link 별 data load 등)에 기초하여, non-AP MLD의 STA에게 가장 적합한 Link를 추천하기 위한 element 또는 field. 예를 들어, recommend link (element/field)는 AP MLD의 Link ID 정보 또는 AP BSS 정보 등으로 지시될 수 있다. 달리 표현하면, recommend link (element/field)는 AP MLD의 Link ID 정보 또는 AP BSS 정보 등을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 recommend Link (element/field)는 optional하게 Link switching Response에 포함되어 송신될 수 있다. 예를 들어, STA은 상기 element/field(즉, recommend Link)에 기초하여, AP가 추천해준 Link로 연결을 수립할 수 있다. 다른 예를 들어, STA은 상기 element/field(즉, recommend Link) 및 자신이 가진 추가 정보들에 기초하여, 지시된 Link와 다른 Link에 연결 요청을 수행할 수도 있다.
상술한 실시 예에 따른 AP MLD 및 non-AP MLD의 구체적인 신호 교환 과정이 도 15를 통해 설명될 수 있다.
도 15는 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 15를 참조하면, STA 3가 link 3를 통해서 AP 3와 연결된 상황에서, AP 3에 많은 data traffic이 몰릴 수 있다. 달리 표현하면, STA 3가 link 3를 통해서 AP 3와 연결된 상황에서, AP 3에 많은 data traffic이 발생될 수 있다.
AP MLD(또는 AP 3)는 상대적으로 STA의 연결이 적은 AP 4로 재연결 할 것을 non-AP MLD(또는 STA 3)에게 요청 할 수 있다. 일반적으로 재연결을 요청하기 위한 메시지는 재연결을 하길 원하는 STA(즉, STA 3)에게 전송하지만, 상황(예를 들어, 채널 상황 또는 링크 상태)에 따라, 어떠한 STA (즉, other STA)로도 전송될 수 있다. 달리 표현하면, 채널 상황 또는 링크 상태에 기초하여, 재연결을 요청하기 위한 요청 메시지(예를 들어, Link switching request frame)가 송신되는 STA이 변경될 수 있다.
예를 들어, 상기 재연결을 요청하기 위한 요청 메시지를 수신한 STA(즉, STA 3)은 이 요청을 수락할 경우 "승인(Accept)"의 응답 메시지(예를 들어, Link switching response frame)를 송신할 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 STA(즉, STA 3)은 이 요청을 거절할 경우 "거절(Decline)"의 응답 메시지를 송신할 수 있다.
일반적으로 재연결을 수락하는 STA (즉, STA 3)이 기존 Link (재연결 이전 연결 Link)로 응답 메시지를 전송하지만, 상기 응답 메시지는 multi-link의 특성을 사용하여 어떠한 Link (즉, 다른 STA)를 통해서도 전송될 수 있다.
만약, STA 3가 link 재연결 요청을 수락할 경우, 응답 메시지 전송 이후 STA 3은 기존의 AP 3와의 연결을 끊고 AP 4에 대해 Link 재연결을 요청할 수 있다. 이때, 재연결 요청 과정이 기존의 MLD 간의 Link setup 과정과 동일하게 수행될 수 있다. AP 4 및 STA 3 간의 Link setup 과정이 완료된 후, STA 3는 Link 3를 통해 AP 4와 Frame exchange를 수행할 수 있다.
반대로, STA 3가 link 재연결 요청을 거절할 경우, STA 3 및 AP 3는 기존 연결된 Link(즉, link 3)를 그대로 사용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, non-AP MLD는 효율적인 데이터 전송을 위해 AP MLD에게 Link 변경 또는 재연결을 요청 할 수 있다. 예를 들어, 데이터 전송 시 STR capability을 사용하기 위해, non-AP MLD가 AP MLD에게 연결 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다.
non-AP MLD는 다양한 방법을 통해 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다. 이하에서는 non-AP MLD가 Link 변경 또는 재연결을 요청하는 3 가지 방법이 제안될 수 있다. 구체적으로, 상기 3 가지 방법은 Solicited 방법, Unsolicited 방법, 및 General 방법이 차례로 설명될 수 있다.
1) Solicited 방법: non-AP MLD가 AP MLD에게 Link (re)selection을 위한 다양한 정보들을 요청하고, 이를 통해 다양한 정보를 수신하는 방법. 예를 들어, 다양한 정보들은 capability, operation element, BSS Parameters에 관한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, STA이 연결 AP MLD의 other APs의 정보를 요청하는 방법은 link를 재설정하는 경우뿐만 아니라, 다양한 경우에 사용될 수 있다. 예를 들어, multi-link setup 이후 STA은 Link switching을 위해 other AP들의 BSS parameter 정보들을 요청하고, 수신한 정보들을 기반으로 best link를 선택할 수 있다. 또는 discovery 과정에서 STA은 AP MLD에게 각 AP들의 BSS load 정보들을 요청하고, 수신한 정보들을 기반으로 link setup을 수행할 link를 선택할 수 있다. (단, non-AP MLD의 STA 개수 보다 AP MLD의 AP 개수가 많은 경우를 가정한다.)
따라서, 정보 요청 메시지를 수신한 AP는 AP MLD 내의 모든 AP에 대한 Capability 정보, BSS parameter 정보, critical parameters, 및/또는 Operation element 정보 등 어느 정보든지 전송할 수 있다. 상술한 예는 이하에서 설명되는 실시 예에 모두 적용될 수 있다.
2) Unsolicited 방법: non-AP MLD의 별도의 정보 요청 없이, AP가 Link (re)selection을 위한 다양한 정보들을 전송하는 방법. STA은 수신한 정보들을 다양한 상황에서 활용할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, STA의 별도의 정보 요청 없이, AP MLD의 AP가 other APs의 정보를 전송하는 방법은 link를 재설정하는 경우뿐만 아니라, 다양한 경우에 사용될 수 있다. 따라서, 정보 요청 메시지를 수신한 AP는 AP MLD 내의 모든 AP에 대한 Capability 정보, BSS parameter 정보, critical parameters, 및/또는 Operation element 정보 등 어느 정보든지 전송할 수 있다. 상술한 예는 이하에서 설명되는 실시 예에 모두 적용될 수 있다.
3) General 방법: non-AP MLD가 이전 Beacon frame 등을 통해 획득한 정보들을 기반으로 추가 정보 없이 Link (re)selection을 요청하는 방법
1) Solicited 방법
이하에서는 먼저 상술한 solicited 방법에 관한 실시 예가 설명될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, non-AP MLD는 Link 변경 또는 재연결 전에 AP MLD에게 적합한 Link를 선택하기 위한 정보를 요청할 수 있다. STA은 적합한 Link를 고르기 위해 각 AP 별 Data load 정보 또는 각 Link의 Capability 정보 (또는 other link의 정보) 등을 활용할 수 있다.
예를 들어, 상기 각 Link 별 Capability 정보는 Beacon frame 등에 포함되어 주기적으로 전송될 수 있다.
다른 예를 들어, Link 별 Capability 정보는 optional 정보로써 매 주기마다 전송되는 Beacon frame에 포함되지 않을 수도 있다. 또는, 프레임 오버헤드를 줄이기 위해 STA이 연결된 링크 또는 연관된 일부 링크의 정보만 수신될 수도 있다. 또는, non-AP MLD의 특성(예를 들어, 저전력 디바이스)으로 인해 Beacon 수신 주기가 긴 경우, non-AP MLD는 좀더 적합한 Link 선택을 위한 Link 별 Capability 정보를 수신하지 못할 수 있다.
상술한 경우들에서, non-AP MLD는 Link 별 capability 정보 및 AP MLD의 각 Link 별 정보(예를 들어, BSS parameter 정보 또는 Operation element 정보 등)의 최신 정보를 요구할 수 있다. 상기 link 별 capability 정보 및 각 Link 별 정보의 link는 송수신되는 link 뿐만 아니라, other link도 포함할 수 있다. 예를 들어, QoS data frame의 field (11ax 규격의 A-Control field), management frame, Probe response/request frame, PS-Poll 프레임 또는 Null frame 등이 최신 정보를 요청/전송하기 위해 사용될 수 있다. 또는, 최신 정보를 요청/전송하기 위해, 별도의 신규 프레임이 정의될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, Link 별 capability 정보 및 AP MLD의 각 Link 별 정보의 최신 정보를 요청하기 위해, STA은 AP에게 Link 재선택을 위해 필요한 정보를 요청하는 요청 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 요청 메시지를 위해 종래에 정의된 probe request frame이 재사용될 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 요청 메시지를 위한 신규 프레임이 정의될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 요청 메시지를 통해, STA은 필요한 특정 정보를 지정하여 AP에게 요구할 수 도 있다. 지정될 수 있는 특정 정보는 상황에 따라서 변경될 수 있다. 즉, STA은 특정 Link에 해당하는 정보만을 요청하거나, 특정 Capability에 해당하는 정보만을 요청할 수도 있다. 예를 들어, 특정 link에 해당하는 정보는 특정 link의 BSS load/parameters에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, Capability에 해당하는 정보는 모든 link(all link)의 BSS load 정보 또는 특정 link의 BSS load 정보를 포함할 수 있다. 이 경우 AP는 응답 메시지를 통해 STA이 지정한 정보만을 송신할 수 있다. 특정 정보 요청 및 응답에 관한 구체적인 실시 예가 IOM 정의 및 동작에 관한 실시 예를 통해 설명될 수 있다.
다른 일 예로, STA은 상기 요청 메시지를 통해 AP MLD가 현재 지닌 모든 Capability 정보들(e.g. other link의 정보도 포함)을 요구할 수도 있다.
상술한 예와 같이 AP가 지닌 모든 정보를 송신하기 위한 실시 예 또는 STA이 지정한 특정 정보만을 송신하기 위한 실시 예는 다양하게 정의/설정될 수 있다. 예를 들어, AP는 특정 정보만을 지시(또는 송신)하기 위해 별도의 field 또는 bitmap 등에 기초하여, 모든 정보 또는 지정된 정보를 송신할 수 있다.
일반적으로 AP MLD에게 정보를 요청하는 메시지는 재연결을 하길 원하는 STA을 통해 전송될 수 있으나, 상황에 따라 (채널 상황 또는 링크 상태), 어떠한 STA(즉, other STA)으로도 전송될 수 있다.
상기 요청 메시지를 수신한 AP MLD는 STA이 요청한 정보들(예를 들어, Link 별 data load 정보, Link 간 STR capability 정보 등)을 포함한 응답 메시지(즉, information message)를 non-AP MLD에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 요청 메시지를 위해 종래 규격의 Probe request frame이 재사용되는 경우, AP(또는 AP MLD)는 상기 응답 메시지로 Probe response frame을 사용하여 응답해야 한다.
상기 응답 메시지도 일반적으로 Request message를 수신한 AP를 통해 전송될 수 있으나, multi-link의 특성을 사용하여 어떠한 AP (즉, other AP)로도 전송될 수 있다.
선택적으로, AP MLD는 STA에게 적합한 Link를 추천해주는 "recommend link" element를 상술한 여러 정보들(예를 들어, Link 재선택을 위해 필요한 최신 정보)을 포함하는 응답 메시지를 통해 함께 전송할 수 있다.
상술한 solicited 방법은 non-AP MLD의 STA에서 Link 변경 또는 재연결을 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, non-AP MLD의 STA이 Link congestion으로 인해 Link 재선택을 원하는 경우, non-AP MLD의 STA은 Solicited method를 통해 연결된 AP MLD의 각 링크 별 BSS load 정보 밀 BSS parameter 정보를 요청할 수 있다. 이 요청 메시지를 수신한 AP는 STA이 지시한 링크 및 정보를 응답메시지에 포함시켜 전송할 수 있다.
이하에서는, 상술한 요청 메시지 및 응답 메시지는 link 변경을 위한 요청 메시지 및 link 변경을 위한 응답 메시지와 구분하기 위해, 정보 요청 메시지 및 정보 응답 메시지로 설명될 수 있다.
상술한 정보 응답 메시지에 포함된 정보에 기초하여, STA은 적합한 Link를 재선택하여 AP MLD에게 Link 변경 또는 재연결을 link 변경을 위한 요청 메시지를 통해 요청할 수 있다. 상기 link 변경을 위한 요청 메시지는 자신이 재연결 할 AP 정보와 Link 정보를 포함할 수 있다.
상기 요청 메시지를 수신한 AP MLD는 요청을 수락할 경우 "승인(Accept)"의 응답 메시지를 전송할 수 있다. AP MLD는 요청을 거절할 경우 "거절(Decline)"의 응답 메시지를 전송할 수 있다.
만약 요청을 수락할 경우, AP는 응답 메시지 전송 이후부터는 재선택된 AP의 Link를 통한 frame exchange에 기초하여, Link (re)setup을 수행할 수 있다. 반대로 요청을 거절할 경우, STA은 기존 연결된 Link를 그대로 사용할 수 있다.
Solicited 방법에 따른 구체적인 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작의 예가 도 16을 통해 설명될 수 있다.
도 16은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 16을 참조하면, non-AP MLD의 STA 3가 연결된 Link를 재선택하고 싶을 때, STA 3는 AP MLD에게 Link 3을 통해 Info 요청 메시지를 전송할 수 있다. 이를 수신한 AP MLD는 non-AP MLD의 Link 재선택을 위해 필요한 정보를 포함한 Info 응답 메시지를 전송할 수 있다. 상술한 Info 응답 메시지에 포함된 정보에 기초하여, non-AP MLD의 STA 3는 link 변경을 위한 요청 메시지(즉, link switching request frame)를 AP MLD의 AP 3에게 전송할 수 있다. 이후, STA 3는 link 변경을 위한 응답 메시지(즉, link switching request frame)을 수신하고, link 변경을 위한 link (re)set-up을 수행할 수 있다.
본 명세서에서 제안되는 정보 요청에 관한 실시 예는, STA이 AP에게 필요한 정보를 요청하는 경우에도 사용/적용될 수 있다. STA이 AP로부터 수신하는 프레임 (예를 들어, beacon)에 포함된 정보가 부족한 경우 STA은 부족한 정보에 대해 AP에게 요청할 수 있다. 예를 들어, AP가 other link의 정보를 포함하지 않고 연결된 link 의 정보만을 전송하거나 other link의 정보 업데이트 유무에 관한 정보만을 전송하는 경우, STA은 부족한 정보에 대해 AP에게 요청할 수 있다.
이하에서는, non-AP MLD의 STA이 적합한 Link를 선택하기 위한 정보를 포함하는 새로운 element/field가 제안될 수 있다.
예를 들어, “STA ratio per Link" (element/field)가 제안될 수 있다. "STA ratio per Link"는 Link 별 연결된 STA 개수 비율에 관한 정보를 포함할 수 있다. "STA ratio per Link"의 구체적인 예가 도 17을 통해 설명될 수 있다.
도 17은 STA ratio per Link의 구체적인 예를 도시한다.
도 17을 참조하면, STA ratio per Link (element/field)는 전체 AP MLD에서 각 Link 별로 연결되어 있는 STA 개수 또는 비율에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 3개의 Link를 가진 AP MLD에 총 50개의 STA이 연결되어 있는 경우, Link 1에 10개 Link 2에 20개의 STA이 연결될 수 있다. AP MLD는 STA ratio per Link (element/field)를 통해 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보를 값 또는 비율 (%)에 관한 정보를 non-AP MLD에게 전송할 수 있다.
일 예로, 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보가 값으로 표현되는 경우, Link 1은 10, Link 2는 20으로 표현/설정될 수 있다. 따라서, STA ratio per link 1의 값이 10으로 설정될 수 있다. 또한, STA ratio per link 2의 값이 20으로 설정될 수 있다.
다른 일 예로, 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보가 비율로 표현되는 경우, Link 1은 20 (10/50)%, Link 2는 40 (20/50)%으로 표현/설정될 수 있다. 따라서, STA ratio per link 1의 값이 20으로 설정될 수 있다. 또한, STA ratio per link 2의 값이 40으로 설정될 수 있다.
상술한 예는 예시적인 것이며, 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보는 다양하게 설정될 수 있다. 상술한 예 외에도 상대적인 값으로 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보가 설정될 수 있다.
상술한 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보에 기초하여, STA은 각 Link 별로 연결된 STA 개수 및 비율을 확인/획득할 수 있고, 이를 Link 선택을 위한 정보로 사용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상술한 “STA ratio per Link" (element/field) 외에도 다양한 정보/element/field가 정보 응답 메시지에 포함될 수 있다. 예를 들어, 하기와 같은 정보/element/field가 정보 응답 메시지에 포함될 수 있다.
- 각 AP 별 BSS load 정보
- Link 간 STR Capability 정보
- 각 Link 별 TXOP 정보
- 각 Link 별 NAV 정보
- 추천 Link 정보 (즉, "recommend Link" element)
- Link 별 연결 STA 비율 정보 (즉, "STA ratio per Link" element)
- 기타 등등
상술한 정보/element/field 외에도 link 선택을 위해 필요한 다양한 정보가 정보 응답 메시지에 포함되어 전송될 수 있다.
상술한 예와 같은 정보를 수신한 STA은 수신한 정보에 기초하여, 자신이 변경 또는 재연결 할 AP를 선택한 뒤, Link 를 재연결을 요청하기 위한 요청 메시지를 전송할 수 있다. 상기 요청 메시지를 수신한 AP MLD는 요청을 수락할 경우 "승인(Accept)"의 응답메시지를 전송할 수 있다. AP MLD는 요청을 거절할 경우 "거절(Decline)"의 응답메시지를 전송할 수 있다.
만약 요청을 수락할 경우, AP는 응답 메시지 전송 이후부터는 재선택된 AP와의 Link를 통해 frame exchange를 수행할 수 있다. 반대로 거절할 경우, STA은 기존 연결된 Link를 그대로 사용할 수 있다.
2) Unsolicited 방법
non-AP MLD가 직접 추가 정보를 요청하는 Solicited 방법과 달리, Unsolicited 방법에 따르면, non-AP MLD의 추가 정보 요청 없이 Beacon frame 또는 별도의 프레임 (예를들어, QoS data frame의 field(11ax 규격의 A-Control field), management frame, FILS discovery frame, unsolicited Probe response frame, PS-Poll 프레임 또는 Null frame 등)을 통해 AP MLD는 non-AP MLD에게 추가 정보를 전송할 수 있다. 다른 예를 들어, non-AP MLD에게 추가 정보를 전송하기 위한 프레임으로 신규 프레임이 정의될 수도 있다.
예를 들어, Beacon 주기가 다소 긴 경우, non-AP MLD가 Link switching을 위해 필요한 필수적인 정보가 부족하거나 최신 정보가 아닐 수 있다. 따라서, AP는 AP MLD의 Link capability 정보가 포함된 프레임을 non-AP MLD에게 전송할 수 있다. 이후, non-AP STA은 AP MLD의 각 Link 별 Capability에 대한 최신 정보를 획득할 수 있다. 상기 프레임은 주기적으로 전송될 수도 있고 비주기적으로 전송될 수도 있다.
일 예로, 상기 프레임이 주기적으로 전송될 경우, AP는 일정한 시간 간격마다 AP의 최신 정보를 공유하기 위해 프레임을 전송할 수 있다. 이 때, 그 시간 간격은 AP가 전송하는 Beacon 주기보다는 짧아야 한다. 또한, 상기 프레임으로 FILS Discovery frame이 사용되는 경우, 상기 프레임은 20us 마다 전송 될 수도 있다. 다른 일 예로, AP와 STA이 capability negotiation 을 통해 합의한 주기가 사용될 수도 있다. 예를 들어, IOM capability element의 "periodic" field 및 "interval" field/subfield 값을 통해 전송 주기가 지시될 수 있다.
다른 일 예로, 상기 프레임이 비주기적으로 전송 될 경우, AP의 정보 (capability, BSS parameter, operation element)가 업데이트 이벤트가 발생했을 때 마다 AP는 상기 프레임을 전송할 수 있다. 구체적인 일 예로, AP MLD의 AP의 Link capability가 변경될 때 마다 연결된 STA에게 변경된 정보가 전송될 수 있다. 이 경우, STA은 Link capability에 대한 최신 정보를 유지할 수 있다.
상술한 예에 따르면 non-AP STA이 별도의 Link capability 획득을 위한 요청 메시지를 전송하지 않기 때문에 solicited 방법에 비해 상대적으로 frame exchange overhead가 적게 발생하는 효과가 있다. 또한, 주요 정보가 업데이트 될 때마다 업데이트된 정보를 STA이 수신할 수 있으므로, STA이 수신한 정보를 유용하게 사용할 수 있는 효과가 있다.
Unsolicited 방법에 따른 구체적인 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작의 예가 도 18을 통해 설명될 수 있다.
도 18은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 18을 참조하면, AP MLD는 non-AP MLD의 별도 요청 메시지 없이 Link 재선택(reselection)에 필요한 필수 정보들을 별도의 frame(예를들어, PS-Poll 프레임 또는 Null frame 등)으로 non-AP에게 전송할 수 있다.
이를 수신한 non-AP MLD는 Beacon frame 주기와 관계없이 최신 Link capability 정보를 획득 할 수 있으며 이를 기반으로 Link switching 시 적합한 Link를 선택할 수 있다. 이 정보를 기반으로 STA은 적합한 Link를 재선택하여 AP MLD에게 Link 변경 또는 재연결을 요청한다. 이 요청 메시지는 자신이 재연결 할 AP 정보와 Link 정보를 포함한다. 또한 이 메시지를 수신한 AP MLD는 요청을 수락할 경우 “승인(Accept)”의 응답메시지를 보내고 거절할 경우 “거절(Decline)”의 응답메시지를 전송 한다. 만약 요청을 수락할 경우, AP는 응답 메시지 전송 이후부터는 재선택된 AP의 Link로 frame exchange를 통해 Link (re)setup을 수행한다. 반대로 거절할 경우, STA은 기존 연결된 Link를 그대로 사용한다.
3) General 방법
General방법에 따르면, non-AP MLD는 자신이 현재 지닌 정보에 기초하여, 추가 정보 요청 없이 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다. 이 때 사용되는 정보는 이전에 수신한 Beacon 또는 Management frame 등에 포함된 AP MLD의 정보 및 non-AP MLD의 정보 (예를 들어, Link 별 STR Capability 정보, Link state(enable/disable) 정보 등)를 포함할 수 있다.
Solicited 방법과 달리, STA은 AP MLD에게 별도의 정보 요청 없이 직접 Link 변경 또는 재연결을 위한 요청 메시지를 AP MLD에게 전송할 수 있다. 상기 요청 메시지는 자신이 재연결 할 AP 정보와 Link 정보를 포함할 수 있다. 상기 요청 메시지를 수신한 AP MLD는 요청을 수락할 경우 "승인(Accept)"의 응답메시지를 보내고 거절할 경우 "거절(Decline)"의 응답메시지를 전송할 수 있다.
만약 요청을 수락할 경우, AP는 응답 메시지 전송 이후부터는 재선택된 AP와의 Link를 통해 frame exchange를 수행할 수 있다. 반대로 거절할 경우, STA은 기존 연결된 Link를 그대로 사용할 수 있다.
General 방법에 따른 구체적인 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작의 예가 도 19를 통해 설명될 수 있다.
도 19는 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 19를 참조하면, STA 3는 QoS 보장을 이유로 직접 Link를 변경하기를 원할 수 있다. STA 3가 기존에 AP MLD로부터 받은 정보(예를 들어, Beacon frame 또는 Management frame 등을 통해 수신한 정보)가 있거나 재연결 하기 원하는 Link를 이미 결정한 경우, STA 3는 별도의 정보 요청 없이 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다.
STA 3는 Link switching request frame에 STA 정보 (e.g. STA ID 등) 및 변경하고자 하는 Link 정보 (e.g. Link ID 또는 AP BSS 정보 등)을 포함하여 전송할 수 있다. 이를 수신한 AP MLD는 변경을 수락할 경우 기존 Link 3을 통해 "승인"의 Link switching response frame을 STA 3에게 전송할 수 있다. 이후, non-AP MLD의 STA 3는 Link (re) setup 과정을 수행한 뒤, AP 4에 재연결될 수 있다.
Anchored Link 변경 및 재연결을 위한 실시 예
일 실시 예에 따르면, AP MLD는 Anchored Link를 지원할 수 있다. AP MLD가 Anchored Link를 지원하는 경우, 상술한 Link 변경 및 재연결을 위한 실시 예에 추가적으로 고려되는 사항들이 있다.
AP MLD는 하나 또는 하나 이상의 Anchored Link를 지원할 수 있으며, 하나 또는 하나 이상의 Anchored Link에 관한 정보를 non-AP MLD에게 Anchored Link List 정보/element를 통해 제공할 수 있다. Non-AP MLD는 이러한 Anchored Link List 중 에서 하나 또는 하나 이상의 Link를 자신의 Anchored Link로 선택하여 사용할 수 있다. Anchored Link로 선택된 link가 아닌 나머지 Link는 non-Anchored Link로써 동작할 수 있다.
Anchored Link 및 non-Anchored Link는 전력 소모 측면, 데이터 로드 측면에서 trade-off 관계를 가진다. 즉, non-AP MLD가 하나의 Anchored Link를 사용하면 전력소모 양은 감소시킬 수 있지만 데이터 (특히, Beacon 및 management frame에 대한 데이터) 전송 QoS 보장이 어려울 수 있다. 반대로 복수의 Anchored Link를 사용하면 데이터 전송 QoS 보장은 되지만 전력 감소 양이 줄어들 수 있다.
따라서, non-AP MLD는 효율적인 data exchange를 위해 Anchored Link에 대해 동적으로(dynamically) 재선택을 요청할 수 있어야 한다. 따라서, 이하에서는, non-AP MLD가 Anchored link 변경/재선택을 동적으로(dynamically) 요청하기 위한 실시 예가 제안될 수 있다.
먼저, Anchored Link를 지원하는 MLD 구조가 도 20을 통해 설명될 수 있다.
도 20은 Anchored Link를 지원하는 MLD 구조의 예를 도시한다.
도 20을 참조하면, AP MLD는 5개의 Link 중에서 2개의 Link (즉, AP 1 및 AP 4)를 Anchored Link로 사용할 수 있다. non-AP MLD는 Anchored Link로 사용되는 2개의 link 중에서 Link 1을 선택하여 하나의 Anchored Link를 사용할 수 있다. Non-AP MLD의 나머지 Link는 non-Anchored Link (Link 2, Link 3)에 연결될 수 있다. 즉, non-AP MLD는 Beacon 및 management frame 수신을 위해 Link 1을 항상 monitoring 해야한다.
일 실시 예에 따르면, STA 1이 Load balancing 등의 이유로 기존에 사용하던 Anchored Link를 AP 1이 아닌 AP 4의 Anchored Link로 변경할 것을 요청할 수 있다. Anchored Link 변경을 위해 상술한 Link switching에 관한 실시 예가 적용될 수 있다.
다만, Anchored Link는 AP MLD가 지원하는 Link 중에서 일부 Link로 제한적으로 지원된다. 따라서, AP MLD는 별도의 Anchored Link List를 가질 수 있다. non-AP MLD(또는 STA)는 상기 Anchored Link List에 포함된 Link 중의 하나를 선택하여 변경 또는 재연결을 요청해야 한다. 또한, non-AP MLD는 최소한 하나 이상의 Anchored Link를 가져야 하기 때문에 Link 변경 또는 재연결 요청 시 이를 고려하여 Anchored Link 변경을 요청해야만 한다.
상술한 실시 예를 위해, AP MLD는 non-AP MLD에게 추가적으로 "Anchored Link List" 정보를 제공해 주어야만 한다. 이는 신규 Element 또는 field 형태로 프레임에 포함될 수 있다. 상술한 "Anchored Link List"의 명칭은 예시적인 것이며 다양하게 설정/표현될 수 있다.
-"Anchored Link List" (element/field): 현재 AP MLD가 지원하는 Anchored Link의 리스트 정보. 예를 들어, 현재 AP MLD가 지원하는 Anchored Link의 리스트 정보 는 하나 또는 하나 이상의 Link ID 또는 AP BSS 값 등으로 지시/설정 될 수 있다. Non-AP MLD은 상기 리스트 안에 포함되어 있는 Link 중에서 최소한 하나 이상의 Anchored Link와 연결 되어야만 한다.
상술한 정보(예를 들어, “Link List" (element/field))는 기존의 Beacon 또는 management frame에 포함되어 전송되거나 상술한 Solicited 방법의 경우 Info response message에 함께 포함되어 non-AP MLD에게 전송될 수 있다.
따라서, non-AP MLD가 자신이 사용하는 Anchored Link를 변경을 요청하는 경우, non-AP MLD는 현재 지원하는 Anchored Link List 정보를 미리 알고 있어야만 한다. 만약 Anchored Link List 정보를 모르거나 가장 최신 정보를 얻고 싶은 경우에는 Solicited 방법으로 AP MLD로부터 획득할 수 있다.
Anchored Link List 정보에 기초하여, STA은 Anchored Link List 중의 하나의 Link로만 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다. 만약, List에 포함되지 않은 다른 Link로 변경 또는 재연결을 요청할 경우 AP MLD는 거절 메시지를 STA에게 전송할 수 있다.
Anchored Link 변경 또는 재연결을 경우 기존의 Link 변경 방법 이외에 추가적으로 고려해야 할 사항이 있다. non-AP MLD의 STA이 Anchored Link를 변경하는 경우는 크게 2 가지로 구분될 수 있다.
첫째는 이미 Anchored Link로 연결되어 있는 STA이 load balancing 등 의 이유로 AP MLD의 다른 Anchored Link로 변경하는 경우(Anchored Link를 위한 AP 변경)이다. 둘째는, Anchored Link로 연결되어 있는 STA이 전력 상태 등의 이유로 disable 되어, non-AP MLD의 다른 STA이 Anchored Link로 재연결 되는 경우 (Anchored Link를 위한 STA 변경)이다.
첫번째 경우는 상술한 Link 변경 및 재연결을 위한 실시 예와 유사/동일하게 동작할 수 있다. 단, STA이 Link 재선택 시 AP MLD가 지원하는 Anchored Link List의 Link 중에서 선택해야만 한다. 만약 다른 Link를 선택하는 경우 AP MLD는 거절 응답 메시지를 전송할 수 있다.
두번째 경우는 추가적인 고려사항이 필요하다. 두번째 경우에 대한 예가 도 21을 통해 설명될 수 있다.
도 21은 Anchored link 변경 또는 재연결이 필요한 상황의 예를 도시한다.
도 21을 참조하면, non-AP MLD의 STA은 다양한 이유(예를 들어, power off 등)로 STA 1의 상태가 disabled 될 수 있다. 이 때, 현재 STA 2와 STA 3는 모두 non-Anchored Link에 연결되어 있기 때문에 둘 중 하나의 STA은 Anchored Link로 재연결 되어야만 한다.
도 21에서 도시된 바와 같이, non-AP MLD가 Anchored Link를 재연결해야하는 경우, non-AP MLD는 STA 2와 STA 3 중 하나의 STA을 Anchored Link로 재연결을 시도할 수 있다.
예를 들어, non-AP MLD가 AP MLD가 지원하는 Anchored Link List에 대한 정보를 알고 있는 경우, non-AP MLD는 적합한 Link를 선택하여 Link 변경을 요청할 수 있다.
다른 예를 들어, non-AP MLD가 AP MLD가 지원하는 Anchored Link List에 대한 정보가 없는 경우, non-AP MLD는 AP MLD에게 Info request를 통해 정보를 획득 한 후 적합한 Link를 선택하여 Link 변경을 요청할 수 있다.
상술한 실시 예에 따른 AP MLD 및 non-AP MLD의 구체적인 동작의 예가 도 22를 통해 설명될 수 있다.
도 22는 Anchored link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 22를 참조하면, Anchored Link와 연결되어있던 STA 1이 Disabled 된 경우 non-AP MLD는 새로운 Anchored Link 연결이 필요하다. 이 때, non-AP MLD는 STA 3에 대해 기존에 연결되어 있던 AP 3과의 non-Anchored Link 연결을 끊고 Anchored Link로 재연결을 시도할 수 있다.
예를 들어, STA 3는 기존 Anchored Link로 사용하던 AP 1에 연결을 시도 할 수 있다. 다른 예를 들어, STA 3는 다양한 정보들에 기초하여, 새로운 AP 4에 연결을 시도할 수도 있다.
새로운 Anchored Link를 선택하는 과정은 상술한 link 변경 또는 재연결을 위한 실시 예와 동일/유사하게 수행될 수 있다. 예를 들어, STA 3는 AP로부터 추천받은 anchored link를 선택하거나 STA 3이 직접 anchored link 선택함으로써 재연결을 요청할 수 있다. Anchored Link 재연결 완료 이후, STA 3의 Link는 Anchored Link로써 동작할 수 있다.
Anchored Link에 관한 정보를 포함하는 element/field
일 실시 예에 따르면, AP MLD가 지원하는 Anchored Link에 관한 정보가 변경되거나 STA이 직접 Anchored Link에 관한 정보를 요청한 경우, AP MLD는 non-AP MLD에게 상기 정보(즉, 변경된 Anchored Link에 관한 정보 또는 STA으로부터 요청 받은 Anchored Link에 관한 정보)를 전송할 수 있다.
예를 들어, 상기 정보는 현재 사용중인 Anchored Link와 관련한 정보로 Beacon frame 내에 포함되어 전송될 수 있고 별도의 Management frame에 포함되어 전송될 수도 있다.
Anchored Link에 관한 정보는 상술한 AP MLD가 지원하는 Anchored Link를 나타내는 "Anchored Link List" element 및 non-AP MLD의 STA 별 Anchored Link 사용 유무 정보를 포함할 수 있다.
이하에서는, 상술한 Anchored Link에 관한 정보를 포함하는 새로운 element들이 제안될 수 있다. 새롭게 제안되는 element들은 하기와 같이 구성/설정될 수 있다.
1) "Anchored Link Indication" element (or field): “Link Indication" element는 AP MLD에 연결된 모든 STA 별 Anchored Link 사용 유무에 관한 정보를 포함할 수 있다. 즉,“Anchored Link Indication" element는 non-AP MLD의 Link 별 또는 STA 별로 Anchored Link 사용 유무를 indication 한 element/field 일 수 있다.
2) "STA ratio per Anchored Link" element (or field): “ratio per Anchored Link" element는 Anchored Link 별 연결된 STA 비율 또는 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 다만, Link를 Anchored Link로 사용하는 STA 만이 고려될 수 있다. 달리 표현하면, AP MLD가 제1 Link를 Anchored Link로 지원하더라도, 상기 제1 Link를 Non-Anchored Link로 사용하는 STA은 Anchored Link 별 연결된 STA에 포함되지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 element들은 상술한 Anchored Link 변경 또는 재연결을 위한 실시 예의 모든 과정에서, 필요한 경우 프레임 내에 추가정보로 포함될 수 있다.
상기 element들의 구체적인 예가 도 23을 통해 설명될 수 있다.
도 23은 Anchored Link 재연결을 위한 element의 구체적인 예를 도시한다.
도 23을 참조하면, Anchored Link에 관한 정보는 Anchored Link List element(또는 field), Anchored Link Indication element(또는 field), 및/또는 STA ratio per Anchored Link element(또는 field)를 통해 전송될 수 있다. 달리 표현하면, Anchored Link 재연결을 위한 element는 Anchored Link List element(또는 field), Anchored Link Indication element(또는 field), 및/또는 STA ratio per Anchored Link element(또는 field)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Anchored Link List element는 상술한 바와 같이 현재 AP MLD가 지원하는 Link 목록 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 현재 AP MLD가 지원하는 Link 목록 정보는 Link ID 또는 AP BSS 정보 등에 기초하여 지시될 수 있다. 달리 표현하면, 현재 AP MLD가 지원하는 Link 목록이 Link ID 또는 AP BSS 정보에 기초하여 구성/설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Anchored Link Indication element는 non-AP MLD의 STA 별로 Anchored Link 사용 유무에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, non-AP MLD의 STA 별로 Anchored Link 사용 유무에 관한 정보는 각 Link 별로 Indication bitmap을 통해 지시/표시될 수 있다. 다른 예를 들어, 하나의 Bitmap을 통해 모든 STA에 대한 Anchored Link 사용 유무가 지시/표시될 수 있다.
일 예로, Link ID에 따른 Indication bitmap으로 Anchored Link 사용 유무에 관한 정보가 지시되는 경우, STA은 Anchored Link List element의 값에 기초하여, 현재 Anchored Link를 확인할 수 있다. 따라서, 상기 STA은 각 Anchored Link에 연결된 STA의 비율을 확인할 수 있다. 이 때, non-Anchored Link에 대한 Indication bitmap field는 오버헤드를 줄이기 위해 생략될 수도 있다.
Bitmap에서 하나의 비트의 값이 1 인 경우, 상기 하나의 비트는 STA에 현재 연결된 Link가 Anchored Link임을 의미할 수 있다. Bitmap에서 하나의 비트의 값이 0인 경우, 상기 하나의 비트는 STA에 현재 연결된 Link가 non-Anchored Link임을 의미할 수 있다. STA 별 Anchored Link 연결 유무를 표시하기 위해 bitmap이 사용되는 실시 예는 예시적인 것이며, 다양한 실시 예를 통해 STA 별 Anchored Link 연결 유무에 관한 정보가 전송될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP MLD가 지원하는 모든 Link에 대해 STA의 비율이 전송될 수도 있다. 일 실시 예에 따르면, STA ratio per Anchored Link element는 각 Anchored Link 별 STA의 실제 Anchored Link로써 사용 비율 또는 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, Anchored Link List element에 지시/표시된 Anchored Link에 대해서만 상기 정보가 표시됨으로써, 오버헤드를 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
STA ratio per Anchored Link element의 값이 설정되는 예가 이하에서 설명될 수 있다.
예를 들어, AP MLD는 5 개의 AP(즉, AP 1 내지 AP 5)를 포함할 수 있고, AP 1은 link 1을 통해 STA들과 연결될 수 있다. AP 2은 link 2을 통해 STA들과 연결될 수 있다. AP 3은 link 3을 통해 STA들과 연결될 수 있다. AP 4은 link 4를 통해 STA들과 연결될 수 있다. AP 5은 link 5을 통해 STA들과 연결될 수 있다.
AP MLD는 5 개의 link (즉, link 1 내지 link 5) 중 2개의 Link를 Anchored Link로 지원할 수 있다. link 1 및 link 4가 Anchored Link로 지원/사용될 수 있다.
Link 1(또는 AP 1)에 총 10개의 STA이 연결되어 있고, link 1을 Anchored Link로 사용하는 STA은 7개 일 수 있다. 이를 비율로 표현하면 70%로 표현/표시될 수 있고, 이를 값으로 표현하면 7으로 표현/표시될 수 있다.
Link 4(또는 AP 4)에 총 20개의 STA이 연결되어 있고, link 4을 Anchored Link로 사용하는 STA은 5개 일 수 있다. 이를 비율로 표현하면 25%로 표현/표시될 수 있고, 이를 값으로 표현하면 5으로 표현/표시될 수 있다.
상기 STA ratio per Anchored Link element는 상술한 STA ratio per Link element 정보와 함께 전송됨으로써, STA에게 더 정확한 정보가 전송될 수 있다. 일반적으로 Anchored Link는 non-Anchored Link에 비해 상대적으로 많은 data traffic을 가질 수 있기 때문에, Anchored Link를 재선택 하는 STA에게 상기 STA ratio per Anchored Link element는 유용한 정보로 사용될 수 있다.
상술한 정보들(또는 element들)에 기초하여, non-AP MLD는 자신이 연결된 Link가 Anchored Link인지 여부, 각 Anchored Link 별 STA들의 연결 비율, 및 실제로 Anchored Link가 사용되는 비율을 확인 할 수 있다.
추가적으로 AP MLD가 Other link 즉, 모든 Link의 정보를 상술한 element들을 통해 전송하는 경우, STA은 하나의 프레임에 기초하여, AP MLD의 모든 Anchored Link에 대한 STA 별 연결 비율과 실제 사용비율을 확인할 수 있다. 따라서, 상기 정보들(또는 element들)은 STA이 사용할 Anchored Link를 재선택할 때 활용될 수 있다.
따라서, Anchored Link 변경 또는 재선택을 위한 실시 예에 따르면, Link 변경 또는 재선택을 위한 실시 예에서 사용된 다양한 Link 정보들 (예를 들어, 각 AP 별 BSS Load 정보 또는 Link 별 STR Capability 정보 등)뿐만 아니라 상술한 Anchored Link에 대한 정보들 (예를 들어, Anchored Link 리스트 정보, STA 별 Anchored Link 사용 유무 indication 정보 또는 Anchored Link 별 실제 STA 사용 비율 정보 등)를 사용함으로써 더 적합한 Anchored Link 변경 또는 재연결을 수행할 수 있는 효과가 있다.
Link Switching 이 후 Link re-setup 과정
본 명세서에서는 위에서 언급된 Link switching request-response 과정 이후 Link re-setup 과정에 대해 제안한다. 앞에서 Link switching 시 여러 정보들을 기반으로 non-AP STA이 적절한 Link를 선택하고 그 Link switching에 대한 요청 메시지를 AP MLD와 주고 받은 후 AP MLD가 이를 수락할 경우, 변경 요청된 Link로 non-AP STA과 AP MLD가 Link (re) setup 과정을 거치게 된다. 이는 도 19에도 나타나 있다.
본 명세서에서는 Link switching 이후 Link (re) setup 과정에 대해서 크게 2가지 방법 Explicit Link re-setup 방법과 Implicit Link re-setup 방법을 제안한다. 단, non-AP MLD의 STA이 Link 전환 후 Link re-setup을 수행할 경우, 링크 전환 후 일부 속성 (state, agreements, allocations) 에 대해 두가지 경우가 있을 수 있다.
첫번째는 일부 속성들에 대해 initial value로 리셋 또는 삭제되는 것이며, 두번째는 initial value로 리셋 또는 삭제되지 않고 현재 value를 유지하는것이다.
첫번째 경우는, 기존의 규격대로 STA이 reassociation을 수행할 경우 수행하는 AP에 따라 일부 속성에 대해 초기값으로 리셋 또는 삭제를 수행한다. 만약 본 명세서에서 언급한 Link re-setup에 대해서도 기존의 규격을 따를 경우 Link re-setup을 수행하는 링크 뿐만 아니라 동일 non-AP MLD의 다른 링크에 대해서도 링크들에 대한 초기값 리셋 또는 삭제를 수행할 수 있다. 이는 기존의 규격을 따르기 때문에 하위 호환(backward compatible)할 수 있다.
두번째는 일부 속성들에 대해 Link re-setup을 수행하는 링크를 제외한 다른 링크들에 대해서 일부 속성들에 대해 리셋 또는 삭제하지 않고 기존의 속성값을 유지하는 것이다. 링크 변경에 따른 속성값 변경은 링크 전환을 수행하는 링크에 대해서만 업데이트 될 수 있으며, 기존의 링크들에 대한 속성은 기존 값을 유지해야만 한다. 이 방법은 링크 변경 후에도 기존의 속성 값을 유지함으로써 추가적인 프레임 교환을 방지할 수 있으며, 다른 링크 전환으로 인한 영향을 줄일 수 있다.
위에서 언급한 방법은 기존 (re)association frame을 사용한 link re-setup 과정과 신규 frame을 사용한 link re-setup 과정 모두에 적용될 수 있는 방식이다.
Explicit Link re-setup 방법
Explicit Link re-setup 방법은 Link switching message 교환 이후 Link re-setup에 대하여 별도의 메시지(예를 들어, (re)association request/response 등을 사용할 수 있다.) 교환을 통해 수행하는 과정을 의미한다. 이 과정은 도 19와 같이 non-AP STA이 AP MLD에게 Link switching 요청 시 수락하는 경우 이 후 Link 재설정을 위한 프레임 교환을 포함한다. 이에 대한 예시는 도 24와 같다.
도 24는 Explicit Link re-setup 과정의 일례를 나타낸다.
도 24를 참조하면, STA 3이 AP MLD에게 Link 4로 변경을 요청하는 메시지를 보낸 후, AP MLD가 이를 수락할 경우 수락 메시지를 포함한 Link switching 응답 메시지를 전송한다. 이후 non-AP MLD는 STA 3은 AP 4와 별도의 (re)association 프레임 교환을 통해 기존과 동일한 방법으로 Link를 재설정한다. 이후 STA 3은 AP 4에 연결되어 Link 4를 기반으로 동작한다.
도 25는 (re)association frame을 이용한 link re-setup 과정의 일례를 나타낸다.
도 25는 STA의 link switching 이후 link re-setup을 기존의 (re)association frame을 사용하여 수행하는 예시이다. 이 경우, MLD의 링크 간 변경 시 교환될 필요 없는 MLD 공통 정보도 (re)association frame의 속성(attribute)으로 교환될 수 있기 때문에 중복된 정보가 교환될 수 있다.
또한, Explicit Link re-setup 방법에서 Link switching message 교환 이후 Link re-setup을 위한 별도의 메시지에 대해 신규 프레임을 사용할 수도 있다. 이에 대한 실시예는 도 26과 같다.
도 26은 신규 frame을 이용한 link re-setup 과정의 일례를 나타낸다.
도 26의 신규 frame은 non-AP STA이 자신의 링크를 연결 AP MLD의 다른 AP로 변경 시 필요한 필수 정보만을 포함한 프레임이다. 이때, 필수 정보는 STA과 AP가 link re-setup을 위해 교환되어야만 하는 정보 (e.g. 기존 reassociation frame 내 속성(attributes))에서 이미 AP MLD와 non-AP MLD가 initial multi-link setup 시에 교환되어 재교환될 필요 없는 중복된 정보이거나 MLD간에 공통된 값을 가지는 common 정보라서 재교환할 필요 없는 불필요한 정보를 제외한 필수 정보를 의미한다. 예를 들어, 이러한 정보는 링크 전환될 AP의 Time synchronization 정보 (e.g. timing offset, TSF timer accuracy, time stamp 등) 또는 TWT 정보 등이 될 수 있다.
만약 이와 같이 별도의 link re-setup을 위한 신규 프레임을 정의할 경우, STA이 링크 전환할 경우가 아닌 다른 USE case에서도 STA이 다른 AP와 링크 재설정이 필요한 경우 최소한의 정보교환으로 link re-setup을 수행할 수도 있다.
Implicit Link re-setup 방법
Implicit Link re-setup 방법은 앞서 제안한 Explicit Link re-setup과 다르게 별도의 메시지 없이 Link 재설정 과정을 수행하는 방법이다.
이를 위해, AP MLD는 Link switching Response에 Link (re)setup을 위한 최소 필수 정보를 포함시켜 전송할 수 있다. Link (re)setup을 위한 필수 정보는 아래와 같이 정의할 수 있으나, 아직 확정되지 않았으며 필요에 따라 추가할 수 있다.
- AID (Association ID): 변경 Link에서 사용할 AID 정보:
1) AID 값의 경우 non-AP STA은 기존의 AID 값을 그대로 사용하거나 AP로부터 신규 AID 정보를 할당 받을 수도 있다. AP MLD가 Single AID를 사용하는 경우 이 정보가 생략될 수도 있다.
2) 신규로 AID를 할당 받는 경우 신규 AID 값을 포함하며, 기존의 AID를 사용하는 경우 기존 것을 동일하게 사용한다는 정보를 별도의 field로 표시하거나 AID 정보를 생략함으로써 non-AP STA에게 알려줄 수 있다. 이를 지시하는 방법은 이외에도 추가적으로 정의할 수 있다. 만약, 기존의 AID를 재사용하는 경우 AID Field를 생략하거나 최소 bit만을 사용함으로써 기존의 프레임 오버헤드를 감소시킬 수 있다.
- Channel 정보: 변경 Link에서 사용할 채널 정보
- Sync 정보: 변경 Link에서 동기를 위해 사용할 정보(Beacon 수신 시작 시간, Beacon interval 등)
- TID mapping 정보: 변경 Link에 적용할 TID 매핑 정보:
1) Link 변경 시 Default 값으로 all TID를 적용하거나 기존 Link에서 사용하던 TID 매핑 정보를 그대로 사용하거나 AP MLD의 각 Link 상황에 따라 신규 TID 매핑 정보를 적용할 수 있다.
- 기타 등등
이때, 필수 정보는 STA과 AP가 link re-setup을 위해 교환되어야만 하는 정보 (e.g. 기존 reassociation frame 내 속성)에서 이미 AP MLD와 non-AP MLD가 initial multi-link setup 시에 교환되어 재교환될 필요 없는 중복된 정보이거나 MLD간에 공통된 값을 가지는 common 정보라서 재교환할 필요 없는 불필요한 정보를 제외한 필수 정보를 의미한다. 예를 들어, 이러한 정보는 링크 전환될 AP의 Time synchronization 정보 (e.g. timing offset, TSF timer accuracy, time stamp 등) 또는 TWT 정보 등이 될 수 있다.
위에서 언급한 Link (re)setup 필수 정보는 STA으로부터 요청 받은 변경될 Link에 연결된 AP로부터 공유 받은 정보 기반으로 결정된다. 다시 말해서, AP MLD가 변경될 Link에 연결된 AP의 정보를 고려하여 설정한 값이다.
도 27은 Implicit Link (re)setup 과정의 일례를 나타낸다.
예를 들어, 도 27과 같이 AP 3은 Link switching을 수락하는 Link switching response 메시지에 STA 3이 AP 4에 재설정하기 위한 필수 정보들을 포함시켜 전송한다. 이 정보를 수신한 STA 3은 별도의 negotiation을 위한 추가 프레임 교환 없이 Link 4에 연결되어 동작 할 수 있다.
이 과정은 Explicit Link re-setup 과정에 비해 프레임 교환 오버헤드를 줄일 수 있다.
단, Implicit Link re-setup 과정의 경우 Link switching을 위한 메시지 교환 이전에 non-AP MLD와 AP MLD는 서로의 모든 Capability 정보를 미리 알고 있는 경우로 가정한다.
제안하는 기법의 경우 신규 Link로 재설정되는 과정에서 non-AP MLD와 AP MLD간의 Negotiation을 위한 별도의 explicit 메시지 교환을 하지 않기 때문에 Link switching request/response 과정 이전에 서로에 대한 기본적인 capability에 대한 정보가 있어야 별도의 explicit 메시지 없이 Link switching response 메시지에 포함할 적절한 Link (re)setup 필수 정보를 결정할 수 있으며, 이 후에도 추가 정보 없이 변경 Link로 재연결 할 수 있다.
이를 위해, 본 명세서에서 앞서 제안하는 Solicited 방법을 사용할 수도 있다.
만약 non-AP MLD와 AP MLD가 서로에 대한 Capability 정보가 부족한 경우 Solicited 방법을 통해 충분한 정보 수신 후 Implicit Link (re)setup 과정을 통해 별도의 메시지 없이 링크 변경이 가능하다.
다시 말해서, non-AP MLD와 AP MLD가 서로에 대한 정보가 충분한 경우 본 명세서에서 제안하는 Implicit link (re)Setup 동작을 사용할 수 있다.
자세하게, Link switching을 위한 frame은 추후 결정될 것이며, 추후 규격에서 정의에 따라 link switching을 위해 지시되는 정보가 다를 수 있다. 만약 Link switching을 위해 신규 프레임을 정의할 경우 Link Identifier 정보 또는 TID mapping 정보 등을 사용하여 STA의 동작 링크를 연결 AP MLD의 다른 AP로 링크를 변경할 수 있다. 예를 들어, STA은 연결된 동일 AP MLD의 다른 AP로 링크를 변경하길 원하는 경우 Link switching frame에 자신이 변경하길 원하는 Link 식별자 정보 (e.g Link identifier 또는 BSSID 또는 STA ID 및 해당 BSS의 채널 정도 등)와 TID mapping 정보를 포함하여 AP MLD에게 전송할 수 있고, AP MLD는 그 정보를 기반으로 수락의 메시지를 Link switching response로 응답하면 STA은 자신의 링크를 새로운 AP로 변경할 수 있다. 또한 변경된 링크는 요청 메시지에 포함한 TID 매핑 정보를 기반으로 설정된다. 이와 같이, 오버헤드를 줄이기 위해 별도의 Link re-setup 과정을 생략하기 위해 최소한의 필수 link re-setup 정보를 Link switching response에 함께 넣어 전달하는 방식이 앞서 언급한 Implicit link re-setup 방식이다. 이 때, MLD의 multi-link 특성으로 인해 이와 관련한 (re)association frame 교환은 MLD의 어느 enabled link로도 가능하다.
설명을 위해 추가 실시예를 도 28 및 도 29와 같이 나타낸다.
도 28은 implicit link re-setup 과정의 다른 예를 나타낸다.
도 29는 (re)association frame으로 link switching을 수행하는 일례를 나타낸다.
도 29를 참조하면, Link switching을 원하는 STA은 Link switching을 위한 frame으로 신규 frame을 정의하지 않고 기존 (re)association frame을 사용하여 Link switching을 수행할 수도 있다.
Link switching을 원하는 STA은 기존의 (re)association frame을 사용하여 link switching을 할 수 있다. 이를 위해서는 (re)association request frame에는 변경하고자 하는 링크에 대한 지시 정보를 위한 element 또는 field 추가가 필요하다. 이 때, 추가되는 정보는 Link 식별자 정보 또는 TID 매핑 정보 등이 포함 될 수 있다. 따라서 본 명세서에서는 링크 전환과 링크 재설정을 동시에 수행하기 위해 기존의 (re)association frame에 아래와 같은 element 또는 field를 추가하는 프레임 형태를 정의한다.
- Link identifier: 링크 식별자. (e.g. Link identifier 또는 BSSID 또는 STA ID 및 해당 BSS의 채널 정보 등)
- TID mapping 정보: 변경 Link에 적용할 TID 매핑 정보. 만약 이 정보를 생략할 경우, AP는 해당 링크에 대해 default값으로 모든 TID를 적용하거나 기존 Link에서 사용하던 TID 매핑 정보를 그대로 적용할 수 있다.
- 기타 등등
예를 들어, STA 2가 AP 2에서 AP 3로 링크를 전환할 경우 Link switching을 지시하는 정보로 AP 3를 지시하는 링크 식별자 정보와 TID 매핑 정보를 포함한 (re)association request frame을 전송하면, 이를 수신한 AP는 (re)association response frame에 confirm 정보를 넣어 전송한다. 이때, 기존의 (re)association 속성 정보와 함께 link switching을 위해 지시된 추가 정보들도 함께 포함되어 응답될 수 있다. MLD의 multi-link 특성으로 인해 이와 관련한 (re)association frame 교환은 MLD의 어느 enabled link로도 가능하다.
이하에서는, 도 1 내지 도 29를 참조하여, 상술한 실시예를 설명한다.
도 30은 본 실시예에 따른 송신 MLD가 수신 MLD와 링크 재설정을 수행하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 30의 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.
본 실시예는 MLD 간에 일부 링크를 변경(링크 스위칭)하는 경우 변경된 링크에 대해서만 정보를 포함하고 변경되지 않은 링크에 대해서는 기존의 값을 유지하면서 링크 변경 프레임을 교환하는 방법 및 장치를 제안한다.
S3010 단계에서, 송신 MLD(Multi-link Device)는 수신 MLD로부터 제1 링크를 통해 링크 변경 요청 프레임을 수신한다.
S3020 단계에서, 상기 송신 MLD는 상기 수신 MLD에게 상기 제1 링크를 통해 링크 변경 응답 프레임을 송신한다.
S3030 단계에서, 상기 송신 MLD는 상기 링크 변경 응답 프레임을 기반으로 상기 수신 MLD와 제2 링크를 설정한다.
상기 송신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 송신 STA(station) 및 상기 제2 링크에서 동작하는 제2 송신 STA을 포함한다. 상기 수신 MLD는 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 동작하는 링크가 변경된 제1 수신 STA을 포함한다. 즉, 상기 제1 수신 STA은 상기 링크 변경 요청 프레임 및 상기 링크 변경 응답 프레임을 송수신할 때는 상기 제1 링크에서 동작하다가, 상기 링크 변경 응답 프레임에 포함된 정보를 기반으로 상기 제2 링크로 동작 링크가 변경된다.
상기 링크 변경 응답 프레임은 상기 제1 및 제2 링크에 대한 정보를 포함한다. 이때, 상기 제2 링크에 대한 정보는 업데이트되고, 상기 제1 링크에 대한 정보는 리셋 또는 삭제되지 않고 유지된다. 기존에는 MLD의 일부 링크를 변경하는 경우, 링크 변경이 발생하는 수신 STA 뿐만 아니라 같은 수신 MLD 내에 링크 변경을 하지 않는 수신 STA에 대해서도 일부 속성(예를 들어, 상태, 동의, 할당)에 대해 리셋 또는 삭제하고 링크 재연결을 해야 해서 비효율적인 측면이 있었다.
그러나, 본 실시예는 변경되지 않는 링크에 대한 정보는 기존 값을 유지하면서, 변경된 링크에 대한 정보만 업데이트하여 포함시킴으로써, 송신 MLD와 수신 MLD가 최소한의 프레임(또는 정보)을 교환하여 링크 변경을 수행하는 방법을 제안한다.
상기 링크 변경 응답 프레임은 상기 송신 MLD와 상기 수신 MLD 간에 교환된 MLD 공통 정보를 제외한 제1 정보를 포함할 수 있다. 상기 송신 MLD와 상기 수신 MLD 간에 교환된 MLD 공통 정보는 MLD 간에 공통된 값을 가지는 정보라서 재교환할 필요가 없는 정보이다. 이로써, 상기 송신 MLD와 상기 수신 MLD 간에 최소한의 정보 교환으로 링크 재설정을 수행할 수 있어 프레임 또는 정보 교환에 대한 오버헤드를 줄일 수 있다는 효과가 있다.
상기 제1 정보는 상기 제2 링크에서 사용할 AID(Association Identifier) 정보, 상기 제2 링크에서 사용할 채널 정보, 상기 제2 링크에서 동기화를 위해 사용할 정보 및 상기 제2 링크에 적용할 TID(Traffic Identifier) 매핑 정보를 포함할 수 있다. 즉, 상기 제1 정보는 링크 재설정을 위해 교환되어야 하는 변경될 링크에 대한 필수 정보일 수 있다.
상기 제2 링크에서 동기화를 위해 사용할 정보는 상기 제2 송신 STA의 시간 동기화 정보 또는 TWT(Target Wake Time) 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 송신 STA의 시간 동기화 정보는 시간 오프셋, TSF(Timing Synchronization Function) 타이머 정확도, 타임 스탬프(time stamp) 등을 포함할 수 있다.
상기 송신 MLD와 상기 수신 MLD는 상기 링크 변경 요청 프레임이 송신되기 전에 모든 링크의 능력(capability) 정보를 획득한 상태일 수 있다. 이로써, 별도의 explicit 메시지 또는 새롭게 정의된 프레임을 사용하지 않고도 상기 링크 변경 응답 프레임에 포함된 정보만으로 링크 변경이 가능하다.
다만, 별도의 explicit 메시지 또는 새롭게 정의된 프레임을 사용하여 링크 변경을 수행하는 실시예는 다음과 같다.
상기 제2 송신 STA은 상기 제1 수신 STA로부터 링크 재설정 요청 프레임을 수신할 수 있다. 상기 제2 송신 STA은 상기 제1 수신 STA에게 링크 재설정 응답 프레임을 송신할 수 있다. 상기 링크 재설정 요청 프레임 및 상기 링크 재설정 응답 프레임은 상기 링크 변경 응답 프레임이 송신된 이후에 송수신될 수 있다.
상기 제1 링크는 상기 링크 변경 요청 프레임 및 상기 링크 변경 응답 프레임을 기반으로 상기 제1 수신 STA에 대해 제거될 수 있다. 즉, 상기 링크 변경 요청 프레임 및 상기 링크 변경 응답 프레임의 교환 과정에서, 상기 제1 수신 STA에 대해 상기 제1 링크가 제거될 수 있다.
상기 제2 링크는 상기 링크 재설정 요청 프레임 및 상기 링크 재설정 응답 프레임을 기반으로 상기 제1 수신 STA에 대해 설정될 수 있다. 즉, 상기 링크 재설정 요청 프레임 및 상기 링크 재설정 응답 프레임 교환 과정에서, 상기 제1 수신 STA에 대해 상기 제2 링크가 추가될 수 있다.
상기 링크 재설정 요청 프레임은 연관(association) 요청 프레임이고, 상기 링크 재설정 응답 프레임은 연관 응답 프레임일 수 있다. 즉, 상기 송신 MLD와 상기 수신 MLD는 기존의 연관 요청/응답 프레임을 사용하여 링크 재설정을 수행할 수 있다.
상기 제2 송신 STA은 상기 제1 수신 STA에게 상기 제2 링크를 통해 비콘 프레임을 송신할 수 있다. 즉, 상기 제1 수신 STA이 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 동작 링크가 변경되면, 상기 제2 링크에서 동작하는 상기 제2 송신 STA이 상기 제1 수신 STA에게 비콘 프레임을 송신할 수 있다. 상기 제1 수신 STA은 상기 제2 링크를 통해 상기 제2 송신 STA에게 데이터를 송신할 수도 있다.
도 31은 본 실시예에 따른 수신 MLD가 송신 MLD와 링크 재설정을 수행하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 31의 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.
본 실시예는 MLD 간에 일부 링크를 변경(링크 스위칭)하는 경우 변경된 링크에 대해서만 정보를 포함하고 변경되지 않은 링크에 대해서는 기존의 값을 유지하면서 링크 변경 프레임을 교환하는 방법 및 장치를 제안한다.
S3110 단계에서, 수신 MLD(Multi-link Device)는 송신 MLD에게 제1 링크를 통해 링크 변경 요청 프레임을 송신한다.
S3120 단계에서, 상기 수신 MLD는 상기 송신 MLD로부터 상기 제1 링크를 통해 링크 변경 응답 프레임을 수신한다.
S3130 단계에서, 상기 수신 MLD는 상기 링크 변경 응답 프레임을 기반으로 상기 송신 MLD와 제2 링크를 설정한다.
상기 송신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 송신 STA(station) 및 상기 제2 링크에서 동작하는 제2 송신 STA을 포함한다. 상기 수신 MLD는 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 동작하는 링크가 변경된 제1 수신 STA을 포함한다. 즉, 상기 제1 수신 STA은 상기 링크 변경 요청 프레임 및 상기 링크 변경 응답 프레임을 송수신할 때는 상기 제1 링크에서 동작하다가, 상기 링크 변경 응답 프레임에 포함된 정보를 기반으로 상기 제2 링크로 동작 링크가 변경된다.
상기 링크 변경 응답 프레임은 상기 제1 및 제2 링크에 대한 정보를 포함한다. 이때, 상기 제2 링크에 대한 정보는 업데이트되고, 상기 제1 링크에 대한 정보는 리셋 또는 삭제되지 않고 유지된다. 기존에는 MLD의 일부 링크를 변경하는 경우, 링크 변경이 발생하는 수신 STA 뿐만 아니라 같은 수신 MLD 내에 링크 변경을 하지 않는 수신 STA에 대해서도 일부 속성(예를 들어, 상태, 동의, 할당)에 대해 리셋 또는 삭제하고 링크 재연결을 해야 해서 비효율적인 측면이 있었다.
그러나, 본 실시예는 변경되지 않는 링크에 대한 정보는 기존 값을 유지하면서, 변경된 링크에 대한 정보만 업데이트하여 포함시킴으로써, 송신 MLD와 수신 MLD가 최소한의 프레임(또는 정보)을 교환하여 링크 변경을 수행하는 방법을 제안한다.
상기 링크 변경 응답 프레임은 상기 송신 MLD와 상기 수신 MLD 간에 교환된 MLD 공통 정보를 제외한 제1 정보를 포함할 수 있다. 상기 송신 MLD와 상기 수신 MLD 간에 교환된 MLD 공통 정보는 MLD 간에 공통된 값을 가지는 정보라서 재교환할 필요가 없는 정보이다. 이로써, 상기 송신 MLD와 상기 수신 MLD 간에 최소한의 정보 교환으로 링크 재설정을 수행할 수 있어 프레임 또는 정보 교환에 대한 오버헤드를 줄일 수 있다는 효과가 있다.
상기 제1 정보는 상기 제2 링크에서 사용할 AID(Association Identifier) 정보, 상기 제2 링크에서 사용할 채널 정보, 상기 제2 링크에서 동기화를 위해 사용할 정보 및 상기 제2 링크에 적용할 TID(Traffic Identifier) 매핑 정보를 포함할 수 있다. 즉, 상기 제1 정보는 링크 재설정을 위해 교환되어야 하는 변경될 링크에 대한 필수 정보일 수 있다.
상기 제2 링크에서 동기화를 위해 사용할 정보는 상기 제2 송신 STA의 시간 동기화 정보 또는 TWT(Target Wake Time) 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 송신 STA의 시간 동기화 정보는 시간 오프셋, TSF(Timing Synchronization Function) 타이머 정확도, 타임 스탬프(time stamp) 등을 포함할 수 있다.
상기 송신 MLD와 상기 수신 MLD는 상기 링크 변경 요청 프레임이 송신되기 전에 모든 링크의 능력(capability) 정보를 획득한 상태일 수 있다. 이로써, 별도의 explicit 메시지 또는 새롭게 정의된 프레임을 사용하지 않고도 상기 링크 변경 응답 프레임에 포함된 정보만으로 링크 변경이 가능하다.
다만, 별도의 explicit 메시지 또는 새롭게 정의된 프레임을 사용하여 링크 변경을 수행하는 실시예는 다음과 같다.
상기 제1 수신 STA은 상기 제2 송신 STA에게 링크 재설정 요청 프레임을 송신할 수 있다. 상기 제1 수신 STA은 상기 제2 송신 STA로부터 링크 재설정 응답 프레임을 수신할 수 있다. 상기 링크 재설정 요청 프레임 및 상기 링크 재설정 응답 프레임은 상기 링크 변경 응답 프레임이 송신된 이후에 송수신될 수 있다.
상기 제1 링크는 상기 링크 변경 요청 프레임 및 상기 링크 변경 응답 프레임을 기반으로 상기 제1 수신 STA에 대해 제거될 수 있다. 즉, 상기 링크 변경 요청 프레임 및 상기 링크 변경 응답 프레임의 교환 과정에서, 상기 제1 수신 STA에 대해 상기 제1 링크가 제거될 수 있다.
상기 제2 링크는 상기 링크 재설정 요청 프레임 및 상기 링크 재설정 응답 프레임을 기반으로 상기 제1 수신 STA에 대해 설정될 수 있다. 즉, 상기 링크 재설정 요청 프레임 및 상기 링크 재설정 응답 프레임 교환 과정에서, 상기 제1 수신 STA에 대해 상기 제2 링크가 추가될 수 있다.
상기 링크 재설정 요청 프레임은 연관(association) 요청 프레임이고, 상기 링크 재설정 응답 프레임은 연관 응답 프레임일 수 있다. 즉, 상기 송신 MLD와 상기 수신 MLD는 기존의 연관 요청/응답 프레임을 사용하여 링크 재설정을 수행할 수 있다.
상기 제1 수신 STA은 상기 제2 송신 STA로부터 상기 제2 링크를 통해 비콘 프레임을 수신할 수 있다. 즉, 상기 제1 수신 STA이 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 동작 링크가 변경되면, 상기 제2 링크에서 동작하는 상기 제2 송신 STA이 상기 제1 수신 STA에게 비콘 프레임을 송신할 수 있다. 상기 제1 수신 STA은 상기 제2 링크를 통해 상기 제2 송신 STA에게 데이터를 송신할 수도 있다.
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 장치 및 방법에 적용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은 도 1 및/또는 도 11의 장치를 통해 수행/지원될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1 및/또는 도 11의 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 11의 프로세서(610)와 메모리(620)를 기초로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 장치는, 송신 MLD에게 제1 링크를 통해 링크 변경 요청 프레임을 송신하고; 상기 송신 MLD로부터 상기 제1 링크를 통해 링크 변경 응답 프레임을 수신하고; 및 상기 링크 변경 응답 프레임을 기반으로 상기 송신 MLD와 제2 링크를 설정한다.
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 MLD(Multi-link Device)에게 제1 링크를 통해 링크 변경 요청 프레임을 송신하는 단계; 상기 송신 MLD로부터 상기 제1 링크를 통해 링크 변경 응답 프레임을 수신하는 단계; 및 상기 링크 변경 응답 프레임을 기반으로 상기 송신 MLD와 제2 링크를 설정하는 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 11의 프로세서(610)일 수 있다. 한편, 본 명세서의 CRM은 도 1의 메모리(112, 122)이거나 도 11의 메모리(620)이거나, 별도의 외부 메모리/저장매체/디스크 등일 수 있다.
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 응용예(application)나 비즈니스 모델에 적용 가능하다. 예를 들어, 인공 지능(Artificial Intelligence: AI)을 지원하는 장치에서의 무선 통신을 위해 상술한 기술적 특징이 적용될 수 있다.
인공 지능은 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
인공 신경망(Artificial Neural Network; ANN)은 머신 러닝에서 사용되는 모델로써, 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)들로 구성되는, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 의미할 수 있다. 인공 신경망은 다른 레이어의 뉴런들 사이의 연결 패턴, 모델 파라미터를 갱신하는 학습 과정, 출력값을 생성하는 활성화 함수(Activation Function)에 의해 정의될 수 있다.
인공 신경망은 입력층(Input Layer), 출력층(Output Layer), 그리고 선택적으로 하나 이상의 은닉층(Hidden Layer)를 포함할 수 있다. 각 층은 하나 이상의 뉴런을 포함하고, 인공 신경망은 뉴런과 뉴런을 연결하는 시냅스를 포함할 수 있다. 인공 신경망에서 각 뉴런은 시냅스를 통해 입력되는 입력 신호들, 가중치, 편향에 대한 활성 함수의 함숫값을 출력할 수 있다.
모델 파라미터는 학습을 통해 결정되는 파라미터를 의미하며, 시냅스 연결의 가중치와 뉴런의 편향 등이 포함된다. 그리고, 하이퍼파라미터는 머신 러닝 알고리즘에서 학습 전에 설정되어야 하는 파라미터를 의미하며, 학습률(Learning Rate), 반복 횟수, 미니 배치 크기, 초기화 함수 등이 포함된다.
인공 신경망의 학습의 목적은 손실 함수를 최소화하는 모델 파라미터를 결정하는 것으로 볼 수 있다. 손실 함수는 인공 신경망의 학습 과정에서 최적의 모델 파라미터를 결정하기 위한 지표로 이용될 수 있다.
머신 러닝은 학습 방식에 따라 지도 학습(Supervised Learning), 비지도 학습(Unsupervised Learning), 강화 학습(Reinforcement Learning)으로 분류할 수 있다.
지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블(label)이 주어진 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미하며, 레이블이란 학습 데이터가 인공 신경망에 입력되는 경우 인공 신경망이 추론해 내야 하는 정답(또는 결과 값)을 의미할 수 있다. 비지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블이 주어지지 않는 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미할 수 있다. 강화 학습은 어떤 환경 안에서 정의된 에이전트가 각 상태에서 누적 보상을 최대화하는 행동 혹은 행동 순서를 선택하도록 학습시키는 학습 방법을 의미할 수 있다.
인공 신경망 중에서 복수의 은닉층을 포함하는 심층 신경망(DNN: Deep Neural Network)으로 구현되는 머신 러닝을 딥 러닝(심층 학습, Deep Learning)이라 부르기도 하며, 딥 러닝은 머신 러닝의 일부이다. 이하에서, 머신 러닝은 딥 러닝을 포함하는 의미로 사용된다.
또한 상술한 기술적 특징은 로봇의 무선 통신에 적용될 수 있다.
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다.
로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다. 로봇은 액츄에이터 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
또한 상술한 기술적 특징은 확장 현실을 지원하는 장치에 적용될 수 있다.
확장 현실은 가상 현실(VR: Virtual Reality), 증강 현실(AR: Augmented Reality), 혼합 현실(MR: Mixed Reality)을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체들을 섞고 결합시켜서 제공하는 컴퓨터 그래픽 기술이다.
MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
XR 기술은 HMD(Head-Mount Display), HUD(Head-Up Display), 휴대폰, 태블릿 PC, 랩탑, 데스크탑, TV, 디지털 사이니지 등에 적용될 수 있고, XR 기술이 적용된 장치를 XR 장치(XR Device)라 칭할 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (18)

  1. 무선랜 시스템에서,
    수신 MLD(Multi-link Device)가, 송신 MLD에게 제1 링크를 통해 링크 변경 요청 프레임을 송신하는 단계;
    상기 수신 MLD가, 상기 송신 MLD로부터 상기 제1 링크를 통해 링크 변경 응답 프레임을 수신하는 단계; 및
    상기 수신 MLD가, 상기 링크 변경 응답 프레임을 기반으로 상기 송신 MLD와 제2 링크를 설정하는 단계를 포함하되,
    상기 송신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 송신 STA(station) 및 상기 제2 링크에서 동작하는 제2 송신 STA을 포함하고,
    상기 수신 MLD는 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 동작하는 링크가 변경된 제1 수신 STA을 포함하고,
    상기 링크 변경 응답 프레임은 상기 제1 및 제2 링크에 대한 정보를 포함하고,
    상기 제2 링크에 대한 정보는 업데이트되고, 및
    상기 제1 링크에 대한 정보는 리셋 또는 삭제되지 않고 유지되는
    방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 링크 변경 응답 프레임은 상기 송신 MLD와 상기 수신 MLD 간에 교환된 MLD 공통 정보를 제외한 제1 정보를 포함하는
    방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 정보는 상기 제2 링크에서 사용할 AID(Association Identifier) 정보, 상기 제2 링크에서 사용할 채널 정보, 상기 제2 링크에서 동기화를 위해 사용할 정보 및 상기 제2 링크에 적용할 TID(Traffic Identifier) 매핑 정보를 포함하고,
    상기 제2 링크에서 동기화를 위해 사용할 정보는 상기 제2 송신 STA의 시간 동기화 정보 또는 TWT(Target Wake Time) 정보를 포함하는
    방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 송신 MLD와 상기 수신 MLD는 상기 링크 변경 요청 프레임이 송신되기 전에 모든 링크의 능력(capability) 정보를 획득한 상태인
    방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1 수신 STA이, 상기 제2 송신 STA에게 링크 재설정 요청 프레임을 송신하는 단계; 및
    상기 제1 수신 STA이, 상기 제2 송신 STA로부터 링크 재설정 응답 프레임을 수신하는 단계를 더 포함하되,
    상기 제1 링크는 상기 링크 변경 요청 프레임 및 상기 링크 변경 응답 프레임을 기반으로 상기 제1 수신 STA에 대해 제거되고,
    상기 제2 링크는 상기 링크 재설정 요청 프레임 및 상기 링크 재설정 응답 프레임을 기반으로 상기 제1 수신 STA에 대해 설정되는
    방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 링크 재설정 요청 프레임은 연관(association) 요청 프레임이고,
    상기 링크 재설정 응답 프레임은 연관 응답 프레임인
    방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제1 수신 STA이, 상기 제2 송신 STA로부터 상기 제2 링크를 통해 비콘 프레임을 수신하는 단계를 더 포함하는
    방법.
  8. 무선랜 시스템에서, 수신 MLD(Multi-link Device)는,
    메모리;
    트랜시버; 및
    상기 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    송신 MLD에게 제1 링크를 통해 링크 변경 요청 프레임을 송신하고;
    상기 송신 MLD로부터 상기 제1 링크를 통해 링크 변경 응답 프레임을 수신하고; 및
    상기 링크 변경 응답 프레임을 기반으로 상기 송신 MLD와 제2 링크를 설정하되,
    상기 송신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 송신 STA(station) 및 상기 제2 링크에서 동작하는 제2 송신 STA을 포함하고,
    상기 수신 MLD는 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 동작하는 링크가 변경된 제1 수신 STA을 포함하고,
    상기 링크 변경 응답 프레임은 상기 제1 및 제2 링크에 대한 정보를 포함하고,
    상기 제2 링크에 대한 정보는 업데이트되고, 및
    상기 제1 링크에 대한 정보는 리셋 또는 삭제되지 않고 유지되는
    수신 MLD.
  9. 무선랜 시스템에서,
    송신 MLD(Multi-link Device)가, 수신 MLD로부터 제1 링크를 통해 링크 변경 요청 프레임을 수신하는 단계;
    상기 송신 MLD가, 상기 수신 MLD에게 상기 제1 링크를 통해 링크 변경 응답 프레임을 송신하는 단계; 및
    상기 송신 MLD가, 상기 링크 변경 응답 프레임을 기반으로 상기 수신 MLD와 제2 링크를 설정하는 단계를 포함하되,
    상기 송신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 송신 STA(station) 및 상기 제2 링크에서 동작하는 제2 송신 STA을 포함하고,
    상기 수신 MLD는 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 동작하는 링크가 변경된 제1 수신 STA을 포함하고,
    상기 링크 변경 응답 프레임은 상기 제1 및 제2 링크에 대한 정보를 포함하고,
    상기 제2 링크에 대한 정보는 업데이트되고, 및
    상기 제1 링크에 대한 정보는 리셋 또는 삭제되지 않고 유지되는
    방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 링크 변경 응답 프레임은 상기 송신 MLD와 상기 수신 MLD 간에 교환된 MLD 공통 정보를 제외한 제1 정보를 포함하는
    방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제1 정보는 상기 제2 링크에서 사용할 AID(Association Identifier) 정보, 상기 제2 링크에서 사용할 채널 정보, 상기 제2 링크에서 동기화를 위해 사용할 정보 및 상기 제2 링크에 적용할 TID(Traffic Identifier) 매핑 정보를 포함하고,
    상기 제2 링크에서 동기화를 위해 사용할 정보는 상기 제2 송신 STA의 시간 동기화 정보 또는 TWT(Target Wake Time) 정보를 포함하는
    방법.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 송신 MLD와 상기 수신 MLD는 상기 링크 변경 요청 프레임이 송신되기 전에 모든 링크의 능력(capability) 정보를 획득한 상태인
    방법.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 제2 송신 STA이, 상기 제1 수신 STA로부터 링크 재설정 요청 프레임을 수신하는 단계; 및
    상기 제2 송신 STA이, 상기 제1 수신 STA에게 링크 재설정 응답 프레임을 송신하는 단계를 더 포함하되,
    상기 제1 링크는 상기 링크 변경 요청 프레임 및 상기 링크 변경 응답 프레임을 기반으로 상기 제1 수신 STA에 대해 제거되고,
    상기 제2 링크는 상기 링크 재설정 요청 프레임 및 상기 링크 재설정 응답 프레임을 기반으로 상기 제1 수신 STA에 대해 설정되는
    방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 링크 재설정 요청 프레임은 연관(association) 요청 프레임이고,
    상기 링크 재설정 응답 프레임은 연관 응답 프레임인
    방법.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 제2 송신 STA이, 상기 제1 수신 STA에게 상기 제2 링크를 통해 비콘 프레임을 송신하는 단계를 더 포함하는
    방법.
  16. 무선랜 시스템에서, 송신 MLD(Multi-link Device)는,
    메모리;
    트랜시버; 및
    상기 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    수신 MLD로부터 제1 링크를 통해 링크 변경 요청 프레임을 수신하고;
    상기 수신 MLD에게 상기 제1 링크를 통해 링크 변경 응답 프레임을 송신하고; 및
    상기 링크 변경 응답 프레임을 기반으로 상기 수신 MLD와 제2 링크를 설정하되,
    상기 송신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 송신 STA(station) 및 상기 제2 링크에서 동작하는 제2 송신 STA을 포함하고,
    상기 수신 MLD는 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 동작하는 링크가 변경된 제1 수신 STA을 포함하고,
    상기 링크 변경 응답 프레임은 상기 제1 및 제2 링크에 대한 정보를 포함하고,
    상기 제2 링크에 대한 정보는 업데이트되고, 및
    상기 제1 링크에 대한 정보는 리셋 또는 삭제되지 않고 유지되는
    송신 MLD.
  17. 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 MLD(Multi-link Device)에게 제1 링크를 통해 링크 변경 요청 프레임을 송신하는 단계;
    상기 송신 MLD로부터 상기 제1 링크를 통해 링크 변경 응답 프레임을 수신하는 단계; 및
    상기 링크 변경 응답 프레임을 기반으로 상기 송신 MLD와 제2 링크를 설정하는 단계를 포함하되,
    상기 송신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 송신 STA(station) 및 상기 제2 링크에서 동작하는 제2 송신 STA을 포함하고,
    수신 MLD는 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 동작하는 링크가 변경된 제1 수신 STA을 포함하고,
    상기 링크 변경 응답 프레임은 상기 제1 및 제2 링크에 대한 정보를 포함하고,
    상기 제2 링크에 대한 정보는 업데이트되고, 및
    상기 제1 링크에 대한 정보는 리셋 또는 삭제되지 않고 유지되는
    기록매체.
  18. 무선랜 시스템에서 장치에 있어서,
    메모리; 및
    상기 메모리와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    송신 MLD에게 제1 링크를 통해 링크 변경 요청 프레임을 송신하고;
    상기 송신 MLD로부터 상기 제1 링크를 통해 링크 변경 응답 프레임을 수신하고; 및
    상기 링크 변경 응답 프레임을 기반으로 상기 송신 MLD와 제2 링크를 설정하되,
    상기 송신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 송신 STA(station) 및 상기 제2 링크에서 동작하는 제2 송신 STA을 포함하고,
    상기 링크 변경 응답 프레임은 상기 제1 및 제2 링크에 대한 정보를 포함하고,
    상기 제2 링크에 대한 정보는 업데이트되고, 및
    상기 제1 링크에 대한 정보는 리셋 또는 삭제되지 않고 유지되는
    장치.
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