WO2021251758A1 - 무선랜 시스템에서 멀티 링크 요소를 통해 중요 업데이트 정보를 수신하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선랜 시스템에서 멀티 링크 요소를 통해 중요 업데이트 정보를 수신하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2021251758A1
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sta
transmitting
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김정기
최진수
송태원
장인선
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/11Allocation or use of connection identifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • 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 multi-link operation in a WLAN system, and more particularly, to a method and apparatus for receiving important update information through a multi-link element.
  • 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 receiving important update information through a multi-link element in a WLAN system.
  • An example of the present specification proposes a method for receiving important update information through a multi-link element.
  • 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.
  • a receiving multi-link device receives a multi-link element from a transmitting MLD through a first link.
  • the first link may be an anchor link.
  • the receiving MLD decodes the multi-link element.
  • the transmitting MLD includes a first transmitting STA (station) operating in the first link and a second transmitting STA operating in a second link.
  • the receiving MLD may include a first receiving STA operating in the first link and a second receiving STA operating in the second link.
  • the multi-link element includes common information and information for each link.
  • the update of the common information is included in a critical update event of the transmitting MLD. That is, in the present embodiment, by including change (or update) of the common information of the multi-link element in a previously defined important update event, based on the common information, it is transmitted to another AP (second transmitting STA) in the transmitting MLD.
  • second transmitting STA second transmitting STA
  • an important update event (or parameter change/generation) of another transmitting STA can be notified to the receiving STA by using the multi-link element defined in the 802.11be WLAN system, so that the receiving STA can be efficiently It has the effect of being able to inform you of the essential information you need.
  • 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 shows an example of operation of an anchored link and a non-anchored link in an environment supporting multi-link.
  • 16 shows an example of a Multi-Link element defined in 802.11be.
  • FIG 17 shows an example of a Basic variant Multi-Link element when the per-STA profile includes complete information.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating a procedure in which a transmitting MLD transmits important update information to a receiving MLD through a multi-link element according to the present embodiment.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating a procedure in which a receiving MLD receives important update information from a transmitting MLD through a multi-link element 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 about AID) may be included.
  • the RA field 1130 includes address information of the receiving STA of the corresponding trigger frame, and may be omitted if necessary.
  • the TA field 1140 includes address information of an STA (eg, AP) that transmits the trigger frame
  • the common information field 1150 is a common information field 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 of FIG. 9 is an associated STA, 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 major multi-link operations 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-link MLD
  • the MLD controls at least one STA, but is not limited thereto.
  • the at least one STA may transmit/receive a signal independently regardless of the MLD.
  • the AP MLD or the non-AP MLD may be configured in a structure having a plurality of links.
  • the non-AP MLD may support a plurality of links.
  • the non-AP MLD may include a plurality of STAs. A plurality of STAs may have a link for each STA.
  • the MLD Multi-Link Device
  • one AP/non-AP MLD supports multiple links
  • STAs included in the non-AP MLD may transmit information on other STAs in the non-AP MLD together through one link. Accordingly, there is an effect that the overhead of frame exchange is reduced. In addition, there is an effect of increasing the link usage efficiency of the STA and reducing power consumption.
  • FIG. 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 on 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 must always maintain an enabled state, and even when the non-AP MLD supports PS (Power Saving) mode, it must be awake in accordance with TBTT (Target Beacon Transmission Time) for reception of a beacon frame.
  • 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.
  • FIG. 13 shows an example of operation of an anchored link and a non-anchored link in an environment supporting multi-link.
  • the AP MLD may notify the connected non-AP MLD of the list of anchored links it currently supports, and the STA of the non-AP MLD selects one of the links included in the list set of the anchored link as the anchored link.
  • the STA of the non-AP MLD selects one of the links included in the list set of the anchored link as the anchored link.
  • the critical information of the AP may include the following A to R.
  • a change in link capability of AP MLD or capability of each AP in AP MLD may also be a critical update event for STA.
  • the 802.11be standard may support multi-links.
  • the multi-link may include a multi-band. That is, the multi-link may mean a link included in several frequency bands, or may mean a plurality of links included in one frequency band.
  • the EHT standard may support STR (Simultaneous TX/RX) Channel access according to Link capability in a multi-link support environment.
  • a device supporting multi-link may be defined as a Non-AP/AP Multi-Link Device (MLD).
  • MLD Non-AP/AP Multi-Link Device
  • STR Capability may mean that data (or signals) can be transmitted/received simultaneously in multiple Links. That is, an MLD supporting STR capability (hereinafter, STR MLD) may receive data through another link when data transmission occurs on one link.
  • non-STR MLDs MLDs that do not support STR capability
  • non-STR MLDs cannot transmit and receive data (or signals) at the same time because data collision may occur due to interference.
  • a non-STR MLD receives data (or a signal) from one link, it does not attempt transmission to another link to avoid interference. If data (or signal) transmission and reception occur simultaneously in both links, data (or signal) collision may occur.
  • the STR MLD may simultaneously transmit and receive signals in multi-links, respectively.
  • Non-STR MLD cannot simultaneously transmit and receive signals in multi-links. While transmitting a signal in the first link among multi-links, an STA that does not support the STR operation cannot receive a signal in a link different from the first link and may transmit a signal. In addition, while receiving a signal in the first link among multi-links, an STA that does not support the STR operation cannot transmit a signal in a link different from the first link and may receive a signal.
  • the AP MLD may include AP 1 operating in a first link and AP 2 operating in a second link.
  • the non-AP MLD may include STA 1 operating in the first link and STA 2 operating in the second link. At least one of AP MLD and non-AP MLD may not support STR capability.
  • the AP MLD may transmit a DL signal through AP 1. When the non-AP MLD receives a DL signal through STA 1 and the non-AP MLD transmits a UL signal through STA 2, collision may occur.
  • the non-AP MLD may transmit a UL signal through STA1.
  • the AP MLD transmits the DL signal through AP 2 while transmitting the UL signal, a collision may occur.
  • This change of STR capability information between links (ie, between APs) of the AP MLD may be very important information during the TX/RX process of the STA. Therefore, whenever information on the link capability or AP capability of the AP MLD is changed, the STA should be informed.
  • an element related to AP MLD or AP Capability is additionally proposed as critical update list information.
  • Link Capability information for AP MLD may be defined and added with the following names. However, the exact name may be changed later.
  • Each AP capability information for AP MLD may be defined and added with the following names. However, the exact name may be changed later.
  • inter-link STR capability information of the AP MLD may be changed due to a channel change of another link of the AP MLD.
  • this information is informed to the STA, and the STA transmits or receives TX/RX based on this information can be determined, and the link can also be changed to a link with improved performance by considering this information even when switching links.
  • change information for Link identifier information and TID-to-link mapping information of the AP may be important information to STAs of non-AP MLD. Therefore, we propose a method of adding this information as a new element or field to the previously defined list in order to notify it as a critical update event.
  • Multi-Link element defined in 802.11be will be described as follows.
  • 16 shows an example of a Multi-Link element defined in 802.11be.
  • a field in the middle of FIG. 16 shows the format of the Multi-Link element.
  • the field at the top of FIG. 16 shows the Multi-Link Control field.
  • the field at the bottom of FIG. 16 shows the Common Info field of the Basic variant Multi-Link element.
  • the Type subfield included in the Multi-Link Control field is defined as shown in the table below and is used to distinguish various modifications of the Multi-Link element. Different variants of the Multi-Link element are used for different multi-link operations. For example, when the Type subfield is set to 0, the Multi-Link element is used as a Basic variant Multi-Link element.
  • the Common Info field delivers information common to all links except for the Link ID Info subfield and the BSS Parameters Change Count subfield, which are selectively present based on the value of the Type subfield where the Multi-Link element is transmitted and the value of the Type subfield.
  • the Common Info field consists of 0 or more subfields indicated as subfields of the Multi-Link Control field.
  • the subfields of the Common Info field appear in the same order as the corresponding presence subfields of the Multi-Link Control subfield.
  • the Link Info field delivers specific information to the link and is selectively present based on the value of the Type subfield.
  • the Basic variant Multi-Link element is used to deliver information of the MLD and related STAs during multi-link discovery and multi-link setup.
  • the Common Info field (field at the bottom of FIG. 16) of the Basic variant Multi-Link element can be described as follows.
  • the condition for the existence of the MLD MAC Address subfield in the Common Info field is defined in the rules for using the Basic variant Multi-Link element in the context of multi-link configuration and the rules for using the Multi-Link element in the context of discovery.
  • the Link ID Info field in the Common Info field includes a Link ID subfield and a Reserved field.
  • the Link ID subfield indicates the link identifier of the AP transmitting the Basic variant Multi-Link element in the same multiple BSSID set as the AP transmitting the Basic variant Multi-Link element, and is related to the MLD described in the Multi-Link element.
  • the Link ID Info subfield of the Common Info field does not exist when the Basic variant Multi-Link element is transmitted by the non-AP STA.
  • the BSS Parameters Change Count subfield is an unsigned integer initialized to 0. It transmits the Basic variant Multi-Link element and is the same as the AP related to the MLD described in the Multi-Link element. It is increased when an important update occurs in the operation parameters for the AP that transmits the Basic variant Multi-Link element or the nontransmitted BSSID in the configured multiple BSSIDs. Critical updates are defined in A to R above.
  • the BSS Parameters Change Count subfield of the Common Info field does not exist when the Basic variant Multi-Link element is transmitted by a non-AP STA.
  • the conditions for the existence of the MLD MAC Address subfield, Link ID Info subfield, and BSS Parameters Change Count subfield in the Common Info field are the rules for using the Basic variant Multi-Link element in the context of multi-link configuration and Multi in the context of discovery. - Defined in the link element usage rules and BSS parameter important update procedure.
  • the Medium Synchronization Delay Information subfield in the Common Info field includes a Medium Synchronization Duration subfield, a Medium Synchronization OFDM ED Threshold subfield, and a Medium Synchronization Maximum Number Of TXOPs subfield.
  • the Medium Synchronization Duration subfield includes a duration value of the MediumSyncDelay timer in units of 32us.
  • the Medium Synchronization OFDM ED Threshold subfield indicates a value of dot11MSDOFDMEDthreshold to be used by a non-AP STA during medium synchronization recovery.
  • the Medium Synchronization Maximum Number Of TXOPs subfield includes the maximum number of TXOPs (MSD_TXOP_MAX) that the non-AP STA can try to start while the MediumSyncDelay timer is running in the non-AP STA. However, a value of 15 indicates an arbitrary number of TXOPs unless the MediumSyncDelay timer is 0.
  • the EML Capabilities subfield contains several subfields used to inform EMLSR actions and capabilities for EMLMR actions (EMLSR Support subfield, EMLSR Delay subfield EMLMR Support subfield EMLMR Delay subfield, Transition Timeout, Reserved, EMLMR Rx NSS subfields) , EMLMR Tx NSS subfield).
  • the MLD Capabilities subfield includes a Maximum Number Of Simultaneous Links subfield, an SRS Support subfield, a TID-To-Link Mapping Negotiation Supported subfield, a Frequency Separation For STR subfield, and Reserved.
  • Each subfield in the MLD Capabilities subfield is defined as follows.
  • AP related to AP MLD uses Multi-Link element in discovery context to include Basic variant Multi-Link element in beacon frame or probe response frame (not Multi-Link probe response frame) transmitted by itself Rules must be followed.
  • the above usage rule is that, if a specific condition is not satisfied, only the Common Info field of the Basic variant Multi-Link element is included in the beacon frame or the probe response frame.
  • the MLD MAC Address Present subfield of the Multi-Link Control field of the Basic variant Multi-Link element is set to 1 for the AP MLD to which the AP is connected.
  • MLD MAC address subfield is included.
  • the Common Info field of the Basic variant Multi-Link element includes a Link ID Info subfield for the AP by setting the Link ID Info Present subfield of the Multi-Link Control field of the Basic variant Multi-Link element to 1.
  • the Common Info field of the Basic variant Multi-Link element includes a BSS Parameters Change Count subfield for the AP by setting the BSS Parameters Change Count Present subfield of the Multi-Link Control field of the Basic variant Multi-Link element to 1 do.
  • the AP of the AP MLD must have a unique link ID that does not change during the lifetime of the AP MLD.
  • the Link ID field of the per-STA profile corresponding to this AP should be set to a unique link ID value of this AP.
  • the AP related to AP MLD must follow the rules defined in the rules for using the Multi-Link element in the discovery context to include the Basic variant Multi-Link element in the beacon frame or probe response (not the ML probe response) it transmits. .
  • the STA related to the MLD must indicate the existence of a subfield transmitted to the Common Info field of the Multi-Link element through the subfield of the Multi-Link Control field.
  • An MLD-related STA may include a Link Info field in a Basic variant Multi-Link element that is transmitted to provide full or partial information of other STAs related to MLD.
  • the reporting STA related to MLD shall set the Complete Profile subfield of the STA Control field of the Per-STA Profile sub-element to 1 when the Per-STA Profile sub-element delivers the reported complete information of the STA (in the per-STA profile). according to the rules of inheritance). Otherwise, the reporting STA shall set the Complete Profile subfield of the STA Control field of the Per-STA Profile subelement to 0.
  • FIG 17 shows an example of a Basic variant Multi-Link element when the per-STA profile includes complete information.
  • FIG. 17 shows inheritance when the per-STA profile delivers complete information.
  • This embodiment shows the management frame transmitted by the reporting STA related to the MLD.
  • the management frame passes multiple elements with the corresponding element ID shown in parentheses.
  • the frame also carries a Basic variant Multi-Link element carrying the complete profile for the reported STA x.
  • the per-STA profile for STA x includes an element with ID B because the corresponding element has a different value from the corresponding element transmitted in the frame.
  • the profile also contains elements with ID Y and ID D unique to STA x.
  • elements with ID C and ID F are inherited and not included in the profile of STA x. The values of these two elements are the same as the values contained in the frame.
  • elements with ID A and ID E cannot be applied to STA x because the corresponding (extended) element ID is listed in the Non-Inheritance element.
  • a new element or field proposed in this embodiment may be defined as follows.
  • This information is identifier information for distinguishing each link of AP MLD. As this information, the AP's BSSID, MAC address, etc. may be used.
  • This information is TID-to-link mapping information of a link for each AP.
  • This information is list information of anchor links currently supported by AP MLD. This means a set of anchor links that the connected non-AP MLD or non-AP STA can select as an anchor link. Anchor links have been described above.
  • This information refers to the current state information of the AP.
  • Each AP in the AP MLD may be changed to turn on or turn off for low power depending on the situation. This means that the device is physically turned on or off. This is important information because the STA of the connected non-AP MLD or the AP that the non-AP STA can use is changed or the link is released.
  • This information refers to link state information of the current AP.
  • Each AP in AP MLD may have a link disabled or enabled depending on the situation. This means that the link is turned on and off logically, rather than being physically turned off or turned on as in the AP state mentioned above. For example, if the AP disables the link, the connecting STA cannot use the link, but the AP does not turn off the device. Therefore, this information should also be reported as important information because the non-AP MLD STA or the AP or link that the non-AP STA can use is changed.
  • the newly defined information mentioned above may be defined as each element or field, but all of them are properties related to multi-link of MLD and may be defined as a single attribute. For example,
  • This information is used to inform all information related to critical update as various characteristics related to multi-link are defined through MLD definition in the current 802.11be. it is information
  • the elements newly proposed by the present invention may be included in one element or field as a field or a subfield, or may be defined as one element or field, respectively, or may be defined in combination according to each characteristic.
  • a method for notifying this information may be defined as various options as follows.
  • Implicit method This is a method of notifying with a change sequence, in which the AP notifies the presence or absence of changed information through a Beacon frame. Accordingly, the STA, which has confirmed that there is changed information through the change sequence of the beacon of one link, receives the changed information through the corresponding link. For example, when STR capability information between specific links of AP MLD is changed, only the presence or absence of change is notified through a beacon of a currently enabled link, and then the STA directly receives detailed information through a beacon of a related link.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating a procedure in which a transmitting MLD transmits important update information to a receiving MLD through a multi-link element according to the present embodiment.
  • the example of FIG. 18 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.
  • step S1810 the transmission MLD (Multi-link Device) generates a multi-link element (Multi-Link element).
  • step S1820 the transmitting MLD transmits the multi-link element to the receiving MLD through a first link.
  • the first link may be an anchor link.
  • the transmitting MLD includes a first transmitting STA (station) operating in the first link and a second transmitting STA operating in a second link.
  • the receiving MLD may include a first receiving STA operating in the first link and a second receiving STA operating in the second link.
  • the multi-link element includes common information and information for each link.
  • the update of the common information is included in a critical update event of the transmitting MLD. That is, in the present embodiment, by including change (or update) of the common information of the multi-link element in a previously defined important update event, based on the common information, it is transmitted to another AP (second transmitting STA) in the transmitting MLD.
  • Another AP second transmitting STA
  • the common information may be information that the transmitting STAs included in the transmitting MLD have in common.
  • the common information may be information common to the first and second transmitting STAs.
  • the common information includes link identifier information, TID (Traffic Identifier) and link mapping information, anchor link list information, status information of the transmission MLD, link status information of the transmission MLD, MAC of the transmission MLD ( Media Access Control) address information and MLD Capabilities information of the transmission MLD.
  • a change sequence number of the second transmitting STA may be increased.
  • the number of change sequences of the second transmitting STA is not increased. Since the common information field of the multi-link element is common information of the transmitting STAs included in the transmitting MLD, when the update of common information for a specific transmitting STA occurs, the number of change sequences of the specific transmitting STA is increased (except for the rule of thumb) apply).
  • This embodiment proposes a method of notifying an important update of a specific transmitting STA by changing common information rather than changing information of a specific transmitting STA (or a specific link).
  • the multi-link element may be included in a beacon frame or an unsolicited probe response frame.
  • the common information may be received before receiving a next Delivery Traffic Indication Map (DTIM) after the common information is updated for the second transmitting STA.
  • DTIM Delivery Traffic Indication Map
  • the receiving MLD may include a first receiving STA operating in the first link and a second receiving STA operating in the second link.
  • the first receiving STA may check important update information for the second transmitting STA based on the changed common information.
  • the information for each link may include a profile field of the first receiving STA and a profile field of the second receiving STA.
  • the receiving MLD may receive Simultaneous Transmission and Reception (STR) capability information of the transmitting MLD through the first link from the transmitting MLD.
  • the STR Capability information of the transmitting MLD may include information on whether a transmitting STA included in the transmitting MLD supports the STR.
  • the STR capability information of the transmission MLD may be received through a beacon frame (implicit method) or may be indicated by direct signaling (explicit method).
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating a procedure in which a receiving MLD receives important update information from a transmitting MLD through a multi-link element according to the present embodiment.
  • the example of FIG. 19 may be performed in a network environment in which a next-generation wireless LAN system (IEEE 802.11be or EHT wireless LAN system) is supported.
  • the next-generation wireless LAN system is a wireless LAN system improved from the 802.11ax system, and may satisfy backward compatibility with the 802.11ax system.
  • the receiving multi-link device receives a multi-link element (Multi-Link element) from the transmitting MLD through the first link.
  • the first link may be an anchor link.
  • step S1920 the receiving MLD decodes the multi-link element.
  • the transmitting MLD includes a first transmitting STA (station) operating in the first link and a second transmitting STA operating in a second link.
  • the receiving MLD may include a first receiving STA operating in the first link and a second receiving STA operating in the second link.
  • the multi-link element includes common information and information for each link.
  • the update of the common information is included in a critical update event of the transmitting MLD. That is, in the present embodiment, by including change (or update) of the common information of the multi-link element in a previously defined important update event, based on the common information, it is transmitted to another AP (second transmitting STA) in the transmitting MLD.
  • Another AP second transmitting STA
  • the common information may be information that the transmitting STAs included in the transmitting MLD have in common.
  • the common information may be information common to the first and second transmitting STAs.
  • the common information includes link identifier information, TID (Traffic Identifier) and link mapping information, anchor link list information, status information of the transmission MLD, link status information of the transmission MLD, MAC of the transmission MLD ( Media Access Control) address information and MLD Capabilities information of the transmission MLD.
  • a change sequence number of the second transmitting STA may be increased.
  • the number of change sequences of the second transmitting STA is not increased. Since the common information field of the multi-link element is common information of the transmitting STAs included in the transmitting MLD, when the update of common information for a specific transmitting STA occurs, the number of change sequences of the specific transmitting STA is increased (except for the rule of thumb) apply).
  • This embodiment proposes a method of notifying an important update of a specific transmitting STA by changing common information rather than changing information of a specific transmitting STA (or a specific link).
  • the multi-link element may be included in a beacon frame or an unsolicited probe response frame.
  • the common information may be received before receiving a next Delivery Traffic Indication Map (DTIM) after the common information is updated for the second transmitting STA.
  • DTIM Delivery Traffic Indication Map
  • the receiving MLD may include a first receiving STA operating in the first link and a second receiving STA operating in the second link.
  • the first receiving STA may check important update information for the second transmitting STA based on the changed common information.
  • the information for each link may include a profile field of the first receiving STA and a profile field of the second receiving STA.
  • the receiving MLD may receive Simultaneous Transmission and Reception (STR) capability information of the transmitting MLD through the first link from the transmitting MLD.
  • the STR Capability information of the transmitting MLD may include information on whether a transmitting STA included in the transmitting MLD supports the STR.
  • the STR capability information of the transmission MLD may be received through a beacon frame (implicit method) or may be indicated by direct signaling (explicit method).
  • 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 may receive a multi-link element via a first link from a transmitting multi-link device (MLD); and decoding the multi-link element.
  • MLD transmitting multi-link device
  • CRM computer readable medium
  • CRM proposed by the present specification is at least one computer readable medium including instructions based on being executed by at least one processor.
  • the CRM may include: receiving a multi-link element from a transmitting multi-link device (MLD) through a first link; and decoding the multi-link element.
  • 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 (deep learning), and deep learning is a part of machine learning.
  • DNN deep neural network
  • deep learning deep learning
  • machine learning is used in a sense including deep learning.
  • a robot can mean a machine that automatically handles or operates a task given by its own capabilities.
  • a robot having a function of recognizing an environment and performing an operation by self-judgment may be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, home, military, etc. depending on the purpose or field of use.
  • the robot may be provided with a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving the robot joints.
  • the movable robot includes a wheel, a brake, a propeller, and the like in the driving unit, and 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.

Abstract

무선랜 시스템에서 멀티 링크 요소를 통해 중요 업데이트 정보를 수신하는 방법 및 장치가 제안된다. 구체적으로, 수신 MLD는 송신 MLD으로부터 제1 링크를 통해 멀티 링크 요소를 수신한다. 수신 MLD는 멀티 링크 요소를 복호한다. 송신 MLD는 제1 링크에서 동작하는 제1 송신 STA 및 제2 링크에서 동작하는 제2 송신 STA을 포함한다. 멀티 링크 요소는 공통 정보 및 링크 별 정보를 포함한다. 공통 정보는 제2 송신 STA에 대해 중요 업데이트가 발생하는 경우 변경된다.

Description

무선랜 시스템에서 멀티 링크 요소를 통해 중요 업데이트 정보를 수신하는 방법 및 장치
본 명세서는 무선랜 시스템에서 멀티 링크 동작에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 멀티 링크 요소를 통해 중요 업데이트 정보를 수신하는 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 멀티 링크 요소를 통해 중요 업데이트 정보를 수신하는 방법 및 장치를 제안한다.
본 명세서의 일례는 멀티 링크 요소를 통해 중요 업데이트 정보를 수신하는 방법을 제안한다.
본 실시예는 차세대 무선랜 시스템(IEEE 802.11be 또는 EHT 무선랜 시스템)이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11ax 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11ax 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
본 실시예는 멀티 링크 요소의 공통 정보 필드에 포함된 정보들을 중요 업데이트 이벤트로 정의함으로써, 송신 MLD 내 다른 송신 STA(또는 AP)에 대한 중요 업데이트 정보를 상기 멀티 링크 요소의 변경(modification)을 통해 전달하는 방법 및 장치를 제안한다.
수신 MLD(Multi-link Device)는 송신 MLD으로부터 제1 링크를 통해 멀티 링크 요소(Multi-Link element)를 수신한다. 상기 제1 링크는 앵커 링크(anchor link)일 수 있다.
상기 수신 MLD는 상기 멀티 링크 요소를 복호한다.
상기 송신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 송신 STA(station) 및 제2 링크에서 동작하는 제2 송신 STA을 포함한다. 상기 수신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 수신 STA 및 상기 제2 링크에서 동작하는 제2 수신 STA을 포함할 수 있다.
상기 멀티 링크 요소는 공통 정보 및 링크 별 정보를 포함한다.
상기 공통 정보의 업데이트는 상기 송신 MLD의 중요 업데이트 이벤트(critical update event)에 포함된다. 즉, 본 실시예는 상기 멀티 링크 요소의 공통 정보를 변경(또는 업데이트)을 기존에 정의된 중요 업데이트 이벤트에 포함시킴으로써, 상기 공통 정보를 기반으로 상기 송신 MLD 내 다른 AP(제2 송신 STA)에 대한 중요 업데이트 정보를 전달하는 방법을 제안한다.
본 명세서에서 제안된 실시예에 따르면, 802.11be 무선랜 시스템에서 정의된 멀티 링크 요소를 사용하여 다른 송신 STA의 중요 업데이트 이벤트(또는 파라미터 변경/생성)를 수신 STA에게 알릴 수 있으므로 효율적으로 수신 STA에게 필요한 필수 정보를 알릴 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 Multi-link를 지원하는 환경에서 Anchored link와 non-Anchored Link의 동작 예시를 나타낸다.
도 14는 non-STR MLD에서 충돌이 발생할 수 있는 예를 도시한다.
도 15는 non-STR MLD에서 충돌이 발생할 수 있는 다른 예를 도시한다.
도 16은 802.11be에서 정의된 Multi-Link element의 일례를 나타낸다.
도 17은 per-STA profile이 완전한 정보를 포함할 때 Basic variant Multi-Link element의 일례를 나타낸다.
도 18은 본 실시예에 따른 송신 MLD가 수신 MLD에게 멀티 링크 요소를 통해 중요 업데이트 정보를 송신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 19는 본 실시예에 따른 수신 MLD가 송신 MLD로부터 멀티 링크 요소를 통해 중요 업데이트 정보를 수신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “A 및/또는 B(A and/or B)”으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 “A, B 또는 C(A, B or C)”는 “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 “및/또는(and/or)”을 의미할 수 있다. 예를 들어, “A/B”는 “및/또는 B”를 의미할 수 있다. 이에 따라 “A/B”는 “오직 A”, “오직 B”, 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 예를 들어, “A, B, C”는 “A, B 또는 C”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”는, “오직 A”“오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)”나 “적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)”라는 표현은 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”는, “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다. 또한, “적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)”나 “적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)”는 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 “예를 들어(for example)”를 의미할 수 있다. 구체적으로, “제어 정보(EHT-Signal)”로 표시된 경우, “제어 정보”의 일례로 “EHT-Signal”이 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 “제어 정보”는 “EHT-Signal”로 제한(limit)되지 않고, “EHT-Signal”이 “제어 정보”의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, “제어 정보(즉, EHT-signal)”로 표시된 경우에도, “제어 정보”의 일례로 “EHT-Signal”가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
본 명세서의 이하의 일례는 다양한 무선 통신시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 이하의 일례는 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서는 IEEE 802.11a/g/n/ac의 규격이나, IEEE 802.11ax 규격에 적용될 수 있다. 또한 본 명세서는 새롭게 제안되는 EHT 규격 또는 IEEE 802.11be 규격에도 적용될 수 있다. 또한 본 명세서의 일례는 EHT 규격 또는 IEEE 802.11be를 개선(enhance)한 새로운 무선랜 규격에도 적용될 수 있다. 또한 본 명세서의 일례는 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 규격에 기반하는 LTE(Long Term Evolution) 및 그 진화(evoluation)에 기반하는 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서의 일례는 3GPP 규격에 기반하는 5G NR 규격의 통신 시스템에 적용될 수 있다.
이하 본 명세서의 기술적 특징을 설명하기 위해 본 명세서가 적용될 수 있는 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 1의 일례는 이하에서 설명되는 다양한 기술적 특징을 수행할 수 있다. 도 1은 적어도 하나의 STA(station)에 관련된다. 예를 들어, 본 명세서의 STA(110, 120)은 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 또는 단순히 유저(user) 등의 다양한 명칭으로도 불릴 수 있다. 본 명세서의 STA(110, 120)은 네트워크, 기지국(Base Station), Node-B, AP(Access Point), 리피터, 라우터, 릴레이 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 본 명세서의 STA(110, 120)은 수신 장치, 송신 장치, 수신 STA, 송신 STA, 수신 Device, 송신 Device 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
예를 들어, STA(110, 120)은 AP(access Point) 역할을 수행하거나 non-AP 역할을 수행할 수 있다. 즉, 본 명세서의 STA(110, 120)은 AP 및/또는 non-AP의 기능을 수행할 수 있다. 본 명세서에서 AP는 AP STA으로도 표시될 수 있다.
본 명세서의 STA(110, 120)은 IEEE 802.11 규격 이외의 다양한 통신 규격을 함께 지원할 수 있다. 예를 들어, 3GPP 규격에 따른 통신 규격(예를 들어, LTE, LTE-A, 5G NR 규격)등을 지원할 수 있다. 또한 본 명세서의 STA은 휴대 전화, 차량(vehicle), 개인용 컴퓨터 등의 다양한 장치로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 STA은 음성 통화, 영상 통화, 데이터 통신, 자율 주행(Self-Driving, Autonomous-Driving) 등의 다양한 통신 서비스를 위한 통신을 지원할 수 있다.
본 명세서에서 STA(110, 120)은 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(medium access control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리 계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함할 수 있다.
도 1의 부도면 (a)를 기초로 STA(110, 120)을 설명하면 이하와 같다.
제1 STA(110)은 프로세서(111), 메모리(112) 및 트랜시버(113)를 포함할 수 있다. 도시된 프로세서, 메모리 및 트랜시버는 각각 별도의 칩으로 구현되거나, 적어도 둘 이상의 블록/기능이 하나의 칩을 통해 구현될 수 있다.
제1 STA의 트랜시버(113)는 신호의 송수신 동작을 수행한다. 구체적으로, IEEE 802.11 패킷(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 등)을 송수신할 수 있다.
예를 들어, 제1 STA(110)은 AP의 의도된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, AP의 프로세서(111)는 트랜시버(113)를 통해 신호를 수신하고, 수신 신호를 처리하고, 송신 신호를 생성하고, 신호 송신을 위한 제어를 수행할 수 있다. AP의 메모리(112)는 트랜시버(113)를 통해 수신된 신호(즉, 수신 신호)를 저장할 수 있고, 트랜시버를 통해 송신될 신호(즉, 송신 신호)를 저장할 수 있다.
예를 들어, 제2 STA(120)은 Non-AP STA의 의도된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, non-AP의 트랜시버(123)는 신호의 송수신 동작을 수행한다. 구체적으로, IEEE 802.11 패킷(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 등)을 송수신할 수 있다.
예를 들어, Non-AP STA의 프로세서(121)는 트랜시버(123)를 통해 신호를 수신하고, 수신 신호를 처리하고, 송신 신호를 생성하고, 신호 송신을 위한 제어를 수행할 수 있다. Non-AP STA의 메모리(122)는 트랜시버(123)를 통해 수신된 신호(즉, 수신 신호)를 저장할 수 있고, 트랜시버를 통해 송신될 신호(즉, 송신 신호)를 저장할 수 있다.
예를 들어, 이하의 명세서에서 AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110) 또는 제2 STA(120)에서 수행될 수 있다. 예를 들어 제1 STA(110)이 AP인 경우, AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되고, 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되는 트랜시버(113)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제1 STA(110)의 메모리(112)에 저장될 수 있다. 또한, 제2 STA(110)이 AP인 경우, AP로 표시된 장치의 동작은 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되고, 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되는 트랜시버(123)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제2 STA(110)의 메모리(122)에 저장될 수 있다.
예를 들어, 이하의 명세서에서 non-AP(또는 User-STA)로 표시된 장치의 동작은 제 STA(110) 또는 제2 STA(120)에서 수행될 수 있다. 예를 들어 제2 STA(120)이 non-AP인 경우, non-AP로 표시된 장치의 동작은 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되고, 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되는 트랜시버(123)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, non-AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제2 STA(120)의 메모리(122)에 저장될 수 있다. 예를 들어 제1 STA(110)이 non-AP인 경우, non-AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되고, 제1 STA(120)의 프로세서(111)에 의해 제어되는 트랜시버(113)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, non-AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제1 STA(110)의 메모리(112)에 저장될 수 있다.
이하의 명세서에서 (송신/수신) STA, 제1 STA, 제2 STA, STA1, STA2, AP, 제1 AP, 제2 AP, AP1, AP2, (송신/수신) Terminal, (송신/수신) device, (송신/수신) apparatus, 네트워크 등으로 불리는 장치는 도 1의 STA(110, 120)을 의미할 수 있다. 예를 들어, 구체적인 도면 부호 없이 (송신/수신) STA, 제1 STA, 제2 STA, STA1, STA2, AP, 제1 AP, 제2 AP, AP1, AP2, (송신/수신) Terminal, (송신/수신) device, (송신/수신) apparatus, 네트워크 등으로 표시된 장치도 도 1의 STA(110, 120)을 의미할 수 있다. 예를 들어, 이하의 일례에서 다양한 STA이 신호(예를 들어, PPPDU)를 송수신하는 동작은 도 1의 트랜시버(113, 123)에서 수행되는 것일 수 있다. 또한, 이하의 일례에서 다양한 STA이 송수신 신호를 생성하거나 송수신 신호를 위해 사전에 데이터 처리나 연산을 수행하는 동작은 도 1의 프로세서(111, 121)에서 수행되는 것일 수 있다. 예를 들어, 송수신 신호를 생성하거나 송수신 신호를 위해 사전에 데이터 처리나 연산을 수행하는 동작의 일례는, 1) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드의 비트 정보를 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩하는 동작, 2) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드를 위해 사용되는 시간 자원이나 주파수 자원(예를 들어, 서브캐리어 자원) 등을 결정/구성/회득하는 동작, 3) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드를 위해 사용되는 특정한 시퀀스(예를 들어, 파일럿 시퀀스, STF/LTF 시퀀스, SIG에 적용되는 엑스트라 시퀀스) 등을 결정/구성/회득하는 동작, 4) STA에 대해 적용되는 전력 제어 동작 및/또는 파워 세이빙 동작, 5) ACK 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩 등에 관련된 동작을 포함할 수 있다. 또한, 이하의 일례에서 다양한 STA이 송수신 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩을 위해 사용하는 다양한 정보(예를 들어, 필드/서브필드/제어필드/파라미터/파워 등에 관련된 정보)는 도 1의 메모리(112, 122)에 저장될 수 있다.
상술한 도 1의 부도면 (a)의 장치/STA는 도 1의 부도면 (b)와 같이 변형될 수 있다. 이하 도 1의 부도면 (b)을 기초로, 본 명세서의 STA(110, 120)을 설명한다.
예를 들어, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 트랜시버(113, 123)는 상술한 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버와 동일한 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)은 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)를 포함할 수 있다. 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)는 상술한 도 1의 부도면 (a)에 도시된 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)와 동일한 기능을 수행할 수 있다.
이하에서 설명되는, 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit), 유저(user), 유저 STA, 네트워크, 기지국(Base Station), Node-B, AP(Access Point), 리피터, 라우터, 릴레이, 수신 장치, 송신 장치, 수신 STA, 송신 STA, 수신 Device, 송신 Device, 수신 Apparatus, 및/또는 송신 Apparatus는, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 STA(110, 120)을 의미하거나, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)을 의미할 수 있다. 즉, 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 STA(110, 120)에 수행될 수도 있고, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에서만 수행될 수도 있다. 예를 들어, 송신 STA가 제어 신호를 송신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 프로세서(111, 121)에서 생성된 제어 신호가 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 트랜시버(113, 123)을 통해 송신되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 송신 STA가 제어 신호를 송신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에서 트랜시버(113, 123)로 전달될 제어 신호가 생성되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다.
예를 들어, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 의해 제어 신호가 수신되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 수신된 제어 신호가 도 1의 부도면 (a)에 도시된 프로세서(111, 121)에 의해 획득되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 수신된 제어 신호가 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에 의해 획득되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다.
도 1의 부도면 (b)을 참조하면, 메모리(112, 122) 내에 소프트웨어 코드(115, 125)가 포함될 수 있다. 소프트웨어 코드(115, 125)는 프로세서(111, 121)의 동작을 제어하는 instruction이 포함될 수 있다. 소프트웨어 코드(115, 125)는 다양한 프로그래밍 언어로 포함될 수 있다.
도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서는 AP(application processor)일 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(Modem; modulator and demodulator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 Qualcomm®에 의해 제조된 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에 의해 제조된 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에 의해 제조된 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에 의해 제조된 HELIOTM 시리즈 프로세서, INTEL®에 의해 제조된 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 이를 개선(enhance)한 프로세서일 수 있다.
본 명세서에서 상향링크는 non-AP STA로부터 AP STA으로의 통신을 위한 링크를 의미할 수 있고 상향링크를 통해 상향링크 PPDU/패킷/신호 등이 송신될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 하향링크는 AP STA로부터 non-AP STA으로의 통신을 위한 링크를 의미할 수 있고 하향링크를 통해 하향링크 PPDU/패킷/신호 등이 송신될 수 있다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 2의 상단은 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 BSS(basic service set)의 구조를 나타낸다.
도 2의 상단을 참조하면, 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 인프라스트럭쳐 BSS(200, 205)(이하, BSS)를 포함할 수 있다. BSS(200, 205)는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 AP(access point, 225) 및 STA1(Station, 200-1)과 같은 AP와 STA의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다. BSS(205)는 하나의 AP(230)에 하나 이상의 결합 가능한 STA(205-1, 205-2)을 포함할 수도 있다.
BSS는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(distribution Service)를 제공하는 AP(225, 230) 및 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(distribution System, DS, 210)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(210)은 여러 BSS(200, 205)를 연결하여 확장된 서비스 셋인 ESS(extended service set, 240)를 구현할 수 있다. ESS(240)는 하나 또는 여러 개의 AP가 분산 시스템(210)을 통해 연결되어 이루어진 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(240)에 포함되는 AP는 동일한 SSID(service set identification)를 가질 수 있다.
포털(portal, 220)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 2의 상단과 같은 BSS에서는 AP(225, 230) 사이의 네트워크 및 AP(225, 230)와 STA(200-1, 205-1, 205-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다. 하지만, AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것도 가능할 수 있다. AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, IBSS)라고 정의한다.
도 2의 하단은 IBSS를 나타낸 개념도이다.
도 2의 하단을 참조하면, IBSS는 애드-혹 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)들은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도시된 S310 단계에서 STA은 네트워크 발견 동작을 수행할 수 있다. 네트워크 발견 동작은 STA의 스캐닝(scanning) 동작을 포함할 수 있다. 즉, STA이 네트워크에 액세스하기 위해서는 참여 가능한 네트워크를 찾아야 한다. STA은 무선 네트워크에 참여하기 전에 호환 가능한 네트워크를 식별하여야 하는데, 특정 영역에 존재하는 네트워크 식별과정을 스캐닝이라고 한다. 스캐닝 방식에는 능동적 스캐닝(active scanning)과 수동적 스캐닝(passive scanning)이 있다.
도 3에서는 예시적으로 능동적 스캐닝 과정을 포함하는 네트워크 발견 동작을 도시한다. 능동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 주변에 어떤 AP가 존재하는지 탐색하기 위해 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 전송하고 이에 대한 응답을 기다린다. 응답자(responder)는 프로브 요청 프레임을 전송한 STA에게 프로브 요청 프레임에 대한 응답으로 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 전송한다. 여기에서, 응답자는 스캐닝되고 있는 채널의 BSS에서 마지막으로 비콘 프레임(beacon frame)을 전송한 STA일 수 있다. BSS에서는 AP가 비콘 프레임을 전송하므로 AP가 응답자가 되며, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송하므로 응답자가 일정하지 않다. 예를 들어, 1번 채널에서 프로브 요청 프레임을 전송하고 1번 채널에서 프로브 응답 프레임을 수신한 STA은, 수신한 프로브 응답 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널(예를 들어, 2번 채널)로 이동하여 동일한 방법으로 스캐닝(즉, 2번 채널 상에서 프로브 요청/응답 송수신)을 수행할 수 있다.
도 3의 일례에는 표시되지 않았지만, 스캐닝 동작은 수동적 스캐닝 방식으로 수행될 수도 있다. 수동적 스캐닝을 기초로 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 비콘 프레임을 기다릴 수 있다. 비콘 프레임은 IEEE 802.11에서 관리 프레임(management frame) 중 하나로서, 무선 네트워크의 존재를 알리고, 스캐닝을 수행하는 STA으로 하여금 무선 네트워크를 찾아서, 무선 네트워크에 참여할 수 있도록 주기적으로 전송된다. BSS에서 AP가 비콘 프레임을 주기적으로 전송하는 역할을 수행하고, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송한다. 스캐닝을 수행하는 STA은 비콘 프레임을 수신하면 비콘 프레임에 포함된 BSS에 대한 정보를 저장하고 다른 채널로 이동하면서 각 채널에서 비콘 프레임 정보를 기록한다. 비콘 프레임을 수신한 STA은, 수신한 비콘 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널로 이동하여 동일한 방법으로 다음 채널에서 스캐닝을 수행할 수 있다.
네트워크를 발견한 STA은, 단계 S320를 통해 인증 과정을 수행할 수 있다. 이러한 인증 과정은 후술하는 단계 S340의 보안 셋업 동작과 명확하게 구분하기 위해서 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 칭할 수 있다. S320의 인증 과정은, STA이 인증 요청 프레임(authentication request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 인증 응답 프레임(authentication response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함할 수 있다. 인증 요청/응답에 사용되는 인증 프레임(authentication frame)은 관리 프레임에 해당한다.
인증 프레임은 인증 알고리즘 번호(authentication algorithm number), 인증 트랜잭션 시퀀스 번호(authentication transaction sequence number), 상태 코드(status code), 검문 텍스트(challenge text), RSN(Robust Security Network), 유한 순환 그룹(Finite Cyclic Group) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
STA은 인증 요청 프레임을 AP에게 전송할 수 있다. AP는 수신된 인증 요청 프레임에 포함된 정보에 기초하여, 해당 STA에 대한 인증을 허용할지 여부를 결정할 수 있다. AP는 인증 처리의 결과를 인증 응답 프레임을 통하여 STA에게 제공할 수 있다.
성공적으로 인증된 STA은 단계 S330을 기초로 연결 과정을 수행할 수 있다. 연결 과정은 STA이 연결 요청 프레임(association request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 연결 응답 프레임(association response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함한다. 예를 들어, 연결 요청 프레임은 다양한 능력(capability)에 관련된 정보, 비콘 청취 간격(listen interval), SSID(service set identifier), 지원 레이트(supported rates), 지원 채널(supported channels), RSN, 이동성 도메인, 지원 오퍼레이팅 클래스(supported operating classes), TIM 방송 요청(Traffic Indication Map Broadcast request), 상호동작(interworking) 서비스 능력 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 연결 응답 프레임은 다양한 능력에 관련된 정보, 상태 코드, AID(Association ID), 지원 레이트, EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라미터 세트, RCPI(Received Channel Power Indicator), RSNI(Received Signal to Noise Indicator), 이동성 도메인, 타임아웃 간격(연관 컴백 시간(association comeback time)), 중첩(overlapping) BSS 스캔 파라미터, TIM 방송 응답, QoS 맵 등의 정보를 포함할 수 있다.
이후 S340 단계에서, STA은 보안 셋업 과정을 수행할 수 있다. 단계 S340의 보안 셋업 과정은, 예를 들어, EAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN) 프레임을 통한 4-웨이(way) 핸드쉐이킹을 통해서, 프라이빗 키 셋업(private key setup)을 하는 과정을 포함할 수 있다.
도 4는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도시된 바와 같이, IEEE a/g/n/ac 등의 규격에서는 다양한 형태의 PPDU(PHY protocol data unit)가 사용되었다. 구체적으로, LTF, STF 필드는 트레이닝 신호를 포함하였고, SIG-A, SIG-B 에는 수신 스테이션을 위한 제어 정보가 포함되었고, 데이터 필드에는 PSDU(MAC PDU/Aggregated MAC PDU)에 상응하는 사용자 데이터가 포함되었다.
또한, 도 4는 IEEE 802.11ax 규격의 HE PPDU의 일례도 포함한다. 도 4에 따른 HE PPDU는 다중 사용자를 위한 PPDU의 일례로, HE-SIG-B는 다중 사용자를 위한 경우에만 포함되고, 단일 사용자를 위한 PPDU에는 해당 HE-SIG-B가 생략될 수 있다.
도시된 바와 같이, 다중 사용자(Multiple User; MU)를 위한 HE-PPDU는 L-STF(legacy-short training field), L-LTF(legacy-long training field), L-SIG(legacy-signal), HE-SIG-A(high efficiency-signal A), HE-SIG-B(high efficiency-signal-B), HE-STF(high efficiency-short training field), HE-LTF(high efficiency-long training field), 데이터 필드(또는 MAC 페이로드) 및 PE(Packet Extension) 필드를 포함할 수 있다. 각각의 필드는 도시된 시간 구간(즉, 4 또는 8 ㎲ 등) 동안에 전송될 수 있다.
이하, PPDU에서 사용되는 자원유닛(RU)을 설명한다. 자원유닛은 복수 개의 서브캐리어(또는 톤)을 포함할 수 있다. 자원유닛은 OFDMA 기법을 기초로 다수의 STA에게 신호를 송신하는 경우 사용될 수 있다. 또한 하나의 STA에게 신호를 송신하는 경우에도 자원유닛이 정의될 수 있다. 자원유닛은 STF, LTF, 데이터 필드 등을 위해 사용될 수 있다.
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.
이하 명세서에서는 설명의 편의를 위해, MLD(또는 MLD의 프로세서)가 적어도 하나의 STA들을 제어하는 것으로 설명되나, 이에 한정되는 것은 아니다. 상술한 바와 같이, 상기 적어도 하나의 STA들은 MLD와 관계없이 독립적으로 신호를 송수신할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, AP MLD 또는 Non-AP MLD는 복수의 링크를 가지는 구조로 구성될 수 있다. 달리 표현하면, non-AP MLD는 복수의 링크를 지원할 수 있다. non-AP MLD는 복수의 STA들을 포함할 수 있다. 복수의 STA은 각 STA 별로 Link를 가질 수 있다.
EHT 규격(802.11be 규격)에서는 하나의 AP/non-AP MLD가 여러 개의 Link를 지원하는 MLD (Multi-Link Device) 구조를 주요 기술로 고려하고 있다. Non-AP MLD에 포함된 STA은 하나의 Link를 통해 non-AP MLD 내의 다른 STA에 대한 정보를 함께 전달할 수 있다. 따라서, 프레임 교환의 오버헤드가 줄어 드는 효과가 있다. 또한, STA의 링크 사용효율을 증가시키고 전력소모를 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
도 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 하고, 상기 non-AP MLD가 PS(Power Saving) 모드 지원 시에도 Beacon frame의 수신을 위해 TBTT(Target Beacon Transmission Time)에 맞추어 awake해야 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.
도 13은 Multi-link를 지원하는 환경에서 Anchored link와 non-Anchored Link의 동작 예시를 나타낸다.
이러한 Anchored link의 동작은 non-Anchored Link에 비해 상대적으로 많은 로드(load)와 전력 소모를 요구한다. 반면, data frame exchange가 발생하지 않은 non-Anchored Link의 경우에는 Unavailable 상태 (Disable 또는 doze 상태)에 진입 할 수 있어 전력 소모를 감소 시킬 수 있다. 도 13은 Multi-link가 존재하는 환경에서 Anchored link와 non-Anchored Link의 동작 예시를 보여준다. 도 13에서 Primary link는 Anchored link를 의미하고, Secondary link는 non-Anchored Link를 의미한다. 정확한 명칭은 규격에서 추후 변경 될 수 있다.
이 때, AP MLD는 자신이 현재 지원하는 Anchored link의 리스트를 연결된 non-AP MLD에게 알릴 수 있으며, non-AP MLD의 STA은 그 Anchored link의 list set에 포함된 링크 중 하나를 Anchored link로 선택하여 설정 할 수 있다.
기존의 규격에서는 Beacon frame 안에 element 중에서 critical update 이벤트로써 아래와 같은 파라미터들을 정의하고 있다. 예를 들어, AP의 Critical 정보는 하기의 A 내지 R를 포함할 수 있다.
A. Inclusion of a Channel Switch Announcement element
B. Inclusion of an Extended Channel Switch Announcement element
C. Modification of the EDCA parameters element
D. Inclusion of a Quiet element
E. Modification of the DSSS Parameter Set
F. Modification of the HT Operation element
G. Inclusion of a Wide Bandwidth Channel Switch element
H. Inclusion of a Channel Switch Wrapper element
I. Inclusion of an Operating Mode Notification element
J. Inclusion of a Quiet Channel element
K. Modification of the VHT Operation element
L. Modification of the HE Operation element
M. Insertion of a Broadcast TWT element
N. Inclusion of the BSS Color Change Announcement element
O. Modification of the MU EDCA Parameter Set element
P. Modification of the Spatial Reuse Parameter Set element
Q. Modification of the UORA Parameter Set element
R. Modification of the EHT Operation element
하지만 MLD의 특성으로 multi-link 특성에 따라 새로운 Capability가 정의되고 논의되면서 AP MLD의 Link capability 또는 AP MLD의 각 AP의 Capability의 변경도 STA에게 Critical update event가 될 수 있다.
따라서 본 명세서에서는 AP MLD의 Link Capability가 변경하는 경우, 또는 AP MLD의 각 AP Capability가 변경되는 경우 연결된 STA에게도 critical issue가 발생할 수 있으므로, 이를 고려하여 기존 Critical update 리스트에 AP MLD의 link capability와 AP MLD의 AP capability에 대한 element를 추가하는 것을 제안한다.
MLD 및 STR capability
802.11be 규격(이하, EHT 규격)은 멀티 링크를 지원할 수 있다. 여기서, 멀티 링크는 멀티 밴드를 포함할 수 있다. 즉, 멀티 링크는 여러 주파수 밴드에 포함된 링크를 의미할 수 있고, 한 주파수 밴드 내에 포함된 여러 개의 링크를 의미할 수도 있다.
EHT 규격은 멀티 링크 지원 환경에서, Link capability에 따라 STR(Simultaneous TX/RX) Channel access를 지원할 수 있다. 멀티 링크를 지원하는 디바이스는 Non-AP/AP MLD(Multi-Link Device)로 정의될 수 있다. STR Capability는 여러 개의 Link에서 동시에 데이터(또는 신호)의 전송/수신이 가능함을 의미할 수 있다. 즉, STR Capability를 지원하는 MLD(이하, STR MLD)는 하나의 Link 에서 데이터 전송이 발생할 때 다른 Link를 통해서 데이터를 수신할 수 있다.
반면에, STR Capability를 지원하지 않는 MLD (이하, non-STR MLD)는 간섭으로 인해 데이터 충돌이 발생할 수 있기 때문에 데이터(또는 신호)를 동시에 전송 및 수신할 수 없다. 예를 들어, non-STR MLD는 하나의 Link에서 데이터(또는 신호)를 수신하는 경우 간섭을 피하기 위해 다른 Link로 전송을 시도하지 않는다. 만약 두 링크에서 동시에 데이터(또는 신호)의 전송 및 수신이 발생할 경우 데이터(또는 신호) 충돌이 발생할 수 있다.
달리 표현하면, STR MLD는 멀티 링크에서 각각 신호의 송신 및 수신을 동시에 수행할 수 있다. non-STR MLD는 멀티 링크에서 각각 신호의 송신 및 수신을 동시에 수행할 수 없다. 멀티 링크 중 제1 링크에서 신호를 송신하는 중, STR 동작을 지원하지 않는 STA은 제1 링크와 다른 링크에서 신호를 수신할 수 없고, 신호를 송신할 수는 있다. 또한, 멀티 링크 중 제1 링크에서 신호를 수신하는 중, STR 동작을 지원하지 않는 STA은 제1 링크와 다른 링크에서 신호를 송신할 수 없고, 신호를 수신할 수는 있다.
이하 도 14 및 15에서, non-STR MLD에서 충돌이 발생할 수 있는 예가 설명될 수 있다.
도 14는 non-STR MLD에서 충돌이 발생할 수 있는 예를 도시한다.
도 14를 참조하면, AP MLD는 제1 링크에서 동작하는 AP 1 및 제2 링크에서 동작하는 AP 2를 포함할 수 있다. non-AP MLD는 제1 링크에서 동작하는 STA 1 및 제2 링크에서 동작하는 STA 2를 포함할 수 있다. AP MLD 및 non-AP MLD 중 적어도 하나는 STR capability 를 지원하지 않을 수 있다. AP MLD는 AP 1을 통해 DL 신호를 송신할 수 있다. non-AP MLD가 STA 1을 통해 DL 신호가 수신 중, non-AP MLD가 STA 2를 통해 UL 신호를 송신하는 경우, 충돌이 발생할 수 있다.
도 15는 non-STR MLD에서 충돌이 발생할 수 있는 다른 예를 도시한다.
도 15를 참조하면, non-AP MLD는 STA1을 통해 UL 신호를 송신할 수 있다. UL 신호를 송신 중, AP MLD가 AP 2를 통해 DL 신호를 송신하는 경우, 충돌이 발생할 수 있다.
도 14 및 도 15를 참조하면, AP MLD 또는 non-AP MLD 둘 중 하나라도 STR capability를 지원하지 않는 경우 TX/RX 동작에 제약사항을 가질 수 있다.
이러한 AP MLD의 링크 간 (즉, AP간) STR capability 정보의 변경은 STA의 TX/RX 과정 시 매우 중요한 정보가 될 수 있다. 따라서 AP MLD의 Link capability 또는 AP capability의 정보가 변경될 때 마다 STA에게 알려줘야 한다.
따라서 본 명세서에서는 critical update 리스트 정보로 AP MLD 또는 AP Capability에 관한 element를 추가 제안한다.
AP MLD에 대한 Link Capability 정보는 아래와 같은 명칭으로 정의되어 추가될 수 있다. 단, 정확한 명칭은 추후 변경될 수도 있다.
- Inclusion of a link capability 또는 Modification of the link capability
AP MLD에 대한 각 AP Capability 정보는 아래와 같은 명칭으로 정의되어 추가될 수 있다. 단, 정확한 명칭은 추후 변경될 수도 있다.
- Inclusion of a AP capability 또는 Modification of the AP capability
예를 들어, AP MLD의 다른 링크의 채널 변경 등의 이유로 AP MLD의 링크 간 STR capability 정보는 변경될 수 있다. 기존의 링크 간의 capability가 STR capability에서 non-STR capability로 변경된 경우 또는 non-STR capability가 non-STR capability로 변경된 경우 이 정보를 STA에게 알려주면 STA은 이 정보를 기반으로 TX/RX 전송 또는 수신 유무를 결정할 수 있으며, 링크 전환 시에도 이 정보를 고려하여 성능이 향상되는 링크로 링크를 변경할 수도 있다.
추가적으로, Link capability 뿐만 아니라 AP의 Link identifier 정보 및 TID-to-link mapping 정보, anchor link list 정보, AP 상태 정보 (turn on/turn off), AP 링크 상태 정보(disable/enable)에 대한 변경 정보도 non-AP MLD의 STA 들에게 중요한 정보일 수 있다. 따라서 이에 대한 정보들 역시 Critical update 이벤트로 알려 주기 위해 기존에 정의된 리스트에 신규 element 또는 field로 추가하는 방법을 제안한다.
먼저, 802.11be에서 정의된 Multi-Link element에 대해 다음과 같이 설명한다.
도 16은 802.11be에서 정의된 Multi-Link element의 일례를 나타낸다.
도 16의 중간에 있는 필드는 Multi-Link element의 포맷을 도시한다. 도 16의 상단에 있는 필드는 Multi-Link Control 필드를 도시한다. 도 16의 하단에 있는 필드는 Basic variant Multi-Link element의 Common Info 필드를 도시한다.
Multi-Link Control 필드에 포함된 Type subfield는 아래 표와 같이 정의되고 Multi-Link element의 다양한 변형을 구별하기 위해 사용된다. Multi-Link element의 서로 다른 변형은 서로 다른 multi-link 동작을 위해 사용된다. 예를 들어, 상기 Type subfield가 0으로 설정되면, 상기 Multi-Link element은 Basic variant Multi-Link element로 사용된다.
Figure PCTKR2021007227-appb-I000001
Common Info 필드는 Multi-Link element가 전송되고 Type subfield의 값을 기반으로 선택적으로 존재하는 Link ID Info 서브필드 및 BSS Parameters Change Count 서브필드를 제외한 모든 링크에 공통인 정보를 전달한다.
Common Info 필드는 Multi-Link Control 필드의 서브필드로 표시되는 0개 이상의 서브필드로 구성된다. Common Info 필드의 서브필드는 Multi-Link Control 서브필드의 해당 presence 서브필드와 동일한 순서로 나타난다.
Link Info 필드는 링크에 특정한 정보를 전달하며 Type 서브필드의 값을 기반으로 선택적으로 존재한다.
Basic variant Multi-Link element는 multi-link 디스커버리 및 multi-link 설정 중에 MLD 및 관련 STA의 정보를 전달하는 데 사용된다.
Basic variant Multi-Link element의 Common Info 필드(도 16의 하단에 있는 필드)는 다음과 같이 설명할 수 있다.
Common Info 필드 내 MLD MAC Address 서브필드의 존재에 대한 조건은 multi-link 설정의 컨텍스트에서 Basic variant Multi-Link element의 사용 규칙과 디스커버리의 컨텍스트에서 Multi-Link element의 사용 규칙에서 정의된다.
Common Info 필드 내 Link ID Info 필드는 Link ID 서브필드 및 유보(Reserved) 필드를 포함한다. 상기 Link ID 서브 필드는 Basic variant Multi-Link element를 전송하는 AP와 동일한 다중 BSSID 집합에서 Basic variant Multi-Link 요소를 전송하는 AP의 링크 식별자를 나타내며 Multi-Link element에서 설명된 MLD와 관련이 있다. Common Info 필드의 Link ID Info 서브필드는 Basic variant Multi-Link element가 non-AP STA에 의해 전송되는 경우 존재하지 않는다.
Basic variant Multi-Link element의 Common Info 필드에서 BSS Parameters Change Count 서브필드는 0으로 초기화된 부호 없는 정수이며, Basic variant Multi-Link element를 전송하고 Multi-Link element에 설명된 MLD와 관련된 AP와 동일하게 설정된 다중 BSSID에서 Basic variant Multi-Link element 또는 nontransmitted BSSID를 전송하는 AP에 대한 동작 파라미터에 중요 업데이트가 발생할 때 증가한다. 중요 업데이트는 앞서 서술한 A 내지 R에 정의되어 있다. Common Info 필드의 BSS Parameters Change Count 서브필드는 Basic variant Multi-Link element가 non-AP STA에 의해 전송되는 경우 존재하지 않는다.
Common Info 필드 내 MLD MAC Address 서브필드, Link ID Info 서브필드 및 BSS Parameters Change Count 서브필드의 존재에 대한 조건은 multi-link 설정의 컨텍스트에서 Basic variant Multi-Link element의 사용 규칙과 디스커버리의 컨텍스트에서 Multi-Link element의 사용 규칙 및 BSS 파라미터 중요 업데이트 절차에서 정의된다.
Common Info 필드 내 Medium Synchronization Delay Information 서브필드는 Medium Synchronization Duration 서브필드, Medium Synchronization OFDM ED Threshold 서브필드 및 Medium Synchronization Maximum Number Of TXOPs 서브필드를 포함한다. 상기 Medium Synchronization Duration 서브필드는 32us 단위로 MediumSyncDelay 타이머의 듀레이션(duration) 값을 포함한다. 상기 Medium Synchronization OFDM ED Threshold 서브필드는 medium synchronization recovery 동안 non-AP STA에 의해 사용될 dot11MSDOFDMEDthreshold의 값을 지시한다. Medium Synchronization Maximum Number Of TXOPs 서브필드에는 MediumSyncDelay 타이머가 non-AP STA에서 실행되는 동안 non-AP STA가 시작을 시도 할 수 있는 최대 TXOP 수(MSD_TXOP_MAX) 값이 포함된다. 단, 값 15는 MediumSyncDelay 타이머가 0이 아닌 한 임의의 수의 TXOP를 나타낸다.
EML Capabilities 서브필드에는 EMLSR 동작 및 EMLMR 동작에 대한 기능을 알리는 데 사용되는 여러 서브필드(EMLSR Support 서브필드, EMLSR Delay 서브필드 EMLMR Support 서브필드 EMLMR Delay 서브필드, Transition Timeout, Reserved, EMLMR Rx NSS 서브필드, EMLMR Tx NSS 서브필드)가 있다.
MLD Capabilities 서브필드는 Maximum Number Of Simultaneous Links 서브필드, SRS Support 서브필드, TID-To-Link Mapping Negotiation Supported 서브필드, Frequency Separation For STR 서브필드, Reserved를 포함한다. MLD Capabilities 서브필드 내 각 서브필드는 아래와 같이 정의된다.
Figure PCTKR2021007227-appb-I000002
AP MLD와 관련된 AP는 자신이 전송하는 비콘 프레임 또는 프로브 응답 프레임(Multi-Link 프로브 응답 프레임은 아닌)에 Basic variant Multi-Link element를 포함하기 위해 디스커버리 컨텍스트(discovery context)에서 Multi-Link element의 사용 규칙을 따라야 한다. 상기 사용 규칙은 특정 조건이 만족되지 않으면 Basic variant Multi-Link element의 Common Info 필드만이 비콘 프레임 또는 프로브 응답 프레임에 포함된다는 것이다.
비콘 프레임 또는 프로브 응답 프레임에서 전달되는 Basic variant Multi-Link element의 Common Info 필드는 Basic variant Multi-Link element의 Multi-Link Control 필드의 MLD MAC Address Present 서브필드를 1로 설정하여 AP가 연결된 AP MLD에 대한 MLD MAC address 서브필드를 포함한다.
그리고, 상기 Basic variant Multi-Link element의 Common Info 필드는 Basic variant Multi-Link element의 Multi-Link Control 필드의 Link ID Info Present 서브필드를 1로 설정하여 AP에 대한 Link ID Info 서브필드를 포함한다.
그리고, 상기 Basic variant Multi-Link element의 Common Info 필드는 Basic variant Multi-Link element의 Multi-Link Control 필드의 BSS Parameters Change Count Present 서브필드를 1로 설정하여 AP에 대한 BSS Parameters Change Count 서브필드를 포함한다.
AP MLD의 AP는 AP MLD의 lifetime 동안 변경되지 않는 고유한 링크 ID를 가져야 한다. 이 AP MLD에 대응하는 Multi-Link element에서 이 AP에 대응하는 per-STA profile의 Link ID 필드는 이 AP의 고유한 링크 ID 값으로 설정되어야 한다.
AP MLD와 관련된 AP는 자신이 전송하는 비콘 프레임 또는 프로브 응답(ML 프로브 응답이 아닌)에 Basic variant Multi-Link element를 포함시키기 위해 디스커버리 컨텍스트에서 Multi-Link element의 사용 규칙에 정의된 규칙을 따라야한다.
MLD와 관련된 STA는 Multi-Link Control 필드의 서브필드를 통해 Multi-Link element의 Common Info 필드에 전달되는 서브필드의 존재를 표시해야 한다.
MLD와 관련된 STA는 MLD와 관련된 다른 STA의 전체 또는 부분 정보를 제공하기 위해 전송하는 Basic variant Multi-Link element에 Link Info 필드를 포함 할 수 있다.
MLD와 관련된 보고 STA은 Per-STA Profile 서브요소가 보고된 STA의 완전한 정보를 전달하는 경우 Per-STA Profile 서브요소의 STA Control 필드의 Complete Profile 서브필드를 1로 설정해야 한다(per-STA profile에 대한 상속 규칙에 따라). 그렇지 않으면 보고 STA은 경우 Per-STA Profile 서브요소의 STA Control 필드의 Complete Profile 서브필드를 0으로 설정해야 한다.
도 17은 per-STA profile이 완전한 정보를 포함할 때 Basic variant Multi-Link element의 일례를 나타낸다.
도 17은 per-STA profile이 완전한 정보를 전달할 때 상속(inheritance)을 나타낸다. 본 실시예는 MLD와 관련된 보고 STA에 의해 전송된 관리 프레임을 나타낸다. 관리 프레임은 괄호 안에 표시된 해당 요소 ID와 함께 여러 요소를 전달한다. 프레임은 또한 보고된 STA x에 대한 완전한 프로필을 전달하는 Basic variant Multi-Link element를 전달한다. STA x에 대한 per-STA profile은 해당 요소가 프레임에서 전달되는 해당 요소와 다른 값을 갖기 때문에 ID B를 가진 요소를 포함한다. 프로필에는 STA x에 고유한 ID Y 및 ID D가있는 요소도 포함된다. 또한 ID C 및 ID F를 가진 요소는 상속되며 STA x의 프로필에 포함되지 않는다. 이 두 요소의 값은 프레임에 포함된 값과 동일하다. 또한 ID A 및 ID E를 가진 요소는 해당 (확장) 요소 ID가 비상속(Non-Inheritance) 요소에 나열되므로 STA x에 적용할 수 없다.
본 실시예에서 제안하는 신규 element 또는 field는 아래와 같이 정의할 수 있다.
- Inclusion of a Link identifier 또는 Modification of the Link identifier: 이 정보는 AP MLD의 각 링크를 구분하기 위한 식별자 정보이다. 이 정보로써 AP의 BSSID, MAC address 등이 사용 될 수도 있다.
- Inclusion of a TID to link mapping info 또는 Modification of the TID to link mapping info: 이 정보는 각 AP 별 링크의 TID-to-link mapping 정보이다.
- Inclusion of an anchor link list 또는 Modification of the an anchor link list: 이 정보는 현재 AP MLD가 지원하는 anchor link의 리스트 정보이다. 이는 연결된 non-AP MLD 또는 non-AP STA이 anchor link로써 선택할 수 있는 anchor link의 set을 의미한다. Anchor link에 대해서는 앞서 설명하였다.
- Inclusion of an AP state 또는 Modification of the AP state: 이 정보는 현재 AP의 상태 정보를 의미한다. AP MLD의 각 AP는 상황에 따라 저전력을 위해 turn on 또는 turn off로 변경될 수 있다. 이것은 장치가 물리적으로 켜지거나 꺼지는 것을 의미한다. 이는 연결된 non-AP MLD의 STA 또는 non-AP STA이 사용할 수 있는 AP가 변경 또는 링크가 해제되는 것이기 때문에 중요한 정보로 알려주어야 한다.
- Inclusion of an AP link state 또는 Modification of the AP link state: 이 정보는 현재 AP의 링크 상태 정보를 의미한다. AP MLD의 각 AP는 상황에 따라 링크가 disable 또는 enable로 변경 될 수 있다. 이것은 위에서 언급한 AP state 처럼 AP가 물리적으로 꺼지거나 켜지는 것이 아닌, 논리적으로 링크를 켜고 끄는 것을 의미한다. 예를 들어, AP가 링크를 disable시키면 연결 STA은 그 링크를 사용할 수 없지만, AP가 장치를 turn off 한 것은 아니다. 따라서 이 정보 역시 non-AP MLD의 STA 또는 non-AP STA이 사용할 수 있는 AP 또는 링크가 변경되는 것이기 때문에 중요한 정보로 알려주어야 한다.
위에서 언급한 새롭게 정의된 정보들은 각각의 element 또는 field로 정의될 수도 있지만 모두 MLD의 multi-link와 연관된 특성으로 하나의 속성으로도 정의될 수 있다. 예를 들어,
- Inclusion of a Multi-link element 또는 Modification of the Multi-link element: 이 정보는 현재 802.11be에서 MLD 정의를 통해, multi-link와 관련한 다양한 특성들이 정의됨에 따라 critical update와 관련한 모든 정보들을 알려주기 위한 정보이다. 위와 같이 하나의 element 또는 field에 본 발명에서 신규 제안하는 요소들이 field 또는 subfield로 포함될 수도 있고 또는 각각 하나의 element 또는 field로 정의될 수도 있으며, 또는 각각의 특성에 따라 조합되어 정의될 수도 있다.
또한 본 명세서에서는 multi-link를 지원하는 MLD의 특성에 따라 자신의 critical update 뿐만 아니라 other AP의 정보들도 함께 전달할 수 있는 기능을 제안한다.
예를 들어 기존에는 AP가 자신에 대한 Critical update 발생시 연결된 STA에게 critical update가 발생한 경우 이에 대한 이벤트를 알려준다. 하지만, 802.11be에서는 other AP의 Critical update도 자신과 연결된 STA에게 영향을 줄 수 있기 때문에, AP MLD의 어떤 AP의 Critical update event 발생 시 연결된 non-AP MLD의 어떠한 enable 링크로 그 이벤트를 알려줄 수 있다. 이를 위해서 기존의 critical event를 전달하는 메시지에 AP MLD의 각 AP를 식별하기 위한 정보(e.g. element or field)가 추가로 정의되어야 한다.
AP MLD에 대한 critical update가 발생한 경우 이 정보를 알려줄 수 있는 방법은 아래와 같이 다양한 옵션으로 정의될 수 있다.
1) Implicit 방법: Change sequence로 알려주는 방법으로, AP가 Beacon frame을 통해 변경된 정보의 유무를 알려주는 방식이다. 따라서, 한 링크의 Beacon의 change sequence를 통해 변경된 정보가 있음을 확인한 STA은 해당 링크를 통해 변경된 정보를 수신하는 방법이다. 예를 들어, AP MLD의 특정 링크 간 STR capability 정보가 변경된 경우 현재 Enabled된 링크의 Beacon을 통해 변경 유무만을 알려주면, 이후 STA이 직접 관련 링크의 Beacon을 통해 상세 정보를 수신하는 방식이다.
2) Explicit 방법: 변경된 정보가 있을 때, enabled link를 통해 변경된 정보를 알려주는 방법이다. 예를 들어, AP MLD의 특정 링크 간 STR capability 정보가 변경된 경우 그 정보를 직접 지시하여 알려주는 방법이다.
이하에서는, 도 1 내지 도 17을 참조하여, 상술한 실시예를 설명한다.
도 18은 본 실시예에 따른 송신 MLD가 수신 MLD에게 멀티 링크 요소를 통해 중요 업데이트 정보를 송신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 18의 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 멀티 링크 요소의 공통 정보 필드에 포함된 정보들을 중요 업데이트 이벤트로 정의함으로써, 송신 MLD 내 다른 송신 STA(또는 AP)에 대한 중요 업데이트 정보를 상기 멀티 링크 요소의 변경(modification)을 통해 전달하는 방법 및 장치를 제안한다.
S1810 단계에서, 송신 MLD(Multi-link Device)는 멀티 링크 요소(Multi-Link element)를 생성한다.
S1820 단계에서, 상기 송신 MLD는 수신 MLD에게 제1 링크를 통해 상기 멀티 링크 요소를 송신한다. 상기 제1 링크는 앵커 링크(anchor link)일 수 있다.
상기 송신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 송신 STA(station) 및 제2 링크에서 동작하는 제2 송신 STA을 포함한다. 상기 수신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 수신 STA 및 상기 제2 링크에서 동작하는 제2 수신 STA을 포함할 수 있다.
상기 멀티 링크 요소는 공통 정보 및 링크 별 정보를 포함한다.
상기 공통 정보의 업데이트는 상기 송신 MLD의 중요 업데이트 이벤트(critical update event)에 포함된다. 즉, 본 실시예는 상기 멀티 링크 요소의 공통 정보를 변경(또는 업데이트)을 기존에 정의된 중요 업데이트 이벤트에 포함시킴으로써, 상기 공통 정보를 기반으로 상기 송신 MLD 내 다른 AP(제2 송신 STA)에 대한 중요 업데이트 정보를 전달하는 방법을 제안한다. 이로써, 802.11be 무선랜 시스템에서 정의된 멀티 링크 요소를 사용하여 다른 송신 STA의 중요 업데이트 이벤트(또는 파라미터 변경/생성)를 수신 STA에게 알릴 수 있으므로 효율적으로 수신 STA에게 필요한 필수 정보를 알릴 수 있다는 효과가 있다.
상기 공통 정보는 상기 송신 MLD에 포함되는 송신 STA이 공통적으로 가지는 정보일 수 있다. 본 실시예에서는 상기 공통 정보가 상기 제1 및 제2 송신 STA에게 공통적으로 해당되는 정보일 수 있다.
상기 공통 정보는 링크 식별자 정보, TID(Traffic Identifier)와 링크의 매핑 정보, 앵커 링크(anchor link)의 리스트 정보, 상기 송신 MLD의 상태 정보, 상기 송신 MLD의 링크 상태 정보, 상기 송신 MLD의 MAC(Media Access Control) 주소 정보 및 상기 송신 MLD의 MLD Capabilities 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 송신 STA에 대해 중요 업데이트가 발생하는 경우, 상기 공통 정보에 포함된 정보들의 값이 변경될 수 있다.
상기 제2 송신 STA에 대해 상기 공통 정보가 업데이트되는 경우에만, 상기 제2 송신 STA의 변경 시퀀스 숫자(change sequence number)가 증가될 수 있다. 상기 제2 송신 STA에 대해 상기 링크 별 정보가 업데이트되는 경우는 상기 제2 송신 STA의 변경 시퀀스 숫자가 증가되지 않는다. 상기 멀티 링크 요소의 공통 정보 필드는 상기 송신 MLD에 포함되는 송신 STA들의 공통된 정보이므로, 특정 송신 STA에 대한 공통 정보의 업데이트가 발생하는 경우 특정 송신 STA의 변경 시퀀스 숫자를 증가시킨다(예외적인 규칙을 적용). 본 실시예는 특정 송신 STA(또는 특정 링크)의 정보를 변경하는 것이 아닌 공통 정보를 변경하여 특정 송신 STA의 중요 업데이트를 알리는 방법을 제안한다.
상기 멀티 링크 요소는 비콘 프레임(Beacon frame) 또는 요청되지 않는 프로브 응답 프레임(unsolicited Probe Response frame)에 포함될 수 있다.
상기 공통 정보는 상기 제2 송신 STA에 대해 상기 공통 정보가 업데이트된 이후 다음 DTIM(Delivery Traffic Indication Map)을 수신하기 전까지 수신될 수 있다.
또한, 상기 수신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 수신 STA 및 상기 제2 링크에서 동작하는 제2 수신 STA을 포함할 수 있다.
상기 제1 수신 STA은 상기 변경된 공통 정보를 기반으로 상기 제2 송신 STA에 대한 중요 업데이트 정보를 확인할 수 있다.
상기 링크 별 정보는 상기 제1 수신 STA의 프로필(profile) 필드 및 상기 제2 수신 STA의 프로필 필드를 포함할 수 있다.
상기 수신 MLD는 상기 송신 MLD로부터 상기 제1 링크를 통해 상기 송신 MLD의 STR(Simultaneous Transmission and Reception) Capability 정보를 수신할 수 있다. 상기 송신 MLD의 STR Capability 정보는 상기 송신 MLD에 포함되는 송신 STA이 STR을 지원하는지 여부에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 송신 MLD의 STR Capability 정보는 비콘 프레임을 통해 수신되거나(implicit 방법) 직접 시그널링(direct signaling)으로 지시될 수 있다(explicit 방법).
도 19는 본 실시예에 따른 수신 MLD가 송신 MLD로부터 멀티 링크 요소를 통해 중요 업데이트 정보를 수신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 19의 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 멀티 링크 요소의 공통 정보 필드에 포함된 정보들을 중요 업데이트 이벤트로 정의함으로써, 송신 MLD 내 다른 송신 STA(또는 AP)에 대한 중요 업데이트 정보를 상기 멀티 링크 요소의 변경(modification)을 통해 전달하는 방법 및 장치를 제안한다.
S1910 단계에서, 수신 MLD(Multi-link Device)는 송신 MLD으로부터 제1 링크를 통해 멀티 링크 요소(Multi-Link element)를 수신한다. 상기 제1 링크는 앵커 링크(anchor link)일 수 있다.
S1920 단계에서, 상기 수신 MLD는 상기 멀티 링크 요소를 복호한다.
상기 송신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 송신 STA(station) 및 제2 링크에서 동작하는 제2 송신 STA을 포함한다. 상기 수신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 수신 STA 및 상기 제2 링크에서 동작하는 제2 수신 STA을 포함할 수 있다.
상기 멀티 링크 요소는 공통 정보 및 링크 별 정보를 포함한다.
상기 공통 정보의 업데이트는 상기 송신 MLD의 중요 업데이트 이벤트(critical update event)에 포함된다. 즉, 본 실시예는 상기 멀티 링크 요소의 공통 정보를 변경(또는 업데이트)을 기존에 정의된 중요 업데이트 이벤트에 포함시킴으로써, 상기 공통 정보를 기반으로 상기 송신 MLD 내 다른 AP(제2 송신 STA)에 대한 중요 업데이트 정보를 전달하는 방법을 제안한다. 이로써, 802.11be 무선랜 시스템에서 정의된 멀티 링크 요소를 사용하여 다른 송신 STA의 중요 업데이트 이벤트(또는 파라미터 변경/생성)를 수신 STA에게 알릴 수 있으므로 효율적으로 수신 STA에게 필요한 필수 정보를 알릴 수 있다는 효과가 있다.
상기 공통 정보는 상기 송신 MLD에 포함되는 송신 STA이 공통적으로 가지는 정보일 수 있다. 본 실시예에서는 상기 공통 정보가 상기 제1 및 제2 송신 STA에게 공통적으로 해당되는 정보일 수 있다.
상기 공통 정보는 링크 식별자 정보, TID(Traffic Identifier)와 링크의 매핑 정보, 앵커 링크(anchor link)의 리스트 정보, 상기 송신 MLD의 상태 정보, 상기 송신 MLD의 링크 상태 정보, 상기 송신 MLD의 MAC(Media Access Control) 주소 정보 및 상기 송신 MLD의 MLD Capabilities 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 송신 STA에 대해 중요 업데이트가 발생하는 경우, 상기 공통 정보에 포함된 정보들의 값이 변경될 수 있다.
상기 제2 송신 STA에 대해 상기 공통 정보가 업데이트되는 경우에만, 상기 제2 송신 STA의 변경 시퀀스 숫자(change sequence number)가 증가될 수 있다. 상기 제2 송신 STA에 대해 상기 링크 별 정보가 업데이트되는 경우는 상기 제2 송신 STA의 변경 시퀀스 숫자가 증가되지 않는다. 상기 멀티 링크 요소의 공통 정보 필드는 상기 송신 MLD에 포함되는 송신 STA들의 공통된 정보이므로, 특정 송신 STA에 대한 공통 정보의 업데이트가 발생하는 경우 특정 송신 STA의 변경 시퀀스 숫자를 증가시킨다(예외적인 규칙을 적용). 본 실시예는 특정 송신 STA(또는 특정 링크)의 정보를 변경하는 것이 아닌 공통 정보를 변경하여 특정 송신 STA의 중요 업데이트를 알리는 방법을 제안한다.
상기 멀티 링크 요소는 비콘 프레임(Beacon frame) 또는 요청되지 않는 프로브 응답 프레임(unsolicited Probe Response frame)에 포함될 수 있다.
상기 공통 정보는 상기 제2 송신 STA에 대해 상기 공통 정보가 업데이트된 이후 다음 DTIM(Delivery Traffic Indication Map)을 수신하기 전까지 수신될 수 있다.
또한, 상기 수신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 수신 STA 및 상기 제2 링크에서 동작하는 제2 수신 STA을 포함할 수 있다.
상기 제1 수신 STA은 상기 변경된 공통 정보를 기반으로 상기 제2 송신 STA에 대한 중요 업데이트 정보를 확인할 수 있다.
상기 링크 별 정보는 상기 제1 수신 STA의 프로필(profile) 필드 및 상기 제2 수신 STA의 프로필 필드를 포함할 수 있다.
상기 수신 MLD는 상기 송신 MLD로부터 상기 제1 링크를 통해 상기 송신 MLD의 STR(Simultaneous Transmission and Reception) Capability 정보를 수신할 수 있다. 상기 송신 MLD의 STR Capability 정보는 상기 송신 MLD에 포함되는 송신 STA이 STR을 지원하는지 여부에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 송신 MLD의 STR Capability 정보는 비콘 프레임을 통해 수신되거나(implicit 방법) 직접 시그널링(direct signaling)으로 지시될 수 있다(explicit 방법).
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 MLD(Multi-link Device)으로부터 제1 링크를 통해 멀티 링크 요소(Multi-Link element)를 수신하고; 및 상기 멀티 링크 요소를 복호한다.
본 명세서의 기술적 특징은 CRM(computer readable medium)을 기초로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에 의해 제안되는 CRM은 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)이다
상기 CRM은, 송신 MLD(Multi-link Device)으로부터 제1 링크를 통해 멀티 링크 요소(Multi-Link element)를 수신하는 단계; 및 상기 멀티 링크 요소를 복호하는 단계를 포함하는 동작(operations)을 수행하는 명령어(instructions)를 저장할 수 있다. 본 명세서의 CRM 내에 저장되는 명령어는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행(execute)될 수 있다. 본 명세서의 CRM에 관련된 적어도 하나의 프로세서는 도 1의 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)이거나, 도 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 MLD으로부터 제1 링크를 통해 멀티 링크 요소(Multi-Link element)를 수신하는 단계; 및
    상기 수신 MLD가, 상기 멀티 링크 요소를 복호하는 단계를 포함하되,
    상기 송신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 송신 STA(station) 및 제2 링크에서 동작하는 제2 송신 STA을 포함하고,
    상기 멀티 링크 요소는 공통 정보 및 링크 별 정보를 포함하고, 및
    상기 공통 정보의 업데이트는 상기 송신 MLD의 중요 업데이트 이벤트(critical update event)에 포함되는
    방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 공통 정보는 상기 송신 MLD에 포함되는 송신 STA이 공통적으로 가지는 정보이고,
    상기 공통 정보는 링크 식별자 정보, TID(Traffic Identifier)와 링크의 매핑 정보, 앵커 링크(anchor link)의 리스트 정보, 상기 송신 MLD의 상태 정보, 상기 송신 MLD의 링크 상태 정보, 상기 송신 MLD의 MAC(Media Access Control) 주소 정보 및 상기 송신 MLD의 MLD Capabilities 정보를 포함하는
    방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제2 송신 STA에 대해 상기 공통 정보가 업데이트되는 경우에만, 상기 제2 송신 STA의 변경 시퀀스 숫자(change sequence number)가 증가되는
    방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 멀티 링크 요소는 비콘 프레임(Beacon frame) 또는 요청되지 않는 프로브 응답 프레임(unsolicited Probe Response frame)에 포함되고,
    상기 공통 정보는 상기 제2 송신 STA에 대해 상기 공통 정보가 업데이트된 이후 다음 DTIM(Delivery Traffic Indication Map)을 수신하기 전까지 수신되는
    방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 수신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 수신 STA 및 상기 제2 링크에서 동작하는 제2 수신 STA을 포함하고,
    상기 제1 수신 STA이, 상기 변경된 공통 정보를 기반으로 상기 제2 송신 STA에 대한 중요 업데이트 정보를 확인하는 단계를 더 포함하는
    방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 링크 별 정보는 상기 제1 수신 STA의 프로필(profile) 필드 및 상기 제2 수신 STA의 프로필 필드를 포함하는
    방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 수신 MLD가, 상기 송신 MLD로부터 상기 제1 링크를 통해 상기 송신 MLD의 STR(Simultaneous Transmission and Reception) Capability 정보를 수신하는 단계를 더 포함하되,
    상기 송신 MLD의 STR Capability 정보는 비콘 프레임을 통해 수신되거나 직접 시그널링(direct signaling)으로 지시되는
    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 MLD으로부터 제1 링크를 통해 멀티 링크 요소(Multi-Link element)를 수신하고; 및
    상기 멀티 링크 요소를 복호하되,
    상기 송신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 송신 STA(station) 및 제2 링크에서 동작하는 제2 송신 STA을 포함하고,
    상기 멀티 링크 요소는 공통 정보 및 링크 별 정보를 포함하고, 및
    상기 공통 정보의 업데이트는 상기 송신 MLD의 중요 업데이트 이벤트(critical update event)에 포함되는
    수신 MLD.
  9. 무선랜 시스템에서,
    송신 MLD(Multi-link Device)가, 멀티 링크 요소(Multi-Link element)를 생성하는 단계; 및
    상기 송신 MLD가, 수신 MLD에게 제1 링크를 통해 상기 멀티 링크 요소를 송신하는 단계를 포함하되,
    상기 송신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 송신 STA(station) 및 제2 링크에서 동작하는 제2 송신 STA을 포함하고,
    상기 멀티 링크 요소는 공통 정보 및 링크 별 정보를 포함하고, 및
    상기 공통 정보의 업데이트는 상기 송신 MLD의 중요 업데이트 이벤트(critical update event)에 포함되는
    방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 공통 정보는 상기 송신 MLD에 포함되는 송신 STA이 공통적으로 가지는 정보이고,
    상기 공통 정보는 링크 식별자 정보, TID(Traffic Identifier)와 링크의 매핑 정보, 앵커 링크(anchor link)의 리스트 정보, 상기 송신 MLD의 상태 정보, 상기 송신 MLD의 링크 상태 정보, 상기 송신 MLD의 MAC(Media Access Control) 주소 정보 및 상기 송신 MLD의 MLD Capabilities 정보를 포함하는
    방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제2 송신 STA에 대해 상기 공통 정보가 업데이트되는 경우에만, 상기 제2 송신 STA의 변경 시퀀스 숫자(change sequence number)가 증가되는
    방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 멀티 링크 요소는 비콘 프레임(Beacon frame) 또는 요청되지 않는 프로브 응답 프레임(unsolicited Probe Response frame)에 포함되고,
    상기 공통 정보는 상기 제2 송신 STA에 대해 상기 공통 정보가 업데이트된 이후 다음 DTIM(Delivery Traffic Indication Map)을 수신하기 전까지 수신되는
    방법.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 수신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 수신 STA 및 상기 제2 링크에서 동작하는 제2 수신 STA을 포함하고,
    상기 제1 수신 STA이, 상기 변경된 공통 정보를 기반으로 상기 제2 송신 STA에 대한 중요 업데이트 정보를 확인하는 단계를 더 포함하는
    방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 링크 별 정보는 상기 제1 수신 STA의 프로필(profile) 필드 및 상기 제2 수신 STA의 프로필 필드를 포함하는
    방법.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 수신 MLD가, 상기 송신 MLD로부터 상기 제1 링크를 통해 상기 송신 MLD의 STR(Simultaneous Transmission and Reception) Capability 정보를 수신하는 단계를 더 포함하되,
    상기 송신 MLD의 STR Capability 정보는 비콘 프레임을 통해 수신되거나 직접 시그널링(direct signaling)으로 지시되는
    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:
    멀티 링크 요소(Multi-Link element)를 생성하고; 및
    수신 MLD에게 제1 링크를 통해 상기 멀티 링크 요소를 송신하되,
    상기 송신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 송신 STA(station) 및 제2 링크에서 동작하는 제2 송신 STA을 포함하고,
    상기 멀티 링크 요소는 공통 정보 및 링크 별 정보를 포함하고, 및
    상기 공통 정보의 업데이트는 상기 송신 MLD의 중요 업데이트 이벤트(critical update event)에 포함되는
    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)으로부터 제1 링크를 통해 멀티 링크 요소(Multi-Link element)를 수신하는 단계; 및
    상기 멀티 링크 요소를 복호하는 단계를 포함하되,
    상기 송신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 송신 STA(station) 및 제2 링크에서 동작하는 제2 송신 STA을 포함하고,
    상기 멀티 링크 요소는 공통 정보 및 링크 별 정보를 포함하고, 및
    상기 공통 정보의 업데이트는 상기 송신 MLD의 중요 업데이트 이벤트(critical update event)에 포함되는
    기록매체.
  18. 무선랜 시스템에서 장치에 있어서,
    메모리; 및
    상기 메모리와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    송신 MLD(Multi-link Device)으로부터 제1 링크를 통해 멀티 링크 요소(Multi-Link element)를 수신하고; 및
    상기 멀티 링크 요소를 복호하되,
    상기 송신 MLD는 상기 제1 링크에서 동작하는 제1 송신 STA(station) 및 제2 링크에서 동작하는 제2 송신 STA을 포함하고,
    상기 멀티 링크 요소는 공통 정보 및 링크 별 정보를 포함하고, 및
    상기 공통 정보의 업데이트는 상기 송신 MLD의 중요 업데이트 이벤트(critical update event)에 포함되는
    장치.
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