WO2022005215A1 - 멀티 링크를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말 - Google Patents

멀티 링크를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말 Download PDF

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WO2022005215A1
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tid
frame
station
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고건중
김상현
손주형
곽진삼
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주식회사 윌러스표준기술연구소
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication method using a multi-link and a wireless communication terminal using the same.
  • Wireless LAN technology is a technology that enables mobile devices such as smart phones, smart pads, laptop computers, portable multimedia players, and embedded devices to wirelessly access the Internet in a home, business, or specific service area based on wireless communication technology in a short distance. to be.
  • IEEE 802.11b supports a communication speed of up to 11 Mbps while using a frequency of the 2.4 GHz band.
  • IEEE 802.11a which was commercialized after IEEE 802.11b, uses a frequency of 5 GHz band instead of 2.4 GHz band, thereby reducing the influence on interference compared to the fairly crowded 2.4 GHz band, and using OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) technology. The communication speed was improved up to 54 Mbps.
  • IEEE 802.11a has a disadvantage in that the communication distance is shorter than that of IEEE 802.11b.
  • IEEE 802.11g uses a frequency of the 2.4 GHz band to achieve a communication speed of up to 54 Mbps and has received considerable attention as it satisfies backward compatibility. have the upper hand
  • IEEE 802.11n is a technical standard established to overcome the limitation on communication speed, which has been pointed out as a weakness in wireless LAN. IEEE 802.11n aims to increase the speed and reliability of the network and extend the operating distance of the wireless network. More specifically, IEEE 802.11n supports high throughput (HT) with a data processing rate of up to 540 Mbps or higher, and uses multiple antennas at both ends of the transmitter and receiver to minimize transmission errors and optimize data rates. It is based on MIMO (Multiple Inputs and Multiple Outputs) technology. In addition, this standard may use a coding method that transmits multiple duplicate copies to increase data reliability.
  • HT high throughput
  • MIMO Multiple Inputs and Multiple Outputs
  • IEEE 802.11ac supports a wide bandwidth (80MHz to 160MHz) at 5GHz frequency.
  • the IEEE 802.11ac standard is defined only in the 5GHz band, but for backward compatibility with existing 2.4GHz band products, the initial 11ac chipsets will also support operation in the 2.4GHz band.
  • the WLAN speed of multiple stations is at least 1 Gbps, and the maximum single link speed is at least 500 Mbps.
  • IEEE 802.11ad is a transmission standard that provides a speed of up to 7 Gbps using beamforming technology, and is suitable for high-bit-rate video streaming such as large-capacity data or uncompressed HD video.
  • the 60 GHz frequency band has a disadvantage in that it is difficult to pass through obstacles and can only be used between devices in a short distance.
  • the IEEE 802.11ax High Efficiency WLAN, HEW
  • HEW High Efficiency WLAN
  • high-frequency-efficiency communication must be provided indoors and outdoors in the presence of high-density stations and access points (APs), and various technologies have been developed to implement it.
  • IEEE 802.11be Extremely High Throughput, EHT
  • EHT Extremely High Throughput
  • An embodiment of the present invention aims to provide a wireless communication method using a multi-link and a wireless communication terminal using the same.
  • a multi-link device using a plurality of links includes: a transceiver; and a processor.
  • the processor includes a first PPDU including access category (AC) restriction signaling and a reverse direction (RD) grant from a station that is a transmission opportunity (TXOP) holder or a service period (SP) source in any one of the plurality of links ( physical layer protocol data unit), and transmits a second PPDU to the station in response to the first PPDU based on the AC restriction signaling in the one link.
  • the AC restriction signaling indicates whether a traffic identifier (TID) or AC of a frame included in the second PPDU is restricted.
  • TID traffic identifier
  • the multi-link device may transmit a frame based on the AC or TID mapped in any one link.
  • the AC restriction signaling indicates that any TID of the data frame included in the second PPDU is allowed and the multi-link device includes the data frame in the second PPDU
  • any of the A data frame corresponding to a TID mapped to any one link may be included in the second PPDU without including a data frame corresponding to a TID not mapped to one link in the second PPDU.
  • the multi-link device may transmit a frame based on the AC or TID mapped in any one link.
  • the AC restriction signaling indicates that the AC or TID of a frame included in the second PPDU is limited and the multi-link device includes a data frame in the second PPDU, mapping to any one link
  • the second PPDU does not include a data frame corresponding to a TID or AC of an AC or a priority lower than that of an AC or TID of a frame received from the station, but is mapped to one of the links, and is A data frame corresponding to a TID or AC having a priority equal to or higher than that of AC or TID of the received frame may be included in the second PPDU.
  • the priority of AC or TID of the frame received from the station may be the lowest priority among the priorities of the plurality of frames.
  • the processor may regard the AC of the management frame as a predetermined value.
  • the processor may determine the AC of the BlockAck frame based on the TID field of the BlockAck frame. Also, when the multi-link device includes the BlockAckReq frame in the second PPDU, the processor may determine the AC of the BlockAckReq frame based on the TID field of the BlockAckReq frame.
  • the AC restriction signaling may be included in a medium access control (MAC) header of a frame included in the PPDU including the RD grant.
  • MAC medium access control
  • an access category from a station that is a transmission opportunity (TXOP) holder or a service period (SP) source in any one of the plurality of links ) receiving a first physical layer protocol data unit (PPDU) including restriction signaling and a reverse direction (RD) grant; and transmitting a second PPDU to the station in response to the first PPDU based on the AC restriction signaling in the one link.
  • the AC restriction signaling indicates whether a traffic identifier (TID) or AC of a frame included in the second PPDU is restricted.
  • the multi-link device may transmit a frame based on the AC or TID mapped in any one link.
  • the AC restriction signaling indicates that any TID of the data frame included in the second PPDU may be allowed, and the multi-link device sends the second PPDU to the second PPDU.
  • a data frame is included, a data frame corresponding to the TID mapped to the one link is not included in the second PPDU, but a data frame corresponding to the TID mapped to the one link is included in the second PPDU. It may include the step of including in
  • the multi-link device may transmit a frame based on the AC or TID mapped in any one link.
  • the AC restriction signaling indicates that the AC or TID of a frame included in the second PPDU is limited, and the multi-link device includes a data frame in the second PPDU
  • the second PPDU does not include a data frame corresponding to a TID or AC of a priority lower than that of AC or TID of a frame not mapped to any one of the links or received from the station, and and including, in the second PPDU, a data frame mapped to a link of , and corresponding to a TID or AC having a priority equal to or higher than an AC or TID priority of a frame received from the station.
  • the priority of AC or TID of the frame received from the station may be the lowest priority among the priorities of the plurality of frames.
  • Transmitting the second PPDU to the station may include considering AC of a management frame as a predetermined value.
  • the transmitting of the second PPDU to the station includes: when the multi-link device includes a BlockAck frame in the second PPDU, determining an AC of a BlockAck frame based on a TID field of the BlockAck frame; In the case where the BlockAckReq frame is included in the second PPDU, the method may include determining the AC of the BlockAckReq frame based on the TID field of the BlockAckReq frame.
  • the AC restriction signaling may be included in a medium access control (MAC) header of a frame included in the PPDU including the RD grant.
  • MAC medium access control
  • An embodiment of the present invention provides a wireless communication method efficiently using a multi-link and a wireless communication terminal using the same.
  • FIG. 1 shows a wireless LAN system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows a wireless LAN system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG 3 shows the configuration of a station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 4 shows the configuration of an access point according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 schematically illustrates a process in which a station establishes a link with an access point.
  • FIG. 6 illustrates an example of a carrier sense multiple access (CSMA)/collision avoidance (CA) method used in wireless LAN communication.
  • CSMA carrier sense multiple access
  • CA collision avoidance
  • PPDU 7 illustrates an example of a format of various standard physical layer protocol data unit (PPDU) per generation.
  • PPDU physical layer protocol data unit
  • EHT Extremely High Throughput
  • PPDU Physical Protocol Data Unit
  • FIG. 9 shows a multi-link device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 shows frame exchange between a non-AP multi-link device and an AP multi-link device when TID-to-link mapping is configured according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 11 shows a frame exchange according to a reverse direction (RD) protocol according to an embodiment of the present invention.
  • RD reverse direction
  • FIG. 13 shows a frame format and a format of a signaling field of a frame according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 17 shows that RD exchange is performed when AC restriction is applied in a link to which TID-to-link mapping is applied according to another embodiment of the present invention.
  • 21 shows an RU configuration that can be allocated to one station in IEEE 802.11ax and an RU configuration that can be allocated to one station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 shows an OFDMA DL PPDU used in the IEEE 802.11ax standard and an embodiment of the present invention.
  • the length of the PPDU is limited according to an embodiment of the present invention.
  • 25 shows that a station performs channel access through a subchannel of a segment other than the main segment when the 20 MHz main channel is not idle according to an embodiment of the present invention.
  • 26 shows that the first AP of the multi-link device signals that the first AP can perform reception through a subchannel other than the 20MHz main channel through the second AP according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 shows that the AP of the AP multi-link device according to an embodiment of the present invention allows a station parked in a segment other than the 80 MHz main channel to perform a backoff procedure for uplink transmission in the parked segment.
  • a field and a subfield may be used interchangeably.
  • FIG. 1 shows a wireless LAN system according to an embodiment of the present invention.
  • the WLAN system includes one or more basic service sets (BSS), which indicate a set of devices that can communicate with each other by successfully synchronizing.
  • BSS basic service sets
  • the BSS can be divided into an infrastructure BSS (infrastructure BSS) and an independent BSS (IBSS), and FIG. 1 shows the infrastructure BSS among them.
  • infrastructure BSS infrastructure BSS
  • IBSS independent BSS
  • the infrastructure BSS (BSS1, BSS2) includes one or more stations (STA1, STA2, STA3, STA4, STA5), an access point (AP-1), which is a station providing a distribution service. , AP-2), and a distribution system that connects a plurality of access points (AP-1, AP-2) (Distribution System, DS).
  • BSS1, BSS2 includes one or more stations (STA1, STA2, STA3, STA4, STA5), an access point (AP-1), which is a station providing a distribution service. , AP-2), and a distribution system that connects a plurality of access points (AP-1, AP-2) (Distribution System, DS).
  • a station is an arbitrary device that includes a medium access control (MAC) and a physical layer interface to a wireless medium that comply with the provisions of the IEEE 802.11 standard, and in a broad sense, a non-access point ( Includes both non-AP stations as well as access points (APs). Also, in this specification, the term 'terminal' may be used to indicate a non-AP STA, an AP, or both.
  • the station for wireless communication includes a processor and a communication unit, and may further include a user interface unit and a display unit according to an embodiment.
  • the processor may generate a frame to be transmitted through the wireless network or process a frame received through the wireless network, and may perform various other processes for controlling the station.
  • the communication unit is functionally connected to the processor and transmits and receives frames through a wireless network for the station.
  • a terminal may be used as a term including a user equipment (UE).
  • An access point is an entity that provides access to a distribution system (DS) via a wireless medium for a station associated with it.
  • DS distribution system
  • the AP is used as a concept including a Personal BSS Coordination Point (PCP), and broadly speaking, a centralized controller, a base station (BS), a Node-B, a BTS (Base Transceiver System), or a site. It may include all concepts such as a controller.
  • PCP Personal BSS Coordination Point
  • the AP may also be referred to as a base wireless communication terminal
  • the base wireless communication terminal is a term including all of an AP, a base station, an eNB (eNodeB), and a transmission point (TP) in a broad sense.
  • the base wireless communication terminal may include various types of wireless communication terminals for allocating a communication medium resource and performing scheduling in communication with a plurality of wireless communication terminals.
  • a plurality of infrastructure BSSs may be interconnected through a distribution system (DS).
  • DS distribution system
  • ESSs extended service sets
  • FIG. 2 illustrates an independent BSS as a wireless LAN system according to another embodiment of the present invention.
  • the same or corresponding parts to the embodiment of Fig. 1 will be omitted redundant description.
  • BSS3 shown in FIG. 2 is an independent BSS and does not include an AP, all stations STA6 and STA7 are not connected to the AP.
  • the independent BSS is not allowed to access the distribution system and forms a self-contained network.
  • each of the stations STA6 and STA7 may be directly connected to each other.
  • the station 100 may include a processor 110 , a communication unit 120 , a user interface unit 140 , a display unit 150 , and a memory 160 .
  • the communication unit 120 transmits and receives wireless signals such as wireless LAN packets, and may be built-in or externally provided in the station 100 .
  • the communication unit 120 may include at least one communication module using different frequency bands.
  • the communication unit 120 may include communication modules of different frequency bands, such as 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, and 60 GHz.
  • the station 100 may include a communication module using a frequency band of 7.125 GHz or higher and a communication module using a frequency band of 7.125 GHz or lower.
  • Each communication module may perform wireless communication with an AP or an external station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding communication module.
  • the communication unit 120 may operate only one communication module at a time or a plurality of communication modules simultaneously according to the performance and requirements of the station 100 .
  • each communication module may be provided in an independent form, or a plurality of modules may be integrated into one chip.
  • the communication unit 120 may represent an RF communication module that processes a radio frequency (RF) signal.
  • RF radio frequency
  • the user interface unit 140 includes various types of input/output means provided in the station 100 . That is, the user interface unit 140 may receive a user input using various input means, and the processor 110 may control the station 100 based on the received user input. In addition, the user interface unit 140 may perform an output based on a command of the processor 110 using various output means.
  • the display unit 150 outputs an image on the display screen.
  • the display unit 150 may output various display objects such as content executed by the processor 110 or a user interface based on a control command of the processor 110 .
  • the memory 160 stores a control program used in the station 100 and various data corresponding thereto.
  • the control program may include an access program necessary for the station 100 to access an AP or an external station.
  • the processor 110 of the present invention may execute various commands or programs and process data inside the station 100 .
  • the processor 110 may control each unit of the above-described station 100 , and may control data transmission/reception between the units.
  • the processor 110 may execute a program for accessing the AP stored in the memory 160 and receive a communication setting message transmitted by the AP.
  • the processor 110 may read information on the priority condition of the station 100 included in the communication setup message, and request access to the AP based on the information on the priority condition of the station 100 .
  • the processor 110 of the present invention may refer to the main control unit of the station 100, and may refer to a control unit for individually controlling some components of the station 100, such as the communication unit 120, according to an embodiment.
  • the processor 110 may be a modem or a modulator and/or demodulator that modulates and demodulates a radio signal transmitted and received from the communication unit 120 .
  • the processor 110 controls various operations of wireless signal transmission and reception of the station 100 according to an embodiment of the present invention. Specific examples thereof will be described later.
  • the station 100 shown in FIG. 3 is a block diagram according to an embodiment of the present invention, and the separated blocks are logically divided into device elements. Accordingly, the elements of the above-described device may be mounted as one chip or a plurality of chips according to the design of the device. For example, the processor 110 and the communication unit 120 may be integrated into one chip or implemented as a separate chip. In addition, in an embodiment of the present invention, some components of the station 100 , such as the user interface unit 140 and the display unit 150 , may be selectively provided in the station 100 .
  • the AP 200 may include a processor 210 , a communication unit 220 , and a memory 260 .
  • the AP 200 may include a processor 210 , a communication unit 220 , and a memory 260 .
  • FIG. 4 redundant descriptions of parts identical to or corresponding to those of the station 100 of FIG. 3 among the configuration of the AP 200 will be omitted.
  • the AP 200 includes a communication unit 220 for operating the BSS in at least one frequency band.
  • the communication unit 220 of the AP 200 may also include a plurality of communication modules using different frequency bands. That is, the AP 200 according to an embodiment of the present invention may include two or more communication modules in different frequency bands, for example, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, and 60 GHz.
  • the AP 200 may include a communication module using a frequency band of 7.125 GHz or higher and a communication module using a frequency band of 7.125 GHz or lower.
  • Each communication module may perform wireless communication with a station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the communication module.
  • the communication unit 220 may operate only one communication module at a time or a plurality of communication modules simultaneously according to the performance and requirements of the AP 200 .
  • the communication unit 220 may represent an RF communication module that processes a radio frequency (RF) signal.
  • RF radio frequency
  • the memory 260 stores a control program used in the AP 200 and various data corresponding thereto.
  • the control program may include an access program for managing access of stations.
  • the processor 210 may control each unit of the AP 200 , and may control data transmission/reception between the units.
  • the processor 210 may execute a program for connection with a station stored in the memory 260 and transmit a communication setting message for one or more stations.
  • the communication setting message may include information on the access priority condition of each station.
  • the processor 210 performs connection establishment according to the connection request of the station.
  • the processor 210 may be a modem or a modulator and/or demodulator that modulates and demodulates a radio signal transmitted and received from the communication unit 220 .
  • the processor 210 controls various operations of wireless signal transmission and reception of the AP 200 according to an embodiment of the present invention. Specific examples thereof will be described later.
  • FIG. 5 schematically illustrates a process in which a station establishes a link with an access point.
  • the scanning step is a step in which the STA 100 acquires access information of the BSS operated by the AP 200 .
  • a passive scanning method in which information is obtained using only a beacon message S101 periodically transmitted by the AP 200, and a probe request by the STA 100 to the AP
  • an active scanning method for transmitting a probe request (S103) and receiving a probe response from the AP (S105) to obtain access information.
  • the STA 100 successfully receiving the radio access information in the scanning step transmits an authentication request (S107a), receives an authentication response from the AP 200 (S107b), and performs the authentication step do. After the authentication step is performed, the STA 100 transmits an association request (S109a) and receives an association response from the AP 200 (S109b) to perform the association step.
  • association basically means wireless coupling, but the present invention is not limited thereto, and coupling in a broad sense may include both wireless coupling and wired coupling.
  • the authentication server 300 is a server that processes 802.1X-based authentication with the STA 100 , and may exist physically coupled to the AP 200 or exist as a separate server.
  • FIG. 6 illustrates an example of a carrier sense multiple access (CSMA)/collision avoidance (CA) method used in wireless LAN communication.
  • CSMA carrier sense multiple access
  • CA collision avoidance
  • a terminal performing wireless LAN communication checks whether a channel is busy by performing carrier sensing before transmitting data. If a radio signal of a predetermined strength or higher is detected, it is determined that the corresponding channel is busy, and the terminal delays access to the corresponding channel. This process is called clear channel assessment (CCA), and the level at which a corresponding signal is detected is called a CCA threshold. If a radio signal greater than the CCA threshold value received by the terminal has the corresponding terminal as a receiver, the terminal processes the received radio signal. On the other hand, when no radio signal is detected in the corresponding channel or a radio signal having an intensity smaller than the CCA threshold is detected, the channel is determined to be in an idle state.
  • CCA clear channel assessment
  • each terminal having data to transmit performs a backoff procedure after a time in Inter Frame Space (IFS) such as AIFS (Arbitration IFS), PIFS (PCF IFS), etc. according to the situation of each terminal. do.
  • IFS Inter Frame Space
  • the AIFS may be used as a configuration to replace the existing DIFS (DCF IFS).
  • DCF IFS DIFS
  • Each terminal waits while decreasing the slot time as much as a random number determined for the corresponding terminal during the interval of the idle state of the channel, and the terminal that has exhausted all the slot time attempts access to the corresponding channel do. In this way, a period in which each terminal performs a backoff procedure is referred to as a contention window period.
  • the random number may be referred to as a backoff counter. That is, the initial value of the backoff counter is set by an integer that is a random number obtained by the terminal.
  • the UE may decrement the backoff counter by 1.
  • the terminal may be allowed to perform channel access on the corresponding channel. Accordingly, when the channel is idle during the AIFS time and the slot time of the backoff counter, the transmission of the UE may be allowed.
  • the corresponding terminal may transmit data through the channel.
  • the collided terminals receive a new random number and perform the backoff procedure again.
  • the random number newly allocated to each terminal may be determined within a range (2*CW) twice the range of random numbers previously allocated to the corresponding terminal (contention window, CW).
  • each terminal attempts to access by performing the backoff procedure again in the next contention window period, and in this case, each terminal performs the backoff procedure from the remaining slot time in the previous contention window period. In this way, each terminal performing wireless LAN communication can avoid collision with each other for a specific channel.
  • FIG. 7 shows an example of various standard generation-specific PLCP Protocol Data Unit (PPDU) formats. More specifically, FIG. 7(a) shows an embodiment of a legacy PPDU format based on 802.11a/g, FIG. 7(b) shows an embodiment of an HE PPDU format based on 802.11ax, and FIG. 7(c) shows an embodiment of a non-legacy PPDU (ie, EHT PPDU) format based on 802.11be. In addition, FIG. 7(d) shows the detailed field configuration of L-SIG and RL-SIG commonly used in the PPDU formats.
  • PPDU Protocol Data Unit
  • the preamble of the legacy PPDU includes a legacy short training field (L-STF), a legacy long training field (L-LTF), and a legacy signal field (L-SIG).
  • L-STF legacy short training field
  • L-LTF legacy long training field
  • L-SIG legacy signal field
  • the L-STF, L-LTF, and L-SIG may be referred to as a legacy preamble.
  • the preamble of the HE PPDU includes a Repeated Legacy Short Training field (RL-SIG), a High Efficiency Signal A field (HE-SIG-A), and a High Efficiency Signal (HE-SIG-B) in the legacy preamble.
  • B field a High Efficiency Short Training field (HE-STF), and a High Efficiency Long Training field (HE-LTF) are additionally included.
  • the RL-SIG, HE-SIG-A, HE-SIG-B, HE-STF, and HE-LTF may be referred to as a HE preamble.
  • a specific configuration of the HE preamble may be modified according to the HE PPDU format. For example, HE-SIG-B may be used only in the HE MU PPDU format.
  • the preamble of the EHT PPDU is a Repeated Legacy Short Training field (RL-SIG), a Universal Signal field (U-SIG), and an Extremely High Throughput Signal A field (EHT-SIG-A) in the legacy preamble.
  • EHT-SIG-A Extremely High Throughput Signal B field
  • EHT-STF Extremely High Throughput Short Training field
  • EHT-LTF Extremely High Throughput Long Training field
  • the RL-SIG, EHT-SIG-A, EHT-SIG-B, EHT-STF and EHT-LTF may be referred to as an EHT preamble.
  • the specific configuration of the non-legacy preamble may be modified according to the EHT PPDU format. For example, EHT-SIG-A and EHT-SIG-B may be used only in some of the EHT PPDU formats.
  • the L-SIG includes an L_RATE field and an L_LENGTH field.
  • the L_RATE field consists of 4 bits and indicates an MCS used for data transmission.
  • the L_RATE field is a 6/9/12/18/24/ combination of modulation methods such as BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM and inefficiencies such as 1/2, 2/3, and 3/4. Indicates a value of one of the transmission rates of 36/48/54 Mbps.
  • the L_RATE field is set to the minimum rate of 6 Mbps.
  • the legacy terminal and the non-legacy terminal may interpret the L_LENGTH field in different ways.
  • a method for a legacy terminal or a non-legacy terminal to interpret the length of the corresponding PPDU by using the L_LENGTH field is as follows.
  • 3 bytes ie, 24 bits
  • 4us which is one symbol duration of 64FFT.
  • the number of 64FFT reference symbols after L-SIG is obtained.
  • the length of the corresponding PPDU that is, the reception time (RXTIME)
  • RXTIME reception time
  • the length of the PPDU may be set to a maximum of 5.484 ms.
  • the non-legacy terminal transmitting the corresponding PPDU should set the L_LENGTH field as shown in Equation 2 below.
  • TXTIME is the total transmission time constituting the corresponding PPDU, as shown in Equation 3 below.
  • TX represents the transmission time of X.
  • the U-SIG Universal SIG
  • the U-SIG is a 64FFT-based OFDM 2 symbol and can transmit a total of 52 bits of information. Among them, 43 bits except for CRC/Tail 9 bits are largely divided into a VI (Version Independent) field and a VD (Version Dependent) field.
  • the VI bit maintains the current bit configuration in the future so that even if a PPDU of a subsequent generation is defined, current 11be terminals can obtain information about the corresponding PPDU through the VI fields of the corresponding PPDU.
  • the VI field consists of PHY version, UL/DL, BSS Color, TXOP, and Reserved fields.
  • the PHY version field is 3 bits and serves to sequentially classify 11be and subsequent generation WLAN standards into versions. 11be has a value of 000b.
  • the UL/DL field identifies whether the corresponding PPDU is an uplink/downlink PPDU.
  • BSS Color means an identifier for each BSS defined in 11ax, and has a value of 6 bits or more.
  • TXOP means the Transmit Opportunity Duration delivered in the MAC header. By adding it to the PHY header, the length of the TXOP including the corresponding PPDU can be inferred without the need to decode the MPDU, and has a value of 7 bits or more.
  • the VD field is signaling information useful only for the 11be version of the PPDU, and may be composed of a field commonly used for any PPDU format, such as a PPDU format and BW, and a field defined differently for each PPDU format.
  • the PPDU format is a delimiter that classifies EHT SU (Single User), EHT MU (Multiple User), EHT TB (Trigger-based), EHT ER (Extended Range) PPDU, and the like.
  • BW basic PPDU BW options of 20, 40, 80, 160 (80+80), 320 (160+160) MHz (BW that can be expressed in the form of an exponential power of 20*2 can be called basic BW) ) and various remaining PPDU BWs configured through Preamble Puncturing.
  • basic BW basic PPDU BW
  • 80 MHz may be signaled in a punctured form.
  • the punctured and modified channel shape may be signaled directly in the BW field, or may be signaled using the BW field and a field appearing after the BW field (eg, a field in the EHT-SIG field).
  • the puncturing mode can signal only 3 at most. If the BW field is 4 bits, since a total of 16 BW signaling is possible, the puncturing mode can signal a maximum of 11 BW signals.
  • the field located after the BW field varies depending on the type and format of the PPDU, the MU PPDU and the SU PPDU can be signaled in the same PPDU format, and a field for distinguishing the MU PPDU and the SU PPDU is located before the EHT-SIG field. and additional signaling for this may be performed.
  • both the SU PPDU and the MU PPDU include the EHT-SIG field
  • some fields not required in the SU PPDU may be compressed.
  • the information on the field to which compression is applied may be omitted or may have a size reduced from the size of the original field included in the MU PPDU.
  • the common field of the EHT-SIG may be omitted or replaced, or a user-specific field may be replaced or reduced to one, etc. may have a different configuration.
  • the SU PPDU may further include a compression field indicating whether compression is performed, and some fields (eg, RA field, etc.) may be omitted according to a value of the compression field.
  • some fields eg, RA field, etc.
  • the EHT-SIG field When a part of the EHT-SIG field of the SU PPDU is compressed, information to be included in the compressed field may be signaled together in an uncompressed field (eg, a common field, etc.). Since the MU PPDU is a PPDU format for simultaneous reception by multiple users, the EHT-SIG field must be transmitted after the U-SIG field, and the amount of signaled information may be variable. That is, since a plurality of MU PPDUs are transmitted to a plurality of STAs, each STA must recognize the location of the RU to which the MU PPDU is transmitted, the STA to which each RU is allocated, and whether the transmitted MU PPDU is transmitted to itself.
  • an uncompressed field eg, a common field, etc.
  • the AP must transmit the above information in the EHT-SIG field.
  • the U-SIG field signals information for efficiently transmitting the EHT-SIG field, which may be the number of symbols and/or the modulation method of the EHT-SIG field, MCS.
  • the EHT-SIG field may include information on the size and location of an RU allocated to each user.
  • a plurality of RUs may be allocated to an STA, and the plurality of RUs may or may not be consecutive. If the RUs allocated to the STA are not consecutive, the STA can efficiently receive the SU PPDU only by recognizing the RU punctured in the middle. Accordingly, the AP may transmit information on punctured RUs (eg, puncturing patterns of RUs, etc.) among RUs allocated to the STA in the SU PPDU.
  • punctured RUs eg, puncturing patterns of RUs, etc.
  • a puncturing mode field including information indicating whether a puncturing mode is applied and a puncturing pattern in a bitmap format may be included in the EHT-SIG field, and the puncturing mode field may appear within the bandwidth.
  • the form of a discontinuous channel may be signaled.
  • the type of the signaled discontinuous channel is limited, and the BW and discontinuous channel information of the SU PPDU are indicated in combination with the value of the BW field.
  • the STA can recognize the bandwidth allocated to it through the BW field included in the PPDU, and the U-SIG field or EHT-SIG field included in the PPDU.
  • a punctured resource among the allocated bandwidth can be recognized through the puncturing mode field of .
  • the terminal may receive the PPDU in the remaining resource units except for the specific channel of the punctured resource unit.
  • the plurality of RUs allocated to the STA may be configured with different frequency bands or tones.
  • the reason why only the limited type of discontinuous channel type is signaled is to reduce the signaling overhead of the SU PPDU. Since puncturing can be performed for each 20 MHz subchannel, if puncturing is performed on a BW having a large number of 20 MHz subchannels such as 80, 160, 320 MHz, in the case of 320 MHz, the remaining 20 MHz subchannels except for the primary channel.
  • the type of discontinuous channel (when only the edge 20 MHz punctured type is viewed as discontinuous) must be signaled by expressing whether or not 15 are used. As such, allocating 15 bits for signaling the discontinuous channel type of single-user transmission may act as an excessively large signaling overhead in consideration of the low transmission rate of the signaling part.
  • the present invention proposes a technique for signaling the discontinuous channel type of the SU PPDU, and shows the discontinuous channel type determined according to the proposed technique.
  • a scheme for signaling the primary 160 MHz and secondary 160 MHz puncturing types is proposed.
  • an embodiment of the present invention proposes a scheme for differentiating the configuration of the PPDU indicated by the preamble puncturing BW values according to the PPDU format signaled in the PPDU Format field. It is assumed that the length of the BW field is 4 bits, and in case of EHT SU PPDU or TB PPDU, EHT-SIG-A of 1 symbol is additionally signaled after U-SIG or EHT-SIG-A is not signaled at all. Therefore, in consideration of this, it is necessary to completely signal up to 11 puncturing modes through only the BW field of the U-SIG.
  • the BW field may be set to 1 bit to signal whether the PPDU uses a 20 MHz or 10 MHz band.
  • SIG-B which is a signaling field for simultaneous reception by multiple users, is essential, and SIG-B may be transmitted without a separate SIG-A after the U-SIG.
  • U-SIG needs to signal information for decoding SIG-B.
  • SIG-B MCS SIG-B MCS
  • SIG-B DCM Number of SIG-B Symbols
  • SIG-B Compression Number of EHT-LTF Symbols fields.
  • EHT Extremely High Throughput
  • PPDU Physical Protocol Data Unit
  • the PPDU may be composed of a preamble and a data part, and the format of one type of EHT PPDU may be distinguished according to the U-SIG field included in the preamble. Specifically, based on the PPDU format field included in the U-SIG field, whether the format of the PPDU is an EHT PPDU may be indicated.
  • the EHT SU PPDU is a PPDU used for single user (SU) transmission between the AP and a single STA, and an EHT-SIG-A field for additional signaling may be located after the U-SIG field.
  • SU single user
  • EHT Trigger-based PPDU format that is an EHT PPDU transmitted based on a trigger frame.
  • the EHT Trigger-based PPDU is an EHT PPDU transmitted based on the trigger frame, and is an uplink PPDU used for a response to the trigger frame.
  • the EHT-SIG-A field is not located after the U-SIG field.
  • the EHT MU PPDU is a PPDU used to transmit a PPDU to one or more STAs.
  • the HE-SIG-B field may be located after the U-SIG field.
  • FIG. 8(d) shows an example of an EHT ER SU PPDU format used for single-user transmission with an STA in an extended range.
  • the EHT ER SU PPDU may be used for single-user transmission with an STA of a wider range than the EHT SU PPDU described in FIG. 8A , and the U-SIG field may be repeatedly located on the time axis.
  • the EHT MU PPDU described in (c) of FIG. 8 may be used by the AP for downlink transmission to a plurality of STAs.
  • the EHT MU PPDU may include scheduling information so that a plurality of STAs can simultaneously receive the PPDU transmitted from the AP.
  • the EHT MU PPDU may deliver AID information of the receiver and/or the sender of the PPDU transmitted through the user specific field of the EHT-SIG-B to the STA. Accordingly, a plurality of terminals receiving the EHT MU PPDU may perform a spatial reuse operation based on AID information of a user-specific field included in the preamble of the received PPDU.
  • the resource unit allocation (RA) field of the HE-SIG-B field included in the HE MU PPDU is the configuration of the resource unit in a specific bandwidth (eg, 20 MHz, etc.) of the frequency axis (eg, , the division type of the resource unit) may be included. That is, the RA field may indicate the configuration of resource units divided in the bandwidth for transmission of the HE MU PPDU in order for the STA to receive the PPDU.
  • Information on the STA allocated (or designated) to each divided resource unit may be included in the user-specific field of the EHT-SIG-B and transmitted to the STA. That is, the user specific field may include one or more user fields corresponding to each divided resource unit.
  • a user field corresponding to at least one resource unit used for data transmission among a plurality of divided resource units may include an AID of a receiver or a sender, and the remaining resource units not performed for data transmission ( ), the user field may include a preset null STA ID.
  • a frame or a MAC frame may be used interchangeably with an MPDU.
  • the link is a physical path, and may be configured as one wireless medium that can be used to transmit a MAC service data unit (MSDU).
  • MSDU MAC service data unit
  • the wireless communication device can continue to communicate through the other link. In this way, the wireless communication device can usefully use a plurality of channels.
  • the wireless communication device simultaneously performs communication using a plurality of links, overall throughput may be increased.
  • a wireless communication method of a wireless communication device using a plurality of links will be described with reference to FIGS. 9 to 26 . First, a specific form of a wireless communication device using a plurality of links will be described with reference to FIG. 9 .
  • FIG. 9 shows a multi-link device according to an embodiment of the present invention.
  • a multi-link device may refer to a device having one or more affiliated stations.
  • a multi-link device may indicate a device having two or more associated stations.
  • the multi-link device can exchange multi-link elements.
  • the multi-link element includes information about one or more stations or one or more links.
  • the multi-link element may include a multi-link setup element to be described later.
  • the multi-link device may be a logical entity.
  • a multi-link device may have a plurality of associated stations.
  • the multi-link device may be referred to as a multi-link logical entity (MLLE) or a multi-link entity (MLE).
  • MLE multi-link logical entity
  • a multi-link device may have one MAC service access point (medium access control service access point, SAP) up to a logical link control (LLC).
  • SAP medium access control service access point
  • LLC logical link control
  • the MLD may have one MAC data service.
  • a plurality of stations included in the multi-link device may operate on a plurality of links. Also, a plurality of stations included in the multi-link device may operate on a plurality of channels. Specifically, a plurality of stations included in the multi-link device may operate on a plurality of different links or a plurality of different channels. For example, a plurality of stations included in the multi-link device may operate in a plurality of different channels of 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz.
  • the operation of the multi-link device may be referred to as a multi-link operation, an MLD operation, or a multi-band operation.
  • the multi-link device when the station affiliated with the far link device is an AP, the multi-link device may be referred to as an AP MLD. Also, when the station affiliated with the far link device is a non-AP station, the multi-link device may be referred to as a non-AP MLD.
  • non-AP MLD and AP-MLD each communicate using three links.
  • the AP MLD includes a first AP (AP1), a second AP (AP2), and a third AP (AP3).
  • the non-AP MLD includes a first non-AP STA (non-AP STA1), a second non-AP STA (non-AP STA2), and a third non-AP STA (non-AP STA3).
  • the first AP (AP1) and the first non-AP STA (non-AP STA1) communicate through a first link (Link1).
  • the second AP (AP2) and the second non-AP STA (non-AP STA2) communicate through a second link (Link2).
  • the third AP (AP3) and the third non-AP STA (non-AP STA3) communicate through a third link (Link3).
  • the multi-link operation may include a multi-link setup operation.
  • the multi-link configuration corresponds to the above-described association operation of the single-link operation, and may need to be preceded for frame exchange in the multi-link.
  • the multi-link device may obtain information necessary for multi-link setup from the multi-link setup element.
  • the multi-link setup element may include multi-link-related capability information.
  • the capability information may include information indicating whether any one of a plurality of devices included in the multi-link device can transmit and the other device can simultaneously perform reception.
  • the capability information may include information about a link that can be used by each station included in the MLD.
  • the capability information may include information about a channel that can be used by each station included in the MLD.
  • Multi-link establishment may be established through negotiation between peer stations. Specifically, multi-link setup may be performed through communication between stations without communication with the AP. In addition, the multi-link setting may be set through any one link. For example, even when the first to third links are configured through the multi-link, the multi-link setup may be performed through the first link.
  • a mapping between a traffic identifier (TID) and a link may be established. This will be described with reference to FIG. 10 .
  • FIG. 10 shows frame exchange between a non-AP multi-link device and an AP multi-link device when TID-to-link mapping is configured according to an embodiment of the present invention.
  • a frame corresponding to a TID of a specific value can be exchanged only through a predetermined link.
  • the mapping between the TID and the link may be set to be directional-based. For example, when a plurality of links are established between the first multi-link device and the second multi-link device, the first multi-link device is configured to transmit the frame of the first TID to the plurality of links, the first link, and the second multi-link device The device may be configured to transmit the frame of the second TID on the first link.
  • a default setting may exist in the mapping between the TID and the link. Specifically, when there is no additional configuration in the multi-link configuration, the multi-link device may exchange frames corresponding to the TID in each link according to the default configuration. In this case, the basic setting may be that all TIDs are exchanged in any one link.
  • TID is an ID that classifies traffic and data to support quality of service (QoS).
  • QoS quality of service
  • the TID may be used or allocated in a layer higher than the MAC layer.
  • the TID may indicate a traffic category (TC) and a traffic stream (TS).
  • TC traffic category
  • TS traffic stream
  • 16 TIDs can be distinguished.
  • the TID may be designated as any one of 0 to 15.
  • a TID value used may be differently designated according to an access policy, channel access, or medium access method. For example, when enhanced distributed channel access (EDCA) or hybrid coordination function contention based channel access (HCAF) is used, the value of the TID may be assigned from 0 to 7.
  • EDCA enhanced distributed channel access
  • HCAF hybrid coordination function contention based channel access
  • the TID may indicate user priority (UP).
  • UP may be designated according to TC or TS. UP may be allocated in a layer higher than MAC.
  • HCCA HCF controlled channel access
  • SPCA SPCA
  • the value of TID may be assigned from 8 to 15.
  • the TID may indicate the TSID.
  • HEMM or SEMM the value of TID may be assigned from 8 to 15.
  • the TID may indicate the TSID.
  • AC User priority (UP) and access category (AC) may be mapped.
  • AC may be a label for providing QoS in EDCA.
  • AC may be a label for indicating the EDCA parameter set.
  • the EDCA parameter or EDCA parameter set is a parameter used in channel contention of EDCA.
  • a QoS station may use AC to guarantee QoS.
  • AC may include AC_BK, AC_BE, AC_VI, and AC_VO.
  • Each of AC_BK, AC_BE, AC_VI, and AC_VO may represent a background, a best effort, a video, and a voice.
  • AC_BK, AC_BE, AC_VI, and AC_VO may be classified into lower ACs.
  • AC_VI may be subdivided into AC_VI primary and AC_VI alternate.
  • AC_VO may be subdivided into AC_VO primary and AC_VO alternate.
  • UP or TID may be mapped to AC.
  • each of 1, 2, 0, 3, 4, 5, 6, and 7 of the UP or TID may be mapped to each of AC_BK, AC_BK, AC_BE, AC_BE, AC_VI, AC_VI, AC_VO, and AC_VO.
  • each of 1, 2, 0, 3, 4, 5, 6, and 7 of the UP or TID may be mapped to AC_BK, AC_BK, AC_BE, AC_BE, AC_VI alternate, AC_VI primary, AC_VO primary, and AC_VO alternate, respectively.
  • 1, 2, 0, 3, 4, 5, 6, and 7 of the UP or TID may be sequentially high in priority. That is, page 1 may have a low priority, and page 7 may have a high priority. Accordingly, the priority may be increased in the order of AC_BK, AC_BE, AC_VI, and AC_VO.
  • each of AC_BK, AC_BE, AC_VI, and AC_VO may correspond to ACI (AC index) 0, 1, 2, and 3, respectively.
  • the mapping between TIDs and links may represent mappings between ACs and links. Also, the mapping between the link and the AC may indicate the mapping between the TID and the link.
  • a TID may be mapped to each of a plurality of links.
  • the mapping may be to designate a link through which traffic corresponding to a specific TID or AC can be exchanged.
  • a TID or AC that can be transmitted for each transmission direction in the link may be designated.
  • a default setting may exist in the mapping between the TID and the link. Specifically, when there is no additional configuration in the multi-link configuration, the multi-link device may exchange frames corresponding to the TID in each link according to the default configuration. In this case, the basic setting may be that all TIDs are exchanged in any one link. Any TID or AC can always be mapped to at least one link at any time. Management frames and control frames can be transmitted on all links.
  • a frame When a link is mapped to a TID or AC, a frame may be transmitted in the corresponding link based on the TID or AC mapped to the corresponding link. Specifically, when a link is mapped to a TID or AC, only a frame corresponding to the TID or AC mapped to the link in the corresponding link may be transmitted. Therefore, when a link is mapped to a TID or AC, a frame that is not mapped to the corresponding link and does not correspond to a TID or AC in the corresponding link cannot be transmitted. If the link is mapped to a TID or AC, the ACK may also be transmitted based on the link to which the TID or AC is mapped.
  • the block ACK agreement may be determined based on the mapping between the TID and the link.
  • the mapping between the TID and the link may be determined based on block ACK agreement.
  • a block ACK agreement may be established for a TID mapped to a specific link.
  • the AP multi-link device includes a first AP (AP 1) and a second AP (AP 2).
  • the non-AP multi-link device includes a first station STA 1 and a second station STA 2 .
  • a first AP (AP 1) and a first station (STA 1) are associated with a first link (Link 1), and a second AP (AP 2) and a second station (STA 2) are connected to a second link ( In Link 2), it is associated with . All TIDs are mapped to the first link (Link 1), and TIDs corresponding to AC_VO or AC_VO are mapped to the second link (Link 2).
  • TIDs may be exchanged in the first link Link 1
  • TIDs corresponding to AC_VO may be exchanged in the second link Link 2
  • exchange of data not corresponding to AC_VO in the second link (Link 2) may not be allowed.
  • an AC or TID having a high priority may be mapped to a link in which a relatively small number of stations operate or a link having a good channel state.
  • the station can be kept in the power saving state for a longer period of time.
  • FIG 11 shows a frame exchange according to a reverse direction (RD) protocol according to an embodiment of the present invention.
  • RD reverse direction
  • frames may be exchanged according to a reverse direction protocol.
  • a station that is a transmit opportunity (TXOP) holder may be allowed to transmit a frame to a responder, and transmit a frame to a station whose responder is a TXOP holder.
  • TXOP transmit opportunity
  • a station that is not a TXOP holder receives an RD grant (RDG) from a station that is a TXOP holder
  • RDG RD grant
  • the station that is not a TXOP holder may transmit a frame to a station that is a TXOP holder within the corresponding TXOP. That is, the station receiving the RDG may transmit a frame to the TXOP holder station without a separate contention procedure-based channel access or backoff procedure.
  • a station transmitting the RDG may be referred to as an RD initiator, and a station receiving the RDG may be referred to as an RD responder.
  • the exchange of frames according to the RD protocol may be referred to as an RD exchange or an RD exchange sequence.
  • HT station, VHT station, HE station, EHT station, DMG station and S1G (Sub 1 GHz) station may support RD exchange.
  • the station may signal whether the station can act as an RD responder. Specifically, the station may signal whether the station can operate as an RD responder by using a subfield of the HT Extended Capabilites field of the HE Capabilities element. In this case, the subfield may be referred to as an RD Responder field. In another specific embodiment, the station may signal whether the station can operate as an RD responder using a subfield of the 6GHz Band Capabilities element or the 6GHz Band Capabilities element. If the station has signaled that it cannot operate as the RD responder, it may not be allowed to transmit the RD grant to the station.
  • the station may use at least one of the RDG/More PPDU subfield and the AC constraint subfield to signal information about the RD exchange.
  • the RDG/More PPDU subfield and the AC constraint subfield may be included in the HTC field.
  • the HTC field may be a high throughput control field.
  • a frame including the HTC field may be referred to as a +HTC frame.
  • an MPDU corresponding to a frame including the HTC field may be referred to as a +HTC MPDU.
  • the CAS Control subfield may include at least one of an RDG/More PPDU subfield and an AC Constraint subfield.
  • RD exchange may be performed as follows.
  • the RD initiator may transmit a PPDU including the RDG to the RD responder.
  • the RD initiator may be a TXOP holder or a service period (SP) source.
  • Whether the RDG is included may be signaled by the RDG/More PPDU subfield described above.
  • the RDG/More PPDU subfield may indicate that the PPDU including the RDG/More PPDU subfield includes the RDG.
  • the RDG/More PPDU subfield may indicate that a PPDU including the RDG/More PPDU subfield does not include an RDG.
  • the station receiving the RDG may transmit the PPDU immediately after the PPDU including the RDG. That is, the station receiving the RDG may transmit the PPDU without a separate contention procedure-based channel access.
  • the interval between the PPDU including the RDG and the PPDU transmitted by the station receiving the RDG may be a short interframe space (SIFS) or a reduced interframe space (RIFS).
  • immediately and immediately may refer to a predetermined time interval.
  • the predetermined time interval may be SIFS or RIFS.
  • the station receiving the RDG may transmit a PPDU to the RD initiator. That is, the PPDU transmitted by the station receiving the RDG may include a frame in which the RD initiator is the intended recipient.
  • the station receiving the RDG may transmit a plurality of PPDUs.
  • One or more PPDUs transmitted by the station receiving the RDG after receiving the PPDU including the RDG may be referred to as an RD response or an RD response burst.
  • a station that receives the RDG and transmits a PPDU that is, a station that transmits an RD response or an RD response may be referred to as an RD responder.
  • the RD responder may continuously transmit a plurality of PPDUs.
  • the RD responder may transmit one PPDU and immediately transmit the PPDU.
  • the RD responder may signal whether the PPDU is additionally transmitted immediately after the PPDU including the frame in the frame included in the PPDU. That is, the RD responder may signal whether the PPDU is additionally transmitted at an interval between the PPDU and the SIFS or RIFS in the frame included in the PPDU.
  • the RDG/More PPDU subfield described above may be used.
  • the RDG/More PPDU subfield transmitted by the RD initiator may indicate RDG
  • the RDG/More PPDU subfield transmitted by the RD responder may indicate whether additional PPDUs will be transmitted after the PPDU including the RDG/More PPDU.
  • the RD response may include at most one immediate BlockACK frame or an ACK frame.
  • the RD initiator may transmit an acknowledgment (ACK) to the RD responder. Specifically, the RD initiator may transmit an ACK to the RD responder immediately after the RD response.
  • ACK acknowledgment
  • a plurality of RD exchange sequences may be included in one TXOP or SP.
  • the RD initiators of the plurality of RD exchange sequences may be the same, and the RD responders of the plurality of RD exchange sequences may be different from each other.
  • one RD responder may participate in a plurality of RD exchange sequences.
  • the RD responder may transmit a PPDU transmitted to a plurality of stations as an RD response.
  • the RD response may include a VHT MU PPDU.
  • the RD responder may include a HE MU PPDU.
  • the RD responder may include an EHT AP.
  • the RD responder may transmit an RD response including a trigger frame.
  • the trigger frame may be limited to a trigger frame that triggers the transmission of the RD initiator.
  • the trigger frame may indicate a frame including a triggered response scheduling (TRS) field as well as a trigger frame.
  • the station may transmit a trigger based (TB) PPDU in response to the PPDU including the trigger frame.
  • the interval between the PPDU including the trigger frame and the TB PPDU may be SIFS.
  • the AC or TID of the frame that the RD responder can transmit in the RD response may be limited.
  • the RD initiator may signal whether the AC or TID of the frame that the RD responder can transmit in the RD response or RD response burst is limited.
  • the RD initiator may use the AC Constraint subfield to signal whether the AC or TID of the frame that the RD responder can transmit in the RD response is restricted.
  • the RD initiator acquires a TXOP through enhanced distributed channel access (EDCA) channel access
  • EDCA enhanced distributed channel access
  • the RD initiator may not be allowed to request a frame other than a frame for ACK (acknowledgement) from the RD responder. Accordingly, the RD initiator may not request a frame other than a frame for ACK (acknowledgement) from the RD responder.
  • the frame for acknowledgment (ACK) may include at least one of an ACK frame, a compressed BlockAck frame, an Extended Compressed Block frame, and a Multi-STA BlockAck frame.
  • the RD initiator may transmit the PPDU immediately after the RD response. Specifically, when the RD initiator receives a frame that may include the HT control field from the RD responder and the frame does not include the HT control field, the RD initiator may transmit a PPDU immediately after the RD response. In another specific embodiment, when receiving a frame requesting an immediate response from the RD initiator RD responder, the RD initiator may transmit a PPDU immediately after the RD response.
  • the RD initiator may transmit the PPDU. Specifically, when the RD initiator does not receive a response to the PPDU including the RDG within a predetermined time, the RD initiator may transmit the PPDU from the PPDU including the RDG after a predetermined time. Specifically, the RD initiator may transmit the PPDU after the PIFS from when the PPDU including the RDG is transmitted. In addition, the RD initiator may perform channel sensing before transmitting the PPDU, and transmit the PPDU only when the channel is idle. This may be a part of an error recovery operation of the RD initiator.
  • the RD responder can perform the RD response within the following conditions.
  • the RD responder may transmit the RD response regardless of a set network allocation vector (NAV).
  • NAV network allocation vector
  • the RD responder may perform the RD response only within the TXOP or SP obtained by the RD initiator.
  • the RD responder may obtain the duration of the TXOP or the duration of the SP from the MAC header of the frame included in the PPDU including the RDG.
  • the RD responder may obtain the duration of the TXOP or the duration of the SP from the Duration/ID field of the MAC header of the frame included in the PPDU including the RDG.
  • the frames that the RD responder can transmit in the RD response may be limited.
  • the frames that the RD responder can transmit in the RD response include a frame for ACK (acknowledgement), a QoS data frame, a Qos Null frame, a management frame, and It may be limited to a basic trigger frame.
  • the frame for acknowledgment (ACK) may include at least one of an ACK frame, a compressed BlockAck frame, an Extended Compressed Block frame, and a Multi-STA BlockAck frame.
  • the intended recipient of at least one frame included in the RD response may be limited to the RD initiator.
  • the intended recipient of the frame may be indicated by the MAC address.
  • the station corresponding to the MAC address indicated by the Address 1 field of the frame may be the intended recipient of the frame.
  • a station triggering transmission of a trigger frame may be an intended recipient of the trigger frame.
  • the RD responder may transmit only a PPDU having a width equal to or smaller than the channel width of the PPDU including the RDG.
  • the RD responder may determine the channel width of the PPDU including the RDG with the value of CH_BANDWIDTH of the RXVECTOR obtained when the PPDU including the RDG is received.
  • the RD responder may include a BlockAck frame in the first PPDU of the RD response.
  • the RD responder may signal that an additional PPDU is transmitted in a PPDU other than the last PPDU of the RD response.
  • the RD responder may set the value of the RDG/More PPDU field of a PPDU other than the last PPDU of the RD response to indicate that an additional PPDU is to be transmitted.
  • the RD responder may set the value of the RDG/More PPDU field of a PPDU other than the last PPDU of the RD response to indicate that no additional PPDU is transmitted. In this case, when the value of the RDG/More PPDU field is 1, it may indicate that an additional PPDU is transmitted. In addition, when the value of the RDG/More PPDU field is 0, it may indicate that no additional PPDU is transmitted. In addition, after the RD responder transmits a PPDU including a frame requesting an immediate response, it may not be allowed to transmit an additional PPDU.
  • the RD responder when the RD responder transmits a PPDU including a frame requesting a response, it may signal that an additional PPDU is not transmitted. In addition, after the RD responder signals that the additional PPDU is not transmitted, the RD responder may not transmit the additional PPDU in the RD response.
  • the RD responder may set a field of the trigger frame to not require channel sensing in response to the trigger frame. Specifically, the RD responder may set the CS Required field of the trigger frame to 1.
  • the trigger frame may be a basic trigger frame.
  • the TID or AC of the frame included in the PPDU transmitted by the RD responder in the RD response may be limited.
  • the RD Responder may include in the PPDU of the RD Response a frame corresponding to the same AC as the AC of the frame containing the RDG. have.
  • the RD initiator sets the RDG/More subfield to 1 and sets the value of the AC constraint subfield to 1
  • the RD responder sends a frame corresponding to the same AC as the AC of the frame including the RDG of the RD response. It can be included in the PPDU.
  • the RD Responder indicates that the Preferred AC subfield of the trigger frame included in the RD response is the same AC as the AC of the frame containing the RDG.
  • the Preferred AC subfield may indicate an AC recommendation of an MPDU included in a PPDU transmitted in response to a frame including the Preferred AC subfield.
  • the Preferred AC subfield may indicate an AC having the lowest priority among ACs recommended as ACs of an MPDU included in a PPDU transmitted in response to a frame including the Preferred AC subfield.
  • the Preferred AC subfield may be included in the trigger frame.
  • the Preferred AC subfield may be included in the basic trigger frame.
  • the first station STA A is an RD initiator.
  • the second station STA B and the third station STA C may be RD responders.
  • 8 PPDU exchanges are performed during TXOP.
  • a first station (STA A) transmits a PPDU including a QoS data frame to which a second station (STA B) is an intended recipient.
  • the Ack Policy field of the QoS data frame indicating the response rule for the data frame may be set to an implicit BlockAck Request indicating that an immediate response is requested using the BlockAck frame.
  • the RDG/More PPDU subfields of the two QoS data frames included in the PPDU indicate the RDG.
  • the Duration/ID field of the QoS data frame indicates the duration of the remaining (remaining) TXOP.
  • the second station (STA B) transmits a PPDU including a BlockAck frame, which is a +HTC frame, to the first station (STA A).
  • the value of the RDG/More PPDU field of the BlockAck frame is set to 1 to signal that an additional PPDU is transmitted immediately after transmission of the PPDU including the BlockAck frame.
  • the second station (STA B) transmits a PPDU including the QoS data frame to the first station (STA A).
  • the second station STA B sets the value of the RDG/More PPDU subfield of the QoS data frame to 0 to signal that an additional PPDU is not transmitted immediately after transmission of the PPDU including the BlockAck frame.
  • the first station (STA A) regains control of the TXOP.
  • the first station STA 1 transmits a PPDU including a BlockAck frame for the second station STA B.
  • the BlockAck frame may include an ACK for the QoS data frame transmitted in the second and third PPDU exchanges.
  • the first station (STA A) transmits a PPDU including a QoS data frame to which the third station (STA C) is an intended recipient.
  • the Ack Policy field of the QoS data frame may be set to an implicit BlockAck Request.
  • the first station (STA A) signals the RDG by setting the RDG/More PPDU subfields of two QoS data frames included in the PPDU to 1.
  • the Duration/ID field of the QoS data frame indicates the duration of the remaining (remaining) TXOP.
  • the third station (STA C) transmits to the first station (STA A) a PPDU including a BlockAck frame, which is a +HTC frame, and a QoS data frame.
  • the third station (STA C) sets the Ack policy field of the QoS data frame to an implicit BlockAck Request.
  • the third station (STA C) sets the value of the RDG/More PPDU subfield of the QoS data frame to 0 to signal that an additional PPDU is not transmitted immediately after transmission of the PPDU including the BlockAck frame.
  • the first station (STA A) regains control of the TXOP.
  • the first station (STA A) transmits a PPDU including a BlockAck frame for the third station (STA C).
  • the BlockAck frame may include an ACK for the QoS data frame transmitted in the sixth PPDU exchange.
  • the first station (STA A) signals the RDG by setting the RDG/More PPDU subfield of the BlockAck frame included in the PPDU to 1.
  • the third station (STA C) transmits a PPDU including two QoS data frames that are +HTC frames to the first station (STA A).
  • the third station (STA C) sets the Ack policy field of the QoS data frame to an implicit BlockAck Request.
  • the third station (STA C) sets the value of the RDG/More PPDU subfield of the QoS data frame to 0 to signal that an additional PPDU is not transmitted immediately after transmission of the PPDU including the BlockAck frame.
  • the first station (STA A) transmits to the third station (STA C) a PPDU including a BlockAcK frame including an ACK for the QoS data frame transmitted in the eighth PPDU exchange.
  • the AC or TID of the frame included in the PPDU transmitted by the RD responder in the RD response may be limited. This may be because the TXOP holder may have obtained the TXOP by using a channel access parameter corresponding to a specific AC, so it may be in consideration of equity with other stations.
  • the AC or TID restriction of the frame included in the PPDU transmitted in this RD response will be described in detail with reference to FIG. 12 .
  • an AC or TID constraint of a frame included in a PPDU transmitted in an RD response is referred to as an AC constraint.
  • AC restriction signaling may indicate that the TID of the data frame included in the PPDU of the RDG response is not restricted. That is, the AC restriction signaling may signal that any TID data frame may be included in the PPDU of the RDG response. In addition, the AC restriction signaling may indicate that the AC or TID of a frame included in the PPDU of the RDG response may be restricted. Specifically, in the AC restriction signaling, the AC or TID of the frame included in the PPDU of the RDG response may be limited to the AC or TID value indicated by the RD initiator.
  • the AC restriction signaling may indicate that the AC or TID of the data frame included in the PPDU of the RDG response is limited to a value set based on the TID or AC of the frame received from the RD initiator.
  • the AC restriction signaling may indicate that the AC or TID of the data frame included in the PPDU of the RDG response is limited to the TID or AC of the frame received from the RD initiator.
  • AC restriction signaling may indicate that the AC or TID of the frame included in the PPDU of the RDG response is limited to the TID or AC having the same or higher priority than the TID or AC of the frame received from the RD initiator. .
  • the frame received from the RD initiator may indicate the last frame received from the RD initiator.
  • the frame received from the RD initiator is the TID or AC having the lowest priority among the TID or AC of the frame received from the RD initiator.
  • the RD responder may regard the AC of the management frame as a predetermined value.
  • the preset value may be AC_VO.
  • the RD responder may determine the AC of the BlockAckReq frame based on the TID field of the BlockAckReq frame, and may determine the AC of the BlockAck frame as the basis indicated by the TID field of the BlockAck frame.
  • the RD responder may determine the AC of the BlockAckReq frame as the AC of the TID indicated by the TID field of the BlockAckReq frame, and the AC of the BlockAck frame as the AC of the TID indicated by the TID field of the BlockACk frame.
  • the TID field of the BlockACk frame and the BlockACkReq frame may indicate the TID through which the ACK is transmitted.
  • the RD initiator may not be allowed to set the RDG of the frame. Specifically, when the RD initiator transmits a frame in which AC cannot be determined, it may not be allowed for the RD initiator to set the RDG/More PPDU field of the corresponding frame to 1.
  • AC constraint signaling may be indicated by the above-described AC Constraint subfield.
  • the AC Constraint subfield may indicate that the TID of the data frame included in the PPDU of the RDG response is not limited.
  • the AC Constraint subfield may indicate that the TID or AC of a frame included in the PPDU of the RDG response is restricted.
  • the RD initiator transmits the QoS data frame of AC_BE to the RD responder through the PPDU including the RDG.
  • the RD initiator sets the value of the AC restriction field to 1 to indicate that the TID or AC of the data frame included in the PPDU of the RD response is restricted. Since the TID or AC of the data frame included in the PPDU of the RD response is limited, the RD responder includes the QoS data frame corresponding to AC_BE in the PPDU of the RD response.
  • FIG. 13 shows a frame format and a format of a signaling field of a frame according to an embodiment of the present invention.
  • the MAC frame may include a MAC header, a frame body, and an FCS.
  • the MAC header may include at least one of the above-described RDG/More PPDU subfield and AC Constraint subfield.
  • the MAC header may include a Frame Control field, a Duration/ID field, a MAC address field, a Sequence Control field, a QoS Control field, and an HT Control field.
  • the Frame Control field may include a Type subfield and a Subtype subfield. Each of the Type subfield and the Subtype subfield may indicate the type and subtype of a frame.
  • the Frame Control field may include the +HTC subfield, and the +HTC subfield may indicate whether a frame including the Frame Control field includes the HT Control field.
  • the Duration/ID field may indicate a duration. When the frame including the Duration/ID field is not a PS-Poll frame, the Duration/ID field indicates the duration.
  • the station receiving the MAC frame may set the NAV based on the duration indicated by the Duration/ID field.
  • the Duration/ID field may indicate an ID, for example, AID.
  • the Duration/ID field may indicate an ID.
  • the MAC address field may include one or more address fields.
  • the Address field indicates a MAC address.
  • the address field is at least one of a basic service set identifier (BSSID) field, a source address (SA) field, a destination address (DA) field, a transmitting STA address or transmitter address (TA) field, and a receiving STA address or receiver address (RA) field.
  • BSSID basic service set identifier
  • SA source address
  • DA destination address
  • TA transmitting STA address or transmitter address
  • RA receiving STA address or receiver address
  • the Sequence Control field may indicate a fragment number or a sequence number corresponding to a MAC frame including the Sequence Control field.
  • the QoS Control field includes the TID of the MAC frame including the QoS Control field, the Ack Policy corresponding to the MAC frame including the QoS Control field, the TXOP limit, and the station transmitting the MAC frame including the QoS Control field.
  • the QoS Control field may include at least one of the above-described RDG/More PPDU subfield and AC Constraint subfield.
  • the QoS Control field included in the DMG PPDU may include the above-described RDG/More PPDU subfield and AC Constraint subfield.
  • the HT Control field may include at least one of the aforementioned RDG/More PPDU subfield and AC Constraint subfield.
  • the HT Control field may consist of 4 octets, that is, 32-bits.
  • the MAC header and fields included in the MAC header may have a preset length.
  • the Frame Body field includes contents of the MAC frame.
  • the Frame Body field may include information corresponding to a frame type and a subtype.
  • the FCS field indicates a frame check sequence (FCS) of a MAC frame including the FCS field.
  • FCS frame check sequence
  • the value of the FCS field may be an FCS obtained based on the values of the MAC header and Frame Body field.
  • the station receiving the MCA frame may determine whether MAC frame reception is successful based on the value of the FCS field.
  • the HT Control field may include at least one of an AC Constraint subfield and an RDG/More PPDU subfield.
  • the HT Control field may be composed of 32 bits (B0 to B31).
  • B30 and B31 may be an AC Constraint subfield and an RDG/More PPDU subfield, respectively.
  • the format of the HT Control field may vary depending on the format of the PPDU including the HT Control field.
  • the previously described HT Control field may be an HT variant included in the HT PPDU or a VHT variant included in the VHT PPDU.
  • the format of the HT Control field may include an HE variant included in the HE PPDU or an EHT variant included in the EHT PPDU.
  • the HE variant may indicate a variant of the HT Control field included in the PPDU introduced in the 802.11ax standard or later version of the standard.
  • the HT Control field may include signaling indicating which variant the HT Control field is. For example, some bits of the HT Control field may indicate which variant the HT Control field is.
  • B0 When the value of B0 is 0, B0 may indicate that the HT Control field is an HT variant.
  • B0 value When the B0 value is 1, B0 may indicate that the HT Control field is a VHT variant, an HE variant, or an EHT variant.
  • B0 value is 1 and the B1 value is 0, B0 and B1 may indicate that the HT Control field is a VHT variant.
  • B0 and B1 may indicate that the HT Control field is an HE variant or an EHT variant.
  • B0 and B1 are HT Control fields in which the HT Control field is included in the PPDU introduced after the HE variant or EHT variant or 802.11be standard. It can indicate that it is a variant of the field.
  • the HT Control field may include an aggregated control (A)-Control subfield.
  • HT Control fields B2 to B31 may be A-Control subfields.
  • the A-Control subfield may include control information.
  • FIG. 13(c) shows a diagram of the A-Control subfield of FIG. 13(b).
  • the A-Control subfield may include a Control List subfield and a Padding subfield.
  • the Control List subfield may include one or more control information.
  • the Control List subfield may include one or more Control subfields.
  • the A-Control subfield may or may not include the Padding subfield.
  • the remainder excluding the Control List subfield from the preset length of the A-Control subfield may be a Padding subfield.
  • the Padding subfield may be set to a preset value.
  • the Padding subfield may start with a preset value.
  • the Control subfield may include a Control ID subfield and a Control Information subfield.
  • the Control ID subfield may indicate what content is included in the Control Information subfield or what control information the Control subfield including the Control ID subfield includes. Also, the station may determine the length of the Control Information subfield based on the value of the Control ID subfield. The length of the Control ID subfield may be 4 bits. Information that the Control subfield may include may include the triggered response scheduling (TRS) control described above.
  • TRS triggered response scheduling
  • the Control subfield may include TRS, which is information triggering transmission of a station that has received the Control subfield.
  • the value of the Control ID corresponding to the TRS may be 0.
  • the Control subfield may include information on an operating mode (OM).
  • OM operating mode
  • the value of Control ID corresponding to OM may be 1.
  • the Control subfield may include information on link adaptation.
  • a value of Control ID corresponding to link adaptation information may be 2.
  • the Control subfield may include information about the buffer.
  • the information on the buffer may be a buffer status report (BSR).
  • the value of the Control ID corresponding to the BSR may be 3.
  • the Control subfield may include information on uplink power headroom (UL power headroom).
  • the information on the uplink power headroom may indicate how much more there is available power for transmission or may be a value used for power pre-correction.
  • a value of Control ID corresponding to information on uplink power headroom may be 4.
  • the Control subfield may include signaling indicating a state of a subchannel.
  • the signaling indicating the status of the subchannel may include a bandwidth query report (BQR).
  • a Control ID value corresponding to BQR may be 5.
  • the BQR may indicate whether a subchannel is available.
  • the Control subfield may include information about a command and status (CAS).
  • CAS command and status
  • the value of Control ID corresponding to CAS
  • the A-Control subfield may include an AC Constraint subfield and an RDG/More PPDU subfield.
  • the Control Information subfield corresponding to CAS may include an AC Constraint subfield and an RDG/More PPDU subfield.
  • the first bit and the second bit of the Control Information subfield corresponding to CAS may be an AC Constraint subfield and an RDG/More PPDU subfield, respectively.
  • the CAS may include a PSRT PPDU subfield.
  • the PSRT subfield may indicate whether the PPDU including the PSRT subfield is a parameterized spatial reuse transmission (PSRT) PPDU.
  • the PSRT PPDU is a PPDU transmitted through a parameterized spatial reuse (PSR) opportunity.
  • the Control subfield includes CAS
  • the Control Information subfield may include a Reserved field.
  • the AC Constraint subfield and the RDG/More PPDU subfield described in FIG. 13 may be the AC Constraint subfield and the RDG/More PPDU subfield described in the previous figures.
  • the RD responder may perform an RD response based on the TID or AC mapped to the link. Specifically, if an RD exchange is performed on a link to which TID-to-link mapping is applied and no AC restrictions are applied in the RD exchange, the RD responder receives a frame corresponding to either the TID or AC mapped to the link in the RD response. can be transmitted In this case, the RD responder may select any AC or TID among the TID or AC mapped to the link, and transmit a data frame corresponding to the AC or TID selected in the RD response.
  • the RD responder may include a data frame corresponding to a TID mapped to a link in a PPDU transmitted in response to a PPDU including an RDG and may not include a data frame corresponding to a TID not mapped to a link. That is, even if AC restrictions do not apply, the RD responder may not be allowed to transmit a frame corresponding to a TID or AC corresponding to a TID or AC that is not a TID or AC mapped to a link.
  • the RD responder determines that the priority of the TID or AC mapped to the link in the RD response is A data frame corresponding to a TID or AC of the same or higher priority may be transmitted. Specifically, if an RD exchange is performed on a link to which TID-to-link mapping is applied, and no AC restrictions are applied in the RD exchange, the RD responder has the lowest priority of the TID or AC mapped to the link in the RD response. A data frame corresponding to a higher priority TID or AC may be transmitted.
  • the RD responder returns the lowest priority of the TID or AC mapped to the link in the RD response. It may not be possible to transmit a data frame corresponding to TID or AC.
  • the TID-to-link mapping may indicate a TID-to-link mapping applied during transmission of the RD responder. This is because the TID-to-link mapping applied to the RD initiator does not apply to the RD responder. Also, these embodiments may be applied to a case in which the RD responder performs transmission to a plurality of stations in the RD response.
  • the AP multi-link device includes a first AP (AP 1) and a second AP (AP 2).
  • the non-AP multi-link device includes a first station STA 1 and a second station STA 2 .
  • the first AP (AP 1) and the first station (STA 1) are coupled in a first link (Link 1)
  • the second AP (AP 2) and the second station (STA 2) are connected to a second link (Link 1) is combined in All TIDs are mapped to the first link (Link 1).
  • the second AP (AP 2) may transmit all TIDs.
  • the second station (STA 2) in the second link (Link 2) transmits this data frame in the second link (Link 2), according to the TID-to-link mapping, the second station (STA 2) Data frames corresponding to AC_VO and AC_VI may be transmitted on the link (Link 2).
  • the second AP (AP 2) transmits the RDG to the second station.
  • the second AP (AP 2) signals that the AC constraint is not applied by setting the value of the AC Constraint subfield to 0.
  • the second station STA2 transmits a data frame corresponding to AC_VI or AC_VO in the RD response. Also, the second station STA2 cannot transmit data frames that do not correspond to AC_VI and AC_VO in the RD response.
  • the RD responder may perform an RD response regardless of the TID-to-link mapping. Specifically, if an RD exchange is performed on a link to which TID-to-link mapping is applied, and no AC restrictions are applied in the RD exchange, the RD responder returns the data corresponding to any TID in the RD response regardless of the TID-to-link mapping. Even frames can be transmitted.
  • the RD responder when RD exchange is performed on a link to which TID-to-link mapping is applied and AC restrictions are not applied in the RD exchange, the RD responder responds to a data frame corresponding to an AC or TID that is not mapped to a link in the RD response. can be transmitted.
  • the TID-to-link mapping may indicate a TID-to-link mapping applied during transmission of the RD responder. This is because the TID-to-link mapping applied to the RD initiator does not apply to the RD responder. Also, these embodiments may be applied to a case in which the RD responder performs transmission to a plurality of stations in the RD response.
  • the AP multi-link device includes a first AP (AP 1) and a second AP (AP 2).
  • the non-AP multi-link device includes a first station STA 1 and a second station STA 2 .
  • the first AP (AP 1) and the first station (STA 1) are coupled in a first link (Link 1)
  • the second AP (AP 2) and the second station (STA 2) are connected to a second link (Link 1) is combined in All TIDs are mapped to the first link (Link 1).
  • the second AP (AP 2) can transmit all TIDs, but according to the TID-to-link mapping to the second link (Link 2), the second station (STA 2) is connected to the second link When (Link 2) transmits this data frame, the second station (STA 2) may transmit data frames corresponding to AC_VO and AC_VI in the second link (Link 2).
  • the second AP (AP 2) transmits the RDG to the second station.
  • the second AP (AP 2) signals that the AC constraint is not applied by setting the value of the AC Constraint subfield to 0.
  • the second station STA2 may transmit a data frame corresponding to any TID regardless of the TID-to-link mapping applied to the second link Link 2 in the RD response. Accordingly, the second station STA2 transmits a QoS data frame corresponding to AC_BE, which is an AC that is not mapped to the second link Link 2 in the RD response.
  • the RD Initiator may not be allowed to apply the AC restriction. That is, when the TID or AC of the frame transmitted by the RD initiator through the PPDU including the RDG is not mapped to the link used by the RD responder for the RD response, the RD initiator may not apply the AC restriction. At this time, the RD initiator may signal that the AC restriction is not applied.
  • the RD initiator may not be allowed to apply AC restrictions. That is, if the TID or AC of the frame transmitted through the PPDU including the RDG by the RD initiator is not mapped to the link used by the RD responder for the RD response, the TID or AC with a higher priority than that of the AC. AC limits may not apply. At this time, the RD initiator may signal that the AC restriction is not applied.
  • the TID or AC of the frame transmitted by the RD initiator through the PPDU including the RDG is the TID or AC of the lowest priority among the TID or AC of the frame transmitted through the PPDU including the RD initiator RDG.
  • the TID or AC of the frame transmitted by the RD initiator through the PPDU including the RDG is the TID or AC of the lowest priority among the TID or AC of the frame received by the RD responder from the PPDU including the RDG.
  • the TID or AC of the frame transmitted by the RD initiator through the PPDU including the RDG may be the TID or AC of the last frame received among frames transmitted through the PPDU including the RD initiator RDG.
  • the TID or AC of the frame transmitted by the RD initiator through the PPDU including the RDG may be the TID or AC of the frame last received by the RD responder from the PPDU including the RDG.
  • the TID-to-link mapping may indicate a TID-to-link mapping applied during transmission of the RD responder. This is because the TID-to-link mapping applied to the RD initiator does not apply to the RD responder. Also, these embodiments may be applied to a case in which the RD responder performs transmission to a plurality of stations in the RD response.
  • the AP multi-link device includes a first AP (AP 1) and a second AP (AP 2).
  • the non-AP multi-link device includes a first station STA 1 and a second station STA 2 .
  • the first AP (AP 1) and the first station (STA 1) are coupled in a first link (Link 1)
  • the second AP (AP 2) and the second station (STA 2) are connected to a second link (Link 1) is combined in All TIDs are mapped to the first link (Link 1).
  • the second AP (AP 2) can transmit all TIDs.
  • the second station (STA 2) transmits this data frame in the second link (Link 2).
  • the second station STA 2 may transmit frames corresponding to AC_VO and AC_VI in the second link Link 2 according to TID-to-link mapping.
  • the second AP (AP 2) transmits the RDG to the second station.
  • the second AP (AP 2) signals that the AC constraint is not applied by setting the value of the AC Constraint subfield to 0. This is because the second AP (AP 2) transmits the QoS data frame corresponding to AC_BE through the PPDU including the RDG, and AC_BE is not mapped to be transmitted by the second station (STA 2) on the second link (Link 2). Because.
  • the second station STA 2 may perform the RD response according to any one of the embodiments described above with reference to FIGS. 14 and 15 .
  • FIG 17 shows that RD exchange is performed when AC restriction is applied in a link to which TID-to-link mapping is applied according to another embodiment of the present invention.
  • the RD Responder in the RD Response may be allowed to transmit a frame corresponding to the AC or TID that is not mapped to the link where the RD Initiator in the RD Response is performed. have.
  • the RD responder may determine the TID or AC of the frame transmitted by the RD responder in the RD response based on the TID or AC of the frame received through the PPDU including the RDG. Specifically, the RD responder may determine the TID or AC of the frame transmitted by the RD responder in the RD response to be the same as the TID or AC of the frame received through the PPDU including the RDG.
  • the RD responder receives the TID or AC of the frame transmitted in the RD response from the RD responder through the PPDU including the RDG or the TID or AC of the frame having the same or higher priority AC or TID can be decided with
  • the TID or AC of the frame received through the PPDU including the RDG may be the TID or AC of the last frame received through the PPDU including the RDG.
  • the exceptional transmission of the TID-to-link mapping may be allowed only for the RD exchange in which the AC restriction is signaled.
  • the TID-to-link mapping may indicate a TID-to-link mapping applied during transmission of the RD responder. This is because the TID-to-link mapping applied to the RD initiator does not apply to the RD responder. Also, these embodiments may be applied to a case in which the RD responder performs transmission to a plurality of stations in the RD response.
  • the AP multi-link device includes a first AP (AP 1) and a second AP (AP 2).
  • the non-AP multi-link device includes a first station STA 1 and a second station STA 2 .
  • the first AP (AP 1) and the first station (STA 1) are coupled in a first link (Link 1)
  • the second AP (AP 2) and the second station (STA 2) are connected to a second link (Link 1) is combined in All TIDs are mapped to the first link (Link 1).
  • the second AP In the second link (Link 2), the second AP (AP 2) can transmit all TIDs, but according to the TID-to-link mapping to the second link (Link 2), the second station (STA 2) is connected to the second link In (Link 2), only frames corresponding to AC_VO and AC_VI can be transmitted.
  • the second AP (AP 2) transmits the RDG to the second station.
  • the second AP (AP 2) sets the value of the AC Constraint subfield to 1 to signal that the AC constraint is applied.
  • the second AP (AP 2) transmits the QoS data frame corresponding to AC_BE through the PPDU including the RDG.
  • the second station STA 2 transmits a frame corresponding to AC_BE in the RD response.
  • the RD responder may transmit any TID in the RD response. That is, when the RD initiator signals that AC is restricted in the RD response and TID-to-link mapping is applied to the link on which the RD response is performed, the RD responder can transmit the RD response as in the embodiment described with reference to FIG. 15 . have.
  • the AP multi-link device includes a first AP (AP 1) and a second AP (AP 2).
  • the non-AP multi-link device includes a first station STA 1 and a second station STA 2 .
  • the first AP (AP 1) and the first station (STA 1) are coupled in a first link (Link 1)
  • the second AP (AP 2) and the second station (STA 2) are connected to a second link (Link 1) is combined in All TIDs are mapped to the first link (Link 1).
  • the second AP (AP 2) may transmit all TIDs.
  • the second station (STA 2) in the second link (Link 2) transmits this data frame in the second link (Link 2), according to the TID-to-link mapping, the second station (STA 2) Data frames corresponding to AC_VO and AC_VI may be transmitted on the link (Link 2).
  • the second AP (AP 2) transmits the RDG to the second station.
  • the second AP (AP 2) sets the value of the AC Constraint subfield to 1 to signal that the AC constraint is applied.
  • the second station STA 2 may transmit a data frame corresponding to any TID, including an AC mapped to the second link or a TID that does not correspond to a TID.
  • the RD responder may perform an RD response based on the TID or AC mapped to the link. Specifically, if an RD exchange is performed on a link to which TID-to-link mapping is applied and AC restrictions are applied in the RD exchange, the RD responder has a priority equal to or higher than the priority of the AC or TID of the frame received from the RD initiator. A data frame corresponding to the AC or TID of , and corresponding to either the TID or the AC mapped to the link in the RD response may be transmitted.
  • a PPDU transmitted in response to a PPDU including an RDG is referred to as an RD response PPDU.
  • the RD responder transmits a data frame in the RD response
  • the RD responder receives a TID or AC with a lower priority than the TID or AC of the frame received from the RD initiator, or a TID or AC that is not mapped to a link or corresponding to an AC.
  • the data frame corresponding to RD may not be included in the RD response PPDU.
  • the RD responder corresponds to the TID or AC of the same or higher priority than the TID or AC priority of the frame received from the RD responder in the PPDU transmitted in response to the PPDU including the RDG, and the TID mapped to the link or A data frame corresponding to AC may be included in the RD response PPDU.
  • the frame received from the RD initiator may indicate the last frame received by the RD responder from the RD initiator.
  • the frame received from the RD initiator is the TID or AC having the lowest priority among the TID or AC of the frame received from the RD initiator.
  • the plurality of frames may be a plurality of frames included in the PPDU last received by the RD responder from the RD initiator.
  • the RD initiator may signal information about AC restrictions applied in the RD exchange. For convenience of description, this signaling is referred to as AC restriction information signaling.
  • the RD responder may determine the AC or TID of the frame to be transmitted in the RD response based on the AC restriction information signaling.
  • the information on the AC restriction applied in the RD exchange may be information used in the embodiments described with reference to FIGS. 11 to 18 .
  • the information on the AC limit may indicate the AC limiting method of the embodiments described with reference to FIGS. 11 to 18 .
  • AC restriction information signaling may indicate whether TID-to-link mapping should be applied in the RD response.
  • the RD responder may transmit the RD response regardless of the TID-to-link mapping. If the AC constraint information signaling is a predetermined second value and the AC Constraint subfield indicates that TID or AC is not restricted, the RD responder may transmit an RD response according to the TID-to-link mapping. Specifically, when the AC constraint information signaling is a predetermined second value and the AC Constraint subfield indicates that TID or AC is not restricted, the RD responder is mapped to the link on which the RD response is performed according to the TID-to-link mapping. An RD response can be performed using only TID or AC.
  • the RD responder may determine whether to perform the RD response by applying TID-to-link mapping based on AC restriction information signaling.
  • AC restriction information signaling may be included in the A-Control subfield.
  • AC restriction information signaling may be included in CAS.
  • 19 shows a Control Information subfield of CAS according to an embodiment of the present invention.
  • the Control Information subfield includes AC restriction information signaling (AC Indication subfield).
  • the AC restriction information signaling may be included in the Reserved field of the Control Information subfield described with reference to FIG. 13(e).
  • One multi-link device may synchronize PPDUs transmitted from a plurality of links. Specifically, one multi-link device may synchronize the ends of PPDUs transmitted from a plurality of links. In another specific embodiment, one multi-link device may synchronize the start of PPDUs transmitted from a plurality of links. This operation may be applied when there is a limit to the transmission/reception capability of a multi-link device that receives a PPDU in at least one of a plurality of links. This operation may be applied when a multi-link device receiving a PPDU from at least one link among a plurality of links cannot simultaneously perform reception and transmission of any one.
  • the multi-link device When a multi-link device performs reception on one link and can perform transmission on another link, the multi-link device is referred to as a simultaneous transmission and reception (STR) multi-link device. If the multi-link device cannot perform transmission on the other link when the multi-link device performs reception on one link, the multi-link device is referred to as a non-STR multi-link device. Therefore, a multi-link device that transmits to a non-STR multi-link device in a plurality of links can transmit a synchronized PPDU.
  • STR simultaneous transmission and reception
  • RD exchange may be established according to whether a synchronized PPDU is transmitted.
  • the multi-link device may transmit the RDG only on one link among the plurality of links.
  • the RD response may be transmitted only on the link through which the RDG is transmitted.
  • the multi-link device may include the RDG in the PPDU transmitted in the first link.
  • a first PPDU may be transmitted as a PPDU transmitted in response to a PPDU synchronized in the first link
  • a second PPDU may be transmitted as a PPDU transmitted in response to a PPDU synchronized in the second link.
  • a first frame is transmitted in the first PPDU, and a second frame is transmitted in the second PPDU, and the length of the first frame may be longer than the length of the second frame.
  • the first frame may include a data frame
  • the second frame may include an ACK.
  • padding may be included in the second PPDU. Therefore, transmission inefficiency may increase.
  • all RDGs may be transmitted or not all RDGs may be transmitted on the plurality of links.
  • the multi-link device may set the same values of the RDG/More PPDU subfields transmitted in the plurality of links.
  • the multi-link device may set all values of the RDG/More PPDU subfields transmitted on the plurality of links to 1 or all 0. Through this, transmission efficiency can be increased.
  • all of the RDGs or not all of the RDGs may be transmitted in a plurality of links regardless of whether or not the synchronized PPDU is transmitted.
  • a multi-link device receiving a PPDU from a plurality of links when a multi-link device receiving a PPDU from a plurality of links is a non-STR multi-link device, all RDGs may be transmitted or not all RDGs may be transmitted on a plurality of links.
  • the multi-link device receiving the PPDU in a plurality of links is a non-STR multi-link device, the multi-link device may set the same value of the RDG/More PPDU subfield transmitted in the plurality of links. If the multi-link device receiving the PPDU from multiple links is a non-STR multi-link device, the multi-link device may set all values of the RDG/More PPDU subfields transmitted from the multiple links to 1 or all 0. have. This is because, when RD exchange with a non-STR multi-link device is performed only in one link, transmission in another link may be restricted.
  • the AP multi-link device includes a first AP (AP 1) and a second AP (AP 2).
  • the No-AP multilink device includes a first station (STA 1 ) and a second station (STA 2 ).
  • the first AP (AP 1) and the first station (STA 1) are coupled in a first link (Link 1)
  • the second AP (AP 2) and the second station (STA 2) are connected to a second link (Link 2) is combined in
  • the first AP (AP 1) and the second AP (AP 2) transmit the synchronized PPDU and set the same value of the RDG/More PPDU subfield.
  • the first AP (AP 1) and the second AP (AP 2) set the value of the RDG/More PPDU subfield to 1 and transmit the synchronized PPDU.
  • the first station STA 1 and the second station STA 2 set the value of the RDG/More PPDU subfield to 1 and transmit the synchronized PPDU.
  • the first station STA 1 and the second station STA 2 set the value of the RDG/More PPDU subfield to 0 and transmit the synchronized additional PPDU.
  • the error recovery may be simultaneously performed on the plurality of links. That is, error recovery may be performed on all of the plurality of links, or error recovery may not be performed on all of the plurality of links.
  • This embodiment may be applied when the RD initiator is a non-STR multi-link device or the RD responder is a non-STR device. This is because, when error recovery is performed on only one link, it may be difficult to transmit synchronized PPDUs on a plurality of links.
  • the signaling about the RD exchange can be applied not only on that link but also on the remaining links of the plurality of links.
  • the signaling related to the RD exchange may include at least one of the above-described RDG, additional PPDU information, and AC restriction signaling information.
  • information on the RDG and the additional PPDU may be transmitted through the RDG/More PPDU subfield described above.
  • an RD initiator, which is a multi-link device, and an RD responder, which is a multi-link device may be combined in the first link and the second link.
  • the RDG when the RDG is transmitted in the first link, it may be considered that the RDG is transmitted in the second link.
  • the additional PPDU when it is signaled that the additional PPDU is transmitted in the first link, it may be considered that the additional PPDU is transmitted also in the second link.
  • This embodiment may be applied to a case in which a synchronized PPDU is transmitted.
  • signaling regarding RD exchange may be applied not only to the corresponding link but also to the remaining links of the plurality of links. Accordingly, RD exchange can be stably performed in a plurality of links even when transmission fails in any one link.
  • the IEEE 802.11be standard supports 320 MHz, which is twice as wide as 160 MHz, which is the maximum bandwidth supported by the conventional 802.11 standard.
  • preamble puncturing is limitedly allowed only in DL (downlink) MU PPDUs, and the RU (resource unit) allocated to each station is one continuous RU (996x2 tone size). Limited.
  • preamble punching is allowed even in UL (uplink) transmission, and it may be allowed to allocate two or more RUs that are not contiguous to each station. In this case, a combination of some RUs may not be allowed when implementation difficulty and efficiency are considered.
  • 21 shows an RU configuration that can be allocated to one station in IEEE 802.11ax and an RU configuration that can be allocated to one station according to an embodiment of the present invention.
  • a small RU which is an RU of less than 20 MHz 242 tone size, is also supported.
  • 26+52 tone size RU, 26+52 tone size RU, and 26+52 tone size RU may be allocated to a station.
  • a small RU is omitted.
  • 11( a ) shows a 996 tone size RU in an 80 MHz channel and a 996x2 tone size RU in a 160 MHz channel of the IEEE 802.11ax standard.
  • IEEE 802.11ax when an AP triggers UL transmission over a bandwidth exceeding 40 MHz to a station using a trigger frame, it may allocate only continuous 80 MHz RUs or continuous 160 MHz RUs to the station. In this case, when the AP triggers UL OFDMA transmission to the station and allocates a bandwidth exceeding 40 MHz to the station, the AP may allocate only 80 MHz RUs to the station.
  • IEEE 802.11ax when an AP uses a RU exceeding 40 MHz while performing DL OFDMA, only an 80 MHz RU is allowed.
  • 11(b) shows four types of 60MHz (242+484 tone size) RUs allowed in the 80MHz channel of the IEEE 802.11be standard and four types of 120MHz (484+996 tone sizes) RUs allowed within the 160MHz channel. .
  • the AP when the AP uses a trigger frame to provide an RU over 40 MHz to the station, the AP may allocate not only 80 MHz RU but also 4 types of 60 MHz RU to the station.
  • the AP may allocate 4 types of 120 MHz RUs or 4 types of 160 MHz RUs to the stations.
  • these various types of RUs may be used not only for UL transmission but also for DL PPDU using OFDMA. When these various types of RUs are used, effects that can be obtained will be described with reference to FIG. 22 .
  • FIG. 22 shows an OFDMA DL PPDU used in the IEEE 802.11ax standard and an embodiment of the present invention.
  • the AP transmits an OFDMA DL PPDU to a first station STA1 and a second station STA2 .
  • the OFDMA DL PPDU includes a first PPDU (PPDU1) and a second PPDU (PPDU2).
  • MCS modulation & coding scheme
  • the AP transmits an OFDMA DL PPDU using only the RU allocation allowed in the IEEE 802.11ax standard.
  • the AP transmits a first PPDU (PPDU1) and a second PPDU (PPDU2) to both the first station STA1 and the second station STA2 using 80 MHz RUs. Therefore, a lot of padding is used for transmission of the first PPDU (PPDU1).
  • FIG. 22( b ) shows that the AP transmits an OFDMA DL PPDU using only the RU allocation allowed in the IEEE 802.11ax standard. Since RUs having various bandwidths can be allocated, less padding is used in FIG. 22(b) compared to FIG. 22(a). When RUs of various bandwidths are used in the TB PPDU as well as the OFDMA DL PPDU described with reference to FIG. 22, transmission efficiency may be increased.
  • the backoff procedure is performed based on the CCA of the 20MHz main channel.
  • a 20 MHz main channel refers to a main channel with a bandwidth of 20 MHz.
  • access to a channel other than the 20 MHz main channel only when the CCA result of the 20 MHz main channel is idle can do.
  • the inefficiency of such a channel access method may increase. Therefore, there is a need for a method for performing channel access through a channel other than the 20 MHz main channel even when the 20 MHz main channel is busy.
  • the station may perform the backoff procedure using a subchannel other than the 20MHz main channel.
  • the station may perform the backoff procedure using a subchannel other than the 20MHz main channel only when the 20MHz main channel is detected as busy.
  • the station may perform the backoff procedure using a subchannel other than the 20 MHz main channel. Therefore, only when the station decodes the preamble of the PPDU received on the 20 MHz main channel, the station can perform the backoff procedure using a subchannel other than the 20 MHz main channel.
  • the station may determine the STA-ID of the EHT-SIG by decoding the preamble of the PPDU. In another specific embodiment, the station may determine the intended recipient of the MAC frame by decoding the first MAC frame of the PPDU. In addition, when it is confirmed that the PPDU received by the station on the 20 MHz main channel was transmitted from the BSS other than the BSS to which the station belongs, that is, only when it is determined as an Inter-BSS PPDU, the station uses a subchannel other than the 20 MHz main channel. A backoff procedure may be performed. To this end, the station may determine the BSS color of the HE-SIG or U-SIG by decoding the preamble of the PPDU. When the station determines that the PPDU transmitted on the 20 MHz main channel is the Inter-BSS PPDU, the station may omit the procedure of determining whether the intended recipient of the PPDU is the station.
  • the station may start a backoff procedure using a subchannel other than the 20MHz main channel.
  • An embodiment for compensating for the time required to decode the preamble of the PPDU transmitted on the 20 MHz main channel may be applied.
  • the backoff counter can be decreased by a predetermined number and the backoff procedure can be started.
  • the predetermined number may be determined based on the time required to decode the preamble of the PPDU. For example, when the time required to decode the preamble of the PPDU is 3 slots (eg, 27 us), the predetermined number may be 3.
  • the backoff procedure may be performed without such compensation. A method of performing a backoff procedure using a subchannel other than the 20MHz main channel will be described with reference to FIGS. 23 to 27 .
  • the station performs CCA in units of slots. If the CCA result channel is idle, the station decrements the value of the backoff counter by one. If the CCA result channel is not idle, the station maintains the value of the backoff counter. As described above, even when the backoff procedure is performed on a subchannel other than the 20MHz main channel, slot unit CCA may be performed. Also, the bandwidth of a subchannel other than the 20MHz main channel may be 20MHz.
  • the station may have more than one channel that is not the 20 MHz primary channel for which the backoff procedure is performed. For example, when the station operates on an 80 MHz channel, the station may perform channel access based on a backoff procedure in three 20 MHz subchannels.
  • the number of subchannels other than the 20 MHz main channel through which the station can perform the backoff procedure may be determined according to the capability of the station. In another specific embodiment, the number of subchannels other than the 20MHz main channel on which the station can perform the backoff procedure may be a predetermined number. In this case, the predetermined number may be 1 or 2.
  • the station can separately set and manage the backoff counter used in the 20MHz main channel and the backoff counter used in the subchannel other than the 20MHz main channel. Specifically, the station may change the backoff counter for each channel according to the channel access result for each channel. That is, when the station succeeds in transmission on the channel, the station may acquire a new backoff counter for the corresponding channel within CW_min for the backoff counter of the corresponding channel. If the station fails to transmit on the channel, the station may double the value of CW for the backoff counter of the corresponding channel or acquire a new backoff counter for the corresponding channel within CWmax. 23(b) shows that the value of the backoff counter is set and managed for each subchannel as described above. In FIG.
  • the station sets the initial value of the backoff counter to 4 in the 20 MHz main channel P20 and sets the initial value of the backoff counter to 5 in the first subchannel S20_1.
  • the station After the station transmits the PPDU on the first sub-channel S20_1, the second sub-channel S20_2, and the third sub-channel S20_3, the station performs channel access again on the 20 MHz main channel. In this case, the station uses the backoff counter for the 20 MHz main channel as it is.
  • the station can set and manage one backoff counter commonly used in the 20MHz main channel and subchannels other than the 20MHz main channel.
  • 23(a) shows that the station uses one common backoff counter in the subchannel other than the 20MHz main channel and the 20MHz main channel as described above.
  • the station sets the initial value of the backoff counter to 5 in the 20 MHz main channel P20. Since the 20 MHz main channel (P20) is idle for 3 slots on the main channel, the station decrements the backoff counter by 3. Since the 20 MHz main channel P20 is not idle and the first sub channel S20_1 is idle during DIFS, the station starts a backoff procedure in the first sub channel S20_1.
  • the station performs the first sub-channel S20_1 and the second The PPDU is transmitted in the sub-channel S20_2 and the third sub-channel S20_3. Thereafter, the station acquires a new backoff counter and performs channel access.
  • the station when it is detected that the first sub-channel S20_1 is not idle and the station can perform the backoff procedure also on the second sub-channel S20_2 , the station performs the second sub-channel S20_2.
  • a backoff procedure may be performed in (S20_2). In this case, if the station cannot perform the backoff procedure even on the second sub-channel S20_2, the station may wait until the 20 MHz main channel P20 or the first sub-channel S20_1 is idle.
  • the length of the PPDU may be limited.
  • the station-coupled AP cannot also perform transmission and reception on the 20MHz main channel. Therefore, scanning performed through the 20 MHz main channel cannot be performed.
  • the Inter-BSS PPDU transmitted through the 20 MHz main channel cannot be received, the NAV cannot be configured based on the Inter-BSS PPDU. Therefore, when the station transmits the PPDU by successfully accessing the channel in a subchannel other than the 20MHz main channel, it is necessary to limit the length of the PPDU.
  • the length of the PPDU is limited according to an embodiment of the present invention.
  • the station may end transmission of the PPDU within a time point determined based on the transmission of the Inter-BSS PPDU transmitted on the 20MHz main channel.
  • the time determined based on the transmission of the Inter-BSS PPDU may be the end time of the Inter-BSS PPDU.
  • the time determined based on the transmission of the Inter-BSS PPDU may be the time when the ACK for the transmission of the Inter-BSS PPDU is completed.
  • the station may determine a timing determined based on the transmission of the Inter-BSS PPDU based on the value of the length field of the L-SIG of the Inter-BSS PPDU. In addition, the station may determine a timing determined based on the transmission of the Inter-BSS PPDU based on the value of the TXOP field of the signaling field of the Inter-BSS PPDU.
  • the station has a first sub-channel (S20_1), a second sub-channel (S20_2), and a third sub-channel (S20_3) within the Inter-BSS PPDU (OBSS PPDU) length transmitted on the 20 MHz main channel (P20). ) to transmit the PPDU.
  • S20_1 a first sub-channel
  • S20_2 a second sub-channel
  • S20_3 a third sub-channel
  • OBSS PPDU Inter-BSS PPDU
  • the AP in order to receive the PPDU, the AP must detect the PPDU not only in the 20MHz main channel but also in other subchannels. Specifically, when the Inter-BSS PPDU is transmitted in the 20 MHz main channel, the AP may perform PPDU detection in the sub-channel as well as the 20 MHz main channel. The PPDU discovery may be to discover the preamble of the PPDU. In these embodiments, the AP may search for a PPDU in a subchannel in which an Inter-BSS PPDU is not transmitted. In this case, the order of the subchannels in which the AP searches for the PPDU may be predetermined. For example, when an Inter-BSS PPDU having a bandwidth of 40 MHz is transmitted in a 20 MHz main channel, the AP may search for a PPDU in a subchannel separated by 40 MHz from the 20 MHz main channel.
  • the station may not support reception of a PPDU transmitted on a channel not including a 20 MHz main channel.
  • the station may signal whether it supports reception of a PPDU transmitted on a channel not including a 20 MHz main channel. Specifically, the station may signal to the AP whether it supports reception of a PPDU transmitted on a channel not including a 20 MHz main channel by using a Capability element.
  • the AP configures a PPDU on a channel that does not include a 20 MHz main channel
  • the AP supports reception of a PPDU transmitted on a channel that does not include a 20 MHz main channel. .
  • segments may be divided in units of 80 MHz, and this may be referred to as an 80 MHz segment.
  • a different signaling field for example, EHT-SIG or U-SIG is transmitted for each 80 MHz segment in one PPDU.
  • FIG. 25 a description will be given of a station performing channel access through a segment that does not include a 20 MHz main channel.
  • 25 shows that a station performs channel access through a subchannel of a segment other than the main segment when the 20 MHz main channel is not idle according to an embodiment of the present invention.
  • the station may perform channel access through a segment that does not include a 20 MHz main channel. Specifically, when the 20 MHz main channel is not idle, the station may perform channel access through a segment that does not include the 20 MHz main channel.
  • the station may be configured by the AP to receive and decode the preamp through a subchannel other than the 20MHz main channel.
  • the station may perform channel access through a segment that does not include a 20 MHz main channel.
  • the station may perform channel access through a segment that does not include the 20 MHz main channel without detecting whether the PPDU is transmitted on the 20 MHz main channel.
  • transmission through a segment that does not include a 20 MHz main channel may be referred to as subchannel selective transmission (SST).
  • SST subchannel selective transmission
  • a station that receives the PPDU preamble and the PPDU through a segment that does not include a 20 MHz main channel may be referred to as a parked station.
  • One subchannel through which channel access is performed may be designated for each segment.
  • the station may perform channel access in a designated subchannel that channel access is performed in a segment that does not include the 20 MHz main channel.
  • the AP detects an Inter-BSS PPDU having a 40 MHz bandwidth transmitted on the 20 MHz main channel P20.
  • the AP performs a backoff procedure in the first subchannel S20_1 of the second segment Segment2.
  • the first subchannel S20_1 may be a channel designated as a channel on which the backoff procedure is to be performed when the backoff procedure is performed in the second segment Segment2.
  • the station parked in the second segment Segment2 detects the preamble of the PPDU in the first subchannel S20_1.
  • the station parked in the second segment is a PPDU in the first subchannel (S20_1) regardless of whether the channel on which the AP has performed the backoff procedure is the 20MHz main channel (P20) or the first subchannel (S20_1).
  • the station parked in the second segment detects the preamble of the HE MU PPDU or EHT MU PPDU in the first subchannel (S20_1), and the station parked in the second segment (Segment2) is a PPDU transmitted to the station
  • the preamble of the PPDU may be decoded in a subchannel other than the first subchannel S20_1 of the second segment Segment2 to determine the special stream and RU of .
  • the AP may transmit the PPDU through the subchannel that is idle during the previous PIFS at the time of terminating the backoff procedure in the second segment (Segment2) as well as in the second segment (Segment2).
  • the AP may determine whether to transmit the PPDU in each segment according to whether a channel designated for performing the backoff procedure in each segment is idle during the PIFS before the time when the backoff procedure ends. Specifically, if the channel designated for performing the backoff procedure in each segment is idle during the PIFS before the time when the backoff procedure is terminated, the AP may transmit a PPDU in the corresponding segment.
  • the AP may not transmit the PPDU in the corresponding segment.
  • the third subchannel S20_3, which is a subchannel on which the backoff procedure is performed in the fourth segment Segment4 is idle during the PIFS before the time when the backoff procedure is terminated in the second segment Segment2.
  • the AP transmits the PPDU in the second segment (Segment2) and the fourth segment (Segment 4).
  • Restrictions may be applied to the length of the transmitted PPDU, the intended recipient of the MAC frame included in the PPDU, and the RU allocated to the station receiving the PPDU.
  • AP transmission has been described as an example in the above-described embodiments, the above-described embodiments may be equally applied to non-AP stations. This will be described in detail with reference to FIG. 26 .
  • 26 shows that the first AP of the multi-link device signals that the first AP can perform reception through a subchannel other than the 20MHz main channel through the second AP according to an embodiment of the present invention.
  • the first AP of the multi-link device When the first AP of the multi-link device detects that the 20 MHz main channel of the first AP is not idle, the first AP through the second AP, which is another AP of the multi-link device, through a subchannel other than the 20 MHz main channel It may signal to perform a backoff procedure.
  • the first AP may indicate a subchannel through which the backoff procedure is to be performed through the second AP.
  • the first AP may not signal a subchannel through which the backoff procedure is to be performed through the second AP.
  • the station may perform a backoff procedure through a pre-designated subchannel.
  • the first AP may signal the time during which the first AP waits for reception in a subchannel other than the 20MHz main channel through the second AP.
  • the station may determine the length of the UL PPDU based on the signaled waiting time. Specifically, the station may determine the length of the UL PPDU so that transmission of the UL PPDU is not continued beyond the signaled waiting time. In another specific embodiment, the station may determine the length of the UL PPDU so that the response, eg, ACK, is completed in excess of the signaled waiting time.
  • the second AP may transmit a control frame including information on reception standby, for example, information on a subchannel other than the 20 MHz main channel of the first AP, and information on latency.
  • the receiver address of the control frame may be the MAC address of a specific station. In this case, only the station corresponding to the receiver address may perform the backoff procedure on a subchannel other than the 20MHz main channel.
  • the recipient address may be a group address. In this case, only the station corresponding to the group address may perform the backoff procedure in a subchannel other than the 20MHz main channel. In this case, a plurality of stations may compete for channel access.
  • the receiver address may be a broadcast address. Stations that do not correspond to the recipient address may maintain the power saving state of the power save operation during the reception standby time.
  • control frame including information on reception standby may be transmitted or a plurality of control frames may be transmitted.
  • a control frame including information on reception standby may be transmitted alone.
  • the control frame including the reception standby information may be transmitted together with a data frame, another control frame, or a management frame.
  • the second AP may signal about a TID that may be transmitted based on a backoff procedure of a subchannel other than the 20MHz main channel.
  • the above-described control frame may include information about a TID that can be used in uplink transmission based on a backoff procedure of a subchannel other than the 20MHz main channel.
  • information about the TID may be represented by an 8-bit field. Specifically, each bit of the 8-bit field may correspond to TID values 0 to 7. If the value of each bit is 1, it may indicate that the TID corresponding to the corresponding bit is allowed. When the value of the subfield is 11111111 2b , it may indicate that TID values 0 to 7 are allowed.
  • the value of the subfield when the value of the subfield is 11111111 2b , it may indicate that transmission of all TIDs is permitted.
  • information about the TID may be represented by a 16-bit field. Specifically, each bit of the 16-bit field may correspond to TID values 0 to 15. If the value of each bit is 1, it may indicate that the TID corresponding to the corresponding bit is allowed.
  • the second AP may signal an EDCA parameter used in a backoff procedure of a subchannel other than the 20MHz main channel.
  • the control frame described above may include information about the EDCA parameter used in the backoff procedure of a subchannel other than the 20MHz main channel.
  • the first station STA1 performs a backoff procedure in a subchannel other than the 20MHz main channel using the signaled backoff parameter.
  • the first station STA1 may use the signaled backoff parameter to perform a backoff procedure in a subchannel other than the 20MHz main channel.
  • the first station STA1 uses the MU-EDCA parameter again.
  • a backoff procedure can be performed.
  • the AP multi-link device includes a first AP (AP1) and a second AP (AP2).
  • the non-AP multi-link device includes a first station STA1 and a second station STA2.
  • the first AP (AP1) and the first station (STA1) are coupled through a first link (Link1)
  • the second AP (AP2) and the second station (STA2) are coupled through a second link (Link1).
  • the second AP (AP2) transmits information on the reception standby of the first AP (AP1), for example, information on the reception standby subchannel and reception standby time to the second station STA2.
  • the second AP transmits information on reception standby in the second Link (Link2) using the control frame.
  • the receiver address of the control frame may be the first station STA1.
  • the receiver address of the control frame may be the MAC address of the non-AP multi-link device including the first station STA1 and the second station STA2.
  • the receiver address of the control frame may be a group address.
  • the first station STA1 performs a backoff procedure in a subchannel other than the 20MHz main channel P20. After the backoff procedure is successful, the PPDU is transmitted to the first AP (AP1).
  • the AP may park the station coupled to the AP on a segment other than the 80 MHz main channel.
  • the station coupled to the AP may operate as a 20 MHz main channel in the sub-channel in the segment in which the station is parked.
  • the station coupled to the AP may search for the preamble of the PPDU in the segment in which the station is parked.
  • a station coupled to the AP may receive it like a PPDU with an 80 MHz bandwidth or a PPDU with a 160 MHz bandwidth.
  • the signaling field of the PPDU for example, the U-SIG field and the EHT-SIG field may be transmitted as different content for each segment.
  • the signaling field can be transmitted with different content for each segment, it is also possible to prevent the length of the signaling field from being excessively increased.
  • a subchannel used by a station coupled to the AP as a 20MHz main channel in a parked segment is referred to as a virtual main channel.
  • preamble punching may not be performed in the virtual main channel.
  • one virtual main channel may be designated for each segment. Specifically, the lowest 20 MHz channel in the segment may be designated as the virtual main channel. If the AP cannot transmit the preamble of the PPDU in the virtual main channel in any one segment, the AP may puncture the corresponding segment. In another specific embodiment, when the AP cannot transmit the preamble of the PPDU in the virtual main channel in any one segment, the AP may transmit the PPDU to a station not parked in the corresponding segment.
  • the station parked in the corresponding segment may not be able to receive the PPDU.
  • the AP may not trigger uplink transmission of a station parked in the corresponding segment. Specifically, the AP may not transmit a trigger frame for allocating an RU for uplink transmission to a station parked in the corresponding segment.
  • the channel through which the AP performs transmission and the channel through which the PPDU preamble is detected may be different.
  • the channel for performing backoff for uplink transmission and the channel for detecting the preamble of the PPDU may be different for the station. Therefore, the AP may not receive a PPDU transmitted by a station parked in a segment other than the 80 MHz main channel while performing backoff for a station parked in a segment other than the 80 MHz main channel. Accordingly, the AP may allow a station parked in a segment other than the 80 MHz main channel to perform a backoff procedure for uplink transmission in the parked segment. This will be described with reference to FIG. 27 .
  • FIG. 27 shows that the AP of the AP multi-link device according to an embodiment of the present invention allows a station parked in a segment other than the 80 MHz main channel to perform a backoff procedure for uplink transmission in the parked segment.
  • a station that detects that the Inter-BSS PPDU is transmitted on the 20 MHz main channel may allow a station parked in a segment other than the 80 MHz main channel to perform a backoff procedure for uplink transmission in the virtual main channel.
  • the AP may determine a segment in which the station performs a backoff procedure for uplink transmission based on the bandwidth of the Inter-BSS PPDU transmitted on the 20 MHz main channel. Specifically, the AP may determine a segment in which the Inter-BSS PPDU is not transmitted as a segment in which the station performs a backoff procedure for uplink transmission. In this case, the AP may allow the station parked in the determined segment to perform a backoff procedure using the virtual main channel of the determined segment.
  • the AP may allow only some of the stations parked in the determined segment to perform the backoff procedure using the virtual main channel. For example, when an Inter-BSS PPDU of 160 MHz bandwidth is transmitted through two segments, the AP may allow stations parked in the remaining two segments to perform a backoff procedure using the virtual main channel. In this case, the AP may allow only a station parked in one of the two segments to perform the backoff procedure using the virtual main channel.
  • the AP may signal a segment allowed to perform the backoff procedure using the virtual main channel using a 2-bit subfield.
  • a segment allowed to perform a backoff procedure using a virtual primary channel is referred to as a designated segment.
  • the subfield may indicate the index of the designated segment. For example, when the value of the subfield is 0, the subfield may indicate that a segment corresponding to the lowest frequency band is a designated segment. When the value of the subfield is 3, the subfield may indicate that a segment corresponding to the highest frequency band is a designated segment. In another specific embodiment, when the value of the subfield is 0, the subfield may indicate that a segment corresponding to an 80MHz main channel is a designated segment.
  • the subfield when the value of the subfield is 1, the subfield may indicate that the segment corresponding to the 80MHz subchannel is the designated segment. In addition, when the value of the subfield is 2 or 3, the subfield may indicate that each of two segments corresponding to a 160 MHz subchannel is a designated segment.
  • the AP may signal PPDU reception waiting time information, which is information about the time the AP waits for PPDU reception in the virtual main channel, to the station. Specifically, the AP may signal PPDU reception waiting time information together with a designated segment to the station.
  • the station may determine the length of the PPDU to be transmitted based on the PPDU reception waiting time information. Specifically, the station may determine the length of the PPDU so that the PPDU transmission completion time does not exceed the PPDU reception waiting time. In another specific embodiment, the station may determine the length of the PPDU so that the PPDU and the response completion time for the PPDU do not exceed the PPDU reception waiting time.
  • the response to the PPDU may be an ACK, for example, an ACK frame and a BlockACK frame.
  • the AP may signal the type of traffic to be transmitted based on the backoff procedure in the virtual main channel to the station.
  • Specific operations of the AP and the station may be the same as the operations of the AP and the station in the embodiment described with reference to FIG. 26 .
  • the AP may signal to the station an EDCA parameter to be used when the station performs a backoff procedure in the virtual primary channel.
  • Specific operations of the AP and the station may be the same as the operations of the AP and the station in the embodiment described with reference to FIG. 26 .
  • the EDCA parameter used when the station performs the backoff procedure in the 20 MHz main channel and the EDCA parameter used when the station performs the backoff procedure in the virtual main channel may be independent.
  • the backoff counter used by the station when performing the backoff procedure on the 20MHz main channel and the backoff counter used when the station performs the backoff procedure on the virtual main channel may be independent.
  • the AP multi-link device may transmit the above-described information to the station associated with the first AP through the second AP of the AP multi-link device.
  • a station parked in a segment other than the segment including the virtual main channel allowing the AP to perform the backoff procedure may enter the power saving state of the power save operation based on the above-described reception latency information.
  • a station parked in a segment other than the segment including the virtual main channel in which the AP is permitted to perform the backoff procedure may maintain a power saving state during the reception standby time.
  • the AP multi-link device includes a first AP and a second AP.
  • the first AP detects that the Inter-BSS PPDU is transmitted on the 20 MHz main channel P20 of the first AP.
  • the first AP (AP1) is a backoff procedure for uplink transmission in the virtual main channel of the second segment (Segment2) rather than the first segment (Segment1) including the 20 MHz main channel (P20) through the second AP (AP2) Signals that is allowed.
  • the first AP (AP1) has a backoff procedure for uplink transmission allowed in the second segment (Segment2), and the link in which the first AP (AP1) operates, uplink waiting time (Time limit), and uplink transmission
  • the TID of the traffic to be transmitted and the EDCA parameter to be used in the backoff procedure for uplink transmission are signaled together.
  • the present invention has been described using wireless LAN communication as an example, but the present invention is not limited thereto and may be equally applied to other communication systems such as cellular communication. Further, although the methods, apparatuses and systems of the present invention have been described with reference to specific embodiments, some or all of the components, operations, and/or operations of the present invention may be implemented using a computer system having a general-purpose hardware architecture.

Landscapes

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Abstract

복수의 링크를 사용하는 멀티 링크 장치가 개시된다. 상기 프로세서는 상기 복수의 링크 중 어느 하나의 링크에서 TXOP(transmission opportunity) 홀더 또는 SP(service period) 소스인 스테이션으로부터 AC(access category) 제한 시그널링과 RD(reverse direction) 그랜트를 포함하는 제1 PPDU(physical layer protocol data unit)를 수신하고, 상기 어느 하나의 링크에서 상기 AC 제한 시그널링을 기초로 상기 제1 PPDU에 대한 응답으로 제2 PPDU를 상기 스테이션에게 전송한다. 상기 AC 제한 시그널링은 상기 제2 PPDU에 포함되는 프레임의 TID(traffic identifier) 또는 AC가 제한되는지를 지시한다.

Description

멀티 링크를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말
본 발명은 멀티 링크를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말에 관한 것이다.
최근 모바일 기기의 보급이 확대됨에 따라 이들에게 빠른 무선 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 무선랜(Wireless LAN) 기술이 많은 각광을 받고 있다. 무선랜 기술은 근거리에서 무선 통신 기술을 바탕으로 스마트 폰, 스마트 패드, 랩탑 컴퓨터, 휴대형 멀티미디어 플레이어, 임베디드 기기 등과 같은 모바일 기기들을 가정이나 기업 또는 특정 서비스 제공지역에서 무선으로 인터넷에 접속할 수 있도록 하는 기술이다.
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11은 2.4GHz 주파수를 이용한 초기의 무선랜 기술을 지원한 이래, 다양한 기술의 표준을 실용화 또는 개발 중에 있다. 먼저, IEEE 802.11b는 2.4GHz 밴드의 주파수를 사용하면서 최고 11Mbps의 통신 속도를 지원한다. IEEE 802.11b 이후에 상용화된 IEEE 802.11a는 2.4GHz 밴드가 아닌 5GHz 밴드의 주파수를 사용함으로써 상당히 혼잡한 2.4GHz 밴드의 주파수에 비해 간섭에 대한 영향을 줄였으며, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 기술을 사용하여 통신 속도를 최대 54Mbps까지 향상시켰다. 그러나 IEEE 802.11a는 IEEE 802.11b에 비해 통신 거리가 짧은 단점이 있다. 그리고 IEEE 802.11g는 IEEE 802.11b와 마찬가지로 2.4GHz 밴드의 주파수를 사용하여 최대 54Mbps의 통신속도를 구현하며, 하위 호환성(backward compatibility)을 만족하고 있어 상당한 주목을 받았는데, 통신 거리에 있어서도 IEEE 802.11a보다 우위에 있다.
그리고 무선랜에서 취약점으로 지적되어온 통신 속도에 대한 한계를 극복하기 위하여 제정된 기술 규격으로서 IEEE 802.11n이 있다. IEEE 802.11n은 네트워크의 속도와 신뢰성을 증가시키고, 무선 네트워크의 운영 거리를 확장하는데 목적을 두고 있다. 보다 구체적으로, IEEE 802.11n에서는 데이터 처리 속도가 최대 540Mbps 이상인 고처리율(High Throughput, HT)을 지원하며, 또한 전송 에러를 최소화하고 데이터 속도를 최적화하기 위해 송신부와 수신부 양단 모두에 다중 안테나를 사용하는 MIMO(Multiple Inputs and Multiple Outputs) 기술에 기반을 두고 있다. 또한, 이 규격은 데이터 신뢰성을 높이기 위해 중복되는 사본을 여러 개 전송하는 코딩 방식을 사용할 수 있다.
무선랜의 보급이 활성화되고 또한 이를 이용한 어플리케이션이 다양화됨에 따라, IEEE 802.11n이 지원하는 데이터 처리 속도보다 더 높은 처리율(Very High Throughput, VHT)을 지원하기 위한 새로운 무선랜 시스템에 대한 필요성이 대두되었다. 이 중 IEEE 802.11ac는 5GHz 주파수에서 넓은 대역폭(80MHz~160MHz)을 지원한다. IEEE 802.11ac 표준은 5GHz 대역에서만 정의되어 있으나 기존 2.4GHz 대역 제품들과의 하위 호환성을 위해 초기 11ac 칩셋들은 2.4GHz 대역에서의 동작도 지원할 것이다. 이론적으로, 이 규격에 따르면 다중 스테이션의 무선랜 속도는 최소 1Gbps, 최대 싱글 링크 속도는 최소 500Mbps까지 가능하게 된다. 이는 더 넓은 무선 주파수 대역폭(최대 160MHz), 더 많은 MIMO 공간적 스트림(최대 8개), 다중 사용자 MIMO, 그리고 높은 밀도의 변조(최대 256 QAM) 등 802.11n에서 받아들인 무선 인터페이스 개념을 확장하여 이루어진다. 또한, 기존 2.4GHz/5GHz 대신 60GHz 밴드를 사용해 데이터를 전송하는 방식으로 IEEE 802.11ad가 있다. IEEE 802.11ad는 빔포밍 기술을 이용하여 최대 7Gbps의 속도를 제공하는 전송규격으로서, 대용량의 데이터나 무압축 HD 비디오 등 높은 비트레이트 동영상 스트리밍에 적합하다. 하지만 60GHz 주파수 밴드는 장애물 통과가 어려워 근거리 공간에서의 디바이스들 간에만 이용이 가능한 단점이 있다.
한편, 802.11ac 및 802.11ad 이후의 무선랜 표준으로서, AP와 단말들이 밀집한 고밀도 환경에서의 고효율 및 고성능의 무선랜 통신 기술을 제공하기 위한 IEEE 802.11ax(High Efficiency WLAN, HEW) 표준이 개발 완료단계에 있다. 802.11ax 기반 무선랜 환경에서는 고밀도의 스테이션들과 AP(Access Point)들의 존재 하에 실내/외에서 높은 주파수 효율의 통신이 제공되어야 하며, 이를 구현하기 위한 다양한 기술들이 개발되었다.
또한 고화질 비디오, 실시간 게임 등과 같은 새로운 멀티미디어 응용을 지원하기 위하여 최대 전송 속도를 높이기 위한 새로운 무선랜 표준 개발이 시작되었다. 7세대 무선랜 표준인 IEEE 802.11be(Extremely High Throughput, EHT)에서는 2.4/5/6 GHz의 대역에서 더 넓은 대역폭과 늘어난 공간 스트림 및 다중 AP 협력 등을 통해 최대 30Gbps의 전송율을 지원하는 것을 목표로 표준 개발을 진행 중이다.
본 발명의 일 실시 예는 멀티 링크를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시 예에 따라 복수의 링크를 사용하는 멀티 링크 장치는 송수신부; 및 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는 상기 복수의 링크 중 어느 하나의 링크에서 TXOP(transmission opportunity) 홀더 또는 SP(service period) 소스인 스테이션으로부터 AC(access category) 제한 시그널링과 RD(reverse direction) 그랜트를 포함하는 제1 PPDU(physical layer protocol data unit)를 수신하고, 상기 어느 하나의 링크에서 상기 AC 제한 시그널링을 기초로 상기 제1 PPDU에 대한 응답으로 제2 PPDU를 상기 스테이션에게 전송한다. 상기 AC 제한 시그널링은 상기 제2 PPDU에 포함되는 프레임의 TID(traffic identifier) 또는 AC가 제한되는지를 지시한다.
상기 복수의 링크 중 어느 하나의 링크에 AC 또는 TID가 매핑되고, 상기 멀티 링크 장치는 상기 어느 하나의 링크에서 매핑된 AC 또는 TID를 기초로 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 상기 프로세서는 상기 AC 제한 시그널링이 상기 제2 PPDU에 포함되는 데이터 프레임의 TID가 어떤 TID라도 허용될 수 있음을 나타내고 상기 멀티 링크 장치가 상기 제2 PPDU에 데이터 프레임을 포함시키는 경우, 상기 어느 하나의 링크에 매핑되지 않은 TID에 해당하는 데이터 프레임을 상기 제2 PPDU에 포함시키지 않고 상기 어느 하나의 링크에 매핑된 TID에 해당하는 데이터 프레임을 상기 제2 PPDU에 포함시킬 수 있다.
상기 복수의 링크 중 어느 하나의 링크에 AC 또는 TID가 매핑되고, 상기 멀티 링크 장치는 상기 어느 하나의 링크에서 매핑된 AC 또는 TID를 기초로 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 상기 프로세서는 상기 AC 제한 시그널링이 상기 제2 PPDU에 포함되는 프레임의 AC 또는 TID가 제한됨을 나타내고 상기 멀티 링크 장치가 상기 제2 PPDU에 데이터 프레임을 포함시키는 경우, 상기 어느 하나의 링크에 매핑되지 않거나 상기 스테이션으로부터 수신한 프레임의 AC 또는 TID의 우선도보다 낮은 우선도의 TID 또는 AC에 해당하는 데이터 프레임을 상기 제2 PPDU에 포함시키지 않고, 상기 어느 하나의 링크에 매핑되고, 상기 스테이션으로부터 수신한 프레임의 AC 또는 TID의 우선도와 같거나 높은 우선도의 TID 또는 AC에 해당하는 데이터 프레임을 상기 제2 PPDU에 포함시킬 수 있다.
상기 멀티 링크 장치가 상기 스테이션으로부터 복수의 프레임을 수신하는 경우, 상기 스테이션으로부터 수신한 프레임의 AC 또는 TID의 우선도는 상기 복수의 프레임의 우선도 중 가장 낮은 우선도일 수 있다.
상기 프로세서는 매니지먼트 프레임의 AC를 미리 지정된 값으로 간주할 수 있다.
상기 멀티 링크 장치가 상기 제2 PPDU에 BlockAck 프레임을 포함시키는 경우, 상기 프로세서는 BlockAck 프레임의 AC를 BlockAck 프레임의 TID 필드를 기초로 판단할 수 있다. 또한, 상기 멀티 링크 장치가 상기 제2 PPDU에 BlockAckReq 프레임을 포함시키는 경우, 상기 프로세서는 BlockAckReq 프레임의 AC를 BlockAckReq 프레임의 TID 필드를 기초로 판단할 수 있다.
상기 AC 제한 시그널링은 상기 RD 그랜트를 포함하는 PPDU에 포함되는 프레임의 MAC(medium access control) 헤더에 포함될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따라 복수의 링크를 사용하는 멀티 링크 장치의 동작 방법은 상기 복수의 링크 중 어느 하나의 링크에서 TXOP(transmission opportunity) 홀더 또는 SP(service period) 소스인 스테이션으로부터 AC(access category) 제한 시그널링과 RD(reverse direction) 그랜트를 포함하는 제1 PPDU(physical layer protocol data unit)를 수신하는 단계; 및 상기 어느 하나의 링크에서 상기 AC 제한 시그널링을 기초로 상기 제1 PPDU에 대한 응답으로 제2 PPDU를 상기 스테이션에게 전송하는 단계를 포함한다. 상기 AC 제한 시그널링은 상기 제2 PPDU에 포함되는 프레임의 TID(traffic identifier) 또는 AC가 제한되는지를 지시한다.
상기 복수의 링크 중 어느 하나의 링크에 AC 또는 TID가 매핑되고, 상기 멀티 링크 장치는 상기 어느 하나의 링크에서 매핑된 AC 또는 TID를 기초로 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 상기 제2 PPDU를 상기 스테이션에게 전송하는 단계는 상기 AC 제한 시그널링이 상기 제2 PPDU에 포함되는 데이터 프레임의 TID가 어떤 TID라도 허용될 수 있음을 나타내고 상기 멀티 링크 장치가 상기 제2 PPDU에 데이터 프레임을 포함시키는 경우, 상기 어느 하나의 링크에 매핑되지 않은 TID에 해당하는 데이터 프레임을 상기 제2 PPDU에 포함시키지 않고 상기 어느 하나의 링크에 매핑된 TID에 해당하는 데이터 프레임을 상기 제2 PPDU에 포함시키는 단계를 포함할 수 있다.
상기 복수의 링크 중 어느 하나의 링크에 AC 또는 TID가 매핑되고, 상기 멀티 링크 장치는 상기 어느 하나의 링크에서 매핑된 AC 또는 TID를 기초로 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 상기 제2 PPDU를 상기 스테이션에게 전송하는 단계는 상기 AC 제한 시그널링이 상기 제2 PPDU에 포함되는 프레임의 AC 또는 TID가 제한됨을 나타내고 상기 멀티 링크 장치가 상기 제2 PPDU에 데이터 프레임을 포함시키는 경우, 상기 어느 하나의 링크에 매핑되지 않거나 상기 스테이션으로부터 수신한 프레임의 AC 또는 TID의 우선도보다 낮은 우선도의 TID 또는 AC에 해당하는 데이터 프레임을 상기 제2 PPDU에 포함시키지 않고, 상기 어느 하나의 링크에 매핑되고, 상기 스테이션으로부터 수신한 프레임의 AC 또는 TID의 우선도와 같거나 높은 우선도의 TID 또는 AC에 해당하는 데이터 프레임을 상기 제2 PPDU에 포함시키는 단계를 포함할 수 있다.
상기 멀티 링크 장치가 상기 스테이션으로부터 복수의 프레임을 수신하는 경우, 상기 스테이션으로부터 수신한 프레임의 AC 또는 TID의 우선도는 상기 복수의 프레임의 우선도 중 가장 낮은 우선도일 수 있다.
상기 제2 PPDU를 상기 스테이션에게 전송하는 단계는 매니지먼트 프레임의 AC를 미리 지정된 값으로 간주하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 제2 PPDU를 상기 스테이션에게 전송하는 단계는 상기 멀티 링크 장치가 상기 제2 PPDU에 BlockAck 프레임을 포함시키는 경우, BlockAck 프레임의 AC를 BlockAck 프레임의 TID 필드를 기초로 판단하는 단계와 상기 멀티 링크 장치가 상기 제2 PPDU에 BlockAckReq 프레임을 포함시키는 경우, BlockAckReq 프레임의 AC를 BlockAckReq 프레임의 TID 필드를 기초로 판단하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 AC 제한 시그널링은 상기 RD 그랜트를 포함하는 PPDU에 포함되는 프레임의 MAC(medium access control) 헤더에 포함될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예는 효율적으로 멀티 링크를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말을 제공한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선랜 시스템을 나타낸다.
도 2는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 무선랜 시스템을 나타낸다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 스테이션의 구성을 나타낸다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 액세스 포인트의 구성을 나타낸다.
도 5는 스테이션이 액세스 포인트와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 나타낸다.
도 6은 무선랜 통신에서 사용되는 CSMA(Carrier Sense Multiple Access)/CA(Collision Avoidance) 방법의 일 예를 나타낸다.
도 7은 다양한 표준 세대별 PPDU(physical layer protocol data unit) 포맷의 일 예를 도시한다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 다양한 EHT(Extremely High Throughput) PPDU(Physical Protocol Data Unit) 포맷 및 이를 지시하기 위한 방법의 일 예를 나타낸다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 멀티 링크 장치(multi-link device)를 보여준다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 따라 TID-to-link 매핑이 설정되는 경우, non-AP 멀티 링크 장치와 AP 멀티 링크 장치와의 프레임 교환을 보여준다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 리버스 디렉션(reverse direction, RD) 프로토콜에 따른 프레임 교환을 보여준다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 AC 제한 시그널링을 보여준다.
도 13은 본 발명의 실시 예에 따른 프레임 포맷 및 프레임의 시그널링 필드의 포맷을 보여준다.
도 14는 본 발명의 일 실시 예에 따라 TID-to-link 매핑이 적용되는 링크에서 AC 제한이 적용되지 않는 RD 교환이 수행되는 것을 보여준다.
도 15는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 TID-to-link 매핑이 적용되는 링크에서 AC 제한이 적용되지 않는 RD 교환이 수행되는 것을 보여준다.
도 16은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 TID-to-link 매핑이 적용되는 링크에서 RD 교환이 수행될 때, AC 제한을 설정하지 않는 것을 보여준다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 TID-to-link 매핑이 적용되는 링크에서 AC 제한이 적용될 때 RD 교환이 수행되는 것을 보여준다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 TID-to-link 매핑이 적용되는 링크에서 AC 제한이 적용될 때 RD 교환이 수행되는 것을 보여준다.
도 19는 본 발명의 실시 예에 따라 RD 개시자 RD 응답에서 사용되는 AC 제한에 대한 정보를 시그널링하는 것을 보여준다.
도 20은 본 발명의 실시 예에 따라 복수의 링크에서 전송 종료가 동기화된 PPDU가 전송될 때, RD 교환이 수행되는 것을 보여준다.
도 21은 IEEE 802.11ax에서 하나의 스테이션에게 할당될 수 있는 RU 구성과 본 발명의 실시 예에 따라 하나의 스테이션에게 할당될 수 있는 RU 구성을 보여준다.
도 22는 IEEE 802.11ax 표준과 본 발명의 실시 예에서 사용되는 OFDMA DL PPDU를 보여준다.
도 23은 본 발명의 실시 예에 따라 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널을 이용한 백오프 절차가 수행되는 것으로 보여준다.
도 24는 본 발명의 실시 예에 따라 스테이션이 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널에서 채널 액세스를 성공하여 PPDU를 전송할 때, PPDU의 길이가 제한되는 것을 보여준다.
도 25는 본 발명의 실시 예에 따라 20MHz 주 채널이 유휴하지 않을 때, 스테이션이 주 세그멘트(segment)가 아닌 세그멘트의 서브채널을 통해 채널 액세스를 수행하는 것을 보여준다.
도 26 본 발명의 실시 예에 따라 멀티 링크 장치의 제1 AP가 제2 AP를 통해 제1 AP가 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널을 통해 수신을 수행할 수 있음을 시그널링하는 것을 보여준다.
도 27은 본 발명의 실시 예에 따른 AP 멀티 링크 장치의 AP가 80MHz 주 채널이 아닌 세그멘트에 파킹된 스테이션에게 스테이션이 파킹된 세그멘트에서 상향 전송을 위한 백오프 절차를 수행하는 것을 허용하는 것을 보여준다.
본 명세서에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도, 관례 또는 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한 특정 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 명세서에서 사용되는 용어는, 단순한 용어의 명칭이 아닌 그 용어가 가진 실질적인 의미와 본 명세서의 전반에 걸친 내용을 토대로 해석되어야 함을 밝혀두고자 한다.
명세서 전체에서, 어떤 구성이 다른 구성과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 구성요소를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 구성이 특정 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 이에 더하여, 특정 임계값을 기준으로 "이상" 또는 "이하"라는 한정 사항은 실시예에 따라 각각 "초과" 또는 "미만"으로 적절하게 대체될 수 있다.
이하, 본 발명에서 필드와 서브필드는 혼용되어 사용될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선랜 시스템을 나타낸다.
무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 베이직 서비스 세트(Basic Service Set, BSS)를 포함하는데, BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 기기들의 집합을 나타낸다. 일반적으로 BSS는 인프라스트럭쳐 BSS(infrastructure BSS)와 독립 BSS(Independent BSS, IBSS)로 구분될 수 있으며, 도 1은 이 중 인프라스트럭쳐 BSS를 나타내고 있다.
도 1에 도시된 바와 같이 인프라스트럭쳐 BSS(BSS1, BSS2)는 하나 또는 그 이상의 스테이션(STA1, STA2, STA3, STA4, STA5), 분배 서비스(Distribution Service)를 제공하는 스테이션인 액세스 포인트(AP-1, AP-2), 및 다수의 액세스 포인트(AP-1, AP-2)를 연결시키는 분배 시스템(Distribution System, DS)을 포함한다.
스테이션(Station, STA)은 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(Medium Access Control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 디바이스로서, 광의로는 비 액세스 포인트(non-AP) 스테이션뿐만 아니라 액세스 포인트(AP)를 모두 포함한다. 또한, 본 명세서에서 '단말'은 non-AP STA 또는 AP를 가리키거나, 양 자를 모두 가리키는 용어로 사용될 수 있다. 무선 통신을 위한 스테이션은 프로세서와 통신부를 포함하고, 실시예에 따라 유저 인터페이스부와 디스플레이 유닛 등을 더 포함할 수 있다. 프로세서는 무선 네트워크를 통해 전송할 프레임을 생성하거나 또는 상기 무선 네트워크를 통해 수신된 프레임을 처리하며, 그 밖에 스테이션을 제어하기 위한 다양한 처리를 수행할 수 있다. 그리고, 통신부는 상기 프로세서와 기능적으로 연결되어 있으며 스테이션을 위하여 무선 네트워크를 통해 프레임을 송수신한다. 본 발명에서 단말은 사용자 단말기(user equipment, UE)를 포함하는 용어로 사용될 수 있다.
액세스 포인트(Access Point, AP)는 자신에게 결합된(associated) 스테이션을 위하여 무선 매체를 경유하여 분배시스템(DS)에 대한 접속을 제공하는 개체이다. 인프라스트럭쳐 BSS에서 비 AP 스테이션들 사이의 통신은 AP를 경유하여 이루어지는 것이 원칙이지만, 다이렉트 링크가 설정된 경우에는 비AP 스테이션들 사이에서도 직접 통신이 가능하다. 한편, 본 발명에서 AP는 PCP(Personal BSS Coordination Point)를 포함하는 개념으로 사용되며, 광의적으로는 집중 제어기, 기지국(Base Station, BS), 노드-B, BTS(Base Transceiver System), 또는 사이트 제어기 등의 개념을 모두 포함할 수 있다. 본 발명에서 AP는 베이스 무선 통신 단말로도 지칭될 수 있으며, 베이스 무선 통신 단말은 광의의 의미로는 AP, 베이스 스테이션(base station), eNB(eNodeB) 및 트랜스미션 포인트(TP)를 모두 포함하는 용어로 사용될 수 있다. 뿐만 아니라, 베이스 무선 통신 단말은 복수의 무선 통신 단말과의 통신에서 통신 매개체(medium) 자원을 할당하고, 스케줄링(scheduling)을 수행하는 다양한 형태의 무선 통신 단말을 포함할 수 있다.
복수의 인프라스트럭쳐 BSS는 분배 시스템(DS)을 통해 상호 연결될 수 있다. 이때, 분배 시스템을 통하여 연결된 복수의 BSS를 확장 서비스 세트(Extended Service Set, ESS)라 한다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선랜 시스템인 독립 BSS를 도시하고 있다. 도 2의 실시예에서 도 1의 실시예와 동일하거나 상응하는 부분은 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 2에 도시된 BSS3는 독립 BSS이며 AP를 포함하지 않기 때문에, 모든 스테이션(STA6, STA7)이 AP와 접속되지 않은 상태이다. 독립 BSS는 분배 시스템으로의 접속이 허용되지 않으며, 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다. 독립 BSS에서 각각의 스테이션들(STA6, STA7)은 다이렉트로 서로 연결될 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 스테이션(100)의 구성을 나타낸 블록도이다. 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 스테이션(100)은 프로세서(110), 통신부(120), 유저 인터페이스부(140), 디스플레이 유닛(150) 및 메모리(160)를 포함할 수 있다.
먼저, 통신부(120)는 무선랜 패킷 등의 무선 신호를 송수신 하며, 스테이션(100)에 내장되거나 외장으로 구비될 수 있다. 실시예에 따르면, 통신부(120)는 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 통신 모듈을 포함할 수 있다. 이를 테면, 상기 통신부(120)는 2.4GHz, 5GHz, 6GHz 및 60GHz 등의 서로 다른 주파수 밴드의 통신 모듈을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스테이션(100)은 7.125GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 통신 모듈과, 7.125GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 통신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 통신 모듈은 해당 통신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 AP 또는 외부 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 통신부(120)는 스테이션(100)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 통신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 통신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다. 스테이션(100)이 복수의 통신 모듈을 포함할 경우, 각 통신 모듈은 각각 독립된 형태로 구비될 수도 있으며, 복수의 모듈이 하나의 칩으로 통합되어 구비될 수도 있다. 본 발명의 실시예에서 통신부(120)는 RF(Radio Frequency) 신호를 처리하는 RF 통신 모듈을 나타낼 수 있다.
다음으로, 유저 인터페이스부(140)는 스테이션(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 즉, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 입력 수단을 이용하여 유저의 입력을 수신할 수 있으며, 프로세서(110)는 수신된 유저 입력에 기초하여 스테이션(100)을 제어할 수 있다. 또한, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 출력 수단을 이용하여 프로세서(110)의 명령에 기초한 출력을 수행할 수 있다.
다음으로, 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 이미지를 출력한다. 상기 디스플레이 유닛(150)은 프로세서(110)에 의해 실행되는 컨텐츠 또는 프로세서(110)의 제어 명령에 기초한 유저 인터페이스 등의 다양한 디스플레이 오브젝트를 출력할 수 있다. 또한, 메모리(160)는 스테이션(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션(100)이 AP 또는 외부 스테이션과 접속을 수행하는데 필요한 접속 프로그램이 포함될 수 있다.
본 발명의 프로세서(110)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 스테이션(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 상기 프로세서(110)는 상술한 스테이션(100)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 프로세서(110)는 메모리(160)에 저장된 AP와의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, AP가 전송한 통신 설정 메시지를 수신할 수 있다. 또한, 프로세서(110)는 통신 설정 메시지에 포함된 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보를 판독하고, 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보에 기초하여 AP에 대한 접속을 요청할 수 있다. 본 발명의 프로세서(110)는 스테이션(100)의 메인 컨트롤 유닛을 가리킬 수도 있으며, 실시예에 따라 스테이션(100)의 일부 구성 이를 테면, 통신부(120) 등을 개별적으로 제어하기 위한 컨트롤 유닛을 가리킬 수도 있다. 즉, 프로세서(110)는 통신부(120)로부터 송수신되는 무선 신호를 변복조하는 모뎀 또는 변복조부(modulator and/or demodulator)일 수 있다. 프로세서(110)는 본 발명의 실시예에 따른 스테이션(100)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시예는 추후 기술하기로 한다.
도 3에 도시된 스테이션(100)은 본 발명의 일 실시예에 따른 블록도로서, 분리하여 표시한 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 따라서 상술한 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 이를테면, 상기 프로세서(110) 및 통신부(120)는 하나의 칩으로 통합되어 구현될 수도 있으며 별도의 칩으로 구현될 수도 있다. 또한, 본 발명의 실시예에서 상기 스테이션(100)의 일부 구성들, 이를 테면 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 스테이션(100)에 선택적으로 구비될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 AP(200)의 구성을 나타낸 블록도이다. 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 AP(200)는 프로세서(210), 통신부(220) 및 메모리(260)를 포함할 수 있다. 도 4에서 AP(200)의 구성 중 도 3의 스테이션(100)의 구성과 동일하거나 상응하는 부분에 대해서는 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 AP(200)는 적어도 하나의 주파수 밴드에서 BSS를 운영하기 위한 통신부(220)를 구비한다. 도 3의 실시예에서 전술한 바와 같이, 상기 AP(200)의 통신부(220) 또한 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 복수의 통신 모듈을 포함할 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예에 따른 AP(200)는 서로 다른 주파수 밴드, 이를 테면 2.4GHz, 5GHz, 6GHz 및 60GHz 중 두 개 이상의 통신 모듈을 함께 구비할 수 있다. 바람직하게는, AP(200)는 7.125GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 통신 모듈과, 7.125GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 통신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 통신 모듈은 해당 통신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 상기 통신부(220)는 AP(200)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 통신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 통신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다. 본 발명의 실시예에서 통신부(220)는 RF(Radio Frequency) 신호를 처리하는 RF 통신 모듈을 나타낼 수 있다.
다음으로, 메모리(260)는 AP(200)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션의 접속을 관리하는 접속 프로그램이 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 AP(200)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 메모리(260)에 저장된 스테이션과의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, 하나 이상의 스테이션에 대한 통신 설정 메시지를 전송할 수 있다. 이때, 통신 설정 메시지에는 각 스테이션의 접속 우선 조건에 대한 정보가 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 스테이션의 접속 요청에 따라 접속 설정을 수행한다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 통신부(220)로부터 송수신되는 무선 신호를 변복조하는 모뎀 또는 변복조부(modulator and/or demodulator)일 수 있다. 프로세서(210)는 본 발명의 실시예에 따른 AP(200)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시예는 추후 기술하기로 한다.
도 5는 스테이션이 액세스 포인트와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 나타낸다.
도 5를 참조하면, STA(100)와 AP(200) 간의 링크는 크게 스캐닝(scanning), 인증(authentication) 및 결합(association)의 3단계를 통해 설정된다. 먼저, 스캐닝 단계는 AP(200)가 운영하는 BSS의 접속 정보를 STA(100)가 획득하는 단계이다. 스캐닝을 수행하기 위한 방법으로는 AP(200)가 주기적으로 전송하는 비콘(beacon) 메시지(S101)만을 활용하여 정보를 획득하는 패시브 스캐닝(passive scanning) 방법과, STA(100)가 AP에 프로브 요청(probe request)을 전송하고(S103), AP로부터 프로브 응답(probe response)을 수신하여(S105) 접속 정보를 획득하는 액티브 스캐닝(active scanning) 방법이 있다.
스캐닝 단계에서 성공적으로 무선 접속 정보를 수신한 STA(100)는 인증 요청(authentication request)을 전송하고(S107a), AP(200)로부터 인증 응답(authentication response)을 수신하여(S107b) 인증 단계를 수행한다. 인증 단계가 수행된 후, STA(100)는 결합 요청(association request)를 전송하고(S109a), AP(200)로부터 결합 응답(association response)을 수신하여(S109b) 결합 단계를 수행한다. 본 명세서에서 결합(association)은 기본적으로 무선 결합을 의미하나, 본 발명은 이에 한정되지 않으며 광의의 의미로의 결합은 무선 결합 및 유선 결합을 모두 포함할 수 있다.
한편, 추가적으로 802.1X 기반의 인증 단계(S111) 및 DHCP를 통한 IP 주소 획득 단계(S113)가 수행될 수 있다. 도 5에서 인증 서버(300)는 STA(100)와 802.1X 기반의 인증을 처리하는 서버로서, AP(200)에 물리적으로 결합되어 존재하거나 별도의 서버로서 존재할 수 있다.
도 6은 무선랜 통신에서 사용되는 CSMA(Carrier Sense Multiple Access)/CA(Collision Avoidance) 방법의 일 예를 나타낸다.
무선랜 통신을 수행하는 단말은 데이터를 전송하기 전에 캐리어 센싱(Carrier Sensing)을 수행하여 채널이 점유 상태(busy)인지 여부를 체크한다. 만약, 일정한 세기 이상의 무선 신호가 감지되는 경우 해당 채널이 점유 상태(busy)인 것으로 판별되고, 상기 단말은 해당 채널에 대한 액세스를 지연한다. 이러한 과정을 클리어 채널 할당(Clear Channel Assessment, CCA) 이라고 하며, 해당 신호 감지 유무를 결정하는 레벨을 CCA 임계값(CCA threshold)이라 한다. 만약 단말에 수신된 CCA 임계값 이상의 무선 신호가 해당 단말을 수신자로 하는 경우, 단말은 수신된 무선 신호를 처리하게 된다. 한편, 해당 채널에서 무선 신호가 감지되지 않거나 CCA 임계값보다 작은 세기의 무선 신호가 감지될 경우 상기 채널은 유휴 상태(idle)인 것으로 판별된다.
채널이 유휴 상태인 것으로 판별되면, 전송할 데이터가 있는 각 단말은 각 단말의 상황에 따른 IFS(Inter Frame Space) 이를테면, AIFS(Arbitration IFS), PIFS(PCF IFS) 등의 시간 뒤에 백오프 절차를 수행한다. 실시예에 따라, 상기 AIFS는 기존의 DIFS(DCF IFS)를 대체하는 구성으로 사용될 수 있다. 각 단말은 해당 단말에 결정된 난수(random number) 만큼의 슬롯 타임을 상기 채널의 유휴 상태의 간격(interval) 동안 감소시켜가며 대기하고, 슬롯 타임을 모두 소진한 단말이 해당 채널에 대한 액세스를 시도하게 된다. 이와 같이 각 단말들이 백오프 절차를 수행하는 구간을 경쟁 윈도우 구간이라고 한다. 이때, 난수를 백오프 카운터라 지칭할 수 있다. 즉, 단말이 획득한 난수인 정수에 의해 백오프 카운터의 초기값이 설정된다. 단말이 슬롯 타임동안 채널이 유휴한 것으로 감지한 경우, 단말은 백오프 카운터를 1만큼 감소시킬 수 있다. 또한, 백오프 카운터가 0에 도달한 경우, 단말은 해당 채널에서 채널 액세스를 수행하는 것이 허용될 수 있다. 따라서 AIFS 시간 및 백오프 카운터의 슬롯 시간 동안 채널이 유휴한 경우에 단말의 전송이 허용될 수 있다.
만약, 특정 단말이 상기 채널에 성공적으로 액세스하게 되면, 해당 단말은 상기 채널을 통해 데이터를 전송할 수 있다. 그러나, 액세스를 시도한 단말이 다른 단말과 충돌하게 되면, 충돌된 단말들은 각각 새로운 난수를 할당 받아 다시 백오프 절차를 수행한다. 일 실시예에 따르면, 각 단말에 새로 할당되는 난수는 해당 단말이 이전에 할당 받은 난수 범위(경쟁 윈도우, CW)의 2배의 범위(2*CW) 내에서 결정될 수 있다. 한편, 각 단말은 다음 경쟁 윈도우 구간에서 다시 백오프 절차를 수행하여 액세스를 시도하며, 이때 각 단말은 이전 경쟁 윈도우 구간에서 남게 된 슬롯 타임부터 백오프 절차를 수행한다. 이와 같은 방법으로 무선랜 통신을 수행하는 각 단말들은 특정 채널에 대한 서로간의 충돌을 회피할 수 있다.
<다양한 PPDU 포맷 실시예>
도 7은 다양한 표준 세대별 PPDU(PLCP Protocol Data Unit) 포맷의 일 예를 도시한다. 더욱 구체적으로, 도 7(a)는 802.11a/g에 기초한 레거시 PPDU 포맷의 일 실시예, 도 7(b)는 802.11ax에 기초한 HE PPDU 포맷의 일 실시예를 도시하며, 도 7(c)는 802.11be에 기초한 논-레거시 PPDU(즉, EHT PPDU) 포맷의 일 실시예를 도시한다. 또한, 도 7(d)는 상기 PPDU 포맷들에서 공통적으로 사용되는 L-SIG 및 RL-SIG의 세부 필드 구성을 나타낸다.
도 7(a)를 참조하면 레거시 PPDU의 프리앰블은 L-STF(Legacy Short Training field), L-LTF(Legacy Long Training field) 및 L-SIG(Legacy Signal field)를 포함한다. 본 발명의 실시예에서, 상기 L-STF, L-LTF 및 L-SIG는 레거시 프리앰블로 지칭될 수 있다.
도 7(b)를 참조하면 HE PPDU의 프리앰블은 상기 레거시 프리앰블에 RL-SIG(Repeated Legacy Short Training field), HE-SIG-A(High Efficiency Signal A field), HE-SIG-B(High Efficiency Signal B field), HE-STF(High Efficiency Short Training field), HE-LTF(High Efficiency Long Training field)를 추가적으로 포함한다. 본 발명의 실시예에서, 상기 RL-SIG, HE-SIG-A, HE-SIG-B, HE-STF 및 HE-LTF는 HE 프리앰블로 지칭될 수 있다. HE 프리앰블의 구체적인 구성은 HE PPDU 포맷에 따라 변형될 수 있다. 예를 들어, HE-SIG-B는 HE MU PPDU 포맷에서만 사용될 수 있다.
도 7(c)를 참조하면 EHT PPDU의 프리앰블은 상기 레거시 프리앰블에 RL-SIG(Repeated Legacy Short Training field), U-SIG(Universal Signal field), EHT-SIG-A(Extremely High Throughput Signal A field), EHT-SIG-A(Extremely High Throughput Signal B field), EHT-STF(Extremely High Throughput Short Training field), EHT-LTF(Extremely High Throughput Long Training field)를 추가적으로 포함한다. 본 발명의 실시예에서, 상기 RL-SIG, EHT-SIG-A, EHT-SIG-B, EHT-STF 및 EHT-LTF는 EHT 프리앰블로 지칭될 수 있다. 논-레거시 프리앰블의 구체적인 구성은 EHT PPDU 포맷에 따라 변형될 수 있다. 예를 들어, EHT-SIG-A와 EHT-SIG-B는 EHT PPDU 포맷들 중 일부 포맷에서만 사용될 수 있다.
PPDU의 프리앰블에 포함된 L-SIG 필드는 64FFT OFDM이 적용되며, 총 64개의 서브캐리어로 구성된다. 이 중 가드 서브캐리어, DC 서브캐리어 및 파일럿 서브캐리어를 제외한 48개의 서브캐리어들이 L-SIG의 데이터 전송용으로 사용된다. L-SIG에는 BPSK, Rate=1/2의 MCS(Modulation and Coding Scheme)가 적용되므로, 총 24비트의 정보를 포함할 수 있다. 도 7(d)는 L-SIG의 24비트 정보 구성을 나타낸다.
도 7(d)를 참조하면 L-SIG는 L_RATE 필드와 L_LENGTH 필드를 포함한다. L_RATE 필드는 4비트로 구성되며, 데이터 전송에 사용된 MCS를 나타낸다. 구체적으로, L_RATE 필드는 BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM 등의 변조방식과 1/2, 2/3, 3/4 등의 부효율을 조합한 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps의 전송 속도들 중 하나의 값을 나타낸다. L_RATE 필드와 L_LENGTH 필드의 정보를 조합하면 해당 PPDU의 총 길이를 나타낼 수 있다. 논-레거시 PPDU 포맷에서는 L_RATE 필드를 최소 속도인 6Mbps로 설정한다.
L_LENGTH 필드의 단위는 바이트로 총 12비트가 할당되어 최대 4095까지 시그널링할 수 있으며, L_RATE 필드와의 조합으로 해당 PPDU의 길이를 나타낼 수 있다. 이때, 레거시 단말과 논-레거시 단말은 L_LENGTH 필드를 서로 다른 방법으로 해석할 수 있다.
먼저, 레거시 단말 또는 논-레거시 단말이 L_LENGTH 필드를 이용하여 해당 PPDU의 길이를 해석하는 방법은 다음과 같다. L_RATE 필드의 값이 6Mbps를 지시하도록 설정된 경우, 64FFT의 한 개의 심볼 듀레이션인 4us동안 3 바이트(즉, 24비트)가 전송될 수 있다. 따라서, L_LENGTH 필드 값에 SVC 필드 및 Tail 필드에 해당하는 3바이트를 더하고, 이를 한 개의 심볼의 전송량인 3바이트로 나누면 L-SIG 이후의 64FFT 기준 심볼 개수가 획득된다. 획득된 심볼 개수에 한 개의 심볼 듀레이션인 4us를 곱한 후 L-STF, L-LTF 및 L-SIG의 전송에 소요되는 20us를 더하면 해당 PPDU의 길이 즉, 수신 시간(RXTIME)이 획득된다. 이를 수식으로 표현하면 아래 수학식 1과 같다.
Figure PCTKR2021008310-appb-img-000001
이때,
Figure PCTKR2021008310-appb-img-000002
는 x보다 크거나 같은 최소의 자연수를 나타낸다. L_LENGTH 필드의 최대값은 4095이므로 PPDU의 길이는 최대 5.484ms까지로 설정될 수 있다. 해당 PPDU를 전송하는 논-레거시 단말은 L_LENGTH 필드를 아래 수학식 2와 같이 설정해야 한다.
Figure PCTKR2021008310-appb-img-000003
여기서 TXTIME은 해당 PPDU를 구성하는 전체 전송 시간으로서, 아래 수학식 3과 같다. 이때, TX는 X의 전송 시간을 나타낸다.
Figure PCTKR2021008310-appb-img-000004
상기 수식들을 참고하면, PPDU의 길이는 L_LENGTH/3의 올림 값에 기초하여 계산된다. 따라서, 임의의 k 값에 대하여 L_LENGTH={3k+1, 3k+2, 3(k+1)}의 3가지 서로 다른 값들이 동일한 PPDU 길이를 지시하게 된다.
도 7(e)를 참조하면 U-SIG(Universal SIG) 필드는 EHT PPDU 및 후속 세대의 무선랜 PPDU에서 계속 존재하며, 11be를 포함하여 어떤 세대의 PPDU인지를 구분하는 역할을 수행한다. U-SIG는 64FFT 기반의 OFDM 2 심볼로서 총 52비트의 정보를 전달할 수 있다. 이 중 CRC/Tail 9비트를 제외한 43비트는 크게 VI(Version Independent) 필드와 VD(Version Dependent) 필드로 구분된다.
VI 비트는 현재의 비트 구성을 향후에도 계속 유지하여 후속 세대의 PPDU가 정의되더라도 현재의 11be 단말들이 해당 PPDU의 VI 필드들을 통해서 해당 PPDU에 대한 정보를 얻을 수 있다. 이를 위해 VI 필드는 PHY version, UL/DL, BSS Color, TXOP, Reserved 필드들로 구성된다. PHY version 필드는 3비트로 11be 및 후속 세대 무선랜 표준들을 순차적으로 버전으로 구분하는 역할을 한다. 11be의 경우 000b의 값을 갖는다. UL/DL 필드는 해당 PPDU가 업링크/다운링크 PPDU인지를 구분한다. BSS Color는 11ax에서 정의된 BSS별 식별자를 의미하며, 6비트 이상의 값을 갖는다. TXOP은 MAC 헤더에서 전달되던 전송 기회 듀레이션(Transmit Opportunity Duration)을 의미하는데, PHY 헤더에 추가함으로써 MPDU를 디코딩 할 필요 없이 해당 PPDU가 포함된 TXOP의 길이를 유추할 수 있으며 7비트 이상의 값을 갖는다.
VD 필드는 11be 버전의 PPDU에만 유용한 시그널링 정보들로 PPDU 포맷, BW와 같이 어떤 PPDU 포맷에도 공통적으로 사용되는 필드와, PPDU 포맷별로 다르게 정의되는 필드로 구성될 수 있다. PPDU format은 EHT SU(Single User), EHT MU(Multiple User), EHT TB(Trigger-based), EHT ER(Extended Range) PPDU등을 구분하는 구분자이다. BW 필드는 크게 20, 40, 80, 160(80+80), 320(160+160) MHz의 5개의 기본 PPDU BW 옵션(20*2의 지수승 형태로 표현 가능한 BW를 기본 BW로 호칭할 수 있다.)들과, Preamble Puncturing을 통해 구성되는 다양한 나머지 PPDU BW들을 시그널링 한다. 또한, 320 MHz로 시그널링 된 후 일부 80 MHz가 펑처링된 형태로 시그널링 될 수 있다. 또한 펑처링되어 변형된 채널 형태는 BW 필드에서 직접 시그널링 되거나, BW 필드와 BW 필드 이후에 나타나는 필드(예를 들어 EHT-SIG 필드 내의 필드)를 함께 이용하여 시그널링 될 수 있다. 만약 BW 필드를 3비트로 하는 경우 총 8개의 BW 시그널링이 가능하므로, 펑처링 모드는 최대 3개만을 시그널링 할 수 있다. 만약 BW 필드를 4비트로 하는 경우 총 16개의 BW 시그널링이 가능하므로, 펑처링 모드는 최대 11개를 시그널링 할 수 있다.
BW 필드 이후에 위치하는 필드는 PPDU의 형태 및 포맷에 따라 달라지며, MU PPDU와 SU PPDU는 같은 PPDU 포맷으로 시그널링 될 수 있으며, EHT-SIG 필드 전에 MU PPDU와 SU PPDU를 구별하기 위한 필드가 위치할 수 있으며, 이를 위한 추가적인 시그널링이 수행될 수 있다. SU PPDU와 MU PPDU는 둘 다 EHT-SIG 필드를 포함하고 있지만, SU PPDU에서 필요하지 않은 일부 필드가 압축(compression)될 수있다. 이때, 압축이 적용된 필드의 정보는 생략되거나 MU PPDU에 포함되는 본래 필드의 크기보다 축소된 크기를 갖을 수 있다. 예를 들어 SU PPDU의 경우, EHT-SIG의 공통 필드가 생략 또는 대체되거나, 사용자 특정 필드가 대체되거나 1개로 축소되는 등 다른 구성을 갖을 수 있다.
또는, SU PPDU는 압축 여부를 나타내는 압축 필드를 더 포함할 수 있으며, 압축 필드의 값에 따라 일부 필드(예를 들면, RA 필드 등)가 생략될 수 있다.
SU PPDU의 EHT-SIG 필드의 일부가 압축된 경우, 압축된 필드에 포함될 정보는 압축되지 않은 필드(예를 들면, 공통 필드 등)에서 함께 시그널링될 수 있다. MU PPDU의 경우 다수의 사용자의 동시 수신을 위한 PPDU 포맷이기 때문에 U-SIG 필드 이후에 EHT-SIG 필드가 필수적으로 전송되어야 하며, 시그널링되는 정보의 양이 가변적일 수 있다. 즉, 복수 개의 MU PPDU가 복수 개의 STA에게 전송되기 때문에 각각의 STA은 MU PPDU가 전송되는 RU의 위치, 각각의 RU가 할당된 STA 및 전송된 MU PPDU가 자신에게 전송되었는지 여부를 인식해야 된다. 따라서, AP는 EHT-SIG 필드에 위와 같은 정보를 포함시켜서 전송해야 된다. 이를 위해, U-SIG 필드에서는 EHT-SIG 필드를 효율적으로 전송하기 위한 정보를 시그널링하며, 이는 EHT-SIG 필드의 심볼 수 및/또는 변조 방법인 MCS일 수 있다. EHT-SIG 필드는 각 사용자에게 할당 된 RU의 크기 및 위치 정보를 포함할 수 있다.
SU PPDU인 경우, STA에게 복수 개의 RU가 할당될 수 있으며, 복수 개의 RU들은 연속되거나 연속되지 않을 수 있다. STA에게 할당된 RU들이 연속하지 않은 경우, STA은 중간에 펑처링된 RU를 인식하여야 SU PPDU를 효율적으로 수신할 수 있다. 따라서, AP는 SU PPDU에 STA에게 할당된 RU들 중 펑처링된 RU들의 정보(예를 들면, RU 들의 펑처링 패턴 등)를 포함시켜 전송할 수 있다. 즉, SU PPDU의 경우 펑처링 모드의 적용 여부 및 펑처링 패턴을 비트맵 형식 등으로 나타내는 정보를 포함하는 펑처링 모드 필드가 EHT-SIG 필드에 포함될 수 있으며, 펑처링 모드 필드는 대역폭 내에서 나타나는 불연속한 채널의 형태를 시그널링할 수 있다.
시그널링되는 불연속 채널의 형태는 제한적이며, BW 필드의 값과 조합하여 SU PPDU의 BW 및 불연속 채널 정보를 나타낸다. 예를 들면, SU PPDU의 경우 단일 단말에게만 전송되는 PPDU이기 때문에 STA은 PPDU에 포함된 BW 필드를 통해서 자신에게 할당된 대역폭을 인식할 수 있으며, PPDU에 포함된 U-SIG 필드 또는 EHT-SIG 필드의 펑처링 모드 필드를 통해서 할당된 대역폭 중 펑처링된 자원을 인식할 수 있다. 이 경우, 단말은 펑처링된 자원 유닛의 특정 채널을 제외한 나머지 자원 유닛에서 PPDU를 수신할 수 있다. 이때, STA에게 할당된 복수 개의 RU들은 서로 다른 주파수 대역 또는 톤으로 구성될 수 있다.
제한된 형태의 불연속 채널 형태만이 시그널링되는 이유는 SU PPDU의 시그널링 오버헤드를 줄이기 위함이다. 펑처링은 20 MHz 서브채널 별로 수행될 수 있기 때문에 80, 160, 320 MHz과 같이 20 MHz 서브채널을 다수 가지고 있는 BW에 대해서 펑처링을 수행하면 320 MHz의 경우 primary 채널을 제외한 나머지 20 MHz 서브채널 15개의 사용여부를 각각 표현하여 불연속 채널(가장자리 20 MHz만 펑처링 된 형태도 불연속으로 보는 경우) 형태를 시그널링해야 한다. 이처럼 단일 사용자 전송의 불연속 채널 형태를 시그널링하기 위해 15 비트를 할애하는 것은 시그널링 부분의 낮은 전송 속도를 고려했을 때 지나치게 큰 시그널링 오버헤드로 작용할 수 있다.
본 발명은 SU PPDU의 불연속 채널 형태를 시그널링하는 기법을 제안하고, 제안한 기법에 따라 결정된 불연속 채널 형태를 도시한다. 또한, SU PPDU의 320 MHz BW 구성에서 Primary 160MHz와 Secondary 160 MHz의 펑처링 형태를 각각 시그널링하는 기법을 제안한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에서는 PPDU Format 필드에 시그널링된 PPDU Format에 따라서 프리앰블 펑처링 BW 값들이 지시하는 PPDU의 구성을 다르게 하는 기법을 제안한다. BW 필드의 길이가 4 비트인 경우를 가정하며, EHT SU PPDU 또는 TB PPDU인 경우에는 U-SIG 이후에 1 심볼의 EHT-SIG-A를 추가로 시그널링 하거나 아예 EHT-SIG-A를 시그널링하지 않을 수 있으므로, 이를 고려하여 U-SIG의 BW 필드만을 통해 최대 11개의 펑처링 모드를 온전하게 시그널링할 필요가 있다. 그러나 EHT MU PPDU인 경우 U-SIG 이후에 EHT-SIG-B를 추가로 시그널링하므로, 최대 11개의 펑처링 모드를 SU PPDU와 다른 방법으로 시그널링할 수 있다. EHT ER PPDU의 경우 BW 필드를 1비트로 설정하여 20MHz 또는 10MHz 대역을 사용하는 PPDU인지를 시그널링할 수 있다.
도 7(f)는 U-SIG의 PPDU Format 필드에서 EHT MU PPDU로 지시된 경우, VD 필드의 Format-specific 필드의 구성을 도시한 것이다. MU PPDU의 경우 다수의 사용자의 동시 수신을 위한 시그널링 필드인 SIG-B가 필수적으로 필요하고, U-SIG 후에 별도의 SIG-A 없이 SIG-B가 전송될 수 있다. 이를 위해 U-SIG에서는 SIG-B를 디코딩하기 위한 정보를 시그널링해야 한다. 이러한 필드들로는 SIG-B MCS, SIG-B DCM, Number of SIG-B Symbols, SIG-B Compression, Number of EHT-LTF Symbols 필드 등이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 다양한 EHT(Extremely High Throughput) PPDU(Physical Protocol Data Unit) 포맷 및 이를 지시하기 위한 방법의 일 예를 나타낸다.
도 8을 참조하면, PPDU는 preamble과 데이터 부분으로 구성될 수 있으며, 하나의 타입인 EHT PPDU의 포맷은 preamble에 포함되어 있는 U-SIG 필드에 따라 구별될 수 있다. 구체적으로, U-SIG 필드에 포함되어 있는 PPDU 포맷 필드에 기초하여 PPDU의 포맷이 EHT PPDU인지 여부가 지시될 수 있다.
도 8의 (a)는 단일 STA를 위한 EHT SU PPDU 포맷의 일 예를 나타낸다. EHT SU PPDU는 AP와 단일 STA간의 단일 사용자(Single User, SU) 전송을 위해 사용되는 PPDU이며, U-SIG 필드 이후에 추가적인 시그널링을 위한 EHT-SIG-A필드가 위치할 수 있다.
도 8의 (b)는 트리거 프레임에 기초하여 전송되는 EHT PPDU인 EHT Trigger-based PPDU 포맷의 일 예를 나타낸다. EHT Trigger-based PPDU는 트리거 프레임에 기초하여 전송되는 EHT PPDU로 트리거 프레임에 대한 응답을 위해서 사용되는 상향링크 PPDU이다. EHT PPDU는 EHT SU PPDU와는 다르게 U-SIG 필드 이후에 EHT-SIG-A 필드가 위치하지 않는다.
도 8의 (c)는 다중 사용자를 위한 EHT PPDU인 EHT MU PPDU 포맷의 일 예를 나타낸다. EHT MU PPDU는 하나 이상의 STA에게 PPDU를 전송하기 위해 사용되는 PPDU이다. EHT MU PPDU 포맷은 U-SIG 필드 이후에 HE-SIG-B 필드가 위치할 수 있다.
도 8의 (d)는 확장된 범위에 있는 STA과의 단일 사용자 전송을 위해 사용되는 EHT ER SU PPDU 포맷의 일 예를 나타낸다. EHT ER SU PPDU는 도 8의 (a)에서 설명한 EHT SU PPDU보다 넓은 범위의 STA과의 단일 사용자 전송을 위해 사용될 수 있으며, 시간 축 상에서 U-SIG 필드가 반복적으로 위치할 수 있다.
도 8의 (c)에서 설명한 EHT MU PPDU는 AP가 복수 개의 STA들에게 하향링크 전송을 위해 사용할 수 있다. 이때, EHT MU PPDU는 복수 개의 STA들이 AP로부터 전송된 PPDU를 동시에 수신할 수 있도록 스케줄링 정보를 포함할 수 있다. EHT MU PPDU는 EHT-SIG-B의 사용자 특정(user specific) 필드를 통해서 전송되는 PPDU의 수신자 및/또는 송신자의 AID 정보를 STA에게 전달할 수 있다. 따라서, EHT MU PPDU를 수신한 복수 개의 단말들은 수신한 PPDU의 프리엠블에 포함된 사용자 특정 필드의 AID 정보에 기초하여 공간적 재사용(spatial reuse) 동작을 수행할 수 있다.
구체적으로, HE MU PPDU에 포함된 HE-SIG-B 필드의 자원 유닛 할당(resource unit allocation, RA) 필드는 주파수 축의 특정 대역폭(예를 들면, 20MHz 등)에서의 자원 유닛의 구성(예를 들면, 자원 유닛의 분할 형태)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 즉, RA 필드는 STA이 PPDU를 수신하기 위해 HE MU PPDU의 전송을 위한 대역폭에서 분할된 자원 유닛들의 구성을 지시할 수 있다. 분할된 각 자원 유닛에 할당(또는 지정)된 STA의 정보는 EHT-SIG-B의 사용자 특정 필드에 포함되어 STA에게 전송될 수 있다. 즉, 사용자 특정 필드는 분할된 각 자원 유닛에 대응되는 하나 이상의 사용자 필드를 포함할 수 있다.
예를 들면, 분할된 복수 개의 자원 유닛들 중에서 데이터 전송을 위해 사용되는 적어도 하나의 자원 유닛에 대응되는 사용자 필드는 수신자 또는 송신자의 AID를 포함할 수 있으며, 데이터 전송에 수행되지 않는 나머지 자원 유닛(들)에 대응되는 사용자 필드는 기 설정된 널(Null) STA ID를 포함할 수 있다.
설명의 편의를 위해 본 명세서에서 프레임 또는 MAC 프레임은 MPDU와 혼용되어 사용될 수 있다.
하나의 무선 통신 장치가 복수의 링크를 사용하여 통신하는 경우, 무선 통신 장치의 통신 효율이 높아질 수 있다. 이때, 링크는 물리적 경로(path)로서, MSDU(MAC service data unit)를 전달하는데 사용할 수 있는 하나의 무선 매개체로 구성될 수 있다. 예컨대, 어느 하나의 링크의 주파수 대역이 다른 무선 통신 장치에 의해 사용 중인 경우, 무선 통신 장치는 다른 링크를 통해 통신을 계속 수행할 수 있다. 이와 같이 무선 통신 장치는 복수의 채널을 유용하게 사용할 수 있다. 또한, 무선 통신 장치가 복수의 링크를 사용해 동시에 통신을 수행하는 경우, 전체 쓰루풋(throughput)을 높일 수 있다. 다만, 기존 무선랜에서는 하나의 무선 통신 장치가 하나의 링크를 사용하는 것을 전제로 규정되었다. 따라서 복수의 링크를 사용하기 위한 무선랜 동작 방법이 필요하다. 도 9 내지 도 26을 통해 복수의 링크를 사용하는 무선 통신 장치의 무선 통신 방법에 대해 설명한다. 먼저, 도 9를 통해 복수의 링크를 사용하는 무선 통신 장치의 구체적인 형태에 대해 설명한다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 멀티 링크 장치(multi-link device)를 보여준다.
앞서 설명한 복수의 링크를 사용하는 무선 통신 방법을 위해 멀티 링크 장치(multi-link device, MLD)가 정의될 수 있다. 멀티 링크 장치는 하나 이상의 제휴된(affiliated) 스테이션을 갖는 장치를 나타낼 수 있다. 구체적인 실시 예에 따라 멀티 링크 장치는 두 개 이상의 제휴된 스테이션을 갖는 장치를 나타낼 수 있다. 또한, 멀티 링크 장치는 멀티 링크 엘리멘트를 교환할 수 있다. 멀티 링크 엘리멘트는 하나 이상의 스테이션 또는 하나 이상의 링크에 대한 정보를 포함한다. 멀티 링크 엘리멘트는 이후 설명될 multi-link setup 엘리멘트를 포함할 수 있다. 이때, 멀티 링크 장치는 논리적인 엔티티(entity)일 수 있다. 구체적으로 멀티 링크 장치는 복수의 제휴된 스테이션을 가질 수 있다. 멀티 링크 장치는 MLLE(multi-link logical entity) 또는 MLE(multi-link entity)라 지칭될 수 있다. 멀티 링크 장치는 로지컬 링크 제어 (logical link control, LLC)까지 하나의 MAC 서비스 액세스 포인트(medium access control service access point, SAP)를 가질 수 있다. 또한 MLD는 하나의 MAC data service를 가질 수 있다.
멀티 링크 장치에 포함된 복수의 스테이션은 복수의 링크에서 동작할 수 있다. 또한, 멀티 링크 장치에 포함된 복수의 스테이션은 복수의 채널에서 동작할 수 있다. 구체적으로 멀티 링크 장치에 포함된 복수의 스테이션은 서로 다른 복수의 링크 또는 서로 다른 복수의 채널에서 동작할 수 있다. 예컨대, 멀티 링크 장치에 포함된 복수의 스테이션은 2.4 GHz, 5 GHz, 및 6 GHz의 서로 다른 복수의 채널에서 동작할 수 있다.
멀티 링크 장치의 동작은 멀티 링크 오퍼레이션, MLD 동작, 또는 멀티-밴드 동작으로 지칭될 수 있다. 또한, 멀리 링크 장치에 제휴된 스테이션이 AP인 경우, 멀티 링크 장치는 AP MLD로 지칭될 수 있다. 또한, 멀리 링크 장치에 제휴된 스테이션이 논-AP 스테이션인 경우, 멀티 링크 장치는 non-AP MLD로 지칭될 수 있다.
도 9는 non-AP MLD와 AP-MLD가 통신하는 동작을 보여준다. 구체적으로 non-AP MLD와 AP-MLD는 각각 세 개의 링크를 사용하여 통신한다. AP MLD는 제1 AP(AP1), 제2 AP(AP2) 및 제3 AP(AP3)를 포함한다. non-AP MLD는 제1 non-AP STA(non-AP STA1), 제2 non-AP STA(non-AP STA2) 및 제3 non-AP STA(non-AP STA3)를 포함한다. 제1 AP(AP1)와 제1 non-AP STA(non-AP STA1)는 제1 링크(Link1)를 통해 통신한다. 또한, 제2 AP(AP2)와 제2 non-AP STA(non-AP STA2)는 제2 링크(Link2)를 통해 통신한다. 또한, 제3 AP(AP3)와 제3 non-AP STA(non-AP STA3)는 제3 링크(Link3)를 통해 통신한다.
멀티 링크 동작은 멀티 링크 설정(setup) 동작을 포함할 수 있다. 멀티 링크 설정은 앞서 설명한 싱글 링크 동작의 결합(association) 동작에 대응되는 것으로, 멀티 링크에서의 프레임 교환을 위해 먼저 선행되어야 할 수 있다. 멀티 링크 장치는 멀티 링크 설정을 위해 필요한 정보를 multi-link setup 엘리멘트로부터 획득할 수 있다. 구체적으로 multi-link setup 엘리멘트는 멀티링크와 관련된 능력 정보를 포함할 수 있다. 이때, 능력 정보는 멀티 링크 장치에 포함된 복수의 장치 중 어느 하나가 전송을 수행하고 동시에 다른 장치가 수신을 수행할 수 있는지 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 또한, 능력 정보는 MLD에 포함된 각 스테이션이 사용할 수 있는 링크에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 능력 정보는 MLD에 포함된 각 스테이션이 사용할 수 있는 채널에 관한 정보를 포함할 수 있다.
멀티 링크 설정은 피어 스테이션 사이의 협상을 통해 설정될 수 있다. 구체적으로 AP와의 통신 없이 스테이션 사이의 통신을 통해 멀티 링크 설정이 수행될 수 있다. 또한, 멀티 링크 설정은 어느 하나의 링크를 통해 설정될 수 있다. 예컨대, 멀티 링크를 통해 제1 링크 내지 제3 링크가 설정되는 경우라도, 제1 링크를 통해 멀티 링크 설정이 수행될 수 있다.
또한, TID(traffic identifier)와 링크 사이의 매핑이 설정될 수 있다. 이에 대해서는 도 10을 통해 설명한다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 따라 TID-to-link 매핑이 설정되는 경우, non-AP 멀티 링크 장치와 AP 멀티 링크 장치와의 프레임 교환을 보여준다.
구체적으로 특정 값의 TID에 해당하는 프레임은 미리 지정된 링크를 통해서만 교환될 수 있다. TID와 링크 사이의 매핑은 방향 기반(directional-based)으로 설정될 수 있다. 예를 들어 제1 멀티 링크 장치와 제2 멀티 링크 장치 사이에 복수의 링크가 설정된 경우, 제1 멀티 링크 장치는 복수의 링크 제1 링크에 제1 TID의 프레임을 전송하도록 설정되고 제2 멀티 링크 장치는 제1 링크에 제2 TID의 프레임을 전송하도록 설정될 수 있다. 또한, TID와 링크 사이의 매핑에 기본 설정이 존재할 수 있다. 구체적으로 멀티 링크 설정에서 추가 설정이 없는 경우 멀티 링크 장치는 기본(default) 설정에 따라 각 링크에서 TID에 해당하는 프레임을 교환할 수 있다. 이때, 기본 설정은 어느 하나의 링크에서 모든 TID가 교환되는 것일 수 있다.
TID에 대해서 구체적으로 설명한다. TID는 QoS(quality of service)를 지원하기 위해 트래픽, 데이터를 분류하는 ID이다. 또한, TID는 MAC 레이어보다 상위 레이어에서 사용되거나 할당될 수 있다. 또한, TID는 트래픽 카테고리(traffic category, TC), 트래픽 스트림(traffic stream, TS)를 나타낼 수 있다. 또한, TID는 16개로 구별될 수 있다. 예컨대, TID는 0부터 15 중 어느 하나로 지정될 수 있다. 액세스 정책(access policy), 채널 액세스 또는 매체(medium) 액세스 방법에 따라 사용되는 TID 값이 달리 지정될 수 있다. 예컨대, EDCA(enhanced distributed channel access) 또는 HCAF(hybrid coordination function contention based channel access)가 사용되는 경우, TID의 값은 0부터 7에서 할당될 수 있다. EDCA가 사용되는 경우, TID는 사용자 우선도(user priority, UP)를 나타낼 수 있다. 이때, UP는 TC 또는 TS에 따라 지정될 수 있다. UP는 MAC보다 상위 레이어에서 할당될 수 있다. 또한, HCCA(HCF controlled channel access) 또는 SPCA가 사용되는 경우, TID의 값은 8부터 15에서 할당될 수 있다. HCCA 또는 SPCA가 사용되는 경우, TID는 TSID를 나타낼 수 있다. 또한, HEMM 또는 SEMM이 사용되는 경우, TID의 값은 8부터 15에서 할당될 수 있다. HEMM 또는 SEMM이 사용되는 경우, TID는 TSID를 나타낼 수 있다.
UP(user priority)와 AC(access category)는 매핑될 수 있다. AC는 EDCA에서 QoS를 제공하기 위한 라벨일 수 있다. AC는 EDCA 파라미터 셋을 지시하기 위한 라벨일 수 있다. EDCA 파라미터 또는 EDCA 파라미터 셋은 EDCA의 채널 경쟁(contention)에서 사용되는 파라미터이다. QoS 스테이션은 AC를 사용하여 QoS를 보장할 수 있다. 또한, AC는 AC_BK, AC_BE, AC_VI 및 AC_VO를 포함할 수 있다. AC_BK, AC_BE, AC_VI 및 AC_VO 각각은 백그라운드(background), 베스트 에포트(best effort), 비디오(video), 보이스(voice)를 나타낼 수 있다. 또한 AC_BK, AC_BE, AC_VI 및 AC_VO는 하위 AC로 분류될 수 있다. 예를 들어, AC_VI는 AC_VI primary와 AC_VI alternate로 세분화될 수 있다. 또한, AC_VO는 AC_VO primary와 AC_VO alternate로 세분화될 수 있다. 또한, UP 또는 TID는 AC에 매핑될 수 있다. 예를 들어, UP 또는 TID의 1, 2, 0, 3, 4, 5, 6, 7 각각은 AC_BK, AC_BK, AC_BE, AC_BE, AC_VI, AC_VI, AC_VO, AC_VO 각각에 매핑될 수 있다. 또한, UP 또는 TID의 1, 2, 0, 3, 4, 5, 6 및 7 각각은 AC_BK, AC_BK, AC_BE, AC_BE, AC_VI alternate, AC_VI primary, AC_VO primary, AC_VO alternate 각각에 매핑될 수 있다. 또한, UP 또는 TID의 1, 2, 0, 3, 4, 5, 6, 및 7는 차례대로 우선도가 높은 것일 수 있다. 즉, 1 쪽이 낮은 우선순이고, 7 쪽이 높은 우선도일 수 있다. 따라서 AC_BK, AC_BE, AC_VI, AC_VO 순서대로 우선도가 높아질 수 있다. 또한, AC_BK, AC_BE, AC_VI, AC_VO 각각은 ACI (AC index) 0, 1, 2, 3 각각에 해당할 수 있다. 이러한 TID의 특성 때문에, TID와 링크 사이의 매핑은 AC와 링크 사이의 매핑을 나타낼 수 있다. 도한, 링크와 AC의 매핑은 TID와 링크 사이의 매핑을 나타낼 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이 복수의 링크 각각에 TID가 매핑될 수 있다. 매핑은 특정 TID 또는 AC에 해당하는 트래픽이 교환될 수 있는 링크가 지정되는 것일 수 있다. 또한, 링크 내에서 전송 방향 별로 전송될 수 있는 TID 또는 AC가 지정될 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 TID와 링크 사이의 매핑에 기본 설정이 존재할 수 있다. 구체적으로 멀티 링크 설정에서 추가 설정이 없는 경우 멀티 링크 장치는 기본(default) 설정에 따라 각 링크에서 TID에 해당하는 프레임을 교환할 수 있다. 이때, 기본 설정은 어느 하나의 링크에서 모든 TID가 교환되는 것일 수 있다. 항상 어느 시점에 어느 TID 또는 AC든 적어도 어느 하나의 링크와 매핑될 수 있다. 매니지먼트 프레임과 컨트롤 프레임은 모든 링크에서 전송될 수 있다.
링크가 TID 또는 AC에 매핑된 경우, 해당 링크에서 해당 링크에 매핑된 TID 또는 AC를 기초로 프레임이 전송될 수 있다. 구체적으로 링크가 TID 또는 AC에 매핑된 경우, 해당 링크에서 해당 링크에 매핑된 TID 또는 AC에 해당하는 프레임만이 전송될 수 있다. 따라서 링크가 TID 또는 AC에 매핑된 경우, 해당 링크에서 해당 링크에 매핑되지 TID 또는 AC에 해당하지 않은 프레임은 전송될 수 없다. 링크가 TID 또는 AC에 매핑된 경우, ACK도 TID 또는 AC가 매핑된 링크를 기초로 전송될 수 있다. 예컨대, 블락 ACK 합의(agreement)가 TID와 링크 사이의 매핑을 기초로 결정될 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 TID와 링크 사이의 매핑이 블락 ACK 합의를 기초로 결정될 수 있다. 구체적으로 특정 링크에 매핑된 TID에 대해 블락 ACK 합의가 설정될 수 있다.
도 10의 실시 예에서 AP 멀티 링크 장치는 제1 AP(AP 1)와 제2 AP(AP 2)를 포함한다. non-AP 멀티 링크 장치는 제1 스테이션(STA 1)과 제2 스테이션(STA 2)을 포함한다. 제1 AP(AP 1)와 제1 스테이션(STA 1)은 제1 링크(Link 1)에서 결합(association)되고, 제2 AP(AP 2)와 제2 스테이션(STA 2)은 제2 링크(Link 2)에서 에서 결합(association)된다. 제1 링크(Link 1)에는 모든 TID가 매핑되고, 제2 링크(Link 2)에는 AC_VO 또는 AC_VO에 해당하는 TID가 매핑된다. 이러한 경우, 제1 링크(Link 1)에서는 모든 TID가 교환되고, 제2 링크(Link 2)에서는 AC_VO에 해당하는 TID가 교환될 수 있다. 또한, 제2 링크(Link 2)에서 AC_VO에 해당하지 않는 데이터의 교환이 허용되지 않을 수 있다.
앞서 설명한 TID와 링크 사이의 매핑을 통해, QoS가 보장될 수 있다. 구체적으로 상대적으로 적은 수의 스테이션이 동작하거나 채널 상태가 좋은 링크에 우선도가 높은 AC 또는 TID가 매핑될 수 있다. 또한, 앞서 설명한 TID와 링크 사이의 매핑을 통해, 스테이션이 더 많은 시간 동안 절전 상태를 유지하게 할 수 있다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 리버스 디렉션(reverse direction, RD) 프로토콜에 따른 프레임 교환을 보여준다.
본 발명의 실시 예에 따라 리버스 디렉션 프로토콜에 따라 프레임이 교환될 수 있다. 구체적으로 TXOP(transmit opportunity) 홀더인 스테이션이 응답자에게 프레임을 전송하고, 응답자가 TXOP 홀더인 스테이션에게 프레임을 전송하는 것이 허용될 수 있다. TXOP 홀더가 아닌 스테이션이 TXOP 홀더인 스테이션으로부터 RD 그랜트(RDG)를 수신한 경우, TXOP 홀더가 아닌 스테이션은 해당 TXOP 내에서 TXOP 홀더인 스테이션에게 프레임을 전송할 수 있다. 즉, RDG를 수신한 스테이션은 별도의 경쟁 절차 기반 채널 액세스 또는 백오프 절차 없이 TXOP 홀더인 스테이션에게 프레임을 전송할 수 있다. 이때, RDG를 전송하는 스테이션을 RD 개시자(initiator)로 지칭하고, RDG를 수신하는 스테이션을 RD 응답자(responder)로 지칭할 수 있다. 또한, RD 프로토콜에 따라 프레임이 교환되는 것을 RD 교환(exchange) 또는 RD 교환 시퀀스라고 지칭할 수 있다. HT 스테이션, VHT 스테이션, HE 스테이션, EHT 스테이션, DMG 스테이션 및 S1G(Sub 1 GHz) 스테이션이 RD 교환을 지원할 수 있다.
스테이션은 스테이션이 RD 응답자로 동작할 수 있는지 시그널링할 수 있다. 구체적으로 스테이션은 HE Capabilities 엘리멘트의 HT Extended Capabilites 필드의 서브필드를 사용하여 스테이션이 RD 응답자로 동작할 수 있는지 시그널링할 수 있다. 이때, 서브필드는 RD Responder 필드로 지칭될 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 스테이션은 6GHz Band Capabilities 엘리멘트 또는 6GHz Band Capabilities 엘리멘트의 서브필드를 사용하여 스테이션이 RD 응답자로 동작할 수 있는지 시그널링할 수 있다. 스테이션이 RD 응답자로 동작할 수 없음을 시그널링한 경우, 스테이션에게 RD 그랜트를 전송하는 것이 허용되지 않을 수 있다.
스테이션은 RDG/More PPDU 서브필드 및 AC constraint 서브필드 중 적어도 어느 하나를 사용하여 RD 교환에 관한 정보를 시그널링할 수 있다. 이때, RDG/More PPDU 서브필드 및 AC constraint 서브필드는 HTC 필드에 포함될 수 있다. HTC 필드는 high throughput control 필드일 수 있다. 또한, HTC 필드를 포함하는 프레임은 +HTC 프레임이라고 지칭될 수 있다. 또한, HTC 필드를 포함하는 프레임에 해당하는 MPDU는 +HTC MPDU로 지칭될 수 있다. 또한, CAS Control 서브필드는 RDG/More PPDU 서브필드 및 AC Constraint 서브필드 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
RD 교환은 다음과 같이 수행될 수 있다.
RD 개시자는 RDG를 포함하는 PPDU를 RD 응답자에게 전송할 수 있다. 이때, RD 개시자는 TXOP 홀더 또는 SP(service period) 소스일 수 있다. RDG 포함여부는 앞서 설명한 RDG/More PPDU 서브필드에 의해 시그널링될 수 있다. RDG/More PPDU 서브필드의 값이 1인 경우, RDG/More PPDU 서브필드는 RDG/More PPDU 서브필드를 포함하는 PPDU가 RDG를 포함함을 나타낼 수 있다. RDG/More PPDU 서브필드의 값이 0인 경우, RDG/More PPDU 서브필드는 RDG/More PPDU 서브필드를 포함하는 PPDU가 RDG를 포함하지 않음을 나타낼 수 있다.
RDG를 수신한 스테이션은 RDG를 포함하는 PPDU 직후(immediately after)에 PPDU를 전송할 수 있다. 즉, RDG를 수신한 스테이션은 별도의 경쟁 절차 기반 채널 액세스 없이 PPDU를 전송할 수 있다. 이때, RDG를 포함하는 PPDU와 RDG를 수신한 스테이션이 전송한 PPDU의 사이의 간격은 SIFS(short interframe space) 또는 RIFS(reduced interframe space)일 수 있다. 본 명세서에서 직후 및 즉시는 미리 지정된 시간 간격을 나타낼 수 있다. 이때, 미리 지정된 시간 간격은 SIFS 또는 RIFS일 수 있다.
이러한 실시 예들에서 RDG를 수신한 스테이션은 RD 개시자에게 PPDU를 전송할 수 있다. 즉, RDG를 수신한 스테이션이 전송하는 PPDU는 RD 개시자가 의도된 수신자인 프레임을 포함할 수 있다. 또한, RDG를 수신한 스테이션은 복수의 PPDU를 전송할 수 있다. RDG를 수신한 스테이션이 RDG를 포함하는 PPDU를 수신한 이후 전송하는 하나 이상의 PPDU를 RD 응답 또는 RD 응답 버스트라 지칭할 수 있다. 또한, RDG를 수신하여 PPDU를 전송하는 스테이션, 즉 RD 응답 또는 RD 응답을 전송하는 스테이션은 RD 응답자(responder)로 지칭할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 RD 응답자는 RDG를 수신한 이후, 연속하여 복수의 PPDU를 전송할 수 있다. RD 응답자는 하나의 PPDU를 전송하고 즉시 PPDU를 전송할 수 있다. 이때, RD 응답자는 PPDU가 포함하는 프레임에서 프레임을 포함하는 PPDU 이후 즉시 PPDU가 추가로 전송될 지 시그널링할 수 있다. 즉, RD 응답자는 PPDU가 포함하는 프레임에서 프레임을 포함하는 PPDU와 SIFS 또는 RIFS 간격으로 PPDU가 추가로 전송되는지 시그널링할 수 있다. 이때, 앞서 설명한 RDG/More PPDU 서브필드가 이용될 수 있다. 구체적으로 RD 개시자가 전송하는 RDG/More PPDU 서브필드는 RDG를 나타낼 수 있고, RD 응답자가 전송하는 RDG/More PPDU 서브필드는 RDG/More PPDU가 포함된 PPDU 이후 추가 PPDU가 전송될지 나타낼 수 있다. 또한, RD 응답은 최대 한 개의 즉각적인(immediate) BlockACK 프레임 또는 ACK 프레임을 포함할 수 있다.
RD 응답을 수신한 RD 개시자는 RD 응답자에게 ACK(acknowledgment)를 전송할 수 있다. 구체적으로 RD 개시자는 RD 응답 직후 RD 응답자에게 ACK을 전송할 수 있다.
하나의 TXOP 또는 SP 내에서 복수의 RD 교환 시퀀스가 포함될 수 있다. 이때, 복수의 RD 교환 시퀀스의 RD 개시자는 서로 같고, 복수의 RD 교환 시퀀스의 RD 응답자는 서로 다를 수 있다. 이러한 실시 예들에서 하나의 RD 응답자가 복수의 RD 교환 시퀀스에 참여할 수 있다.
RD 응답자는 RD 응답으로서 복수의 스테이션에게 전송하는 PPDU를 전송할 수 있다. 예컨대, RD 응답자가 VHT AP인 경우, RD 응답은 VHT MU PPDU를 포함할 수 있다. RD 응답자가 HE AP인 경우, RD 응답은 HE MU PPDU를 포함할 수 있다. RD 응답자가 EHT AP인 경우, RD 응답은 EHT MU PPDU를 포함할 수 있다. 또한, RD 응답자는 트리거 프레임을 포함하는 RD 응답을 전송할 수 있다. 이때, 트리거 프레임은 RD 개시자의 전송을 트리거하는 트리거 프레임으로 제한될 수 있다. 본 명세서 트리거 프레임은 트리거 프레임뿐만 아니라 TRS(triggered response scheduling) 필드를 포함하는 프레임을 나타낼 수 있다. 트리거 프레임을 수신한 스테이션은 트리거 기반(trigger based, TB) PPDU를 트리거 프레임을 포함하는 PPDU에 응답으로 전송할 수 있다. 이때, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU와 TB PPDU와의 간격은 SIFS일 수 있다.
RD 응답자가 RD 응답에서 전송할 수 있는 프레임의 AC 또는 TID는 제한될 수 있다. 이때, RD 개시자는 RD 응답자가 RD 응답 또는 RD 응답 버스트에서 전송할 수 있는 프레임의 AC 또는 TID가 제한되는지 시그널링할 수 있다. 구체적으로 RD 개시자는 AC Constraint 서브필드를 사용하여 RD 응답자가 RD 응답에서 전송할 수 있는 프레임의 AC 또는 TID가 제한되는지 시그널링할 수 있다. 또한, RD 개시자가 EDCA(enhanced distributed channel access) 채널 액세를 통해 TXOP를 획득한 경우, RD 응답자가 RD 응답에서 전송할 수 있는 프레임의 AC 또는 TID는 제한될 수 있다. RD 개시자는 RD 응답자에게 ACK(acknowledgement)을 위한 프레임 이외의 프레임을 요청하는 것이 허용되지 않을 수 있다. 따라서 RD 개시자는 RD 응답자에게 ACK(acknowledgement)을 위한 프레임 이외의 프레임을 요청하지 않을 수 있다. 이때, ACK(acknowledgement)을 위한 프레임은 ACK 프레임, compressed BlockAck 프레임, Extended Compressed Block 프레임 및 Multi-STA BlockAck 프레임 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
RD 응답자가 추가 PPDU를 전송하지 않는 것으로 시그널링한 경우, RD 개시자는 RD 응답 이후 즉시 PPDU를 전송할 수 있다. 구체적으로 RD 개시자가 RD 응답자로부터 HT control 필드가 포함될 수 있는 프레임을 수신하고 해당 프레임이 HT control 필드를 포함하지 않는 경우, RD 개시자는 RD 응답 이후 즉시 PPDU를 전송할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 RD 개시자 RD 응답자로부터 즉각적인 응답을 요청하는 프레임을 수신한 경우, RD 개시자는 RD 응답 이후 즉시 PPDU를 전송할 수 있다.
또한, RD 개시자가 RDG를 포함하는 PPDU에 대한 RD 응답을 수신하지 못한 경우, RD 개시자는 PPDU를 전송할 수 있다. 구체적으로 RD 개시자가 RDG를 포함하는 PPDU에 대한 응답을 미리 지정된 시간 내에 수신하지 못한 경우, RD 개시자는 RDG를 포함하는 PPDU로부터 미리 지정된 시간 이후에 PPDU를 전송할 수 있다. 구체적으로 RD 개시자는 RDG를 포함하는 PPDU를 전송한 때로부터 PIFS 뒤에 PPDU를 전송할 수 있다. 또한, RD 개시자는 PPDU를 전송하기 전에 채널 센싱을 수행하고, 채널이 유휴(idle)한 경우에만 PPDU를 전송할 수 있다. 이는 RD 개시자의 에러 회복(recovery) 동작의 일환일 수 있다.
RD 응답자는 다음과 같은 조건 내에서 RD 응답을 수행할 수 있다.
또한, RD 응답자가 RD 응답을 전송할 때, RD 응답자는 설정된 NAV(network allocation vector)와 관계없이 RD 응답을 전송할 수 있다.
또한, RD 응답자는 RD 개시자가 획득한 TXOP 내 또는 SP 내에서만 RD 응답을 수행할 수 있다. RD 응답자는 RDG를 포함하는 PPDU가 포함하는 프레임의 MAC 헤더로부터 TXOP의 듀레이션 또는 SP의 듀레이션을 획득할 수 있다. 구체적으로 RD 응답자는 RDG를 포함하는 PPDU가 포함하는 프레임의 MAC 헤더의 Duration/ID 필드로부터 TXOP의 듀레이션 또는 SP의 듀레이션을 획득할 수 있다.
또한, RD 응답자가 RD 응답으로 전송할 수 있는 프레임은 제한될 수 있다.구체적으로 RD 응답자가 RD 응답으로 전송할 수 있는 프레임은 ACK(acknowledgement)를 위한 프레임, QoS 데이터 프레임, Qos Null 프레임, 매니지먼트 프레임 및 베이직 트리거 프레임으로 제한될 수 있다. 이때, ACK(acknowledgement)을 위한 프레임은 ACK 프레임, compressed BlockAck 프레임, Extended Compressed Block 프레임 및 Multi-STA BlockAck 프레임 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
또한, RD 응답에 포함되는 적어도 하나의 프레임의 의도된 수신자는 RD 개시자로 제한될 수 있다. 프레임의 의도된 수신자는 MAC 주소로 지시될 수 있다. 구체적으로 프레임의 Address 1 필드에 의해 지시되는 MAC 주소에 해당하는 스테이션이 프레임의 의도된 수신자일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 트리거 프레임이 전송을 트리거하는 스테이션이 트리거 프레임의 의도된 수신자일 수 있다.
또한, RD 응답자가 RD 응답을 전송할 때, RD 응답자는 RDG를 포함하는 PPDU의 채널 폭과 같거나 작은 폭을 갖는 PPDU만을 전송할 수 있다. 이때, RD 응답자는 RDG를 포함하는 PPDU 수신 시 획득되는 RXVECTOR의 CH_BANDWIDTH의 값으로 RDG를 포함하는 PPDU의 채널 폭을 판단할 수 있다.
RDG를 포함하는 PPDU가 즉각적인 block ACK 응답을 요청하는 경우, RD 응답자는 RD 응답의 첫 번째 PPDU에 BlockAck 프레임을 포함시킬 수 있다. 앞서 설명한 것과 같이 RD 응답자가 복수의 PPDU를 RD 응답으로 전송하는 경우, RD 응답자는 RD 응답의 마지막 PPDU가 아닌 PPDU에서 추가 PPDU가 전송됨을 시그널링할 수 있다. 구체적으로 RD 응답자는 RD 응답의 마지막 PPDU가 아닌 PPDU의 RDG/More PPDU 필드의 값이 추가 PPDU가 전송됨을 나타내도록 설정할 수 있다. 또한, RD 응답자는 RD 응답의 마지막 PPDU가 아닌 PPDU의 RDG/More PPDU 필드의 값이 추가 PPDU가 전송되지 않음을 나타내도록 설정할 수 있다. 이때, RDG/More PPDU 필드의 값이 1인 경우, 추가 PPDU가 전송됨을 나타낼 수 있다. 또한, RDG/More PPDU 필드의 값이 0인 경우, 추가 PPDU가 전송되지 않음을 나타낼 수 있다. 또한, RD 응답자가 즉각적인 응답을 요구하는 프레임을 포함하는 PPDU를 전송한 이후 추가 PPDU를 전송하는 것이 허용되지 않을 수 있다. 따라서 RD 응답자는 응답을 요구하는 프레임을 포함하는 PPDU를 전송할 때 추가 PPDU가 전송되지 않음을 시그널링할 수 있다. 또한, RD 응답자가 추가 PPDU가 전송되지 않음을 시그널링한 후, RD 응답자는 RD 응답으로 추가 PPDU를 전송하지 않을 수 있다.
RD 응답자가 트리거 프레임을 전송하는 경우, RD 응답자는 트리거 프레임에 대한 응답 시 채널 센싱이 필요하지 않는 것으로 트리거 프레임의 필드를 설정할 수 있다. 구체적으로 RD 응답자는 트리거 프레임의 CS Required 필드를 1로 설정할 수 있다. 이때, 트리거 프레임은 베이직 트리거 프레임일 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이 RD 응답자가 RD 응답으로 전송하는 PPDU에 포함되는 프레임의 TID 또는 AC가 제한될 수 있다. RD 개시자가 RD 응답자가 전송할 수 있는 프레임의 AC 또는 TID가 제한된다고 시그널링하는 경우, RD 응답자는 RD 응답자는 RDG를 포함하는 프레임의 AC와 동일한 AC에 해당하는 프레임을 RD 응답의 PPDU에 포함시킬 수 있다. 구체적으로 RD 개시자가 RDG/More 서브필드를 1로 설정하고, AC constraint 서브필드의 값을 1로 설정한 경우, RD 응답자는 RDG를 포함하는 프레임의 AC와 동일한 AC에 해당하는 프레임을 RD 응답의 PPDU에 포함시킬 수 있다. 또한, RD 개시자가 RD 응답자가 전송할 수 있는 프레임의 AC 또는 TID가 제한된다고 시그널링하는 경우, RD 응답자는 RD 응답에 포함되는 트리거 프레임의 Preferred AC subfield가 RDG를 포함하는 프레임의 AC와 동일한 AC를 나타내도록 설정할 수 있다. Preferred AC 서브필드는 Preferred AC 서브필드를 포함하는 프레임에 대한 응답으로 전송되는 PPDU에 포함되는 MPDU의 AC의 추천을 나타낼 수 있다. 구체적으로 Preferred AC 서브필드는 Preferred AC 서브필드를 포함하는 프레임에 대한 응답으로 전송되는 PPDU에 포함되는 MPDU의 AC로 추천되는 AC 중 우선도(priority)가 가장 낮은 AC를 나타낼 수 있다. 앞서 설명한 것과 같이 Preferred AC 서브필드는 트리거 프레임에 포함될 수 있다. 구체적으로 Preferred AC 서브필드는 베이직 트리거 프레임에 포함될 수 있다.
도 11의 실시 예에서 제1 스테이션(STA A)는 RD 개시자이다. 또한, 제2 스테이션(STA B)과 제3 스테이션(STA C)는 RD 응답자일 수 있다. 도 11의 실시 예에서 TXOP 동안 8번의 PPDU 교환이 수행된다.
첫 번째 PPDU 교환(a)에서 제1 스테이션(STA A)은 제2 스테이션(STA B)이 의도된 수신자인 QoS 데이터 프레임을 포함하는 PPDU를 전송한다. 이때, 데이터 프레임에 대한 응답 규칙을 지시하는 QoS 데이터 프레임의 Ack Policy 필드는 BlockAck 프레임을 사용하여 즉시 응답하는 것이 요청되는 것을 나타내는 implicit BlockAck Request로 설정될 수 있다. 또한, PPDU에 포함되는 두 개의 QoS 데이터 프레임의 RDG/More PPDU 서브필드는 RDG를 나타낸다. 또한, QoS 데이터 프레임의 Duration/ID 필드는 남은(remaining) TXOP의 듀레이션을 나타낸다.
두 번째 PPDU 교환(b)에서 제2 스테이션(STA B)은 제1 스테이션(STA A)에게 +HTC 프레임인 BlockAck 프레임을 포함하는 PPDU를 전송한다. BlockAck 프레임의 RDG/More PPDU 필드의 값은 1로 설정하여 BlockAck 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 직후에 추가 PPDU가 전송됨을 시그널링한다.
세 번째 PPDU 교환(c)에서 제2 스테이션(STA B)은 제1 스테이션(STA A)에게 QoS 데이터 프레임을 포함하는 PPDU를 전송한다. 이때, 제2 스테이션(STA B)은 QoS 데이터 프레임의 RDG/More PPDU 서브필드 값은 0으로 설정하여 BlockAck 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 직후에 추가 PPDU가 전송되지 않음을 시그널링한다.
네 번째 PPDU 교환(d)에서 제1 스테이션(STA A)은 TXOP의 제어(control)를 다시 획득한다. 제1 스테이션(STA 1)은 제2 스테이션(STA B)에 대한 BlockAck 프레임을 포함하는 PPDU를 전송한다. 이때, BlockAck 프레임은 두 번째 및 세 번째 PPDU 교환에서 전송된 QoS 데이터 프레임에 대한 ACK를 포함할 수 있다.
다섯 번째 PPDU 교환(e)에서 제1 스테이션(STA A)은 제3 스테이션(STA C)이 의도된 수신자인 QoS 데이터 프레임을 포함하는 PPDU를 전송한다. 이때, QoS 데이터 프레임의 Ack Policy 필드는 implicit BlockAck Request로 설정될 수 있다. 또한, 제1 스테이션(STA A)은 PPDU에 포함되는 두 개의 QoS 데이터 프레임의 RDG/More PPDU 서브필드를 1로 설정하여 RDG를 시그널링한다. 또한, QoS 데이터 프레임의 Duration/ID 필드는 남은(remaining) TXOP의 듀레이션을 나타낸다.
여섯 번째 PPDU 교환(f)에서 제3 스테이션(STA C)은 제1 스테이션(STA A)에게 +HTC 프레임인 BlockAck 프레임과 QoS 데이터 프레임을 포함하는 PPDU를 전송한다. 이때, 제3 스테이션(STA C)은 QoS 데이터 프레임의 Ack policy 필드를 implicit BlockAck Request로 설정한다. 또한, 제3 스테이션(STA C)은 QoS 데이터 프레임의 RDG/More PPDU 서브필드 값은 0으로 설정하여 BlockAck 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 직후에 추가 PPDU가 전송되지 않음을 시그널링한다.
일곱 번째 PPDU 교환(g)에서 제1 스테이션(STA A)은 TXOP의 제어(control)를 다시 획득한다. 제1 스테이션(STA A)은 제3 스테이션(STA C)에 대한 BlockAck 프레임을 포함하는 PPDU를 전송한다. 이때, BlockAck 프레임은 여섯 번째 PPDU 교환에서 전송된 QoS 데이터 프레임에 대한 ACK를 포함할 수 있다. 제1 스테이션(STA A)은 PPDU에 포함되는 BlockAck 프레임의 RDG/More PPDU 서브필드를 1로 설정하여 RDG를 시그널링한다.
여덟 번째 PPDU 교환(h)에서 제3 스테이션(STA C)은 제1 스테이션(STA A)에게 +HTC 프레임인 두 개의 QoS 데이터 프레임을 포함하는 PPDU를 전송한다. 이때, 제3 스테이션(STA C)은 QoS 데이터 프레임의 Ack policy 필드를 implicit BlockAck Request로 설정한다. 또한, 제3 스테이션(STA C)은 QoS 데이터 프레임의 RDG/More PPDU 서브필드 값은 0으로 설정하여 BlockAck 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 직후에 추가 PPDU가 전송되지 않음을 시그널링한다.
아홉 번째 PPDU 교환(i)에서 제1 스테이션(STA A)은 제3 스테이션(STA C)에게 여덟 번째 PPDU 교환에서 전송된 QoS 데이터 프레임에 대한 ACK을 포함하는 BlockAcK 프레임을 포함하는 PPDU를 전송한다.
앞서 RD 프로토콜에서 RD 응답자가 RD 응답으로 전송하는 PPDU에 포함되는 프레임의 AC 또는 TID가 제한될 수 있음을 설명했다. 이는 TXOP 홀더가 특정 AC에 해당하는 채널 액세스 파라미터를 사용하여 TXOP를 획득한 것일 수 있으므로 다른 스테이션과의 형평성을 고려한 것일 수 있다. 도 12를 통해 이러한 RD 응답으로 전송하는 PPDU에 포함되는 프레임의 AC 또는 TID 제한에 대해 구체적으로 설명한다. 설명의 편의를 위해 RD 응답으로 전송하는 PPDU에 포함되는 프레임의 AC 또는 TID 제한을 AC 제한(Constraint)으로 지칭한다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 AC 제한 시그널링을 보여준다.
AC 제한 시그널링은 RDG 응답의 PPDU에 포함되는 데이터 프레임의 TID가 제한되지 않음을 지시할 수 있다. 즉, AC 제한 시그널링은 RDG 응답의 PPDU에 어느 TID의 데이터 프레임이라도 포함될 수 있음을 시그널링할 수 있다. 또한, AC 제한 시그널링은 RDG 응답의 PPDU에 포함되는 프레임의 AC 또는 TID가 제한될 수 있음을 지시할 수 있다. 구체적으로 AC 제한 시그널링은 RDG 응답의 PPDU에 포함되는 프레임의 AC 또는 TID가 RD 개시자가 지시한 AC 또는 TID 값으로 제한될 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 AC 제한 시그널링은 RDG 응답의 PPDU에 포함되는 데이터 프레임의 AC 또는 TID가 RD 개시자로부터 수신한 프레임의 TID 또는 AC를 기초로 설정된 값으로 제한됨을 지시할 수 있다. 예컨대, AC 제한 시그널링은 RDG 응답의 PPDU에 포함되는 데이터 프레임의 AC 또는 TID가 RD 개시자로부터 수신한 프레임의 TID 또는 AC로 제한됨을 지시할 수 있다. 또한, AC 제한 시그널링은 RDG 응답의 PPDU에 포함되는 프레임의 AC 또는 TID가 RD 개시자로부터 수신한 프레임의 TID 또는 AC의 우선도와 같거나 높은 우선도를 갖는 TID 또는 AC로 제한됨을 지시할 수 있다. 이러한 실시 예들에서 RD 개시자로부터 수신한 프레임은 RD 개시자로부터 마지막으로 수신한 프레임을 나타낼 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 RD 응답자가 RD 개시자로부터 복수의 프레임을 수신하는 경우, RD 개시자로부터 수신한 프레임은 RD 개시자로부터 수신한 프레임의 TID 또는 AC 중 가장 낮은 우선도를 갖는 TID 또는 AC를 나타낼 수 있다.
RD 응답자는 매니지먼트 프레임의 AC를 미리 지정된 값으로 간주할 수 있다. 이때, 미리 지정된 값은 AC_VO일 수 있다. 또한, RD 응답자는 BlockAckReq 프레임의 AC를 BlockAckReq 프레임의 TID 필드를 기초로 판단하고, BlockAck 프레임의 AC를 BlockAck 프레임의 TID 필드가 나타내는 기초로 판단할 수 있다. 구체적으로 RD 응답자는 BlockAckReq 프레임의 AC를 BlockAckReq 프레임의 TID 필드가 나태는 TID의 AC로 판단하고, BlockAck 프레임의 AC를 BlockACk 프레임의 TID 필드가 나타내는 TID의 AC로 판단할 수 있다. 이때, BlockACk 프레임 및 BlockACkReq 프레임의 TID 필드는 Ack가 전송되는 TID를 지시할 수 있다. 또한, RD 개시자가 AC가 결정될 수 없는 프레임을 전송하는 경우, RD 개시자가 해당 프레임의 RDG를 설정하는 것이 허용되지 않을 수 있다. 구체적으로 RD 개시자가 AC가 결정될 수 없는 프레임을 전송하는 경우, RD 개시자가 해당 프레임의 RDG/More PPDU 필드를 1로 설정하는 것이 허용되지 않을 수 있다.
AC 제한 시그널링은 앞서 설명한 AC Constraint 서브필드에 의해 지시될 수 있다. 구체적으로 AC Constraint 서브필드의 값이 0인 경우, AC Constraint 서브필드는 RDG 응답의 PPDU에 포함되는 데이터 프레임의 TID가 제한되지 않음을 나타낼 수 있다. 또한, AC Constraint 서브필드의 값이 1인 경우, AC Constraint 서브필드는 RDG 응답의 PPDU에 포함되는 프레임의 TID 또는 AC가 제한됨을 나타낼 수 있다.
도 12의 실시 예에서 RD 개시자는 RDG를 포함하는 PPDU를 통해 RD 응답자에게 AC_BE인 QoS 데이터 프레임을 전송한다. 이때, RD 개시자는 AC 제한 필드의 값을 1로 설정하여 RD 응답의 PPDU에 포함되는 데이터 프레임의 TID 또는 AC가 제한됨 나타낸다. RD 응답의 PPDU에 포함되는 데이터 프레임의 TID 또는 AC가 제한되므로, RD 응답자는 RD 응답의 PPDU에 AC_BE에 해당하는 QoS 데이터 프레임을 포함시킨다.
도 13은 본 발명의 실시 예에 따른 프레임 포맷 및 프레임의 시그널링 필드의 포맷을 보여준다.
도 13(a)는 MAC 프레임의 포맷을 보여준다. MAC 프레임은 MAC 헤더, Frame Body, FCS를 포함할 수 있다. MAC 헤더는 앞서 설명한 RDG/More PPDU 서브필드 및 AC Constraint 서브필드 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
구체적으로 MAC 헤더는 Frame Control 필드, Duration/ID 필드, MAC address 필드, Sequence Control 필드, QoS Control 필드 및 HT Control 필드를 포함할 수 있다. Frame Control 필드는 Type 서브필드, Subtype 서브필드를 포함할 수 있다. Type 서브필드, Subtype 서브필드 각각은 프레임의 타입과 서브타입을 지시할 수 있다. 또한, Frame Control 필드는 +HTC 서브필드를 포함하고, +HTC 서브필드는 Frame Control 필드가 포함된 프레임이 HT Control 필드를 포함하는지 여부를 지시할 수 있다. Duration/ID 필드는 듀레이션을 나타낼 수 있다. Duration/ID 필드를 포함하는 프레임이 PS-Poll 프레임이 아닌 경우, Duration/ID 필드가 듀레이션을 나타낸다. 또한, MAC 프레임을 수신한 스테이션은 Duration/ID 필드가 나타내는 듀레이션을 기초로 NAV를 설정할 수 있다. Duration/ID 필드는 ID, 예를 들면 AID를 지시할 수 있다. Duration/ID 필드를 포함하는 MAC 프레임이 PS-Poll 프레임인 경우, Duration/ID 필드는 ID를 지시할 수 있다.
또한 MAC address 필드는 하나 이상의 address 필드를 포함할 수 있다. Address 필드는 MAC 주소를 나타낸다. 또한 address 필드는 BSSID(basic service set identifier) 필드, SA(source address) 필드, DA(destination address) 필드, TA(transmitting STA address or transmitter address) 필드, RA(receiving STA address or receiver address) 필드 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또한, Sequence Control 필드는 Sequence Control 필드가 포함되는 MAC 프레임에 해당하는 프래그먼트 번호(fragment number) 또는 시퀀스 번호(sequence number)를 지시할 수 있다. 또한, QoS Control 필드는 QoS Control 필드가 포함되는 MAC 프레임의 TID, QoS Control 필드가 포함되는 MAC 프레임에 해당하는 Ack 정책(Ack Policy), TXOP 리밋, QoS Control 필드가 포함된 MAC 프레임을 전송하는 스테이션의 버퍼 상태(buffer status), QoS Control 필드가 포함된 MAC 프레임을 전송하는 스테이션의 큐 크기(queue size) 중 적어도 어느 하나를 나타낼 수 있다. 또한, QoS Control 필드는 앞서 설명한 RDG/More PPDU 서브필드 및 AC Constraint 서브필드 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 예컨대, DMG PPDU에 포함된 QoS Control 필드는 앞서 설명한 RDG/More PPDU 서브필드 및 AC Constraint 서브필드를 포함할 수 있다.
HT Control 필드는 앞서 설명한 RDG/More PPDU 서브필드 및 AC Constraint 서브필드 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. HT Control 필드는 4 옥텟(octets), 즉 32-비트로 구성될 수 있다.
MAC 헤더 및 MAC 헤더에 포함되는 필드는 미리 설정된 길이를 가질 수 있다.
Frame Body 필드는 MAC 프레임의 컨텐츠를 포함한다. 예를 들면 Frame Body 필드는 프레임 타입 및 서브타입에 해당하는 정보를 포함할 수 있다.
FCS 필드는 FCS 필드가 포함되는 MAC 프레임의 FCS(frame check sequence)를 나타낸다. FCS 필드의 값은 MAC 헤더 및 Frame Body 필드의 값을 기초로 획득된 FCS일 수 있다. MCA 프레임을 수신한 스테이션은 FCS 필드의 값을 기초로 MAC 프레임 수신 성공 여부를 판단할수 있다.
도 13(b)는 HT Control 필드의 포맷을 보여준다. HT Control 필드는 AC Constraint 서브필드 및 RDG/More PPDU 서브필드 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
예컨대, HT Control 필드는 32비트(B0부터 B31)로 구성될 수 있다. 이때 B30, B31이 각각 AC Constraint 서브필드와 RDG/More PPDU 서브필드일 수 있다. HT Control 필드의 포맷은 HT Control 필드가 포함되는 PPDU의 포맷에 따라 달라질 수 있다. 먼저 설명한 HT Control 필드는 HT PPDU에 포함되는 HT 변형(variant) 또는 VHT PPDU에 포함되는 VHT 변형(variant)일 수 있다. 또한, HT Control 필드의 포맷은 HE PPDU에 포함되는 HE 변형(variant) 또는 EHT PPDU에 포함되는 EHT 변형(variant)를 포함할 수 있다. 이때, HE 변형(variant)는 802.11ax 표준 이후 버전의 표준에 도입되는 PPDU에 포함되는 HT Control 필드의 변형(variant)를 나타낼 수 있다. HT Control 필드는 HT Control 필드가 어떤 변형(variant)인지 지시하는 시그날링을 포함할 수 있다. 예컨대, HT Control 필드의 일부 비트는 HT Control 필드가 어떤 변형(variant)인지 나타낼 수 있다. B0의 값이 0인 경우, B0는 HT Control 필드가 HT 변형(variant)임을 나타낼 수 있다. B0 값이 1인 경우, B0는 HT Control 필드가 VHT 변형(variant), HE 변형(variant), 또는 EHT 변형(variant) 임을 나타낼 수 있다. B0 값이 1이고 B1 값이 0인 경우, B0 및 B1는 HT Control 필드가 VHT 변형(variant)임을 나타낼 수 있다. B0 값이 1이고 B1 값이 1인 경우, B0 및 B1는 HT Control 필드가 HE 변형(variant) 또는 EHT 변형(variant)임을 나타낼 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 B0 값이 1이고 B1 값이 1인 경우, B0 및 B1는 HT Control 필드가 HE 변형(variant) 또는 EHT 변형(variant) 또는 802.11be 표준 이후 도입되는 PPDU에 포함되는 HT Control 필드의 변형(variant)임을 나타낼 수 있다. 또한, HT Control 필드가 HE 변형, EHT 변형, 또는 802.11be 표준 이후 도입되는 PPDU에 포함되는 HT Control 필드의 변형인 경우, HT Control 필드는 A(aggregated control)-Control 서브필드를 포함할 수 있다. 예컨대, HT Control 필드 B2 내지 B31이 A-Control 서브필드일 수 있다. A-Control 서브필드는 제어 정보를 포함할 수 있다.
도 13(c)는 도 13(b)의 A-Control 서브필드의 도면을 보여준다. A-Control 서브필드는 Control List 서브필드 및 Padding 서브필드를 포함할 수 있다. Control List 서브필드는 하나 이상의 제어 정보를 포함할 수 있다. 또한, Control List 서브필드는 하나 이상의 Control 서브필드를 포함할 수 있다. 또한, A-Control 서브필드는 Padding 서브필드를 포함할 수도 있고, 포함하지 않을 수 있다. 예컨대, 미리 설정된 A-Control 서브필드의 길이에서 Control List 서브필드를 제외한 나머지가 Padding 서브필드일 수 있다. 구체적인 실시 예에서 Padding 서브필드는 미리 설정된 값으로 설정될 수 있다. 또는, Padding 서브필드는 미리 설정된 값으로 시작할 수 있다.
도 13(d)는 도 13 (c)의 Control subfield의 포맷을 보여준다. Control 서브필드는 Control ID 서브필드 및 Control Information 서브필드를 포함할 수 있다.
Control ID 서브필드는 Control Information 서브필드에 어떤 내용이 포함되는지 또는 상기 Control ID 서브필드를 포함하는 Control 서브필드가 어떤 제어 정보를 포함하는지 나타낼 수 있다. 또한, 스테이션은 Control ID 서브필드의 값에 기초해서 Control Information 서브필드의 길이를 판단할 수 있다. Control ID 서브필드의 길이는 4 비트일 수 있다. Control 서브필드가 포함할 수 있는 정보는 앞서 설명한 TRS(triggered response scheduling) Control을 포함할 수 있다. Control 서브필드는 Control 서브필드를 수신한 스테이션의 전송을 트리거하는 정보인 TRS를 포함할 수 있다. TRS에 해당하는 Control ID의 값은 0일 수 있다. 또한, Control 서브필드는 동작 모드(operating mode, OM)에 대한 정보를 포함할 수 있다. OM에 해당하는 Control ID의 값은 1일 수 있다. 또한, Control 서브필드는 링크 적응(link adaptation)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 링크 적응(Link adaptation) 정보에 해당하는 Control ID의 값은 2일 수 있다. 또한 Control 서브필드는 버퍼에 대한 정보를 포함할 수 있다. 버퍼에 대한 정보는 버퍼 상태 리포트(buffer status report, BSR)일 수 있다. BSR에 해당하는 Control ID의 값은 3일 수 있다. 또한, Control 서브필드는 상향링크 전력 헤드룸(UL power headroom)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상향링크 전력 헤드룸 에 대한 정보는 전송 가능한 파워에 얼마나 더 여유가 있는지 나타내거나 전력 선조정(power pre-correction)에 사용되는 값일 수 있다. 상향링크 전력 헤드룸에 관한 정보에 해당하는 Control ID의 값은 4일 수 있다. 또한, Control subfield는 서브채널(subchannel)의 상태를 지시하는 시그날링을 포함할 수 있다. 서브채널의 상태를 지시하는 시그널링은 대역폭 쿼리 리포트(bandwidth query report, BQR)를 포함할 수 있다. BQR에 해당하는 Control ID 값은 5일 수 있다. 예컨대, BQR은 서브채널이 사용 가능한지를 나타낼 수 있다. 또한, Control 서브필드는 커맨드 및 상태(command and status, CAS)에 대한 정보를 포함할 수 있다. CAS에 해당하는 Control ID의 값은 6일 수 있다.
도 13(e)는 Control 서브필드가 CAS를 포함하는 경우 Control Information 서브필드의 포맷을 보여준다. 본 발명의 실시 예를 따르면 A-Control 서브필는 AC Constraint 서브필드 및 RDG/More PPDU 서브필드를 포함할 수 있다. 구체적으로 A-Control 서브필드가 CAS를 포함하는 경우. CAS에 해당하는 Control Information 서브필드는 AC Constraint 서브필드 및 RDG/More PPDU 서브필드를 포함할 수 있다. 예컨대, CAS에 해당하는 Control Information 서브필드의 첫 번째 비트 및 두 번째 비트는 각각 AC Constraint 서브필드 및 RDG/More PPDU 서브필드일 수 있다. 또한, CAS는 PSRT PPDU 서브필드를 포함할 수 있다. PSRT 서브필드는 PSRT 서브필드를 포함하는 PPDU가 PSRT(parameterized spatial reuse transmission) PPDU인지 지시할 수 있다. 또한, PSRT PPDU는 parameterized spatial reuse(PSR) opportunity를 통해 전송되는 PPDU이 다. 또한, Control 서브필드가 CAS를 포함하는 경우 Control Information 서브필드는 리저브드(Reserved) 필드를 포함할 수 있다.
도 13에서 설명한 AC Constraint 서브필드와 RDG/More PPDU 서브필드는 앞선 도면들에서 설명한 AC Constraint 서브필드와 RDG/More PPDU 서브필드일 수 있다.
RD 교환이 수행될 때에도 앞서 설명한 TID-to-link 매핑이 적용될 수 있다. 이때, RD 교환에서 AC 제한도 적용될 수 있다. 따라서 RD 교환이 TID-to-link 매핑이 적용된 링크에서 수행될 때, RD 응답자가 RD 응답에서 전송할 수 있는 프레임의 범위가 문제될 수 있다. 이에 대해서는 도 14 내지 도 20을 통해 설명한다.
도 14는 본 발명의 일 실시 예에 따라 TID-to-link 매핑이 적용되는 링크에서 AC 제한이 적용되지 않는 RD 교환이 수행되는 것을 보여준다.
TID-to-link 매핑이 적용되는 링크에서 RD 교환이 수행되고 RD 교환에서 AC 제한이 적용되지 않는 경우, RD 응답자는 링크에 매핑된 TID 또는 AC를 기초로 RD 응답을 수행할 수 있다. 구체적으로 TID-to-link 매핑이 적용되는 링크에서 RD 교환이 수행되고 RD 교환에서 AC 제한이 적용되지 않는 경우, RD 응답자는 RD 응답에서 링크에 매핑된 TID 또는 AC 중 어느 하나에 해당하는 프레임을 전송할 수 있다. 이때, RD 응답자는 링크에 매핑된 TID 또는 AC 중 어떤 AC 또는 TID라도 선택하고, RD 응답에서 선택된 AC 또는 TID에 해당하는 데이터 프레임을 전송할 수 있다. 구체적으로 RD 응답자는 RDG를 포함하는 PPDU에 대한 응답으로 전송되는 PPDU에 링크에 매핑된 TID에 해당하는 데이터 프레임을 포함시키고 링크에 매핑되지 않은 TID에 해당하는 데이터 프레임을 포함시키지 않을 수 있다. 즉, AC 제한이 적용되지 않더라도 RD 응답자는 링크에 매핑된 TID 또는 AC가 아닌 TID 또는 AC에 해당하는 TID 또는 AC에 해당하는 프레임을 전송하는 것이 허용되지 않을 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 TID-to-link 매핑이 적용되는 링크에서 RD 교환이 수행되고 RD 교환에서 AC 제한이 적용되지 않는 경우, RD 응답자는 RD 응답에서 링크에 매핑된 TID 또는 AC의 우선도가 같거나 높은 우선도의 TID 또는 AC에 해당하는 데이터 프레임을 전송할 수 있다. 구체적으로 TID-to-link 매핑이 적용되는 링크에서 RD 교환이 수행되고 RD 교환에서 AC 제한이 적용되지 않는 경우, RD 응답자는 RD 응답에서 링크에 매핑된 TID 또는 AC의 우선도 중 가장 낮은 우선도보다 높은 우선도의 TID 또는 AC에 해당하는 데이터 프레임을 전송할 수 있다. 따라서 TID-to-link 매핑이 적용되는 링크에서 RD 교환이 수행되고 RD 교환에서 AC 제한이 적용되지 않는 경우, RD 응답자는 RD 응답에서 링크에 매핑된 TID 또는 AC의 우선도 중 가장 낮은 우선도의 TID 또는 AC에 해당하는 데이터 프레임을 전송할 수 없을 수 있다.
앞서 설명한 실시 예들에서 TID-to-link 매핑은 RD 응답자의 전송 시 적용되는 TID-to-link 매핑을 나타낼 수 있다. RD 개시자가에게 적용되는 TID-to-link 매핑은 RD 응답자에게 적용되지 않기 때문이다. 또한, 이러한 실시 예들은 RD 응답자가 RD 응답에서 복수의 스테이션에게 전송을 수행하는 경우에도 적용될 수 있다.
도 14의 실시 예에서 AP 멀티 링크 장치는 제1 AP(AP 1)와 제2 AP(AP 2)를 포함한다. 또한, Non-AP 멀티 링크 장치는 제1 스테이션(STA 1)과 제2 스테이션(STA 2)을 포함한다. 제1 AP(AP 1)와 제1 스테이션(STA 1)은 제1 링크(Link 1)에서 결합되고, 제2 AP(AP 2)와 제2 스테이션(STA 2)은 제2 링크(Link 1)에서 결합된다. 제1 링크(Link 1)에는 모든 TID가 매핑된다. 제2 링크(Link 2)에서 제2 AP(AP 2)는 모든 TID를 전송할 수 있다. 그러나 제2 링크(Link 2)에서 제2 스테이션(STA 2)이 제2 링크(Link 2)에서이 데이터 프레임을 전송하는 경우, TID-to-link 매핑에 따라 제2 스테이션(STA 2)은 제2 링크(Link 2)에서 AC_VO 및 AC_VI에 해당하는 데이터 프레임을 전송할 수 있다.
제2 링크(Link2)에서 제2 AP(AP 2)가 제2 스테이션에게 RDG를 전송한다. 이때, 제2 AP(AP 2)는 AC Constraint 서브필드의 값을 0으로 설정하여 AC 제한이 적용되지 않음을 시그널링한다. 제2 스테이션(STA2)은 RD 응답에서 AC_VI 또는 AC_VO에 해당하는 데이터 프레임을 전송한다. 또한, 제2 스테이션(STA2)은 RD 응답에서 AC_VI 및 AC_VO에 해당하지 않는 데이터 프레임을 전송할 수 없다.
도 15는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 TID-to-link 매핑이 적용되는 링크에서 AC 제한이 적용되지 않는 RD 교환이 수행되는 것을 보여준다.
TID-to-link 매핑이 적용되는 링크에서 RD 교환이 수행되고 RD 교환에서 AC 제한이 적용되지 않는 경우, RD 응답자는 TID-to-link 매핑과 관계없이 RD 응답을 수행할 수 있다. 구체적으로 TID-to-link 매핑이 적용되는 링크에서 RD 교환이 수행되고 RD 교환에서 AC 제한이 적용되지 않는 경우, RD 응답자는 RD 응답에서 TID-to-link 매핑과 관계없이 어떤 TID에 해당하는 데이터 프레임이라도 전송할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 TID-to-link 매핑이 적용되는 링크에서 RD 교환이 수행되고 RD 교환에서 AC 제한이 적용되지 않는 경우, RD 응답자는 RD 응답에서 링크에 매핑되지 않은 AC 또는 TID에 해당하는 데이터 프레임을 전송할 수 있다.
앞서 설명한 실시 예들에서 TID-to-link 매핑은 RD 응답자의 전송 시 적용되는 TID-to-link 매핑을 나타낼 수 있다. RD 개시자가에게 적용되는 TID-to-link 매핑은 RD 응답자에게 적용되지 않기 때문이다. 또한, 이러한 실시 예들은 RD 응답자가 RD 응답에서 복수의 스테이션에게 전송을 수행하는 경우에도 적용될 수 있다.
도 15의 실시 예에서 AP 멀티 링크 장치는 제1 AP(AP 1)와 제2 AP(AP 2)를 포함한다. 또한, Non-AP 멀티 링크 장치는 제1 스테이션(STA 1)과 제2 스테이션(STA 2)을 포함한다. 제1 AP(AP 1)와 제1 스테이션(STA 1)은 제1 링크(Link 1)에서 결합되고, 제2 AP(AP 2)와 제2 스테이션(STA 2)은 제2 링크(Link 1)에서 결합된다. 제1 링크(Link 1)에는 모든 TID가 매핑된다. 제2 링크(Link 2)에서 제2 AP(AP 2)는 모든 TID를 전송할 수 있으나, 제2 링크(Link 2)에 TID-to-link 매핑에 따라 제2 스테이션(STA 2)은 제2 링크(Link 2)에서이 데이터 프레임을 전송하는 경우, 제2 스테이션(STA 2)은 제2 링크(Link 2)에서 AC_VO 및 AC_VI에 해당하는 데이터 프레임을 전송할 수 있다.
제2 링크(Link2)에서 제2 AP(AP 2)가 제2 스테이션에게 RDG를 전송한다. 이때, 제2 AP(AP 2)는 AC Constraint 서브필드의 값을 0으로 설정하여 AC 제한이 적용되지 않음을 시그널링한다. 제2 스테이션(STA2)은 RD 응답에서 제2 링크(Link 2)에 적용되는 TID-to-link 매핑에 관계없이 어떤 TID에 해당하는 데이터 프레임이라도 전송할 수 있다. 따라서 제2 스테이션(STA2)은 RD 응답에서 제2 링크(Link 2)에 매핑되지 않은 AC인 AC_BE에 해당하는 QoS 데이터 프레임을 전송한다.
도 16은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 TID-to-link 매핑이 적용되는 링크에서 RD 교환이 수행될 때, AC 제한을 설정하지 않는 것을 보여준다.
RD 개시자가 RDG를 포함하는 PPDU를 통해 전송하는 프레임의 TID 또는 AC가 RD 응답자가 RD 응답에 사용하는 링크에 매핑되어 있지 않은 경우, RD 개시자는 AC 제한을 적용하는 것이 허용되지 않을 수 있다. 즉, RD 개시자가 RDG를 포함하는 PPDU를 통해 전송하는 프레임의 TID 또는 AC가 RD 응답자가 RD 응답에 사용하는 링크에 매핑되어 있지 않은 경우, RD 개시자는 AC 제한을 적용하지 않을 수 있다. 이때, RD 개시자는 AC 제한이 적용되지 않음을 시그널링할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 RD 개시자가 RDG를 포함하는 PPDU를 통해 전송하는 프레임의 TID 또는 AC의 우선도보다 높은 우선도의 TID 또는 AC가 RD 응답자가 RD 응답에 사용하는 링크에 매핑되어 있지 않은 경우, RD 개시자는 AC 제한을 적용하는 것이 허용되지 않을 수 있다. 즉, RD 개시자가 RDG를 포함하는 PPDU를 통해 전송하는 프레임의 TID 또는 AC의 우선도보다 높은 우선도의 TID 또는 AC가 RD 응답자가 RD 응답에 사용하는 링크에 매핑되어 있지 않은 경우, RD 개시자는 AC 제한을 적용하지 않을 수 있다. 이때, RD 개시자는 AC 제한이 적용되지 않음을 시그널링할 수 있다.
앞서 설명한 실시 예들에서 RD 개시자가 RDG를 포함하는 PPDU를 통해 전송하는 프레임의 TID 또는 AC는 RD 개시자 RDG를 포함하는 PPDU를 통해 전송하는 프레임의 TID 또는 AC 중 가장 낮은 우선도의 TID 또는 AC일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 RD 개시자가 RDG를 포함하는 PPDU를 통해 전송하는 프레임의 TID 또는 AC는 RD 응답자가 RDG를 포함하는 PPDU로부터 수신한 프레임의 TID 또는 AC 중 가장 낮은 우선도의 TID 또는 AC일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 RD 개시자가 RDG를 포함하는 PPDU를 통해 전송하는 프레임의 TID 또는 AC는 RD 개시자 RDG를 포함하는 PPDU를 통해 전송하는 프레임 중 마지막으로 수신한 프레임의 TID 또는 AC일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 RD 개시자가 RDG를 포함하는 PPDU를 통해 전송하는 프레임의 TID 또는 AC는 RD 응답자가 RDG를 포함하는 PPDU로부터 마지막으로 수신한 프레임의 TID 또는 AC일 수 있다.
앞서 설명한 실시 예들에서 TID-to-link 매핑은 RD 응답자의 전송 시 적용되는 TID-to-link 매핑을 나타낼 수 있다. RD 개시자에게 적용되는 TID-to-link 매핑은 RD 응답자에게 적용되지 않기 때문이다. 또한, 이러한 실시 예들은 RD 응답자가 RD 응답에서 복수의 스테이션에게 전송을 수행하는 경우에도 적용될 수 있다.
도 16의 실시 예에서 AP 멀티 링크 장치는 제1 AP(AP 1)와 제2 AP(AP 2)를 포함한다. 또한, Non-AP 멀티 링크 장치는 제1 스테이션(STA 1)과 제2 스테이션(STA 2)을 포함한다. 제1 AP(AP 1)와 제1 스테이션(STA 1)은 제1 링크(Link 1)에서 결합되고, 제2 AP(AP 2)와 제2 스테이션(STA 2)은 제2 링크(Link 1)에서 결합된다. 제1 링크(Link 1)에는 모든 TID가 매핑된다. 제2 링크(Link 2)에서 제2 AP(AP 2)는 모든 TID를 전송할 수 있다 그러나 제2 링크(Link 2)에서 제2 스테이션(STA 2)이 제2 링크(Link 2)에서이 데이터 프레임을 전송하는 경우, TID-to-link 매핑에 따라 제2 스테이션(STA 2)은 제2 링크(Link 2)에서 AC_VO 및 AC_VI에 해당하는 프레임을 전송할 수 있다.
제2 링크(Link2)에서 제2 AP(AP 2)가 제2 스테이션에게 RDG를 전송한다. 이때, 제2 AP(AP 2)는 AC Constraint 서브필드의 값을 0으로 설정하여 AC 제한이 적용되지 않음을 시그널링한다. 이는 제2 AP(AP 2)가 RDG를 포함하는 PPDU를 통해 AC_BE에 해당하는 QoS 데이터 프레임을 전송하고, AC_BE가 제2 스테이션(STA 2)이 제2 링크(Link 2)에서 전송할 매핑되어 있지 않기 때문이다. 제2 스테이션(STA 2)은 앞서 도 14 및 도 15를 통해 설명한 실시 예들 중 어느 하나에 따라 RD 응답을 수행할 수 있다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 TID-to-link 매핑이 적용되는 링크에서 AC 제한이 적용될 때 RD 교환이 수행되는 것을 보여준다.
RD 개시자가 RD 응답에서 AC가 제한됨을 시그널링한 경우, RD 응답자가 RD 응답에서 RD 개시자가 RD 응답에서 RD 응답이 수행되는 링크에 매핑되지 않은 TID 또는 AC에 해당하는 프레임을 전송하는 것이 허용될 수 있다. 이때, RD 응답자는 RDG를 포함하는 PPDU를 통해 수신한 프레임의 TID 또는 AC를 기초로 RD 응답자가 RD 응답에서 전송하는 프레임의 TID 또는 AC를 결정할 수 있다. 구체적으로 RD 응답자는 RD 응답자가 RD 응답에서 전송하는 프레임의 TID 또는 AC를 RDG를 포함하는 PPDU를 통해 수신한 프레임의 TID 또는 AC와 동일하게 결정할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 RD 응답자는 RD 응답자가 RD 응답에서 전송하는 프레임의 TID 또는 AC를 RDG를 포함하는 PPDU를 통해 수신한 프레임의 TID 또는 AC의 우선도 같거나 높은 우선도를 갖는 AC 또는 TID로 결정할 수 있다. RDG를 포함하는 PPDU를 통해 수신한 프레임의 TID 또는 AC는 RDG를 포함하는 PPDU를 통해 마지막으로 수신한 프레임의 TID 또는 AC일 수 있다. 또한, 앞서 설명한 실시 예들에서와 같이 TID-to-link 매핑의 예외적인 전송은 AC 제한이 시그널링된 RD 교환에만 허용될 수 있다.
앞서 설명한 실시 예들에서 TID-to-link 매핑은 RD 응답자의 전송 시 적용되는 TID-to-link 매핑을 나타낼 수 있다. RD 개시자에게 적용되는 TID-to-link 매핑은 RD 응답자에게 적용되지 않기 때문이다. 또한, 이러한 실시 예들은 RD 응답자가 RD 응답에서 복수의 스테이션에게 전송을 수행하는 경우에도 적용될 수 있다.
도 17의 실시 예에서 AP 멀티 링크 장치는 제1 AP(AP 1)와 제2 AP(AP 2)를 포함한다. 또한, Non-AP 멀티 링크 장치는 제1 스테이션(STA 1)과 제2 스테이션(STA 2)을 포함한다. 제1 AP(AP 1)와 제1 스테이션(STA 1)은 제1 링크(Link 1)에서 결합되고, 제2 AP(AP 2)와 제2 스테이션(STA 2)은 제2 링크(Link 1)에서 결합된다. 제1 링크(Link 1)에는 모든 TID가 매핑된다. 제2 링크(Link 2)에서 제2 AP(AP 2)는 모든 TID를 전송할 수 있으나, 제2 링크(Link 2)에 TID-to-link 매핑에 따라 제2 스테이션(STA 2)은 제2 링크(Link 2)에서 AC_VO 및 AC_VI에 해당하는 프레임만을 전송할 수 있다.
제2 링크(Link2)에서 제2 AP(AP 2)가 제2 스테이션에게 RDG를 전송한다. 이때, 제2 AP(AP 2)는 AC Constraint 서브필드의 값을 1으로 설정하여 AC 제한이 적용됨을 시그널링한다. 또한, 제2 AP(AP 2)는 RDG를 포함하는 PPDU를 통해 AC_BE에 해당하는 QoS 데이터 프레임을 전송한다. 제2 스테이션(STA 2)은 제2 링크(Link 2)에 AC_BE가 매핑되지 않지만 RD 응답에서 AC_BE에 해당하는 프레임을 전송한다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 TID-to-link 매핑이 적용되는 링크에서 AC 제한이 적용될 때 RD 교환이 수행되는 것을 보여준다.
또 다른 실시 예에서 RD 개시자가 RD 응답에서 AC가 제한됨을 시그널링하고 RD 응답이 수행되는 링크에 TID-to-link 매핑이 적용되는 경우, RD 응답자는 RD 응답에서 어느 TID라도 전송할 수 있다. 즉, RD 개시자가 RD 응답에서 AC가 제한됨을 시그널링하고 RD 응답이 수행되는 링크에 TID-to-link 매핑이 적용되는 경우, RD 응답자는 도 15를 통해 설명한 실시 예에서와 같이 RD 응답을 전송할 수 있다.
도 18의 실시 예에서 AP 멀티 링크 장치는 제1 AP(AP 1)와 제2 AP(AP 2)를 포함한다. 또한, Non-AP 멀티 링크 장치는 제1 스테이션(STA 1)과 제2 스테이션(STA 2)을 포함한다. 제1 AP(AP 1)와 제1 스테이션(STA 1)은 제1 링크(Link 1)에서 결합되고, 제2 AP(AP 2)와 제2 스테이션(STA 2)은 제2 링크(Link 1)에서 결합된다. 제1 링크(Link 1)에는 모든 TID가 매핑된다. 제2 링크(Link 2)에서 제2 AP(AP 2)는 모든 TID를 전송할 수 있다. 그러나 제2 링크(Link 2)에서 제2 스테이션(STA 2)이 제2 링크(Link 2)에서이 데이터 프레임을 전송하는 경우, TID-to-link 매핑에 따라 제2 스테이션(STA 2)은 제2 링크(Link 2)에서 AC_VO 및 AC_VI에 해당하는 데이터 프레임을 전송할 수 있다.
제2 링크(Link2)에서 제2 AP(AP 2)가 제2 스테이션에게 RDG를 전송한다. 이때, 제2 AP(AP 2)는 AC Constraint 서브필드의 값을 1으로 설정하여 AC 제한이 적용됨을 시그널링한다. RD 응답에서, 제2 스테이션(STA 2)은 제2 링크에 매핑된 AC 또는 TID에 해당하지 않는 TID를 포함하여 어떤 TID에 해당하는 데이터 프레임이라도 전송할 수 있다.
TID-to-link 매핑이 적용되는 링크에서 RD 교환이 수행되고 RD 교환에서 AC 제한이 적용되는 경우, RD 응답자는 링크에 매핑된 TID 또는 AC를 기초로 RD 응답을 수행할 수 있다. 구체적으로 TID-to-link 매핑이 적용되는 링크에서 RD 교환이 수행되고 RD 교환에서 AC 제한이 적용되는 경우, RD 응답자는 RD 개시자로부터 수신한 프레임의 AC 또는 TID의 우선도와 같거나 높은 우선도의 AC 또는 TID에 해당하고, RD 응답에서 링크에 매핑된 TID 또는 AC 중 어느 하나에 해당하는 데이터 프레임을 전송할 수 있다. 설명의 편의를 위해 RDG를 포함하는 PPDU에 대한 응답으로 전송되는 PPDU를 RD 응답 PPDU라 지칭한다. 구체적으로 RD 응답자가 RD 응답에서 데이터 프레임을 전송할 때, RD 응답자는 RD 개시자로부터 수신한 프레임의 TID 또는 AC의 우선도보다 낮은 우선도의 TID 또는 AC에 해당하거나 링크에 매핑되지 않은 TID 또는 AC에 해당하는 데이터 프레임을 RD 응답 PPDU에 포함시키지 않을 수 있다. 이때, RD 응답자는 RDG를 포함하는 PPDU에 대한 응답으로 전송되는 PPDU에 RD 응답자로부터 수신한 프레임의 TID 또는 AC의 우선도와 같거나 높은 우선도의 TID 또는 AC에 해당하고, 링크에 매핑된 TID 또는 AC에 해당하는 데이터 프레임을 RD 응답 PPDU에 포함시킬 수 있다.
RD 개시자로부터 수신한 프레임은 RD 응답자가 RD 개시자로부터 마지막으로 수신한 프레임을 나타낼 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 RD 응답자가 RD 개시자로부터 복수의 프레임을 수신하는 경우, RD 개시자로부터 수신한 프레임은 RD 개시자로부터 수신한 프레임의 TID 또는 AC 중 가장 낮은 우선도를 갖는 TID 또는 AC를 나타낼 수 있다. 이때, 복수의 프레임은 RD 응답자가 RD 개시자로부터 마지막으로 수신한 PPDU에 포함되는 복수의 프레임일 수 있다.
도 19는 본 발명의 실시 예에 따라 RD 개시자 RD 응답에서 사용되는 AC 제한에 대한 정보를 시그널링하는 것을 보여준다.
RD 개시자는 RD 교환에서 적용되는 AC 제한에 대한 정보를 시그널링할 수 있다. 설명의 편의를 위해 이러한 시그널링을 AC 제한 정보 시그널링이라 지칭한다. RD 응답자는 AC 제한 정보 시그널링을 기초로 RD 응답에서 전송할 프레임의 AC 또는 TID를 결정할 수 있다. RD 교환에서 적용되는 AC 제한에 대한 정보는 도 11 내지 도 18을 통해 설명한 실시 예들에서 사용되는 정보일 수 있다. 예컨대, AC 제한에 대한 정보는 도 11 내지 도 18을 통해 설명한 실시 예들의 AC 제한 방법을 지시할 수 있다. 예컨대, AC 제한 정보 시그널링은 RD 응답에서 TID-to-link 매핑이 적용되어야 하는지를 지시할 수 있다. AC 제한 정보 시그널링이 미리 지정된 제1 값이고 AC Constraint 서브필드가 TID 또는 AC가 제한되지 않음을 지시한 경우, RD 응답자는 TID-to-link 매핑과 관계없이 RD 응답을 전송할 수 있다. AC 제한 정보 시그널링이 미리 지정된 제2 값이고 AC Constraint 서브필드가 TID 또는 AC가 제한되지 않음을 지시한 경우, RD 응답자는 TID-to-link 매핑에 따라 RD 응답을 전송할 수 있다. 구체적으로 AC 제한 정보 시그널링이 미리 지정된 제2 값이고 AC Constraint 서브필드가 TID 또는 AC가 제한되지 않음을 지시한 경우, RD 응답자는 TID-to-link 매핑에 따라 RD 응답이 수행되는 링크에 매핑된 TID 또는 AC만을 사용하여 RD 응답을 수행할 수 있다.
AC Constraint 서브필드가 TID 또는 AC가 제한 됨을 지시하는 경우, RD 응답자는 AC 제한 정보 시그널링을 기초로 TID-to-link mapping을 적용하여 RD 응답을 수행할지 결정할 수 있다.
AC 제한 정보 시그널링은 A-Control 서브필드에 포함될 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 AC 제한 정보 시그널링은 CAS에 포함될 수 있다. 도 19는 본 발명의 일 실시 예에 따른 CAS의 Control Information 서브필드를 보여준다. 이때, Control Information 서브필드는 AC 제한 정보 시그널링(AC Indication 서브필드)을 포함한다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 AC 제한 정보 시그널링은 도 13(e)를 통해 설명한 Control Information 서브필드의 Reserved 필드에 포함될 수 있다.
도 20은 본 발명의 실시 예에 따라 복수의 링크에서 전송 종료가 동기화된 PPDU가 전송될 때, RD 교환이 수행되는 것을 보여준다.
하나의 멀티 링크 장치는 복수의 링크에서 전송하는 PPDU를 동기화할 수 있다. 구체적으로 하나의 멀티 링크 장치는 복수의 링크에서 전송하는 PPDU의 끝을 동기화할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 하나의 멀티 링크 장치는 복수의 링크에서 전송하는 PPDU의 시작을 동기화할 수 있다. 이러한 동작은 복수의 링크 중 적어도 어느 하나의 링크에서 PPDU를 수신하는 멀티 링크 장치의 송수신 능력에 제한이 있을 때 적용될 수 있다. 이러한 동작은 복수의 링크 중 적어도 어느 하나의 링크에서 PPDU를 수신하는 멀티 링크 장치가 어느 하나의 수신과 송신을 동시에 수행하지 못할 때 적용될 수 있다. 멀티 링크 장치가 어느 하나의 링크에서 수신을 수행할 때 다른 링크에서 전송을 수행할 수 있는 경우, 멀티 링크 장치를 STR(simultaneous transmit and receive; simultaneous transmission and reception) 멀티 링크 장치라 지칭한다. 멀티 링크 장치가 어느 하나의 링크에서 수신을 수행할 때 다른 링크에서 전송을 수행할 수 없는 경우, 멀티 링크 장치를 non-STR 멀티 링크 장치라 지칭한다. 따라서 복수의 링크에서 non-STR 멀티 링크 장치에 대한 전송을 수행하는 멀티 링크 장치는 동기화된 PPDU를 전송할 수 있다.
동기화된 PPDU가 전송되는지에 따라 RD 교환이 설정될 수 있다.
복수의 링크에서 동기화된 PPDU가 전송되는 경우, 멀티 링크 장치는 복수의 링크 중 어느 하나의 링크에서만 RDG를 전송할 수 있다. 이때, RDG가 전송된 링크에서만 RD 응답이 전송될 수 있다. 예컨대, 멀티 링크 장치가 제1 링크와 제2 링크에서 동기화된 PPDU를 전송하는 경우, 멀티 링크 장치는 제1 링크에서 전송하는 PPDU에 RDG포함시킬 수 있다. 이때, 제1 링크에서 동기화된 PPDU에 대한 응답으로 전송되는 PPDU는 제1 PPDU가 전송되고, 제2 링크에서 동기화된 PPDU에 대한 응답으로 전송되는 PPDU는 제2 PPDU가 전송될 수 있다. 제1 PPDU에는 제1 프레임이 전송되고, 제2 PPDU에는 제2 프레임이 전송되고, 제1 프레임의 길이는 제2 프레임의 길이보다 길 수 있다. 예컨대, 제1 프레임은 데이터 프레임을 포함하고, 제2 프레임은 ACK을 포함할 수 있다. 이때, 제1 PPDU와 제2 PPDU가 동기화되기 위해 제2 PPDU에는 패딩이 포함되어야 할 수 있다. 따라서 전송의 비효율이 커질 수 있다.
복수의 링크에서 동기화된 PPDU가 전송되는 경우, 복수의 링크에서 모두 RDG가 전송되거나 모두 RDG가 전송되지 않을 수 있다. 멀티 링크 장치가 복수의 링크에서 동기화된 PPDU를 전송하는 경우, 멀티 링크 장치는 복수의 링크에서 전송되는 RDG/More PPDU 서브필드의 값을 동일하게 설정할 수 있다. 멀티 링크 장치가 복수의 링크에서 동기화된 PPDU를 전송하는 경우, 멀티 링크 장치는 복수의 링크에서 전송되는 RDG/More PPDU 서브필드의 값을 모두 1로 설정하거나 모두 0으로 설정할 수 있다. 이를 통해 전송 효율을 높일 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 동기화된 PPDU 전송여부와 관계없이 복수의 링크에서 모두 RDG가 전송되거나 모두 RDG가 전송되지 않을 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 복수의 링크에서 PPDU를 수신하는 멀티 링크 장치가 non-STR 멀티 링크 장치인 경우, 복수의 링크에서 모두 RDG가 전송되거나 모두 RDG가 전송되지 않을 수 있다. 복수의 링크에서 PPDU를 수신하는 멀티 링크 장치가 non-STR 멀티 링크 장치인 경우, 멀티 링크 장치는 복수의 링크에서 전송되는 RDG/More PPDU 서브필드의 값을 동일하게 설정할 수 있다. 복수의 링크에서 PPDU를 수신하는 멀티 링크 장치가 non-STR 멀티 링크 장치인 경우, 멀티 링크 장치는 복수의 링크에서 전송되는 RDG/More PPDU 서브필드의 값을 모두 1로 설정하거나 모두 0으로 설정할 수 있다. 이는 어느 하나의 링크에서만 non-STR 멀티 링크 장치와 RD 교환이 수행되는 경우, 다른 링크에서의 전송이 제한될 수 있기 때문이다.
도 20의 실시 예에서 AP 멀티 링크 장치는 제1 AP(AP 1)와 제2 AP(AP 2)를 포함한다. No-AP 멀티링크 장치는 제1 스테이션(STA 1)과 제2 스테이션(STA 2)을 포함한다. 제1 AP(AP 1)와 제1 스테이션(STA 1)은 제1 링크(Link 1)에서 결합되고, 제2 AP(AP 2)와 제2 스테이션(STA 2)은 제2 링크(Link 2)에서 결합된다. 이때, 제1 AP(AP 1)와 제2 AP(AP 2)는 동기화된 PPDU를 전송하고, RDG/More PPDU 서브필드의 값을 동일하게 설정한다. 구체적으로 제1 AP(AP 1)와 제2 AP(AP 2)는 RDG/More PPDU 서브필드의 값을 1로 설정하고 동기화된 PPDU를 전송한다. 또한, 제1 스테이션(STA 1)와 제2 스테이션(STA 2)는 RDG/More PPDU 서브필드의 값을 1로 설정하고 동기화된 PPDU를 전송한다. 제1 스테이션(STA 1)와 제2 스테이션(STA 2)는 RDG/More PPDU 서브필드의 값을 0으로 설정하고 동기화된 추가 PPDU를 전송한다.
또한, 멀티 링크 장치가 복수의 링크에서 RD 교환을 개시하고 복수의 링크에서 에러 리커버리가 수행되는 경우, 에러 리커버리는 복수의 링크에서 동시에 수행될 수 있다. 즉, 복수의 링크 모두에서 에러 리커버리가 수행되거나, 복수의 링크 모두에서 에러 리커버리가 수행되지 않을 수 있다. 이러한 실시 예는 RD 개시자가 non-STR 멀티 링크 장치거나, RD 응답자가 non-STR 장치인 경우에 적용될 수 있다. 어느 하나의 링크에서만 에러 리커버리가 수행되는 경우, 복수의 링크에서 동기화된 PPDU를 전송하기 힘들 수 있기 때문이다.
RD 개시자가 멀티 링크 장치이고 RD 응답자도 멀리 링크 장치이고 RD 교환에 관한 시그널링이 어느 하나의 링크에서 전송되는 경우, RD 교환에 관한 시그널링이 해당 링크에서뿐만 아니라 복수의 링크의 나머지 링크에도 적용될 수 있다. 이때, RD 교환에 관한 시그널링은 앞서 설명한 RDG, 추가 PPDU에 관한 정보 및 AC 제한 시그널링 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 이때, RDG 및 추가 PPDU에 관한 정보는 앞서 설명한 RDG/More PPDU 서브필드를 통해 전송될 수 있다. 예컨대, 멀티 링크 장치인 RD 개시자와 멀티 링크 장치인 RD 응답자가 제1 링크와 제2 링크에서 결합될 수 있다. 이때, 제1 링크에서 RDG가 전송되는 경우, 제2 링크에서 RDG가 전송된 것으로 간주될 수 있다. 또한, 제1 링크에서 추가 PPDU가 전송되는 것으로 시그널링된 경우, 제2 링크에서도 추가 PPDU가 전송되는 것으로 간주될 수 있다. 이러한 실시 예는 동기화된 PPDU가 전송되는 경우에 적용될 수 있다. 또한, 어느 하나의 링크에서 프레임 수신에 성공하고 다른 링크에서 수신에 실패한 경우에도 RD 교환에 관한 시그널링이 해당 링크에서뿐만 아니라 복수의 링크의 나머지 링크에도 적용될 수 있다. 이에 따라 어느 하나의 링크에서 전송이 실패한 경우라도 복수의 링크에서 RD 교환이 안정적으로 수행될 수 있다.
IEEE 802.11be 표준에서는 종래 802.11 표준에서 지원되는 최대 대역폭인 160MHz보다 2배 넓은 320MHz를 지원한다. 또한, IEEE 802.11be 이전 표준에서는 프리앰블 펀쳐링(preamble puncturing)이 DL(downlink) MU PPDU에서만 한정적으로 허용되고, 각 스테이션에게 할당되는 RU(resource unit)는 연속한 RU 1개(996x2 톤 크기)로 제한되었다. IEEE 802.11be에서는 UL(uplink) 전송에서도 프리앰블 펀쳐링이 허용되고, 각 스테이션에게도 연속(contiguous)하지 않은 2개 이상의 RU가 할당되는 것이 허용될 수 있다. 이때, 구현 난이도 및 효율성을 고려될 대 일부 RU의 조합은 허용되지 않을 수 있다.
도 21은 IEEE 802.11ax에서 하나의 스테이션에게 할당될 수 있는 RU 구성과 본 발명의 실시 예에 따라 하나의 스테이션에게 할당될 수 있는 RU 구성을 보여준다.
또한, IEEE 802.11be 표준에서는 20MHz 242 톤 크기미만의 RU인, 작은(small) RU 역시 지원된다. 구체적으로 IEEE 802.11be 표준에서는 스테이션에게 26+52 톤 크기 RU, 26+52 톤 크기 RU, 26+52 톤 크기 RU가 할당될 수 있다. 도 21의 도면에서는 작은 RU에 대해서는 생략한다.
도 11(a)는 IEEE 802.11ax 표준의 80MHz 채널 내의 996 톤 크기 RU와 160MHz 채널 내의 996x2 톤 크기의 RU를 보여준다. IEEE 802.11ax에서 AP는 트리거 프레임을 사용하여 스테이션에게 40MHz 초과하는 대역폭을 통한 UL 전송을 트리거할 때, 스테이션에게 연속한 80MHz RU 또는 연속한 160MHz RU만을 할당할 수 있다. 이때, AP가 스테이션에게 UL OFDMA 전송을 트리거하고 40MHz 초과하는 대역폭을 스테이션에게 할당하는 경우, AP는 스테이션에게 80MHz RU만을 할당할 수 있다. 또한, IEEE 802.11ax에서 AP가 DL OFDMA를 수행하면서 40MHz 초과 RU를 사용하는 경우, 80MHz RU만이 허용된다.
도 11(b)는 IEEE 802.11be 표준의 80MHz 채널 내에서 허용되는 4종류의 60MHz (242+484 톤 크기) RU와 160MHz 채널 내에서 허용되는 4종류의 120MHz(484 + 996 톤 크기) RU를 보여준다. IEEE 802.11be 표준에서 AP가 트리거 프레임을 사용하여 스테이션에게 40MHz 초과 RU를 하는 경우, AP는 스테이션에게 80MHz RU뿐만 아니라 4가지 형태의 60MHz RU를 할당할 수 있다. 또한, AP는 스테이션에게 4가지 형태의 120MHz RU 또는 4가지 형태의 160MHz RU를 할당할 수 있다. 또한, 이러한 다양한 형태의 RU는 UL 전송뿐만 아니라 OFDMA를 사용하는 DL PPDU에서도 사용될 수 있다. 이러한 다양한 형태의 RU가 사용될 때, 얻을 수 있는 효과에 대해서는 도 22를 통해 설명한다.
도 22는 IEEE 802.11ax 표준과 본 발명의 실시 예에서 사용되는 OFDMA DL PPDU를 보여준다.
도 22에서는 AP는 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)에게 OFDMA DL PPDU를 전송한다. 이때, OFDMA DL PPDU는 제1 PPDU(PPDU1)와 제2 PPDU(PPDU2)로 구성된다. 제1 PPDU(PPDU1)와 제2 PPDU(PPDU2)를 인코딩할 때 사용된 MCS(modulation & coding scheme) 차이로 인해 제1 PPDU(PPDU1)와 제2 PPDU(PPDU2)에 할당되는 주파수 대역폭이 달라지는 경우를 보여준다. 이와 같이 함께 전송되는 복수의 PPDU에게 할당할 수 있는 주파수 대역폭이 서로 다른 경우, 복수의 PPDU에 최소의 패딩이 사용되는 것이 효율적이다. 다만, 선택할 수 있는 RU가 제한적인 경우, 어느 하나의 스테이션에 대한 전송을 포기하거나 과도한 패딩이 필요할 수 있다.
도 22(a)는 IEEE 802.11ax 표준에서 허용되는 RU 할당만을 사용하여 AP가 OFDMA DL PPDU를 전송하는 것을 보여준다. AP는 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2) 모두에게 80MHz RU를 사용하여 제1 PPDU(PPDU1)와 제2 PPDU(PPDU2)를 전송한다. 따라서 제1 PPDU(PPDU1)의 전송에 많은 패딩이 사용된다.
도 22(b)는 IEEE 802.11ax 표준에서 허용되는 RU 할당만을 사용하여 AP가 OFDMA DL PPDU를 전송하는 것을 보여준다. 다양한 대역폭을 갖는 RU가 할당될 수 있기 때문에 도 22(b)에서는 도 22(a)에 비해 적은 패딩이 사용된다. 도 22를 통해설명한 OFDMA DL PPDU뿐만 아니라 TB PPDU에서도 다양한 대역폭의 RU가 사용되는 경우, 전송 효율이 높아질 수 있다.
기존 802.11 표준에서는 20MHz 주 채널의 CCA를 기준으로 백오프 절차를 수행한다. (본 명세서에서 20MHz 주 채널은 대역폭의 크기가 20MHz인 주 채널을 일컫는다.) 구체적으로 20MHz 초과하는 채널에 액세스하는 경우에도 20MHz 주 채널의 CCA 결과가 유휴한 경우에만 20MHz 주 채널 이외의 채널에 액세스할 수 있다. 스테이션이 사용할 수 있는 최대 대역폭의 커질수록 이러한 채널 액세스 방법의 비효율이 커질 수 있다. 띠라서 20MHz 주 채널이 비지(busy)한 경우에도 20MHz 주 채널 이외의 채널을 통해서 채널 액세스를 수행할 수 있는 방법이 필요하다.
구체적인 실시 예에서 스테이션은 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널을 이용하여 백오프 절차를 수행할 수 있다. 이때, 스테이션은 20MHz 주 채널이 비지로 감지된 경우에만 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널을 이용하여 백오프 절차를 수행할 수 있다. 구체적으로 20MHz 주 채널이 비지로 감지되고, 20MHz 주 채널에서 전송되는 PPDU의 목적 스테이션이 스테이션이 아닌 경우, 스테이션은 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널을 이용하여 백오프 절차를 수행할 수 있다. 따라서 스테이션이 20MHz 주 채널에서 수신된 PPDU의 프리앰블을 디코딩한 경우에만 스테이션은 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널을 이용하여 백오프 절차를 수행할 수 있다. 또한, 스테이션은 PPDU의 프리앰블을 디코딩하여 EHT-SIG의 STA-ID를 판단할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 스테이션은 PPDU의 첫 번째 MAC 프레임을 디코딩하여 MAC 프레임의 의도된 수신자를 판단할 수 있다. 또한, 스테이션이 20MHz 주 채널에서 수신된 PPDU기 스테이션이 속한 BSS가 아닌 BSS에서 전송된 것으로 확인된 경우, 즉 Inter-BSS PPDU로 판단된 경우에만, 스테이션은 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널을 이용하여 백오프 절차를 수행할 수 있다. 이를 위해 스테이션은 PPDU의 프리앰블을 디코딩하여 HE-SIG 또는 U-SIG의 BSS 컬러를 판단할 수 있다. 스테이션이 20MHz 주 채널에서 전송되는 PPDU가 Inter-BSS PPDU로 판단한 경우, 스테이션은 앞서 설명한 PPDU의 의도된 수신자가 스테이션인지 판단하는 절차를 생략할 수 있다.
또한, 스테이션은 채널 액세스가 수행될 서브채널이 DIFS 동안 유휴한 경우, 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널을 이용한 백오프 절차를 시작할 수 있다.
20MHz 주 채널에서 전송되는 PPDU의 프리앰블을 디코딩하는데 소요되는 시간을 보상하기 위한 실시 예가 적용될 수 있다. 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널을 이용한 백오프 절차에서 백오프 카운터를 미리 지정된 숫자만큼 줄이고 백오프 절차를 시작할 수 있다. 이때, 미리 지정된 숫자는 PPDU의 프리앰블을 디코딩하기 위해 소요되는 시간을 기초로 결정될 수 있다. 예컨대, PPDU의 프리앰블을 디코딩하기 위해 소요되는 시간이 3 슬롯(예컨대, 27us)인 경우, 미리 지정된 숫자는 3일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서는 이러한 보상 없이 백오프 절차가 수행될 수 있다. 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널을 이용한 백오프 절차 수행방법에 대해서는 도 23부터 도 27을 통해 설명한다.
도 23은 본 발명의 실시 예에 따라 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널을 이용한 백오프 절차가 수행되는 것으로 보여준다.
백오프 절차에서 스테이션은 슬롯 단위로 CCA를 수행한다. CCA 결과 채널이 유휴한 경우, 스테이션은 백오프 카운터의 값을 1만큼 줄인다. CCA 결과 채널이 유휴하지 않은 경우, 스테이션은 백오프 카운터의 값을 유지한다. 앞서 설명한 바와 같이 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널에서 백오프 절차가 수행되는 경우에도 슬롯 단위 CCA가 수행될 수 있다. 또한, 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널의 대역폭도 20MHz일 수 있다.
스테이션이 백오프 절차가 수행하는 20MHz 주 채널이 아닌 채널은 2개 이상일 수 있다. 예컨대, 스테이션이 80MHz 채널에서 동작하는 경우, 스테이션은 3개의 20MHz 서브채널에서의 백오프 절차를 기초로 채널 액세스를 수행할 수 있다. 스테이션이 백오프 절차를 수행할 수 있는 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널의 개수는 스테이션의 능력(capability)에 따라 결정될 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 스테이션이 백오프 절차를 수행할 수 있는 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널의 개수는 미리 지정된 개수 일수 있다. 이때, 미리 지정된 개수는 1 또는 2일 수 있다.
스테이션은 20MHz 주 채널에서 사용되는 백오프 카운터와 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널에서 사용되는 백오프 카운터를 별도로 설정하고 관리할 수 있다. 구체적으로 스테이션은 각 채널 별 채널 액세스 결과에 따라 각 채널 별 백오프 카운터를 변경할 수 있다. 즉, 스테이션이 채널에서 전송에 성공한 경우, 스테이션은 해당 채널의 백오프 카운터를 위한 CW_min 내에서 해당 채널을 위한 새로운 백오프 카운터를 획득할 수 있다. 스테이션이 채널에서 전송에 실패한 경우, 스테이션은 해당 채널의 백오프 카운터를 위한 CW의 값을 두 배로 증가시키거나 CWmax 내에서 해당 채널을 위한 새로운 백오프 카운터를 획득할 수 있다. 도 23(b)는 이와 같이 각 서브채널 별로 백오프 카운터의 값이 설정되고 관리되는 것을 보여준다. 도 23(b)에서 스테이션은 20MHz 주 채널(P20)에서는 백오프 카운터의 초기 값을 4로 설정하고, 제1 서브채널(S20_1)에서 백오프 카운터의 초기 값을 5로 설정한다. 스테이션이 제1 서브채널(S20_1), 제2 부 채널(S20_2) 및 제3 부 채널(S20_3)에서 PPDU를 전송한 후, 스테이션은 20MHz 주 채널에서 다시 채널 액세스를 수행한다. 이때, 스테이션은 20MHz 주 채널을 위한 백오프 카운터를 그대로 사용한다.
스테이션은 20MHz 주 채널과 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널에서 공통적으로 사용되는 하나의 백오프 카운터를 설정하고 관리할 수 있다. 도 23(a)는 이와 같이 스테이션이 20MHz 주 채널과 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널에서 하나의 공통 백오프 카운터를 사용하는 것을 보여준다. 도 23(a)에서 스테이션은 20MHz 주 채널(P20)에서는 백오프 카운터의 초기 값을 5로 설정한다. 주 채널에서 3개의 슬롯동안 20MHz 주 채널(P20)이 유휴하므로 스테잉션은 백오프 카운터를 3만큼 줄인다. 이후 20MHz 주 채널(P20)이 유휴하지 않고 제1 부 채널(S20_1)이 DIFS 동안 유휴하므로 스테이션은 제1 부 채널(S20_1)에서 백오프 절차를 시작한다. 이때, 제1 부 채널(S20_1)이 3개의 슬롯 동안 유휴하고, 제2 부 채널(S20_2) 및 제3 부 채널(S20_3)이 PIFS 동안 유휴하므로, 스테이션은 제1 부 채널(S20_1), 제2 부 채널(S20_2) 및 제3 부 채널(S20_3)에서 PPDU를 전송한다. 이후, 스테이션은 새로운 백오프 카운터를 획득하여 채널 액세스를 수행한다. 도 20(a)의 실시 예와 달리 제1 부 채널(S20_1)도 유휴하지 않은 것으로 감지되고 스테이션이 제2 부 채널(S20_2)에서도 백오프 절차를 수행할 수 있는 경우, 스테이션은 제2 부 채널(S20_2)에서 백오프 절차를 수행할 수 있다. 이때, 스테이션이 제2 부 채널(S20_2)에서도 백오프 절차를 수행할 수 없는 경우, 스테이션은 20MHz 주 채널(P20) 또는 제1 부 채널(S20_1)이 유휴할 때까지 대기할 수 있다.
스테이션이 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널에서 채널 액세스를 성공하여 PPDU를 전송하는 경우, PPDU의 길이는 제한될 수 있다. 먼저, 스테이션이 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널을 통해 채널 액세스 및 전송을 수행하는 동안 스테이션 결합된 AP도 20MHz 주 채널에 대한 전송과 수신을 수행할 수 없다. 따라서 20MHz 주 채널을 통해서 수행되는 스캐닝 등이 수행될 수 없다. 또한, 20MHz 주 채널을 통해 전송되는 Inter-BSS PPDU를 수신할 수 없어 Inter-BSS PPDU를 기초로 NAV도 설정할 수 없다. 따라서 스테이션이 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널에서 채널 액세스를 성공하여 PPDU를 전송하는 경우, PPDU의 길이를 제한할 필요가 있다. 또한, 기존 표준에 따른 스테이션과의 형평성을 고려할 때도 스테이션이 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널에서 채널 액세스를 성공하여 PPDU를 전송하는 경우, PPDU의 길이를 제한할 필요가 있다. 또한, 앞서 설명한 바와 같이 스테이션이 백오프 절차를 수행할 수 있는 서브채널의 개수를 제한할 수 있다. 이러한 실시 예들에 대해서는 도 24를 통해 구체적으로 설명한다.
도 24는 본 발명의 실시 예에 따라 스테이션이 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널에서 채널 액세스를 성공하여 PPDU를 전송할 때, PPDU의 길이가 제한되는 것을 보여준다.
스테이션이 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널에서 채널 액세스를 성공하여 PPDU를 전송할 때, 스테이션은 20MHz 주 채널에서 전송되는 Inter-BSS PPDU의 전송을 기초로 결정되는 시점 이내에서 PPDU의 전송을 종료할 수 있다. 이때, Inter-BSS PPDU의 전송을 기초로 결정되는 시점은 Inter-BSS PPDU의 종료 시점일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 Inter-BSS PPDU의 전송을 기초로 결정되는 시점은 Inter-BSS PPDU의 전송에 대한 ACK이 전송 완료되는 시점일 수 있다. 스테이션은 Inter-BSS PPDU의 L-SIG의 length 필드의 값을 기초로 Inter-BSS PPDU의 전송을 기초로 결정되는 시점을 결정할 수 있다. 또한, 스테이션은 Inter-BSS PPDU의 시그널링 필드의 TXOP 필드의 값을 기초로 Inter-BSS PPDU의 전송을 기초로 결정되는 시점을 결정할 수 있다.
도 24의 실시 예에서 스테이션은 20MHz 주 채널(P20)에서 전송되는 Inter-BSS PPDU(OBSS PPDU) 길이 내에서 제1 부 채널(S20_1), 제2 부 채널(S20_2) 및 제3 부 채널(S20_3)을 통해 PPDU를 전송한다.
스테이션이 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널에서 채널 액세스가 허용되는 경우, PPDU를 수신하기 위해 AP는 20MHz 주 채널뿐만 아니라 다른 서브채널에서도 PPDU의 탐색(detection) 수행해야 한다. 구체적으로 20MHz 주 채널에서 Inter-BSS PPDU가 전송되는 경우, AP는 20MHz 주 채널뿐만 아닌 서브채널에서 PPDU의 탐색(detection)을 수행할 수 있다. PPDU 탐색은 PPDU의 프리앰블을 탐색하는 것일 수 있다. 이러한 실시 예들에서 AP는 Inter-BSS PPDU가 전송되지 않는 서브채널에서 PPDU를 탐색할 수 있다. 이때, AP가 PPDU를 탐색하는 서브채널의 순서는 미리 지정된 것일 수 있다. 예컨대, 20MHz 주 채널에서 40MHz 대역폭을 갖는 Inter-BSS PPDU가 전송되는 경우, AP는 20MHz 주 채널에서 40MHz만큼 떨어진 서브채널에서 PPDU를 탐색할 수 있다.
이와 같이 20MHz 주 채널을 포함하지 않는 채널에서 전송되는 PPDU를 수신하기 위해 스테이션의 추가 프로세싱 필요하다. 따라서 스테이션이 20MHz 주 채널을 포함하지 않는 채널에서 전송되는 PPDU의 수신을 지원하지 않을 수 있다. 스테이션은 20MHz 주 채널을 포함하지 않는 채널에서 전송되는 PPDU의 수신을 지원하는지 시그널링할 수 있다. 구체적으로 스테이션은 20MHz 주 채널을 포함하지 않는 채널에서 전송되는 PPDU의 수신을 지원하는지 Capability 엘리멘트를 사용하여 AP에게 시그널링할 수 있다. AP가 20MHz 주 채널을 포함하지 않는 채널에서 PPDU를 설정할 때, AP는 20MHz 주 채널을 포함하지 않는 채널에서 전송되는 PPDU의 수신을 지원하는 것으로 시그널링한 스테이션만을 수신자인 프레임만을 PPDU에 포함시킬 수 있다.
IEEE 802.11be 표준에서는 80MHz 단위로, 세그멘트가 구분될 수 있고, 이를 80MHz 세그멘트라 지칭할 수 있다. 또한, 하나의 PPDU 내에서 80MHz 세그먼트 별로 다른 시그널링 필드, 예컨대 EHT-SIG 또는 U-SIG가 전송되는 것을 규정한다. 도 25에서 스테이션이 20MHz 주 채널이 포함되지 않은 세그멘트를 통해 채널 액세스를 수행하는 것에 대해 설명한다.
도 25는 본 발명의 실시 예에 따라 20MHz 주 채널이 유휴하지 않을 때, 스테이션이 주 세그멘트(segment)가 아닌 세그멘트의 서브채널을 통해 채널 액세스를 수행하는 것을 보여준다.
앞서 설명한 바와 같이 스테이션은 20MHz 주 채널이 포함되지 않은 세그멘트를 통해 채널 액세스를 수행할 수 있다. 구체적으로 20MHz 주 채널이 유휴하지 않은 경우, 스테이션은 20MHz 주 채널이 포함되지 않은 세그멘트를 통해 채널 액세스를 수행할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 스테이션은 AP에 의해 20MHz 주 채널이 아닌 다른 서브채널을 통해 프리앰을 수신하고 디코딩하도록 설정될 수 있다. 이때, 스테이션은 20MHz 주 채널이 포함되지 않은 세그멘트를 통해 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이러한 실시 예에서 스테이션은 20MHz 주 채널에서 PPDU가 전송되는지 감지하지 않고 20MHz 주 채널이 포함되지 않은 세그멘트를 통해 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이와 같이 20MHz 주 채널이 포함되지 않은 세그멘트를 통한 전송을 SST(subchanel selective transmission)라 지칭할 수 있다. 또한, 20MHz 주 채널이 포함되지 않은 세그멘트를 통해 PPDU의 프리앰블 및 PPDU를 수신하는 스테이션을 파킹된(parked) 스테이션이라 지칭할 수 있다.
세그멘트 별로 채널 액세스가 수행되는 서브채널이 1개씩 지정될 수 있다. 20MHz 주 채널이 유휴하지 않은 경우, 스테이션은 20MHz 주 채널이 포함되지 않은 세그멘트에서 채널 액세스가 수행도는 것을 지정된 서브채널에서 채널 액세스를 수행할 수 있다.
도 15의 실시 예에서 AP는 20MHz 주 채널(P20)에서 전송되는 40MHz 대역폭을 갖는 Inter-BSS PPDU를 검출한다. AP는 제2 세그멘트(Segment2)의 제1 서브채널(S20_1)에서 백오프 절차를 수행한다. 이때, 제1 서브채널(S20_1)은 제2 세그멘트(Segment2)에서 백오프 절차가 수행될 때, 백오프 절차가 수행될 채널로 지정된 채널일 수 있다. 제2 세그멘트(Segment2)에 파킹된 스테이션은 제1 서브채널(S20_1)에서 PPDU의 프리앰블을 탐지한다. 이때, 제2 세그멘트(Segment2)에 파킹된 스테이션은 AP가 백오프 절차를 수행한 채널이 20MHz 주 채널인지(P20) 제1 서브채널(S20_1)인지와 관계없이 제1 서브채널(S20_1)에서 PPDU의 수신을 대기할 수 있다. 또한, 제2 세그멘트(Segment2)에 파킹된 스테이션이 제1 서브채널(S20_1)에서 HE MU PPDU 또는 EHT MU PPDU의 프리앰블을 탐지하고, 제2 세그멘트(Segment2)에 파킹된 스테이션은 스테이션에게 전송되는 PPDU의 스페셜 스트림 및 RU를 판단하기 위해 제2 세그멘트(Segment2)의 제1 서브채널(S20_1) 이외의 서브채널에서 PPDU의 프리앰블을 디코딩할 수 있다.
AP는 제2 세그멘트(Segement2)뿐만 아니라 제2 세그멘트(Segement2)에서 백오프 절차를 종료하는 시점에서 이전 PIFS 동안 유휴한 상태인 서브채널을 통해 PPDU를 전송할 수 있다. 이때, AP는 백오프 절차를 종료하는 시점 이전 PIFS 동안 각 세그멘트에서 백오프 절차가 수행되는 것으로 지정된 채널이 유휴한지에 따라 각 세그멘트에서 PPDU를 전송할 지 결정할 수 있다. 구체적으로 백오프 절차를 종료하는 시점 이전 PIFS 동안 각 세그멘트에서 백오프 절차가 수행되는 것으로 지정된 채널이 유휴한 경우, AP는 해당 세그멘트에서 PPDU를 전송할 수 있다. 백오프 절차를 종료하는 시점 이전 PIFS 동안 각 세그멘트에서 백오프 절차가 수행되는 것으로 지정된 채널이 유휴하지 않은 경우, AP는 해당 세그멘트에서 PPDU를 전송하지 않을 수 있다.
도 25의 실시 예에서 제2 세그멘트(Segment2)에서 백오프 절차가 종료된 시점 이전의 PIFS 동안 제3 세그멘트(Segment3)에서 백오프 절차가 수행되는 서브채널인 제2 서브채널(S20_2)가 유휴하지 않은 것으로 감지된다. 또한, 제2 세그멘트(Segment2)에서 백오프 절차가 종료된 시점 이전의 PIFS 동안 제4 세그멘트(Segment4)에서 백오프 절차가 수행되는 서브채널인 제3 서브채널(S20_3)가 유휴한 것으로 감지된다. 따라서 AP는 제2 세그멘트(Segment2)와 제4 세그멘트(Segment 4)에서 PPDU를 전송한다.
이와 같이 전송되는 PPDU의 길이 및 PPDU에 포함되는 MAC 프레임의 의도된 수신자, 및 PPDU를 수신한 스테이션에게 할당되는 RU에는 제약이 적용될 수 있다.
앞서 설명한 실시 예들에서 AP의 전송을 예시로 설명했으나, 앞서 설명한 실시 예들은 non-AP 스테이션에게도 동일하게 적용될 수 있다. 이에 대해서는 도 26을 통해 구체적으로 설명한다.
도 26 본 발명의 실시 예에 따라 멀티 링크 장치의 제1 AP가 제2 AP를 통해 제1 AP가 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널을 통해 수신을 수행할 수 있음을 시그널링하는 것을 보여준다.
멀티링크 장치의 제1 AP가 제1 AP의 20MHz 주 채널이 유휴하지 않은 것으로 감지한 경우, 제1 AP는 멀티 링크 장치의 다른 AP인, 제2 AP를 통해 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널을 통해 백오프 절차를 수행할 것을 시그널링할 수 있다. 이때, 제1 AP는 제2 AP를 통해 백오프 절차를 수행할 서브채널을 지시할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 제1 AP는 제2 AP를 통해 백오프 절차를 수행할 서브채널에 대해 시그널링하지 않을 수 있다. 이때, 스테이션은 미리 지정된 서브채널을 통해 백오프 절차를 수행할 수 있다.
또한, 제1 AP는 제2 AP를 통해 제1 AP가 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널에서 수신을 대기하는 시간을 시그널링할 수 있다. 스테이션은 시그널링된 대기 시간을 기초로 UL PPDU의 길이를 결정할 수 있다. 구체적으로 스테이션은 시그널링된 대기 시간을 초과하여 UL PPDU의 전송이 지속되지 않도록 UL PPDU의 길이를 결정할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 스테이션은 시그널링된 대기 시간을 초과하여 UL PPDU에 응답, 예컨대, ACK이 완료되도록 UL PPDU의 길이를 결정할 수 있다.
이러한 실시 예들에서 제2 AP는 수신 대기에 관한 정보, 예컨대, 제1 AP의 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널에 관한 정보 및 대기 시간에 관한 정보를 포함하는 컨트롤 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 컨트롤 프레임의 수신자 주소는 특정 스테이션의 MAC 주소일 수 있다. 이때, 수신자 주소에 해당하는 스테이션만이 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널에서 백오프 절차를 수행할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 수신자 주소는 그룹 주소일 수 있다. 이때, 그룹 주소에 해당하는 스테이션만이 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널에서 백오프 절차를 수행할 수 있다. 이때, 복수의 스테이션은 채널 액세스를 위해 경쟁할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 수신자 주소는 브로드캐스트 주소일 수 있다. 수신자 주소에 해당하지 않는 스테이션은 수신 대기 시간동안 파워 세이브 동작의 절전 상태를 유지할 수 있다.
앞서 설명한 실시 예들에서, 수신 대기에 관한 정보를 포함하는 컨트롤 프레임은 한 개만 전송되거나 복수개가 전송될 수 있다. 수신 대기에 관한 정보를 포함하는 컨트롤 프레임은 단독으로 전송될 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 수신 대기에 관한 정보를 포함하는 컨트롤 프레임은 데이터 프레임, 다른 컨트롤 프레임 또는 매니지먼트 프레임과 함께 전송될 수 있다.
또한, 제2 AP는 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널의 백오프 절차를 기초로 전송될 수 있는 TID에 관해 시그널링할 수 있다. 구체적으로 앞서 설명한 컨트롤 프레임은 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널의 백오프 절차를 기초로 전송되는 상향 전송에서 사용될 수 있는 TID에 관한 정보를 포함할 수 있다. 이때, TID에 관한 정보는 8비트 필드에 의해 나타내질 수 있다. 구체적으로 8비트 필드의 각 비트는 TID 값 0부터 7까지에 대응될 수 있다. 각 비트의 값이 1이면 해당 비트에 대응하는 TID가 허용됨을 나타낼 수 있다. 서브필드의 값이 111111112b인 경우, TID 값 0부터 7까지 허용됨을 나타낼 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 서브필드의 값이 111111112b인 경우, 모든 TID의 전송이 허용됨을 나타낼 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 TID에 관한 정보는 16비트 필드에 의해 나타내질 수 있다. 구체적으로 16비트 필드의 각 비트는 TID 값 0부터 15까지에 대응될 수 있다. 각 비트의 값이 1이면 해당 비트에 대응하는 TID가 허용됨을 나타낼 수 있다.
또한, 제2 AP는 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널의 백오프 절차에서 사용되는 EDCA 파라미터에 대해 시그널링할 수 있다. 구체적으로 앞서 설명한 컨트롤 프레임은 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널의 백오프 절차 사용되는 EDCA 파라미터에 관한 정보를 포함할 수 있다. 제1 스테이션(STA1)은 시그널링된 백오프 파라미터를 사용하여 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널에서 백오프 절차를 수행한다. 구체적인 실시 예에서 제1 스테이션(STA1)이 MU EDCA 파라미터를 사용 중이더라도 제1 스테이션(STA1)은 시그널링된 백오프 파라미터를 사용하여 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널에서 백오프 절차를 수행할 수 있다. 이때, 제1 스테이션(STA1)이 20MHz 주 채널이 아닌 서브채널에서 백오프 절차를 완료 후 또는 20MHz 주 채널에서 백오프 절차를 수행하는 경우, 제1 스테이션(STA1)은 다시 MU-EDCA 파라미터를 사용하여 백오프 절차를 수행할 수 있다.
도 16의 실시 예에서 AP 멀티 링크 장치는 제1 AP(AP1)와 제2 AP(AP 2)를 포함하한다. non-AP 멀티 링크 장치는 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)를 포함한다. 제1 AP(AP1)와 제1 스테이션(STA1)은 제1 링크(Link1)에서 결합되고, 제2 AP(AP2)와 제2 스테이션(STA2)은 제2 링크(Link1)에서 결합된다. 이때, 제1 AP(AP1)의 20MHz 주 채널이 유휴하지 않은 것으로 감지된다. 제2 AP(AP2)는 제1 AP(AP1)의 수신 대기에 관한 정보, 예컨대, 수신 대기 서브채널 및 수신 대기 시간에 관한 정보를 제2 스테이션(STA2)에게 전송한다. 이때, 제2 AP(AP2)는 컨트롤 프레임을 이용하여 수신 대기에 관한 정보를 제2 Link(Link2)에서 전송한다. 이때, 컨트롤 프레임의 수신자 주소는 제1 스테이션(STA1)일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 컨트롤 프레임의 수신자 주소는 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)를 포함하는 non-AP 멀티 링크 장치의 MAC 주소일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 컨트롤 프레임의 수신자 주소는 그룹 주소일 수 있다. 제1 스테이션(STA1)은 20MHz 주 채널(P20)이 아닌 서브채널에서 백오프 절차를 수행한다. 백오프 절차에 성공한 후, 제1 AP(AP1)에게 PPDU를 전송한다.
본 발명의 실시 예에 따른 AP는 AP에 결합된 스테이션을 80MHz 주 채널이 아닌 세그멘트에 파킹시킬 수 있다. 이때, AP에 결합된 스테이션은 스테이션이 파킹된 세그멘트 내의 서브채널이 20MHz 주 채널처럼 동작할 수 있다. 구체적으로 AP에 결합된 스테이션은 스테이션이 파킹된 세그멘트에서 PPDU의 프리앰블을 탐색할 수 있다. 또한, AP가 320MHz 대역폭을 가진 PPDU를 전송하더라도 AP에 결합된 스테이션은 80MHz 대역폭을 가진 PPDU 또는 160MHz 대역폭을 가진 PPDU 처럼 수신할 수 있다. 이는 앞서 설명한 것과 같이 PPDU의 시그널링 필드, 예컨대, U-SIG 필드 및 EHT-SIG 필드가 세그멘트 마다 다른 컨텐츠로 전송될 수 있기 때문이다. 또한, 시그널링 필드가 세그멘트 마다 다른 컨텐츠로 전송될 수 있기 때문에 시그널링 필드의 길이가 지나치게 늘어나는 것도 방지할 수 있다.
AP에 결합된 스테이션이 파킹된 세그멘트 내에서 20MHz 주 채널처럼 사용하는 서브채널을 가상(virtual) 주 채널이라 지칭한다. 이때, 가상 주 채널에서는 프리앰블 펀쳐링이 수행되지 않을 수 있다. 또한, 세그멘트 별로 하나의 가상 주 채널이 지정될 수 있다. 구체적으로 세그멘트에서 가장 낮은 20MHz 채널이 가상 주 채널로 지정될 수 있다. AP가 어느 하나의 세그멘트에서 가상 주 채널에서 PPDU의 프리앰블을 전송할 수 없는 경우, AP는 해당 세그멘트를 펑추어링할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 AP가 어느 하나의 세그멘트에서 가상 주 채널에서 PPDU의 프리앰블을 전송할 수 없는 경우, AP는 해당 세그멘트에 파킹되지 않은 스테이션에게 PPDU를 전송할 수 있다. 즉, AP가 어느 하나의 세그멘트에서 가상 주 채널에서 PPDU의 프리앰블을 전송할 수 없는 경우, 해당 세그멘트에 파킹된 스테이션은 PPDU를 수신할 수 없을 수 있다. 또한, AP가 어느 하나의 세그멘트를 펑추어링하는 경우, AP는 해당 세그멘트에 파킹된 스테이션의 상향 전송을 트리거하지 않을 수 있다. 구체적으로 AP는 해당 세그멘트에 파킹된 스테이션에게 상향링크 전송을 위한 RU를 할당하는 트리거 프레임을 전송하지 않을 수 있다.
80MHz 주 채널이 아닌 세그멘트에 파킹된 스테이션이 가상 주 채널이 아닌 20MHz 주 채널에서 채널 액세스를 수행해야 하는 것으로 제한되는 경우, AP는 전송을 수행하는 채널과 PPDU의 프리앰블 탐지하는 채널이 달라질 수 있다. 또한, 스테이션도 상향 전송을 위해 백오프를 수행하는 채널과 PPDU의 프리앰블을 탐지하는 채널이 달라질 수 있다. 따라서 AP가 80MHz 주 채널이 아닌 세그멘트에 파킹된 스테이션을 위한 백오프를 수행하다 80MHz 주 채널이 아닌 세그멘트에 파킹된 스테이션이 전송하는 PPDU를 수신하지 못할 수 있다. 따라서 AP는 80MHz 주 채널이 아닌 세그멘트에 파킹된 스테이션에게 스테이션이 파킹된 세그멘트에서 상향 전송을 위한 백오프 절차를 수행하는 것을 허용할 수 있다. 이에 대해서는 도 27을 통해 설명한다.
도 27은 본 발명의 실시 예에 따른 AP 멀티 링크 장치의 AP가 80MHz 주 채널이 아닌 세그멘트에 파킹된 스테이션에게 스테이션이 파킹된 세그멘트에서 상향 전송을 위한 백오프 절차를 수행하는 것을 허용하는 것을 보여준다.
20MHz 주 채널에서 Inter-BSS PPDU가 전송되는 것을 감지한 스테이션은 80MHz 주 채널이 아닌 세그멘트에 파킹된 스테이션이 가상 주 채널에서 상향 전송을 위한 백오프 절차를 수행하는 것을 허용할 수 있다. 이때, AP는 20MHz 주 채널에서 전송되는 Inter-BSS PPDU의 대역폭을 기초로 스테이션이 상향 전송을 위한 백오프 절차를 수행할 세그멘트를 결정할 수 있다. 구체적으로 AP는 Inter-BSS PPDU가 전송되지 않는 세그멘트를 스테이션이 상향 전송을 위한 백오프 절차를 수행할 세그멘트로 결정할 수 있다. 이때, AP는 결정된 세그멘트에 파킹된 스테이션이 결정된 세그멘트의 가상 주 채널을 이용한 백오프 절차를 수행하는 것을 허용할 수 있다. 이때, AP는 AP는 결정된 세그멘트에 파킹된 스테이션 중 일부 스테이션에게만 가상 주 채널을 이용한 백오프 절차 수행을 허용할 수 있다. 예컨대, 160MHz 대역폭의 Inter-BSS PPDU가 2개의 세그멘트를 통해 전송되는 경우, AP는 나머지 2개의 세그멘트에 파킹된 스테이션에게 가상 주 채널을 이용한 백오프 절차 수행을 허용할 수 있다. 이때, AP는 2개의 세그멘트 중 어느 하나의 세그멘트에 파킹된 스테이션에게만 가상 주 채널을 이용한 백오프 절차 수행을 허용할 수 있다.
또한, AP는 가상 주 채널을 이용한 백오프 절차 수행을 허용되는 세그멘트를 2비트 서브필드를 이용하여 시그널링할 수 있다. 설명의 편의를 위해 가상 주 채널을 이용한 백오프 절차 수행을 허용되는 세그멘트를 지정 세그멘트라 지칭한다. 이때, 서브필드는 지정 세그멘트의 인덱스를 나타낼 수 있다. 예컨대, 서브필드의 값이 0인 경우, 서브필드는 가장 낮은 주파수 대역에 해당하는 세그멘트가 지정 세그멘트임을 나타낼 수 있다. 서브필드의 값이 3인 경우, 서브필드는 가장 높은 주파수 대역에 해당하는 세그멘트가 지정 세그멘트임을 나타낼 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 서브필드의 값인 0인 경우, 서브필드는 80MHz 주 채널에 해당하는 세그멘트가 지정 세그멘트임을 지시할 수 있다. 이때, 서브필드의 값이 1인 경우, 서브필드는 80MHz 부 채널에 해당하는 세그멘트가 지정 세그멘트임을 지시할 수 있다. 또한, 서브필드의 값이 2 또는 3인 경우, 서브필드는 160MHz 부 채널에 해당하는 2개의 세그멘트 각각이 지정 세그멘트임을 지시할 수 있다.
또한, AP는 스테이션에게 AP가 가상 주 채널에서 PPDU 수신을 대기하는 시간에 대한 정보인 PPDU 수신 대기 시간 정보를 시그널링할 수 있다. 구체적으로 AP는 스테이션에게 지정 세그멘트와 함께 PPDU 수신 대기 시간 정보를 시그널링할 수 있다. 이때, 스테이션은 PPDU 수신 대기 시간 정보를 기초로 전송하는 PPDU의 길이를 결정할 수 있다. 구체적으로 스테이션은 PPDU 전송 완료 시간이 PPDU 수신 대기 시간을 초과하지 않도록 PPDU의 길이를 결정할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 스테이션은 PPDU 및 PPDU에 대한 응답 완료 시간이 PPDU 수신 대기 시간을 초과하지 않도록 PPDU의 길이를 결정할 수 있다. 이때, PPDU에 대한 응답은 ACK, 예컨대, ACK 프레임 및 BlockACK 프레임일 수 있다.
또한, AP는 스테이션에게 가상 주 채널에서의 백오프 절차를 기초로 전송되는 트래픽의 종류를 시그널링할 수 있다. 구체적인 AP 및 스테이션의 동작은 도 26을 통해 설명한 실시 예에서의 AP 및 스테이션의 동작과 같을 수 있다. 또한, AP는 스테이션에게 스테이션이 가상 주 채널에서 백오프 절차를 수행할 때 사용할 EDCA 파라미터를 시그널링할 수 있다. 구체적인 AP 및 스테이션의 동작은 도 26을 통해 설명한 실시 예에서의 AP 및 스테이션의 동작과 같을 수 있다. 이때, 스테이션이 20MHz 주 채널에서 백오프 절차를 수행할 때 사용하는 EDCA 파라미터와 스테이션이 가상 주 채널에서 백오프 절차를 수행할 때 사용하는 EDCA 파라미터는 독립적일 수 있다. 예컨대, 스테이션이 20MHz 주 채널에서 백오프 절차를 수행할 때 사용하는 백오프 카운터와 스테이션이 가상 주 채널에서 백오프 절차를 수행할 때 사용하는 백오프 카운터는 독립적일 수 있다.
또한, AP 멀티 링크 장치는 제1 AP와 결합된 스테이션에게 AP 멀티 링크 장치의 제2 AP를 통해 앞서 설명한 정보들을 전송할 수 있다.
또한, AP가 백오프 절차 수행을 허용한 가상 주 채널을 포함하는 세그멘트가 아닌 세그멘트에 파킹된 스테이션은 앞서 설명한 수신 대기 시간 정보를 기초로 파워 세이브 동작의 절전 상태에 진입할 수 있다. 구체적으로 AP가 백오프 절차 수행을 허용한 가상 주 채널을 포함하는 세그멘트가 아닌 세그멘트에 파킹된 스테이션은 수신 대기 시간 동안 절전 상태를 유지할 수 있다.
도 27의 실시 예에서 AP 멀티 링크 장치는 제1 AP와 제2 AP를 포함한다. 이때, 제1 AP는 제1 AP의 20MHz 주 채널(P20)에서 Inter-BSS PPDU가 전송되는 것을 감지한다. 제1 AP(AP1)는 제2 AP(AP2)를 통해 20MHz 주 채널(P20)을 포함하는 제1 세그멘트(Segment1)가 아닌 제2 세그멘트(Segment2)의 가상 주 채널에서 상향 전송을 위한 백오프 절차가 허용됨을 시그널링한다. 이때, 제1 AP(AP1)는 상향 전송을 위한 백오프 절차가 제2 세그멘트(Segment2)에서 허용됨과 함께 제1 AP(AP1)가 동작하는 링크, 상향 전송 대기 시간(Time limit), 상향 전송에서 전송될 트래픽의 TID, 상향 전송을 위한 백오프 절차에서 사용될 EDCA 파라미터를 함께 시그널링한다.
상기와 같이 무선랜 통신을 예로 들어 본 발명을 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정하지 않으며 셀룰러 통신 등 다른 통신 시스템에서도 동일하게 적용될 수 있다. 또한 본 발명의 방법, 장치 및 시스템은 특정 실시 예와 관련하여 설명되었지만, 본 발명의 구성 요소, 동작의 일부 또는 전부는 범용 하드웨어 아키텍처를 갖는 컴퓨터 시스템을 사용하여 구현될 수 있다.
이상에서 실시 예들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시 예에 포함되며, 반드시 하나의 실시 예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시 예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시 예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시 예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
이상에서 실시 예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시 예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시 예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (14)

  1. 복수의 링크를 사용하는 멀티 링크 장치에서,
    송수신부; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 복수의 링크 중 어느 하나의 링크에서 TXOP(transmission opportunity) 홀더 또는 SP(service period) 소스인 스테이션으로부터 AC(access category) 제한 시그널링과 RD(reverse direction) 그랜트를 포함하는 제1 PPDU(physical layer protocol data unit)를 수신하고,
    상기 어느 하나의 링크에서 상기 AC 제한 시그널링을 기초로 상기 제1 PPDU에 대한 응답으로 제2 PPDU를 상기 스테이션에게 전송하고,
    상기 AC 제한 시그널링은 상기 제2 PPDU에 포함되는 프레임의 TID(traffic identifier) 또는 AC가 제한되는지를 지시하는
    멀티 링크 장치.
  2. 제1항에서,
    상기 복수의 링크 중 어느 하나의 링크에 AC 또는 TID가 매핑되고, 상기 멀티 링크 장치는 상기 어느 하나의 링크에서 매핑된 AC 또는 TID를 기초로 프레임을 전송하고,
    상기 프로세서는
    상기 AC 제한 시그널링이 상기 제2 PPDU에 포함되는 데이터 프레임의 TID가 어떤 TID라도 허용될 수 있음을 나타내고 상기 멀티 링크 장치가 상기 제2 PPDU에 데이터 프레임을 포함시키는 경우, 상기 어느 하나의 링크에 매핑되지 않은 TID에 해당하는 데이터 프레임을 상기 제2 PPDU에 포함시키지 않고 상기 어느 하나의 링크에 매핑된 TID에 해당하는 데이터 프레임을 상기 제2 PPDU에 포함시키는
    멀티 링크 장치.
  3. 제1항에서,
    상기 복수의 링크 중 어느 하나의 링크에 AC 또는 TID가 매핑되고, 상기 멀티 링크 장치는 상기 어느 하나의 링크에서 매핑된 AC 또는 TID를 기초로 프레임을 전송하고,
    상기 프로세서는
    상기 AC 제한 시그널링이 상기 제2 PPDU에 포함되는 프레임의 AC 또는 TID가 제한됨을 나타내고 상기 멀티 링크 장치가 상기 제2 PPDU에 데이터 프레임을 포함시키는 경우, 상기 어느 하나의 링크에 매핑되지 않거나 상기 스테이션으로부터 수신한 프레임의 AC 또는 TID의 우선도보다 낮은 우선도의 TID 또는 AC에 해당하는 데이터 프레임을 상기 제2 PPDU에 포함시키지 않고, 상기 어느 하나의 링크에 매핑되고, 상기 스테이션으로부터 수신한 프레임의 AC 또는 TID의 우선도와 같거나 높은 우선도의 TID 또는 AC에 해당하는 데이터 프레임을 상기 제2 PPDU에 포함시키는
    멀티 링크 장치.
  4. 제3항에서,
    상기 멀티 링크 장치가 상기 스테이션으로부터 복수의 프레임을 수신한 경우, 상기 스테이션으로부터 수신한 프레임의 AC 또는 TID의 우선도는 상기 복수의 프레임의 우선도 중 가장 낮은 우선도인
    멀티 링크 장치.
  5. 제1항에서,
    상기 프로세서는
    매니지먼트 프레임의 AC를 미리 지정된 값으로 간주하는
    멀티 링크 장치.
  6. 제1항에서,
    상기 프로세서는
    상기 제2 PPDU에 BlockAck 프레임을 포함시키는 경우, BlockAck 프레임의 AC를 BlockAck 프레임의 TID 필드를 기초로 판단하고,
    상기 제2 PPDU에 BlockAckReq 프레임을 포함시키는 경우, BlockAckReq 프레임의 AC를 BlockAckReq 프레임의 TID 필드를 기초로 판단하는
    멀티 링크 장치.
  7. 제1항에서,
    상기 AC 제한 시그널링은 상기 RD 그랜트를 포함하는 PPDU에 포함되는 프레임의 MAC(medium access control) 헤더에 포함되는
    멀티 링크 장치.
  8. 복수의 링크를 사용하는 멀티 링크 장치의 동작 방법에서
    상기 복수의 링크 중 어느 하나의 링크에서 TXOP(transmission opportunity) 홀더 또는 SP(service period) 소스인 스테이션으로부터 AC(access category) 제한 시그널링과 RD(reverse direction) 그랜트를 포함하는 제1 PPDU(physical layer protocol data unit)를 수신하는 단계; 및
    상기 어느 하나의 링크에서 상기 AC 제한 시그널링을 기초로 상기 제1 PPDU에 대한 응답으로 제2 PPDU를 상기 스테이션에게 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 AC 제한 시그널링은 상기 제2 PPDU에 포함되는 프레임의 TID(traffic identifier) 또는 AC가 제한되는지를 지시하는
    동작 방법.
  9. 제8항에서,
    상기 복수의 링크 중 어느 하나의 링크에 AC 또는 TID가 매핑되고, 상기 멀티 링크 장치는 상기 어느 하나의 링크에서 매핑된 AC 또는 TID를 기초로 프레임을 전송하고,
    상기 제2 PPDU를 상기 스테이션에게 전송하는 단계는
    상기 AC 제한 시그널링이 상기 제2 PPDU에 포함되는 데이터 프레임의 TID가 어떤 TID라도 허용될 수 있음을 나타내고 상기 멀티 링크 장치가 상기 제2 PPDU에 데이터 프레임을 포함시키는 경우, 상기 어느 하나의 링크에 매핑되지 않은 TID에 해당하는 데이터 프레임을 상기 제2 PPDU에 포함시키지 않고 상기 어느 하나의 링크에 매핑된 TID에 해당하는 데이터 프레임을 상기 제2 PPDU에 포함시키는 단계를 포함하는
    동작 방법.
  10. 제8항에서,
    상기 복수의 링크 중 어느 하나의 링크에 AC 또는 TID가 매핑되고, 상기 멀티 링크 장치는 상기 어느 하나의 링크에서 매핑된 AC 또는 TID를 기초로 프레임을 전송하고,
    상기 제2 PPDU를 상기 스테이션에게 전송하는 단계는
    상기 AC 제한 시그널링이 상기 제2 PPDU에 포함되는 프레임의 AC 또는 TID가 제한됨을 나타내고 상기 멀티 링크 장치가 상기 제2 PPDU에 데이터 프레임을 포함시키는 경우, 상기 어느 하나의 링크에 매핑되지 않거나 상기 스테이션으로부터 수신한 프레임의 AC 또는 TID의 우선도보다 낮은 우선도의 TID 또는 AC에 해당하는 데이터 프레임을 상기 제2 PPDU에 포함시키지 않고, 상기 어느 하나의 링크에 매핑되고, 상기 스테이션으로부터 수신한 프레임의 AC 또는 TID의 우선도와 같거나 높은 우선도의 TID 또는 AC에 해당하는 데이터 프레임을 상기 제2 PPDU에 포함시키는 단계를 포함하는
    동작 방법.
  11. 제10항에서,
    상기 멀티 링크 장치가 상기 스테이션으로부터 복수의 프레임을 수신하는 경우, 상기 스테이션으로부터 수신한 프레임의 AC 또는 TID의 우선도는 상기 복수의 프레임의 우선도 중 가장 낮은 우선도인
    멀티 링크 장치.
  12. 제8항에서,
    상기 제2 PPDU를 상기 스테이션에게 전송하는 단계는
    매니지먼트 프레임의 AC를 미리 지정된 값으로 간주하는 단계를 포함하는
    동작 방법.
  13. 제8항에서,
    상기 제2 PPDU를 상기 스테이션에게 전송하는 단계는
    상기 제2 PPDU에 BlockAck 프레임을 포함시키는 경우, BlockAck 프레임의 AC를 BlockAck 프레임의 TID 필드를 기초로 판단하는 단계와
    상기 제2 PPDU에 BlockAckReq 프레임을 포함시키는 경우, BlockAckReq 프레임의 AC를 BlockAckReq 프레임의 TID 필드를 기초로 판단하는 단계를 포함하는
    동작 방법.
  14. 제8항에서,
    상기 AC 제한 시그널링은 상기 RD 그랜트를 포함하는 PPDU에 포함되는 프레임의 MAC(medium access control) 헤더에 포함되는
    동작 방법.
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