WO2022015045A1 - 무선랜 시스템에서 멀티 링크 기능의 동적 설정 - Google Patents

무선랜 시스템에서 멀티 링크 기능의 동적 설정 Download PDF

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WO2022015045A1
WO2022015045A1 PCT/KR2021/009038 KR2021009038W WO2022015045A1 WO 2022015045 A1 WO2022015045 A1 WO 2022015045A1 KR 2021009038 W KR2021009038 W KR 2021009038W WO 2022015045 A1 WO2022015045 A1 WO 2022015045A1
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김정기
최진수
송태원
장인선
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엘지전자 주식회사
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present specification relates to a method for defining and configuring a function that a multi-link device (MLD) can use in a multi-link environment in a wireless local area network (WLAN) system.
  • MLD multi-link device
  • WLAN wireless local area network
  • a wireless local area network has been improved in various ways.
  • the IEEE 802.11ax standard proposes an improved communication environment using OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) and DL MU downlink multi-user multiple input, multiple output (MIMO) techniques.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • MIMO downlink multi-user multiple input, multiple output
  • the new communication standard may be an extreme high throughput (EHT) specification that is being discussed recently.
  • the EHT standard may use a newly proposed increased bandwidth, an improved PHY layer protocol data unit (PPDU) structure, an improved sequence, a hybrid automatic repeat request (HARQ) technique, and the like.
  • the EHT standard may be referred to as an IEEE 802.11be standard.
  • a station receives a physical protocol data unit (PPDU) including basic service set (BSS) load information from an access point (AP).
  • BSS load information may include information related to the number of STAs connected to the BSS of the AP and the number of enabled STAs among STAs connected to the BSS of the AP.
  • the STA may decode the PPDU.
  • the STA connected to the BSS of the AP may include an active STA and a disabled STA.
  • the inactive STA may include a STA operating in a link to which no traffic identifier (TID) is mapped.
  • the link on which the active STA operates may include a link to which at least one traffic identifier (TID) is mapped.
  • the AP can secure a more effective indicator in performing load balancing. From the standpoint of the STA, it may be helpful when selecting which BSS to operate in.
  • FIG. 1 shows an example of a transmitting apparatus and/or a receiving apparatus of the present specification.
  • WLAN wireless LAN
  • 3 is a view for explaining a general link setup process.
  • FIG. 5 shows a modified example of a transmitting apparatus and/or a receiving apparatus of the present specification.
  • FIG. 6 shows an example of the structure of a non-AP MLD.
  • FIG. 7 illustrates an example in which an AP MLD and a non-AP MLD are connected through a link setup process.
  • FIG. 10 shows the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • FIG. 11 illustrates operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • FIG. 12 illustrates the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • FIG. 13 shows the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • 15 illustrates the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • 16 illustrates the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • 17 shows an example of an MLD structure supporting an anchored link.
  • FIG. 19 illustrates operations of AP MLD and non-AP MLD for anchored link change or reconnection.
  • 22 is a diagram illustrating an embodiment of a BSS load element in consideration of an anchor link.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an embodiment of a BSS load element in consideration of an anchor link.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an embodiment of a BSS load element including information related to a single link STA.
  • 25 is a diagram illustrating an embodiment of a BSS load element including information related to a single link STA.
  • 26 is a diagram illustrating an embodiment of a BSS load element including information related to a single link STA.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an embodiment of a BSS load element including information related to a single link STA.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating an embodiment of a BSS load element including information related to a single link STA.
  • 29 is a diagram illustrating an embodiment of a BSS load element.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating an embodiment of a multi-link setup method between MLDs.
  • 31 is a diagram illustrating an embodiment of a multi-link setup method between MLDs.
  • 32 is a diagram illustrating an embodiment of a multi-link setup method between MLDs.
  • FIG 33 is a diagram illustrating an embodiment of a BSS load element.
  • 34 is a diagram illustrating an embodiment of a BSS load element.
  • 35 is a diagram illustrating an embodiment of an EHT BSS load element.
  • 36 is a diagram illustrating an embodiment of an EHT BSS load element.
  • 37 is a diagram illustrating an embodiment of a method of operating an STA.
  • 38 is a diagram illustrating an embodiment of a method of operating an AP.
  • 'A or B (A or B)' may mean 'only A', 'only B', or 'both A and B'.
  • 'A or B (A or B)' in the present specification may be interpreted as 'A and/or B (A and/or B)'.
  • 'A, B or C(A, B or C)' as used herein means 'only A', 'only B', 'only C', or 'any and any combination of A, B and C ( It may mean any combination of A, B and C).
  • a slash (/) or a comma (comma) used in this specification may mean 'and/or'.
  • 'A/B' may mean 'A and/or B'.
  • 'A/B' may mean 'only A', 'only B', or 'both A and B'.
  • 'A, B, C' may mean 'A, B, or C'.
  • 'at least one of A and B' may mean 'only A', 'only B', or 'both A and B'.
  • the expression 'at least one of A or B' or 'at least one of A and/or B' means 'at least one It can be interpreted the same as 'A and B (at least one of A and B)'.
  • 'at least one of A, B and C' means 'only A', 'only B', 'only C', or 'A, B and C' It may mean any combination of A, B and C'.
  • 'at least one of A, B or C' or 'at least one of A, B and/or C' means It may mean 'at least one of A, B and C'.
  • parentheses used in this specification may mean 'for example'.
  • 'control information (EHT-Signal)' when 'control information (EHT-Signal)' is displayed, 'EHT-Signal' may be proposed as an example of 'control information'.
  • 'control information' of the present specification is not limited to 'EHT-Signal', and 'EHT-Signal' may be proposed as an example of 'control information'.
  • 'control information' ie, EHT-signal
  • 'EHT-signal' may be proposed as an example of 'control information'.
  • the following examples of the present specification may be applied to various wireless communication systems.
  • the following example of the present specification may be applied to a wireless local area network (WLAN) system.
  • the present specification may be applied to the IEEE 802.11a/g/n/ac standard or the IEEE 802.11ax standard.
  • this specification may be applied to the newly proposed EHT standard or IEEE 802.11be standard.
  • an example of the present specification may be applied to the EHT standard or a new wireless LAN standard that is an enhancement of IEEE 802.11be.
  • an example of the present specification may be applied to a mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • an example of the present specification may be applied to a communication system of the 5G NR standard based on the 3GPP standard.
  • FIG. 1 shows an example of a transmitting apparatus and/or a receiving apparatus of the present specification.
  • the example of FIG. 1 may perform various technical features described below.
  • 1 relates to at least one STA (station).
  • the STAs 110 and 120 of the present specification are a mobile terminal, a wireless device, a wireless transmit/receive unit (WTRU), a user equipment (UE), It may also be called by various names such as a mobile station (MS), a mobile subscriber unit, or simply a user.
  • the STAs 110 and 120 in the present specification may be referred to by various names such as a network, a base station, a Node-B, an access point (AP), a repeater, a router, and a relay.
  • the STAs 110 and 120 may be referred to by various names such as a receiving device (apparatus), a transmitting device, a receiving STA, a transmitting STA, a receiving device, and a transmitting device.
  • the STAs 110 and 120 may perform an access point (AP) role or a non-AP role. That is, the STAs 110 and 120 of the present specification may perform AP and/or non-AP functions.
  • the AP may also be indicated as an AP STA.
  • the STAs 110 and 120 of the present specification may support various communication standards other than the IEEE 802.11 standard.
  • a communication standard eg, LTE, LTE-A, 5G NR standard
  • the STA of the present specification may be implemented in various devices such as a mobile phone, a vehicle, and a personal computer.
  • the STA of the present specification may support communication for various communication services such as voice call, video call, data communication, and autonomous driving (Self-Driving, Autonomous-Driving).
  • the STAs 110 and 120 may include a medium access control (MAC) conforming to the IEEE 802.11 standard and a physical layer interface for a wireless medium.
  • MAC medium access control
  • the STAs 110 and 120 will be described based on the sub-view (a) of FIG. 1 as follows.
  • the first STA 110 may include a processor 111 , a memory 112 , and a transceiver 113 .
  • the illustrated processor, memory, and transceiver may each be implemented as separate chips, or at least two or more blocks/functions may be implemented through one chip.
  • the transceiver 113 of the first STA performs a signal transmission/reception operation. Specifically, IEEE 802.11 packets (eg, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc.) may be transmitted/received.
  • IEEE 802.11 packets eg, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc.
  • the first STA 110 may perform an intended operation of the AP.
  • the processor 111 of the AP may receive a signal through the transceiver 113 , process the received signal, generate a transmission signal, and perform control for signal transmission.
  • the memory 112 of the AP may store a signal (ie, a received signal) received through the transceiver 113 , and may store a signal to be transmitted through the transceiver (ie, a transmission signal).
  • the second STA 120 may perform an intended operation of a non-AP STA.
  • the transceiver 123 of the non-AP performs a signal transmission/reception operation.
  • IEEE 802.11 packets eg, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc.
  • IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc. may be transmitted/received.
  • the processor 121 of the non-AP STA may receive a signal through the transceiver 123 , process the received signal, generate a transmission signal, and perform control for signal transmission.
  • the memory 122 of the non-AP STA may store a signal (ie, a received signal) received through the transceiver 123 and may store a signal to be transmitted through the transceiver (ie, a transmission signal).
  • an operation of a device indicated as an AP in the following specification may be performed by the first STA 110 or the second STA 120 .
  • the operation of the device marked as AP is controlled by the processor 111 of the first STA 110 , and is controlled by the processor 111 of the first STA 110 .
  • Relevant signals may be transmitted or received via the controlled transceiver 113 .
  • control information related to an operation of the AP or a transmission/reception signal of the AP may be stored in the memory 112 of the first STA 110 .
  • the operation of the device indicated by the AP is controlled by the processor 121 of the second STA 120 and controlled by the processor 121 of the second STA 120 .
  • a related signal may be transmitted or received via the transceiver 123 that is used.
  • control information related to an operation of the AP or a transmission/reception signal of the AP may be stored in the memory 122 of the second STA 110 .
  • an operation of a device indicated as a non-AP in the following specification may be performed by the first STA 110 or the second STA 120 .
  • the operation of the device marked as non-AP is controlled by the processor 121 of the second STA 120, and the processor ( A related signal may be transmitted or received via the transceiver 123 controlled by 121 .
  • control information related to the operation of the non-AP or the AP transmit/receive signal may be stored in the memory 122 of the second STA 120 .
  • the operation of the device marked as non-AP is controlled by the processor 111 of the first STA 110 , and the processor ( Related signals may be transmitted or received via transceiver 113 controlled by 111 .
  • control information related to the operation of the non-AP or the AP transmit/receive signal may be stored in the memory 112 of the first STA 110 .
  • transmission / reception STA, first STA, second STA, STA1, STA2, AP, first AP, second AP, AP1, AP2, (transmission / reception) Terminal, (transmission / reception) device , (transmitting/receiving) apparatus, a device called a network, etc. may refer to the STAs 110 and 120 of FIG. 1 .
  • a device indicated by a /receiver) device, a (transmit/receive) apparatus, and a network may also refer to the STAs 110 and 120 of FIG. 1 .
  • an operation in which various STAs transmit and receive signals may be performed by the transceivers 113 and 123 of FIG. 1 .
  • an example of an operation of generating a transmission/reception signal or performing data processing or operation in advance for a transmission/reception signal is 1) Determining bit information of a subfield (SIG, STF, LTF, Data) field included in a PPDU /Acquisition/configuration/computation/decoding/encoding operation, 2) time resource or frequency resource (eg, subcarrier resource) used for the subfield (SIG, STF, LTF, Data) field included in the PPDU, etc.
  • a specific sequence eg, pilot sequence, STF / LTF sequence, SIG
  • SIG subfield
  • SIG subfield
  • STF subfield
  • LTF LTF
  • Data subfield
  • an operation related to determination / acquisition / configuration / operation / decoding / encoding of the ACK signal may include
  • various information eg, field/subfield/control field/parameter/power related information used by various STAs for determination/acquisition/configuration/computation/decoding/encoding of transmit/receive signals is may be stored in the memories 112 and 122 of FIG. 1 .
  • the device/STA of the sub-view (a) of FIG. 1 described above may be modified as shown in the sub-view (b) of FIG. 1 .
  • the STAs 110 and 120 of the present specification will be described based on the sub-drawing (b) of FIG. 1 .
  • the transceivers 113 and 123 illustrated in (b) of FIG. 1 may perform the same function as the transceivers illustrated in (a) of FIG. 1 .
  • the processing chips 114 and 124 illustrated in (b) of FIG. 1 may include processors 111 and 121 and memories 112 and 122 .
  • the processors 111 and 121 and the memories 112 and 122 illustrated in (b) of FIG. 1 are the processors 111 and 121 and the memories 112 and 122 illustrated in (a) of FIG. ) can perform the same function.
  • a technical feature in which a transmitting STA transmits a control signal is that the control signals generated by the processors 111 and 121 shown in the sub-drawings (a)/(b) of FIG. 1 are (a) of FIG. ) / (b) can be understood as a technical feature transmitted through the transceivers 113 and 123 shown in (b).
  • the technical feature in which the transmitting STA transmits the control signal is a technical feature in which a control signal to be transmitted to the transceivers 113 and 123 is generated from the processing chips 114 and 124 shown in the sub-view (b) of FIG. can be understood
  • the technical feature in which the receiving STA receives the control signal may be understood as the technical feature in which the control signal is received by the transceivers 113 and 123 shown in the sub-drawing (a) of FIG. 1 .
  • the technical feature that the receiving STA receives the control signal is that the control signal received by the transceivers 113 and 123 shown in the sub-drawing (a) of FIG. 1 is the processor shown in (a) of FIG. 111, 121) can be understood as a technical feature obtained by.
  • the technical feature for the receiving STA to receive the control signal is that the control signal received by the transceivers 113 and 123 shown in the sub-view (b) of FIG. 1 is the processing chip shown in the sub-view (b) of FIG. It can be understood as a technical feature obtained by (114, 124).
  • software codes 115 and 125 may be included in the memories 112 and 122 .
  • the software codes 115 and 125 may include instructions for controlling the operations of the processors 111 and 121 .
  • Software code 115, 125 may be included in a variety of programming languages.
  • the processors 111 and 121 or the processing chips 114 and 124 shown in FIG. 1 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), other chipsets, logic circuits, and/or data processing devices.
  • the processor may be an application processor (AP).
  • the processors 111 and 121 or the processing chips 114 and 124 shown in FIG. 1 may include a digital signal processor (DSP), a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), and a modem (Modem). and demodulator).
  • DSP digital signal processor
  • CPU central processing unit
  • GPU graphics processing unit
  • Modem modem
  • demodulator demodulator
  • the processors 111 and 121 shown in Figure 1 or the processing chip (114, 124) is manufactured by Qualcomm® SNAPDRAGON TM series processor, a processor manufactured by Samsung® EXYNOS TM series, by Apple® It may be an A series processor manufactured by MediaTek®, a HELIO TM series processor manufactured by MediaTek®, an ATOM TM series processor manufactured by INTEL®, or an enhanced processor.
  • uplink may mean a link for communication from a non-AP STA to an AP STA, and an uplink PPDU/packet/signal may be transmitted through the uplink.
  • downlink may mean a link for communication from an AP STA to a non-AP STA, and a downlink PPDU/packet/signal may be transmitted through the downlink.
  • WLAN wireless LAN
  • FIG. 2 shows the structure of an infrastructure basic service set (BSS) of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 802.11.
  • BSS infrastructure basic service set
  • IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
  • a wireless LAN system may include one or more infrastructure BSSs 200 and 205 (hereinafter, BSSs).
  • BSSs 200 and 205 are a set of APs and STAs such as an access point (AP) 225 and a station 200-1 (STA1) that can communicate with each other through successful synchronization, and are not a concept indicating a specific area.
  • the BSS 205 may include one or more combinable STAs 205 - 1 and 205 - 2 to one AP 230 .
  • the BSS may include at least one STA, the APs 225 and 230 providing a distribution service, and a distribution system (DS) 210 connecting a plurality of APs.
  • DS distribution system
  • the distributed system 210 may implement an extended service set (ESS) 240 that is an extended service set by connecting several BSSs 200 and 205 .
  • ESS 240 may be used as a term indicating one network in which one or several APs are connected through the distributed system 210 .
  • APs included in one ESS 240 may have the same service set identification (SSID).
  • the portal 220 may serve as a bridge connecting a wireless LAN network (IEEE 802.11) and another network (eg, 802.X).
  • IEEE 802.11 IEEE 802.11
  • 802.X another network
  • a network between the APs 225 and 230 and a network between the APs 225 and 230 and the STAs 200 - 1 , 205 - 1 and 205 - 2 may be implemented.
  • a network that establishes a network and performs communication even between STAs without the APs 225 and 230 is defined as an ad-hoc network or an independent basic service set (IBSS).
  • FIG. 2 The lower part of FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating the IBSS.
  • the IBSS is a BSS operating in an ad-hoc mode. Since IBSS does not include an AP, there is no centralized management entity that performs a centralized management function. That is, in the IBSS, the STAs 250-1, 250-2, 250-3, 255-4, and 255-5 are managed in a distributed manner. In IBSS, all STAs (250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5) can be mobile STAs, and access to a distributed system is not allowed, so a self-contained network network) is formed.
  • 3 is a view for explaining a general link setup process.
  • the STA may perform a network discovery operation.
  • the network discovery operation may include a scanning operation of the STA. That is, in order for the STA to access the network, it is necessary to find a network in which it can participate.
  • An STA must identify a compatible network before participating in a wireless network.
  • the process of identifying a network existing in a specific area is called scanning. Scanning methods include active scanning and passive scanning.
  • an STA performing scanning transmits a probe request frame to discover which APs exist nearby while moving channels, and waits for a response.
  • a responder transmits a probe response frame to the STA that has transmitted the probe request frame in response to the probe request frame.
  • the responder may be an STA that last transmitted a beacon frame in the BSS of the channel being scanned.
  • the AP since the AP transmits a beacon frame, the AP becomes the responder.
  • the STAs in the IBSS rotate and transmit the beacon frame, so the responder is not constant.
  • an STA that transmits a probe request frame on channel 1 and receives a probe response frame on channel 1 stores BSS-related information included in the received probe response frame and channel) to perform scanning (ie, probe request/response transmission/reception on channel 2) in the same way.
  • the scanning operation may be performed in a passive scanning manner.
  • An STA performing scanning based on passive scanning may wait for a beacon frame while moving channels.
  • the beacon frame is one of the management frames in IEEE 802.11, and is periodically transmitted to inform the existence of a wireless network, and to allow a scanning STA to search for a wireless network and participate in the wireless network.
  • the AP plays a role of periodically transmitting a beacon frame, and in the IBSS, the STAs in the IBSS rotate and transmit the beacon frame.
  • the STA performing scanning receives the beacon frame, it stores information on the BSS included in the beacon frame and records beacon frame information in each channel while moving to another channel.
  • the STA may store BSS-related information included in the received beacon frame, move to the next channel, and perform scanning on the next channel in the same manner.
  • the STA discovering the network may perform an authentication process through step S320.
  • This authentication process may be referred to as a first authentication process in order to clearly distinguish it from the security setup operation of step S340 to be described later.
  • the authentication process of S320 may include a process in which the STA transmits an authentication request frame to the AP, and in response thereto, the AP transmits an authentication response frame to the STA.
  • An authentication frame used for an authentication request/response corresponds to a management frame.
  • the authentication frame includes an authentication algorithm number, an authentication transaction sequence number, a status code, a challenge text, a Robust Security Network (RSN), and a Finite Cyclic Group), etc. may be included.
  • RSN Robust Security Network
  • Finite Cyclic Group Finite Cyclic Group
  • the STA may transmit an authentication request frame to the AP.
  • the AP may determine whether to allow authentication for the corresponding STA based on information included in the received authentication request frame.
  • the AP may provide the result of the authentication process to the STA through the authentication response frame.
  • the successfully authenticated STA may perform a connection process based on step S330.
  • the association process includes a process in which the STA transmits an association request frame to the AP, and in response, the AP transmits an association response frame to the STA.
  • the connection request frame includes information related to various capabilities, a beacon listening interval, a service set identifier (SSID), supported rates, supported channels, RSN, and a mobility domain.
  • SSID service set identifier
  • supported rates supported channels
  • RSN radio station
  • TIM broadcast request Traffic Indication Map Broadcast request
  • connection response frame includes information related to various capabilities, status codes, Association IDs (AIDs), support rates, Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) parameter sets, Received Channel Power Indicator (RCPI), Received Signal to Noise (RSNI). indicator), mobility domain, timeout interval (association comeback time), overlapping BSS scan parameters, TIM broadcast response, QoS map, and the like.
  • AIDs Association IDs
  • EDCA Enhanced Distributed Channel Access
  • RCPI Received Channel Power Indicator
  • RSNI Received Signal to Noise
  • indicator mobility domain
  • timeout interval association comeback time
  • overlapping BSS scan parameters TIM broadcast response
  • QoS map QoS map
  • step S340 the STA may perform a security setup process.
  • the security setup process of step S340 may include, for example, a process of private key setup through 4-way handshaking through an Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) frame. .
  • EAPOL Extensible Authentication Protocol over LAN
  • the PPDU of FIG. 4 may be called by various names such as an EHT PPDU, a transmission PPDU, a reception PPDU, a first type or an Nth type PPDU.
  • a PPDU or an EHT PPDU may be referred to by various names such as a transmission PPDU, a reception PPDU, a first type or an Nth type PPDU.
  • the EHT PPU may be used in an EHT system and/or a new wireless LAN system in which the EHT system is improved.
  • the PPDU of FIG. 4 may represent some or all of the PPDU types used in the EHT system.
  • the example of FIG. 4 may be used for both a single-user (SU) mode and a multi-user (MU) mode.
  • the PPDU of FIG. 4 may be a PPDU for one receiving STA or a plurality of receiving STAs.
  • the EHT-SIG of FIG. 4 may be omitted.
  • the STA that has received the trigger frame for uplink-MU (UL-MU) communication may transmit a PPDU in which the EHT-SIG is omitted in the example of FIG. 4 .
  • L-STF to EHT-LTF may be referred to as a preamble or a physical preamble, and may be generated/transmitted/received/acquired/decoded in a physical layer.
  • the subcarrier spacing of the L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, and EHT-SIG fields of FIG. 4 is set to 312.5 kHz, and the subcarrier spacing of the EHT-STF, EHT-LTF, and Data fields may be set to 78.125 kHz. That is, the tone index (or subcarrier index) of the L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, and EHT-SIG fields is displayed in units of 312.5 kHz, EHT-STF, EHT-LTF, The tone index (or subcarrier index) of the Data field may be displayed in units of 78.125 kHz.
  • L-LTF and L-STF may be the same as the conventional fields.
  • the transmitting STA may generate the RL-SIG generated in the same way as the L-SIG.
  • BPSK modulation may be applied.
  • the receiving STA may know that the received PPDU is an HE PPDU or an EHT PPDU based on the existence of the RL-SIG.
  • a U-SIG may be inserted after the RL-SIG of FIG. 4 .
  • the U-SIG may be referred to by various names, such as a first SIG field, a first SIG, a first type SIG, a control signal, a control signal field, and a first (type) control signal.
  • the U-SIG may include information of N bits, and may include information for identifying the type of the EHT PPDU.
  • the U-SIG may be configured based on two symbols (eg, two consecutive OFDM symbols).
  • Each symbol (eg, OFDM symbol) for U-SIG may have a duration of 4 us.
  • Each symbol of the U-SIG may be used to transmit 26-bit information.
  • each symbol of U-SIG may be transmitted/received based on 52 data tones and 4 pilot tones.
  • the common field of the EHT-SIG and the user-individual field of the EHT-SIG may be coded separately.
  • One user block field included in the user-individual field may contain information for two users, but the last user block field included in the user-individual field is for one user. It is possible to include information. That is, one user block field of the EHT-SIG may include a maximum of two user fields (user fields). As in the example of FIG. 5 , each user field may be related to MU-MIMO assignment or may be related to non-MU-MIMO assignment.
  • the common field of the EHT-SIG may include a CRC bit and a tail bit, the length of the CRC bit may be determined as 4 bits, and the length of the tail bit may be determined as 6 bits and may be set to '000000'.
  • the common field of the EHT-SIG may include RU allocation information.
  • the RU allocation information may refer to information about a location of an RU to which a plurality of users (ie, a plurality of receiving STAs) are allocated.
  • the RU allocation information may be configured in units of 8 bits (or N bits).
  • (transmit/receive/uplink/downlink) signals may be a signal transmitted/received based on the PPDU of FIG. 4 .
  • the PPDU of FIG. 4 may be used to transmit and receive various types of frames.
  • the PPDU of FIG. 4 may be used for a control frame.
  • control frame may include request to send (RTS), clear to send (CTS), Power Save-Poll (PS-Poll), BlockACKReq, BlockAck, Null Data Packet (NDP) announcement, and Trigger Frame.
  • the PPDU of FIG. 4 may be used for a management frame.
  • An example of the management frame may include a Beacon frame, a (Re-)Association Request frame, a (Re-)Association Response frame, a Probe Request frame, and a Probe Response frame.
  • the PPDU of FIG. 4 may be used for a data frame.
  • the PPDU of FIG. 4 may be used to simultaneously transmit at least two or more of a control frame, a management frame, and a data frame.
  • FIG. 5 shows a modified example of a transmitting apparatus and/or a receiving apparatus of the present specification.
  • Each device/STA of the sub-drawings (a)/(b) of FIG. 1 may be modified as shown in FIG. 5 .
  • the transceiver 630 of FIG. 5 may be the same as the transceivers 113 and 123 of FIG. 1 .
  • the transceiver 630 of FIG. 5 may include a receiver and a transmitter.
  • the processor 610 of FIG. 5 may be the same as the processors 111 and 121 of FIG. 1 . Alternatively, the processor 610 of FIG. 5 may be the same as the processing chips 114 and 124 of FIG. 1 .
  • the memory 150 of FIG. 5 may be the same as the memories 112 and 122 of FIG. 1 .
  • the memory 150 of FIG. 5 may be a separate external memory different from the memories 112 and 122 of FIG. 1 .
  • the power management module 611 manages power for the processor 610 and/or the transceiver 630 .
  • the battery 612 supplies power to the power management module 611 .
  • the display 613 outputs the result processed by the processor 610 .
  • Keypad 614 receives input to be used by processor 610 .
  • a keypad 614 may be displayed on the display 613 .
  • SIM card 615 may be an integrated circuit used to securely store an international mobile subscriber identity (IMSI) used to identify and authenticate subscribers in mobile phone devices, such as mobile phones and computers, and keys associated therewith. .
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • the speaker 640 may output a sound related result processed by the processor 610 .
  • the microphone 641 may receive a sound related input to be used by the processor 610 .
  • the STA (AP and/or non-AP STA) of the present specification may support multi-link (ML) communication.
  • ML communication may refer to communication supporting a plurality of links.
  • Links related to ML communication are channels of the 2.4 GHz band shown in FIG. 15, the 5 GHz band shown in FIG. 16, and the 6 GHz band shown in FIG. 17 (eg, 20/40/80/160/240/320 MHz channels) may include
  • a plurality of links used for ML communication may be set in various ways.
  • a plurality of links supported by one STA for ML communication may be a plurality of channels in a 2.4 GHz band, a plurality of channels in a 5 GHz band, and a plurality of channels in a 6 GHz band.
  • a plurality of links supported by one STA for ML communication include at least one channel in the 2.4 GHz band (or 5 GHz/6 GHz band) and at least one channel in the 5 GHz band (or 2.4 GHz/6 GHz band) within It may be a combination of one channel.
  • at least one of a plurality of links supported by one STA for ML communication may be a channel to which preamble puncturing is applied.
  • the STA may perform ML setup to perform ML communication.
  • ML setup may be performed based on management frames or control frames such as Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response.
  • management frames or control frames such as Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response.
  • information about ML configuration may be included in an element field included in Beacon, Probe Request/Response, and Association Request/Response.
  • an enabled link for ML communication may be determined.
  • the STA may perform frame exchange through at least one of a plurality of links determined as an enabled link.
  • the enabled link may be used for at least one of a management frame, a control frame, and a data frame.
  • a transceiver supporting each link may operate as one logical STA.
  • one STA supporting two links may be expressed as one multi-link device (MLD) including a first STA for a first link and a second STA for a second link.
  • MLD multi-link device
  • one AP supporting two links may be expressed as one AP MLD including a first AP for a first link and a second AP for a second link.
  • one non-AP supporting two links may be expressed as one non-AP MLD including a first STA for the first link and a second STA for the second link.
  • the MLD may transmit information about a link that the corresponding MLD can support through ML setup.
  • Link information may be configured in various ways.
  • information about the link includes 1) information on whether the MLD (or STA) supports simultaneous RX/TX operation, 2) the number/upper limit of uplink/downlink links supported by the MLD (or STA) information, 3) information about the location/band/resource of the uplink/downlink link supported by the MLD (or STA), 4) the type of frame available or preferred in at least one uplink/downlink link (management, control, data etc.) information, 5) available or preferred ACK policy information in at least one uplink/downlink Link, and 6) available or preferred TID (traffic identifier) information in at least one uplink/downlink Link.
  • the TID is related to the priority of traffic data and is expressed as eight types of values according to the conventional wireless LAN standard. That is, eight TID values corresponding to four access categories (AC) (AC_BK (background), AC_BE (best effort), AC_VI (video), and AC_VO (voice)) according to the conventional WLAN standard will be defined.
  • AC access categories
  • AC_BK background
  • AC_BE best effort
  • AC_VI video
  • AC_VO voice
  • all TIDs for uplink/downlink link may be pre-configured to be mapped. Specifically, if negotiation is not made through ML setup, all TIDs are used for ML communication. can be used for
  • a plurality of links usable by the transmitting MLD and the receiving MLD related to ML communication may be set, and this may be referred to as an “enabled link”.
  • “enabled link” may be called differently in various expressions. For example, it may be referred to as various expressions such as a first link, a second link, a transmission link, and a reception link.
  • the MLD may update the ML setup. For example, the MLD may transmit information about a new link when it is necessary to update information about the link. Information on the new link may be transmitted based on at least one of a management frame, a control frame, and a data frame.
  • the MLD may include non-AP MLD and AP-MLD.
  • Non-AP MLD and AP-MLD may be classified according to the function of an access point (AP).
  • AP access point
  • Non-AP MLD and AP-MLD may be physically separated or logically separated. For example, when the MLD performs an AP function, it may be referred to as an AP MLD, and when the MLD performs an STA function, it may be referred to as a non-AP MLD.
  • the MLD has one or more connected STAs and has one MAC service access point (SAP) through an upper link layer (Logical Link Control, LLC).
  • SAP MAC service access point
  • LLC Logical Link Control, LLC
  • MLD may mean a physical device or a logical device.
  • a device may mean an MLD.
  • the MLD may include at least one STA connected to each link of the multi-link.
  • the processor of the MLD may control the at least one STA.
  • the at least one STA may be independently configured and operated.
  • the at least one STA may include a processor and a transceiver, respectively.
  • the at least one STA may operate independently regardless of the processor of the MLD.
  • the MLD controls at least one STA, but is not limited thereto.
  • the at least one STA may transmit/receive a signal independently regardless of the MLD.
  • the AP MLD or the non-AP MLD may be configured in a structure having a plurality of links.
  • the non-AP MLD may support a plurality of links.
  • the non-AP MLD may include a plurality of STAs. A plurality of STAs may have a link for each STA.
  • the MLD Multi-Link Device
  • one AP/non-AP MLD supports multiple links
  • STAs included in the non-AP MLD may transmit information on other STAs in the non-AP MLD together through one link. Accordingly, there is an effect that the overhead of frame exchange is reduced. In addition, there is an effect of increasing the link usage efficiency of the STA and reducing power consumption.
  • FIG. 6 shows an example of the structure of a non-AP MLD.
  • the non-AP MLD may be configured in a structure having a plurality of links.
  • the non-AP MLD may support a plurality of links.
  • the non-AP MLD may include a plurality of STAs. A plurality of STAs may have a link for each STA.
  • FIG. 6 shows an example of a non-AP MLD structure
  • the structure of an AP MLD may be configured the same as an example of the non-AP MLD structure shown in FIG. 6 .
  • the non-AP MLD may include STA 1 , STA 2 , and STA 3 .
  • STA 1 may operate in link 1.
  • Link 1 may be included in the 5 GHz band.
  • STA 2 may operate on link 2.
  • Link 2 may be included in the 6 GHz band.
  • STA 3 may operate in link 3.
  • Link 3 may be included in the 5 GHz band.
  • the band including link 1/2/3 is exemplary, and may be included in 2.4, 5, and 6 GHz.
  • each AP of the AP MLD and each STA of the non-AP MLD may be connected to each link through a link setup process. And at this time, the linked link may be changed or reconnected to another link by AP MLD or non-AP MLD depending on the situation.
  • a link in order to reduce power consumption, a link may be divided into an anchored link or a non-anchored link.
  • Anchored link or non-anchored link can be called variously.
  • an anchored link may be called a primary link.
  • a non-anchored link may be called a secondary link.
  • the AP MLD supporting multi-link can be managed by designating each link as an anchored link or a non-anchored link.
  • AP MLD may support one or more Links among a plurality of Links as an anchored link.
  • the non-AP MLD can be used by selecting one or more of its own anchored links from the Anchored Link List (the list of anchored links supported by the AP MLD).
  • the anchored link may be used not only for frame exchange for synchronization, but also for non-data frame exchange (i.e. Beacon and Management frame). Also, a non-anchored link can be used only for data frame exchange.
  • the non-AP MLD can monitor (or monitor) only the anchored link to receive the Beacon and Management frame during the idle period. Therefore, in the case of non-AP MLD, it must be connected to at least one anchored link to receive a beacon and a management frame.
  • the one or more Anchored Links should always maintain the enabled state.
  • non-Anchored Links are used only for data frame exchange. Therefore, the STA corresponding to the non-anchored link (or the STA connected to the non-anchored link) can enter doze during the idle period when the channel/link is not used. This has the effect of reducing power consumption.
  • a protocol in which an AP MLD or a non-AP MLD dynamically recommends or requests a link reconnection may be proposed according to a situation for efficient link connection.
  • an anchored link reconnection protocol in consideration of the characteristics of an anchored link used for the purpose of power reduction as well as a general link may be additionally proposed.
  • each link between the AP MLD and the non-AP MLD may be determined in an Association or (re)Association process.
  • the AP MLD and the non-AP MLD can perform frame exchange through the linked link.
  • a specific embodiment in which the AP MLD and the non-AP MLD are connected through the link setup process may be described with reference to FIG. 7 .
  • FIG. 7 illustrates an example in which an AP MLD and a non-AP MLD are connected through a link setup process.
  • the AP MLD may include AP 1 , AP 2 , and AP 3 .
  • the non-AP MLD may include STA 1 and STA 2 .
  • AP 1 and STA 1 may be connected through link 1.
  • AP 2 and STA 2 may be connected through link 2 .
  • AP 1 and STA 1 may be connected through link 1 through a first link setup process.
  • AP 2 and STA 2 may be connected through link 2 through a second link setup process.
  • AP MLD and non-AP MLD may be connected through one link setup process.
  • AP MLD and non-AP MLD may be connected through link 1 and link 2 based on one link setup process.
  • each AP and STA may perform frame exchange through a linked link.
  • information of other APs on a different link or other STAs on a different link may be transmitted/received through one link.
  • the AP MLD or non-AP MLD may request a link change or reconnection for more efficient frame exchange (eg, load balancing or interference avoiding, etc.) depending on the situation/environment.
  • STA 2 is conventionally connected to AP 2 . Thereafter, the data load of AP 2 may be excessively generated. STA 2 may be reconnected to AP 3 with a relatively small data load. In this case, there is an effect that the AP MLD and the non-AP MLD can perform efficient data exchange.
  • AP 1 of AP MLD may be connected to STA 1 of non-AP MLD through link 1 .
  • AP 2 of AP MLD may be connected to STA 2 of non-AP MLD through link 2. Thereafter, STA 2 may attempt/request connection with AP 3 through link change or reconnection, and STA 2 may be connected with AP 3 through link 2 based on the link change or reconnection.
  • the AP MLD and the non-AP MLD may transmit/receive/exchange various information for each current link and information on a link state. Accordingly, the AP MLD and the non-AP MLD may select a link more suitable for transmitting and receiving a signal based on various information and link state for each current link.
  • various information for each current link may include information on data traffic load for each link and channel access capability between links.
  • the link state may be set to disable or enable.
  • Link switching negotiation the process in which the AP MLD/non-AP MLD negotiates with the non-AP MLD/AP MLD in order to request a change or reconnection to a link other than the linked link in order to improve performance.
  • Link switching negotiation can be The name of the “Link switching negotiation” may be called variously, and this may be changed.
  • the link change or reconnection process may be divided into a case requested by the AP MLD and a case requested by the non-AP MLD.
  • the AP MLD may request a link change or reconnection from the non-AP MLD for efficient data transmission. For example, based on the data traffic of each AP for load balancing, the AP MLD may request the STA to change or reconnect to a more efficient link.
  • the AP MLD is a non-AP MLD based on data traffic load information for each AP and/or channel access capability information between each link (eg, information on STR (Simultaneous TX/RX) capability, etc.) It is possible to calculate/confirm/determine a link suitable for STAs of Thereafter, the AP MLD may request a link change or reconnection from the STA (or non-AP MLD) based on data traffic load information for each AP and/or channel access capability information between each link.
  • data traffic load information for each AP and/or channel access capability information between each link eg, information on STR (Simultaneous TX/RX) capability, etc.
  • the AP MLD may transmit link information that it considers most suitable to the non-AP MLD through a request message.
  • the request message may include a beacon or a management frame.
  • an element or field including link information considered to be most suitable may be newly proposed.
  • a newly proposed element or field may be defined as “recommended link”. “recommended link” is exemplary, and the name of a specific element or field may be changed.
  • recommend link An element or field for the AP MLD to recommend the most suitable Link to the STA of the non-AP MLD based on various information for each link (eg, data load for each link, etc.).
  • the recommend link may be indicated by Link ID information of AP MLD or AP BSS information.
  • the recommend link may include Link ID information of AP MLD or AP BSS information.
  • the recommend Link (element/field) may be optionally included in a Link Switching Response and transmitted.
  • the STA may establish a connection with a link recommended by the AP based on the element/field (ie, recommend Link).
  • the STA may perform a connection request to a link different from the indicated link based on the element/field (ie, recommend Link) and additional information it has.
  • a detailed signal exchange process between AP MLD and non-AP MLD according to the above-described embodiment may be described with reference to FIG. 10 .
  • FIG. 10 shows the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • a lot of data traffic may be concentrated in AP 2 .
  • a lot of data traffic may be generated in AP 2 .
  • the AP MLD may request the non-AP MLD (or STA 2) to reconnect to AP 3, which has relatively few STA connections.
  • the message for requesting reconnection is transmitted to the STA (ie, STA 2) that wants to reconnect, but depending on the situation (eg, channel status or link status), any STA (ie, other STA) can be transmitted.
  • the STA to which a request message for requesting reconnection (eg, Link switching request frame) is transmitted may be changed based on a channel state or a link state.
  • the STA ie, STA 2
  • the STA that has received the request message for requesting the reconnection sends a response message of “Accept” (eg, Link switching response frame) when accepting the request.
  • Accept eg, Link switching response frame
  • the STA rejects this request, it may transmit a response message of “Decline”.
  • the STA that accepts the reconnection (ie, STA 2) transmits the response message to the existing Link (the link before the reconnection), but any Link (ie, other STAs) using the multi-link characteristic ) can also be transmitted.
  • the STA 2 may disconnect the existing connection with the AP 2 and request a link reconnection to the AP 3 .
  • the reconnection request process may be performed in the same way as the existing link setup process between MLDs.
  • STA 2 may perform frame exchange with AP 3 through Link 2.
  • STA 2 and AP 2 may use the existing linked link (ie, link 2) as it is.
  • the STA when the AP requests a link change from the STA and a suitable link is recommended, the STA may or may not change the link to the recommended link.
  • the above-mentioned recommend link may be used for the AP to recommend a link suitable for the STA.
  • the STA may approve the link change as a response message to the request message for requesting reconnection of the AP.
  • the STA may approve/confirm link change with the recommended link, and may request another link change from the AP based on information other than the information included in the request message.
  • the AP needs to inform the STA of whether to accept the response message.
  • the AP may transmit a confirmation message (eg, link switching confirmation frame) for the STA's response message (eg, Link switching Response frame) to the STA.
  • a confirmation message eg, link switching confirmation frame
  • the STA's response message eg, Link switching Response frame
  • FIG. 11 illustrates operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • AP 2 may request a link change from STA 2 including recommended link information.
  • the AP 2 may transmit a link switching request frame including the recommended link information to the STA 2 .
  • STA 2 may transmit whether to accept the link request through a Link Switching Response frame.
  • the STA 2 may transmit link information to be changed in a link switching response frame.
  • the link information to be changed may or may not be the same as the recommended link.
  • the AP may transmit a message on whether to finally approve it to the STA.
  • the message may be referred to as a link switching confirmation frame.
  • the AP 2 may accept the link change to the link designated by the STA 2 through the Link Switching Confirmation frame. Based on the Link Switching Confirmation frame, the STA 2 may attempt to change the link to a link designated by it.
  • the AP 2 may refuse to change the link to the link designated by the STA 2 through the Link Switching Confirmation frame. STA 2 and AP 2 may maintain the connection with the previously connected link without changing the link.
  • the embodiment shown in FIG. 11 may be applied even when the AP transmits the link switching request frame without including the recommended link information.
  • the AP eg, AP 2
  • the STA directly changes it based on its own information After designating a link, it can respond to the AP through a link switching response frame. Even in this case, the AP must finally transmit a Link Switching Confirmation frame for acknowledgment.
  • an embodiment in which the AP transmits a Link Switching Confirmation frame may be applied even when the recommended link information is not included in the Link switching request frame.
  • the non-AP MLD may request a link change or reconnection from the AP MLD for efficient data transmission. For example, in order to use STR capability during data transmission, the non-AP MLD may request the AP MLD to change or reconnect a connection link.
  • FIG. 12 illustrates the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • the AP MLD and the non-AP MLD may perform link switching negotiation.
  • STA 2 of non-AP MLD may transmit a link switching request frame to AP 2 of AP MLD.
  • AP 2 of AP MLD may transmit a link switching response frame to STA 2 of non-AP MLD in response to the link switching request frame.
  • the link switching request frame or link switching response frame may be transmitted/received through a link to be changed, but is not limited thereto.
  • the link switching request frame or link switching response frame may be transmitted/received through various links as well as the link to be changed.
  • the non-AP MLD may request link change or reconnection through various methods.
  • three methods for requesting a link change or reconnection by a non-AP MLD may be proposed. Specifically, the three methods may be sequentially described as a Solicited method, an Unsolicited method, and a General method.
  • Solicited method A method in which the non-AP MLD requests various information for Link (re)selection from the AP MLD and requests Link (re)selection based on the received information.
  • Unsolicited method The non-AP MLD transmits several pieces of information for Link (re)selection without requesting additional information, and requests Link (re)selection based on the received information.
  • the non-AP MLD may request information for selecting a suitable link from the AP MLD before link change or reconnection.
  • the STA may utilize data load information for each AP or capability information of each link (or information on other links).
  • the capability information for each link may be included in a beacon frame and transmitted periodically.
  • the capability information for each link may not be included in the Beacon frame transmitted every cycle as optional information.
  • the beacon reception period is long due to the characteristics of the non-AP MLD (eg, a low-power device)
  • the non-AP MLD may not receive capability information for each link for more suitable link selection.
  • the non-AP MLD may request the capability information for each link and the latest information of the information for each link of the AP MLD.
  • the link of the capability information for each link and the information for each link may include other links as well as transmit/receive links.
  • the STA may transmit a request message requesting information necessary for link reselection to the AP.
  • the STA may request the AP by designating necessary specific information.
  • Specific information that can be designated may be changed according to circumstances. That is, the STA may request only information corresponding to a specific link or only information corresponding to a specific capability.
  • the AP may transmit only information designated by the STA through the response message.
  • the STA may request all capability information (eg, other link information) currently possessed by the AP MLD through the request message.
  • capability information eg, other link information
  • an embodiment for transmitting all information possessed by the AP or an embodiment for transmitting only specific information designated by the STA may be defined/configured in various ways.
  • the AP may transmit all information or designated information based on a separate field or bitmap.
  • a message requesting information from the AP MLD may be transmitted through a STA that wants to reconnect, but may be transmitted to any STA (ie, other STA) depending on the situation (channel status or link status).
  • the AP MLD Upon receiving the request message, the AP MLD sends a response message (ie, information message) including the latest information (eg, data load information for each link, STR capability information between links, etc.) required for link reselection to the non-AP MLD. can be sent to a response message (ie, information message) including the latest information (eg, data load information for each link, STR capability information between links, etc.) required for link reselection to the non-AP MLD. can be sent to a response message (ie, information message) including the latest information (eg, data load information for each link, STR capability information between links, etc.) required for link reselection to the non-AP MLD. can be sent to the latest information (eg, data load information for each link, STR capability information between links, etc.) required for link reselection to the non-AP MLD. can be sent to a response message (ie, information message) including the latest information (eg, data load information for
  • the response message may also be generally transmitted through the AP that has received the request message, but may also be transmitted to any AP (ie, other AP) using the multi-link characteristic.
  • the AP MLD may transmit a “recommend link” element that recommends a link suitable for the STA through a response message including the above-described various pieces of information (eg, the latest information required for link reselection).
  • request message and response message may be described as an information request message and an information response message in order to distinguish them from a request message for link change and a response message for link change.
  • the STA may reselect an appropriate link and request the AP MLD to change or reconnect the link through a link change request message.
  • the request message for link change may include information on an AP to be reconnected and link information.
  • the AP MLD may transmit a response message of “Accept” when accepting the request.
  • the AP MLD rejects the request, it may transmit a response message of “Decline”.
  • the AP may perform Link (re)setup after transmitting the response message, based on the frame exchange through the reselected AP's Link. Conversely, if the request is rejected, the STA may use the existing linked link as it is.
  • FIG. 13 shows the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • STA 2 of the non-AP MLD may transmit an Info request message to the AP MLD through Link 2 .
  • the AP MLD may transmit an Info response message including information necessary for link reselection of the non-AP MLD.
  • STA 2 of non-AP MLD may transmit a link change request message (ie, link switching request frame) to AP 2 of AP MLD. Thereafter, STA 2 may receive a response message for link change (ie, link switching request frame) and perform link (re)set-up for link change.
  • link change request message ie, link switching request frame
  • STA ratio per Link (element/field) may be proposed.
  • STA ratio per Link may include information about the ratio of the number of STAs connected per Link.
  • a specific example of “STA ratio per Link” may be described with reference to FIG. 14 .
  • the STA ratio per Link may include information on the number or ratio of STAs connected to each Link in the entire AP MLD.
  • the AP MLD may transmit information on a value or ratio (%) of information on a STA connected for each link to the non-AP MLD through STA ratio per Link (element/field).
  • Link 1 when information on a STA connected for each Link is expressed as a value, Link 1 may be expressed/set as 10 and Link 2 as 20. Accordingly, the value of the STA ratio per link 1 may be set to 10. Also, the value of STA ratio per link 2 may be set to 20.
  • Link 1 when information on a STA connected for each Link is expressed as a ratio, Link 1 may be expressed/set as 20 (10/50)% and Link 2 as 40 (20/50)%. Accordingly, the value of STA ratio per link 1 may be set to 20. Also, the value of STA ratio per link 2 may be set to 40.
  • information on the STA connected for each Link may be set in various ways.
  • information on a STA connected for each Link may be set as a relative value.
  • the STA can check/obtain the number and ratio of STAs connected for each link, and use this as information for link selection.
  • various pieces of information/element/field may be included in the information response message.
  • the following information/element/field may be included in the information response message.
  • various information necessary for link selection may be included in the information response message and transmitted.
  • the STA may select an AP to change or reconnect to, based on the received information, and then transmit a request message for requesting reconnection of the link.
  • the AP MLD may transmit a response message of “Accept” when accepting the request.
  • the AP MLD rejects the request, it may transmit a response message of “Decline”.
  • the AP can perform frame exchange through the link with the reselected AP after sending the response message. Conversely, in case of rejection, the STA can use the existing linked link as it is.
  • the AP MLD may transmit additional information to the non-AP MLD.
  • a Beacon frame or a separate frame eg, management frame, PS-Poll frame or Null frame, etc.
  • the AP may transmit a frame including link capability information of the AP MLD to the non-AP MLD. Thereafter, the non-AP STA may acquire the latest information on the capability of each link of the AP MLD.
  • the changed information may be transmitted to the connected STA.
  • the STA may maintain the latest information on link capability.
  • the non-AP STA since the non-AP STA does not transmit a request message for acquiring a separate link capability, there is an effect that the frame exchange overhead is relatively small compared to the solicited method.
  • 15 illustrates the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • the AP MLD may transmit essential information necessary for link reselection to the non-AP in a separate frame (eg, Info message) without a separate request message from the non-AP MLD.
  • the non-AP MLD can acquire the latest link capability information regardless of the beacon frame period.
  • the non-AP MLD may select an appropriate link during link switching based on the received information.
  • the STA may reselect an appropriate link and request a link change or reconnection from the AP MLD.
  • the request message may include information on the AP to be reconnected and link information.
  • the AP MLD receiving this message may transmit a response message of “accept” when accepting the request, and may transmit a response message of “decline” when rejecting the request.
  • the AP can perform Link (re)setup through frame exchange with the reselected AP's Link after sending the response message. Conversely, in case of rejection, the STA can use the existing linked link as it is.
  • a non-AP MLD can request a link change or reconnection without requesting additional information based on the information it currently possesses.
  • the information used at this time includes AP MLD information and non-AP MLD information (eg, STR Capability information for each Link, Link state (enable/disable) information, etc.) included in the previously received Beacon or Management frame.
  • AP MLD information e.g, STR Capability information for each Link, Link state (enable/disable) information, etc.
  • non-AP MLD information eg, STR Capability information for each Link, Link state (enable/disable) information, etc.
  • the STA may directly transmit a link change or reconnection request message to the AP MLD without a separate request for information from the AP MLD.
  • the request message may include information on the AP to be reconnected and link information.
  • the AP MLD may transmit a response message of “Accept” when accepting the request and transmit a response message of “Decline” when rejecting the request.
  • the AP can perform frame exchange through the link with the reselected AP after sending the response message. Conversely, in case of rejection, the STA can use the existing linked link as it is.
  • 16 illustrates the operations of AP MLD and non-AP MLD for link change or reconnection.
  • STA 2 may wish to directly change the link for QoS guarantee reasons. If STA 2 has previously received information from AP MLD (for example, information received through Beacon frame or Management frame, etc.) or has already decided on a link to reconnect, STA 2 will change or change the link without requesting additional information. You can request a reconnection.
  • AP MLD for example, information received through Beacon frame or Management frame, etc.
  • the STA 2 may transmit STA information (eg, STA ID, etc.) and link information to be changed (eg, Link ID or AP BSS information, etc.) in a link switching request frame.
  • STA information eg, STA ID, etc.
  • link information to be changed eg, Link ID or AP BSS information, etc.
  • the AP MLD may transmit a Link switching response frame of “acceptance” to STA 3 through existing Link 2 when accepting the change.
  • STA 2 of the non-AP MLD may be reconnected to the AP 3 after performing a Link (re) setup process.
  • a new element for indicating a signaling method for indicating a link change and reconnection method may be defined. Signaling using a new element may occur during multi-link setup or after multi-link setup.
  • the new element may be included in an existing (re)association frame or a new frame.
  • the IOM Capability Element may include information related to whether to enable the additional information acquisition method for multi-link selection described in this specification. That is, the IOM may refer to a method of exchanging information for each link for link selection, which is described in this specification. For example, when an IOM capability value exists in an element of a message in a process (eg, capability negotiation process) of an AP MLD and a non-AP MLD exchanging a message for operation agreement in the multi-link setup process, the message is transmitted This may mean that IOM capability is supported.
  • the fact that the AP MLD has IOM capability may mean that the AP knows information of Other APs (ie, other APs in the AP MLD to which the AP belongs) by being shared internally.
  • the IOM Capability value is 1, it may mean that the information exchange method for multi-link selection is activated and the indicated function operates. Conversely, if the IOM Capability value is 0, it may mean that the information exchange function for multi-link selection is deactivated.
  • the IOM Capability element may include the following field values to indicate various operations. However, under field value AP if the MLD is requesting a link change if the (i.e., AP MLD is an embodiment for requesting a Link Change or reconnect) the non-AP MLD request a link to change (that is, non-AP Depending on the embodiment in which the MLD requests link change or reconnection), the added field type may be different.
  • - Method field Indicate the operation method of IOM.
  • the Non-AP MLD activates the IOM method to obtain information from the AP, it can select and instruct a method to be used from among the methods proposed above (eg, the Solicited method, the Unsolicited method, the General method, etc.). For example, if the value of the Method field is 0, it may relate to the Solicited method, if it is 1, it may be related to the Unsolicited method, and if it is 2, it may be related to the General method.
  • the Method field may be 1 bit and may be indicated as 0: Solicited Method 1: Unsolicited method.
  • - Info range field Information related to the range of information provided may be included. For example, a value of 0 means only some information, and a value of 1 may indicate all information.
  • Link condition field A field indicating a specific link being requested.
  • the STA wants to receive only specific link information from the AP
  • the corresponding field can be used.
  • a link from which the STA wants to receive information may be indicated by a link identifier (eg, Link ID, BSS ID, etc.).
  • link ID e.g., Link ID, BSS ID, etc.
  • link 2 and link 3 corresponding link ID
  • the information range field value is 1
  • the receiving STA may transmit all information values corresponding to link 2 and link 3
  • the information range field value is 0, the receiving STA transmits only some information specified and requested by the transmitting STA.
  • Some information designated by the transmitting STA may be determined through the Info condition field below. However, when the value of the information condition field does not exist or is 0, the receiving STA determines that there is no link condition and may provide all link information to the STA.
  • - Info condition field A field indicating a specific type of information requested by the transmitting STA.
  • the transmitting STA wants to receive only specific information from the receiving STA (eg, AP)
  • the corresponding field may be used.
  • the information condition field can be used only when the info range field is set to 0.
  • information requested by the STA eg, BSS Load, STR Capability, etc.
  • the type of information provided by the AP, the instruction method in the bit, or the order may be specified later.
  • the information condition field may be used together with the link condition field mentioned above, and may include request information of various conditions through various combinations.
  • the MLD may indicate whether to use the IOM function (ie, an information exchange operation for link change or reconnection) by using the IOM capability element. Whether to use the IOM function can be agreed upon in the negotiation stage between the AP MLD and the non-AP MLD in the multi-link setup process, and the agreement between the MLDs can be updated through a separate message exchange after the multi-link setup is completed.
  • IOM function ie, an information exchange operation for link change or reconnection
  • the IOM function can operate based on the contents described in the embodiment for link change and reconnection.
  • BSS Load may be indicated through a bitmap.
  • the non-AP MLD may agree with the AP MLD based on the IOM Capability element. After multi-link setup, the non-AP MLD operates in an unsolicited method, and the AP can transmit the BSS load information of Link 2 to the STA as a separate message without a separate request message.
  • AP MLD and non-AP MLD activate the proposed IOM method through the signaling method proposed in the present invention during the multi-link setup process or after the multi-link setup, and information requested through various field values in the IOM Capability element
  • the scope and type may be limited.
  • the IOM operation may be performed after accurate operation negotiation between MLDs through such an IOM signaling method in the standard
  • the present specification also considers a case in which the IOM method operates by the MLD implementation without a separate signaling process. This may mean that the AP MLD and non-AP MLD are operated by the implementation of the AP MLD or the implementation of the non-AP MLD without negotiation.
  • the AP determines by itself the STA that needs additional link information (eg, beacon period, etc.) and provides a separate message. Therefore, the STA cannot predict in advance whether it will receive this information.
  • additional link information eg, beacon period, etc.
  • the operation process may be simplified, but there may be limitations as mentioned above.
  • the AP MLD may support an anchored link.
  • the AP MLD supports an anchored link, there are additional considerations in the above-described embodiment for link change and reconnection.
  • the AP MLD may support one or more Anchored Links, and information about one or more Anchored Links may be provided to the non-AP MLD through the Anchored Link List information/element.
  • Non-AP MLD can be used by selecting one or more Links from among these Anchored Link Lists as its own Anchored Links. Links other than those selected as anchored links can operate as non-anchored links.
  • Anchored Link and non-Anchored Link have a trade-off relationship in terms of power consumption and data load. That is, if the non-AP MLD uses one anchored link, power consumption can be reduced, but data (especially, data for beacon and management frame) transmission QoS may be difficult to guarantee. Conversely, if multiple anchored links are used, data transmission QoS is guaranteed, but the amount of power reduction can be reduced.
  • the non-AP MLD must be able to dynamically request reselection for the anchored link for efficient data exchange. Accordingly, below, an embodiment for dynamically requesting anchored link change/reselection by non-AP MLD may be proposed.
  • an MLD structure supporting an anchored link may be described with reference to FIG. 17 .
  • 17 shows an example of an MLD structure supporting an anchored link.
  • the AP MLD may use two Links (ie, AP 1 and AP 4) among five Links as anchored links.
  • Non-AP MLD can use one anchored link by selecting Link 1 among two links used as anchored links.
  • the remaining Links of Non-AP MLD can be connected to non-Anchored Links (Link 2, Link 3). That is, non-AP MLD must always monitor Link 1 to receive Beacon and management frame.
  • STA 1 may request to change the anchored link used previously to the anchored link of AP 4 instead of the anchored link of AP 1 for reasons such as load balancing.
  • the above-described embodiment related to link switching may be applied.
  • anchored links are limitedly supported by some of the links supported by AP MLD. Accordingly, the AP MLD may have a separate Anchored Link List.
  • the non-AP MLD (or STA) must select one of the links included in the Anchored Link List and request a change or reconnection.
  • the non-AP MLD since the non-AP MLD must have at least one anchored link, when requesting link change or reconnection, the anchored link change must be requested in consideration of this.
  • the AP MLD must additionally provide “Anchored Link List” information to the non-AP MLD. This may be included in the frame in the form of a new element or field.
  • the name of the above-mentioned “Anchored Link List” is exemplary and may be set/expressed in various ways.
  • Anchored Link List (element/field) : List information of anchored links currently supported by AP MLD.
  • list information of anchored links currently supported by AP MLD may be indicated/set by one or more Link IDs or AP BSS values.
  • Non-AP MLD must be connected to at least one anchored link among the links included in the list.
  • the above-mentioned information (eg, “Anchored Link List” (element/field)) is transmitted by being included in the existing Beacon or management frame, or included in the Info response message in the case of the above-mentioned Solicited method and transmitted to the non-AP MLD.
  • the above-mentioned information eg, “Anchored Link List” (element/field)
  • the non-AP MLD when the non-AP MLD requests to change the anchored link used by the non-AP MLD, the non-AP MLD must know in advance the currently supported anchored link list information. If you do not know the Anchored Link List information or want to obtain the most up-to-date information, you can obtain it from AP MLD in the solicited method.
  • the STA may request a change or reconnection to only one link in the Anchored Link List. If a change or reconnection is requested to another link not included in the list, the AP MLD may transmit a rejection message to the STA.
  • the first is a case in which an STA already connected to an anchored link changes to another anchored link in AP MLD for reasons such as load balancing (AP change for anchored link).
  • the second is a case where the STA connected to the anchored link is disabled for reasons such as power state, and another STA of the non-AP MLD is reconnected to the anchored link (STA change for the anchored link).
  • the first case may operate similarly/samely to the above-described embodiment for link change and reconnection. However, when the STA reselects a link, it must select from the links in the Anchored Link List supported by the AP MLD. If another link is selected, the AP MLD may transmit a rejection response message.
  • the second case requires additional consideration.
  • An example for the second case can be described with reference to FIG. 18 .
  • the state of STA 1 may be disabled for various reasons (eg, power off, etc.). At this time, since both STA 2 and STA 3 are currently connected to the non-anchored link, one of the STAs must be reconnected to the anchored link.
  • the non-AP MLD may attempt to reconnect one of STA 2 and STA 3 to the anchored link.
  • the non-AP MLD may select an appropriate link and request a link change.
  • the non-AP MLD obtains information from the AP MLD through an Info request and selects an appropriate link to change the link. you can request
  • FIG. 19 illustrates operations of AP MLD and non-AP MLD for anchored link change or reconnection.
  • the non-AP MLD when STA 1 connected to the anchored link is disabled, the non-AP MLD needs a new anchored link connection. In this case, the non-AP MLD may disconnect the non-anchored link connection with the AP 3 previously connected to the STA 3 and try to reconnect with the anchored link.
  • STA 3 may attempt to connect to AP 1 used as an existing anchored link.
  • STA 3 may attempt to connect to a new AP 4 based on various pieces of information.
  • the process of selecting a new anchored link may be performed in the same way as/similar to the above-described embodiment for link change or reconnection.
  • STA 3 may request reconnection by selecting an anchored link recommended by an AP or directly selecting an anchored link by STA 3 .
  • the link of STA 3 may operate as an anchored link.
  • the AP MLD when the information on the anchored link supported by the AP MLD is changed or the STA directly requests information on the anchored link, the AP MLD sends the information (ie, information about the changed anchored link) to the non-AP MLD.
  • information about the anchored link requested from the STA may be transmitted.
  • the information may be transmitted by being included in the Beacon frame as information related to the anchored link currently being used, or may be transmitted by being included in a separate Management frame.
  • the information on the anchored link may include an “Anchored Link List” element indicating an anchored link supported by the above-described AP MLD and information on whether or not an anchored link is used for each STA of the non-AP MLD.
  • Newly proposed elements may be configured/set as follows.
  • the “Anchored Link Indication” element may include information on whether or not an anchored link is used for each STA connected to the AP MLD. That is, the “Anchored Link Indication” element may be an element/field indicating whether an anchored link is used or not for each link of non-AP MLD or for each STA.
  • the “STA ratio per Anchored Link” element may include information on the ratio or number of connected STAs for each anchored link. However, only STAs using the Link as an anchored link may be considered. In other words, even if the AP MLD supports the first link as an anchored link, an STA using the first link as a non-anchored link may not be included in the STAs connected for each anchored link.
  • STA count for anchor link The number of STAs that use the corresponding link as an anchor link among STAs connected to the AP.
  • the elements may be included as additional information in a frame if necessary in all processes of the embodiment for changing or reconnecting the anchored link described above.
  • information on the Anchored Link is to be transmitted through an Anchored Link List element (or field), Anchored Link Indication element (or field), and / or STA ratio per Anchored Link element (or field).
  • the element for Anchored Link reconnection may include an Anchored Link List element (or field), an Anchored Link Indication element (or field), and/or an STA ratio per Anchored Link element (or field).
  • the Anchored Link List element may include link list information currently supported by the AP MLD as described above.
  • link list information currently supported by AP MLD may be indicated based on Link ID or AP BSS information.
  • a list of links currently supported by the AP MLD may be configured/set based on Link ID or AP BSS information.
  • the Anchored Link Indication element may include information on whether to use the Anchored Link for each STA of the non-AP MLD. For example, information on whether to use an anchored link for each STA of non-AP MLD may be indicated/displayed through an indication bitmap for each link. (FIG. 20) As another example, to all STAs through one bitmap Whether to use the Anchored Link can be indicated/displayed. (FIG. 21)
  • the STA may check the current anchored link based on the value of the Anchored Link List element. Accordingly, the STA can check the ratio of STAs connected to each anchored link. In this case, the indication bitmap field for the non-anchored link may be omitted to reduce overhead.
  • the one bit When the value of one bit in the bitmap is 1, the one bit may mean that a link currently connected to an STA is an anchored link. When the value of one bit in the bitmap is 0, the one bit may mean that the link currently connected to the STA is a non-anchored link.
  • An embodiment in which a bitmap is used to indicate the presence or absence of an anchored link connection for each STA is exemplary, and information regarding the presence or absence of an anchored link connection for each STA may be transmitted through various embodiments.
  • the ratio of STAs may be transmitted for all links supported by the AP MLD.
  • the STA ratio per Anchored Link element may include information on the usage ratio or number as an actual anchored link of an STA for each anchored link. For example, since the information is displayed only for the Anchored Link indicated/indicated in the Anchored Link List element, there is an effect of reducing overhead.
  • the AP MLD may include five APs (ie, AP 1 to AP 5 ), and AP 1 may be connected to STAs through link 1 .
  • AP 2 may be connected to STAs through link 2 .
  • AP 3 may be connected to STAs through link 3 .
  • AP 4 may be connected to STAs through link 4 .
  • AP 5 may be connected to STAs through link 5.
  • AP MLD may support two links among five links (ie, link 1 to link 5) as anchored links.
  • Link 1 and link 4 may be supported/used as an anchored link.
  • a total of 10 STAs are connected to Link 1 (or AP 1), and there may be 7 STAs using Link 1 as an anchored link. If it is expressed as a ratio, it may be expressed/expressed as 70%, and if it is expressed as a value, it may be expressed/expressed as 7.
  • a total of 20 STAs are connected to Link 4 (or AP 4), and there may be 5 STAs using Link 4 as an anchored link. If it is expressed as a ratio, it may be expressed/expressed as 25%, and if expressed as a value, it may be expressed/expressed as 5.
  • the STA ratio per Anchored Link element is transmitted together with the above-described STA ratio per Link element information, so that more accurate information can be transmitted to the STA.
  • the STA ratio per anchored link element can be used as useful information for an STA reselecting an anchored link.
  • this information may be transmitted for each link.
  • 22 is a diagram illustrating an embodiment of a BSS load element in consideration of an anchor link.
  • the BSS load element may include a field related to the number of STAs operating in the anchor link.
  • the non-AP MLD can know the number of STAs using the corresponding link as an anchor link among STAs connected to the AP, so that the BSS load element can be used as an indicator of anchor link selection.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an embodiment of a BSS load element in consideration of an anchor link.
  • the BSS load element may include link information for each link identifier according to multi-link characteristics.
  • the BSS load element may include a plurality of link information, include link information of Link 1 in fields continuous after the field related to Link ID 1, and fields continuous after the field related to Link ID 2 Link information of Link 2 may be included.
  • the non-AP MLD may check whether the link to which it is connected is an anchored link, the connection ratio of STAs for each anchored link, and the ratio in which the anchored link is actually used. .
  • the STA can check the connection ratio and actual usage ratio of each STA for all anchored links of the AP MLD based on one frame. have. Accordingly, the information (or elements) may be utilized when reselecting an anchored link to be used by the STA.
  • various Link information used in the embodiment for Link change or reselection eg, BSS Load information for each AP or STR Capability information for each Link, etc.
  • various Link information used in the embodiment for Link change or reselection eg, BSS Load information for each AP or STR Capability information for each Link, etc.
  • the above-mentioned information about the anchored link eg, anchored link list information, indication information on whether or not the anchored link is used for each STA, or the actual STA usage ratio information for each anchored link, etc.
  • a more suitable anchored link change or reconnection has the effect of being able to
  • one link may operate in the same way as the anchor link of the MLD.
  • the single link STA may perform monitoring and BSS operation in one link in which it operates.
  • the non-AP MLD since the single link STA is the same as the STA operating in the anchor link of the MLD, if the non-AP MLD can know the number of single link STAs connected to the AP when the non-AP MLD selects the anchor link, the non-AP MLD is the corresponding AP. It is possible to determine the number of STAs using the link of as an anchor link.
  • Single link STA and multi-link STA can coexist in 11be network environment.
  • a non-AP STA wants to connect to an AP or an AP MLD, if it informs the number of single link STAs connected per BSS, the STA can prevent the single link STAs from being crowded to one BSS. Accordingly, overall load balancing can be improved. Accordingly, information on the number of single link STAs connected per BSS can be used as an indicator when the non-AP MLD selects an anchor link, as well as when an STA or a non-AP MLD selects and changes a link for load balancing.
  • the single link STA mentioned above may be defined in various ways according to the capability of the STA.
  • a single link STA may mean a legacy device (eg, 11n, 11ax device, etc.) of the previous standard that does not support multi-link.
  • a device eg, a multi-link single radio (MLSR) STA
  • MLSR multi-link single radio
  • An MLSR STA may support multi-links and may change an operation link, but may refer to a terminal capable of transmitting/receiving only one link at a time.
  • the MLSR STA supports multi-link, it may be included in the single link STA of the present specification for convenience of description.
  • a single link STA may be defined to include both a legacy device and an EHT single radio device.
  • the definition of the single link STA is divided and a field is additionally defined. According to the above-mentioned various definitions of the single link STA, a new field is further defined in detail, and embodiments of various elements that can be combined based on this are described.
  • a field may be added to more accurately distinguish the meaning of a single link STA.
  • the EHT device may refer to a device supporting the EHT wireless LAN system (ie, IEEE802.11be).
  • - Legacy STA count with SL Single Link: The number of legacy devices among the number of STAs currently connected to the AP. That is, the number of STAs supporting the pre-EHT WLAN system that does not support multi-link.
  • the single link STA includes both a legacy device and an EHT device supporting single radio.
  • - STA count with ML multi link: The number of STAs in non-AP MLD supporting multi-link among the number of STAs currently connected to the AP.
  • the number of STA counts of the existing BSS load element is equal to the value obtained by adding the STA count with multi link value to the STA count with single link value according to an example of this specification. Therefore, if only one field value of STA count with single link or STA count with multi link is known, the other field value can be calculated, so either field may be omitted.
  • the field related to the single link STA described above may be included in the BSS load element.
  • the BSS load element may include only one of each of the fields suggested above, or may include two or more fields in various combinations as needed.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an embodiment of a BSS load element including information related to a single link STA.
  • the BSS load element may include information related to a Single Radio STA.
  • the AP MLD may inform the non-AP STA of the number of EHT Single radio STAs (eg, MLSR STAs) connected for each BSS. Since the single radio EHT non-AP MLD has only one radio, it is difficult to expect all the benefits due to the multi-link of the existing MLD. Single radio EHT non-AP MLD may not distribute data traffic like other MLDs due to limited radio capability. Therefore, the AP MLD can improve load balancing by transferring information about the single radio EHT non-AP MLD to the STA so that the EHT single STA is distributedly connected to the BSS.
  • EHT Single radio STAs eg, MLSR STAs
  • 25 is a diagram illustrating an embodiment of a BSS load element including information related to a single link STA.
  • the BSS load element may include information related to the legacy STA.
  • the AP MLD may inform the number of Legacy STAs (ie, Devices) associated with each BSS. 11be considers the MLD environment, and as a result, the network after 11be will be a network environment in which devices supporting multi-link and legacy devices that do not support multi-link coexist. Since the existing legacy STA cannot recognize the information of the MLD, the EHT non-AP MLD can recognize the information of the legacy STA to improve load balancing. Legacy STA will connect to the BSS that is advantageous to it based on existing technology.
  • the EHT non-AP MLD may select or change a link in consideration of this.
  • the existing legacy STA cannot obtain this information, but since the EHT non-AP MLD can be connected by avoiding the BSS to which many legacy STAs are connected, it can be useful information for load balancing.
  • EHT Single radio STA communicates with only one radio, but does not use a fixed link, but has semi-static characteristics. You can use the -link property. Therefore, it is possible to separately configure the filed for the legacy STA Count, which can be more critical to data traffic congestion.
  • 26 is a diagram illustrating an embodiment of a BSS load element including information related to a single link STA.
  • the BSS load element is Both information related to a single radio STA and information related to a legacy STA may be included.
  • the BSS load element may include both information on the number of EHT Single Radio STAs and information on the number of legacy STAs mentioned above.
  • the STA that has received the BSS load element may use only critical information to itself according to its capability or network condition. For example, when the EHT single radio STA does not support the semi-static characteristic (ie, when only a single link is used), data traffic is critical because it is similar to the characteristic of a legacy device using only one existing link.
  • the EHT Single radio STA supports the semi-static characteristic (ie, when using a multi-link), since multi-link switching can be performed as needed, it may not be as critical to data traffic as an existing legacy device. Even if a single radio STA can dynamically change the link, the critical degree on link data traffic congestion may vary depending on the technology developed later because of the overhead (eg, (re)association, switching time gap, etc.) that occurs at that time. have. Therefore, the STA that wants to connect or change the link may utilize the SR STA Count with SL information depending on how critical the SR (single radio) STA Count with SL (single link) information is to itself. You can also skip it.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an embodiment of a BSS load element including information related to a single link STA.
  • the BSS load element may include information related to a single link STA.
  • the aforementioned legacy STA count with SL information and SR STA count with SL information may be included in one field.
  • Station with SL may mean both a Legacy STA and an EHT Single radio STA. Therefore, the sum of the number of single radio STAs and the number of legacy STAs can be expressed as one field Station Count with SL as above.
  • non-AP MLD Based on the new field information (ie, station count with single link), non-AP MLD considers the number of single link STAs connected to the link in the process of selecting or changing the connection link after multi-link setup or multi-link setup is completed Thus, multiple data loads can be distributed by selecting a link.
  • this information can be used during multi-link setup or in the process of selecting or changing the anchor link since it has similar restrictions to the existing single radio STA when using the anchor link. .
  • the BSS load element may include the above information for each link identifier according to the multi-link characteristic.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating an embodiment of a BSS load element including information related to a single link STA.
  • multi-link information may be transmitted in one frame.
  • fields such as Element ID, Length, Station Count, SR STA Count with SL, Channel Utilization, and Available Admission Capacity may be included.
  • the Station count with SL field is shown among the fields related to the single link STA, but all of the fields mentioned in FIGS. 24, 25, and 26 may be included in one frame. That is, information on all APs (ie, BSS) of the AP MLD may be transmitted through one link.
  • the field defined above may be included in a separate new element or defined as a new field of an existing element.
  • the BSS load element may be included in a management frame (eg, beacon) or included in a separate response message transmitted by the AP at the request of the STA.
  • BSS load element information is defined to inform the load status for each BSS.
  • 29 is a diagram illustrating an embodiment of a BSS load element.
  • each field information included in the BSS load element is as follows.
  • Station Count The total number of STAs currently associated with the corresponding BSS (unsigned integer).
  • Channel Utilization Percentage of time that the medium sensed by the AP is busy.
  • the AP may detect the time when the medium is busy by a physical or virtual carrier sense mechanism.
  • Available Admission Capacity A field specifying the amount of remaining medium time available through explicit admission control (unsigned integer).
  • the 11be standard defines a multi-link device that supports multiple links. That is, when the AP has multiple links, it is called AP MLD, and when the non-AP STA has multiple links, it is called non-AP MLD.
  • the AP MLD may include a plurality of APs, each AP may have only one link, and the non-AP MLD may also include a plurality of non-AP STAs and each non-AP STA may have only one link.
  • that the AP MLD can have multiple links means that one AP MLD logically has multiple AP entities, which means that each AP entity of the AP MLD can have a respective BSS.
  • each AP entity of the AP MLD has an independent BSS and can establish a link for each BSS.
  • An example of such a multi-link setup process is as follows.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating an embodiment of a multi-link setup method between MLDs.
  • EHT non-AP ie, ETH STA
  • EHT AP may be connected by Link 1
  • EHT non-AP 2 and AP 2 may be connected by Link 2.
  • link setting for Link 1 and Link 2 can be done with one frame exchange.
  • EHT MLD EHT MLD
  • association ID AID
  • MLDs have one common AID
  • association can also be performed at the MLD level in the multi-link setup process between MLDs. Therefore, when association between MLDs is performed through the multi-link setup process, association can be made for all entities between MLDs through one frame exchange. However, depending on the capability of the entity, association may be performed only for some entities. Therefore, when EHT AP MLD and EHT non-AP MLD perform initial multi-link setup, association is performed at the MLD level.
  • the EHT non-AP of the EHT non-AP MLD may be linked to another AP entity (ie, another BSS) of the associated AP MLD without a separate association process thereafter.
  • 31 is a diagram illustrating an embodiment of a multi-link setup method between MLDs.
  • Link 1 and Link 2 may be established through association in the multi-link setup process.
  • the STA entity may perform association only for the enabled link to be used by the STA entity.
  • the STA entity may perform association with respect to all AP entities that perform association.
  • the enabled link means a link in which the current STA is connected to the AP and operates, and may also be referred to as an operating link. It may refer to a link used by the STA for frame exchange with the AP and mapped to at least one TID. An example of this is as follows.
  • 32 is a diagram illustrating an embodiment of a multi-link setup method between MLDs.
  • the non-AP MLD may perform association with all entities of the AP MLD.
  • STA1 may perform association not only with AP1 but also with AP2 and AP3.
  • the link that STA 1 actually operates is Link 1 with AP 1, but a separate association process with AP 2 and AP 3 through link switching (eg, TID-to-link mapping update).
  • link switching eg, TID-to-link mapping update.
  • You can set up a link without A link in which STA 1 is set as a working link is called an enabled link, and a link that is associated but not set as a working link is called a disabled link (the exact link name may be changed later). Therefore, when association is performed on all AP entities of the AP MLD in the initial multi-link setup process, the non-AP MLD can be dynamically switched by enabling or disabling the links to each AP entity thereafter.
  • STA1 may perform association with only one AP (eg, AP1).
  • STA2 may perform association with AP2.
  • One STA cannot perform association with a plurality of APs.
  • An enabled link may mean a case in which a corresponding link is mapped to at least one traffic identifier (TID), and a disabled link may mean a case in which a corresponding link is not mapped to any TID.
  • TID traffic identifier
  • the BSS load element defined in the existing standard does not consider these characteristics of EHT MLD.
  • the previously defined BSS load element is information indicating the load for each BSS for load balancing of the AP.
  • the 'STA count' field means the number of STAs currently associated with the BSS.
  • the STA may determine the number of STAs currently connected to the BSS through the 'STA count' field information of the BSS load element, and may connect to the AP in a distributed manner based on this.
  • the definition of the existing BSS load element in the 11be standard is used as it is, ambiguity may occur.
  • the number of STAs connected to the BSS actually means the number of STAs using the corresponding BSS as a working link, but it may be different in the MLD environment.
  • Non-AP MLD When AP MLD performs association with all entities through multi-link setup, EHT non-AP is connected to BSS, but EHT non-AP actually operates the corresponding BSS link (that is, Enabled link) can be disabled.
  • STA1 may perform association with only one AP (eg, AP1).
  • STA2 may perform association with AP2.
  • One STA cannot perform association with a plurality of APs.
  • An enabled link may mean a case in which a corresponding link is mapped to at least one traffic identifier (TID), and a disabled link may mean a case in which a corresponding link is not mapped to any TID. That is, STA1 is connected to AP1 by link 1, but link 1 may be activated or deactivated.
  • Link 2 may be activated or deactivated as well. That is, the STA is not connected to several APs and has a plurality of links, and one link among the plurality of links is not activated. The STA has one link but the one link may be activated or deactivated.
  • Enabled Station Count (sub)field : The number of STAs currently using the BSS as an operating link (ie, Enabled link or Operating link) among STAs connected to the BSS. The exact name can be changed and it can also be defined as Enabled link count, etc. That is, a link connected to the BSS but the corresponding link is not enabled and disabled is excluded from the count.
  • STAs of non-AP MLD may perform link establishment during multi-link setup process. Some of the STAs for which link establishment is performed may not be active links. That is, some STAs may be a link in which setup is performed but disabled (disabled). At this time, since the 'STA count' field of the existing BSS load element is defined as 'the total number of STAs connected to the corresponding BSS', it is not used as an operational link (that is, an enabled link to which at least one TID is mapped). Even STAs may be included as STAs connected to the BSS.
  • the non-AP MLD STA does not use the BSS as a working link (that is, an enabled link to which at least one TID is mapped) in the disabled state. Because frame exchange does not occur with this, it may be difficult to see that it is 'associated' according to the existing concept. Alternatively, the STA operating in the disabled link needs not to be considered as a factor for determining the load of the BSS even if it is associated.
  • the "Enabled Station count" field is proposed to give more accurate information to the EHT Device.
  • the corresponding information includes only the total number of STAs using the corresponding BSS as an actual working link (ie, an enabled link to which at least one TID is mapped), and may be more accurate information for measuring the BSS load. For example, this information may be included in the BSS load element.
  • FIG 33 is a diagram illustrating an embodiment of a BSS load element.
  • the BSS load element may additionally include a new field in consideration of MLD. Because the station count provided by the existing BSS load element is ambiguous for the MLD supporting multi-link to use, the STA used as a working link (that is, an enabled link to which at least one TID is mapped) in the 11be standard as above.
  • the “Enabled Station Count” field indicating only the number of may be useful information for the EHT STA to accurately predict the BSS load for each BSS.
  • the Enabled Station Count information may be used together with information in consideration of the Single link device (eg, an EHT STA or a legacy device supporting single radio) proposed above to provide clear BSS load information to the EHT STA.
  • the Single link device eg, an EHT STA or a legacy device supporting single radio
  • 34 is a diagram illustrating an embodiment of a BSS load element.
  • the BSS load element may additionally include a new field in consideration of MLD.
  • the 11be standard may define a new EHT BSS load element for the EHT STA.
  • An example of this is as follows.
  • 35 is a diagram illustrating an embodiment of an EHT BSS load element.
  • the EHT BSS load element may include an 'EHT STA Count' field as a new field in consideration of MLD with multi-link.
  • the description of the EHT STA Count field is as follows.
  • EHT STA Count' field The total number of STAs connected to the BSS as Enabled STAs (that is, the number of STAs used as the Enabled link) among STAs currently connected to the BSS. Exact names are subject to change.
  • the EHT BSS load element may additionally include a 'Single link device count' field. Examples for this are as follows.
  • 36 is a diagram illustrating an embodiment of an EHT BSS load element.
  • the BSS load element may optionally include the following fields.
  • Legacy STA count with SL Single Link: The number of legacy devices among the number of STAs currently connected to the AP.
  • STA count with SL The number of single link STAs among the number of STAs currently connected to the AP.
  • the single link STA includes both a legacy device and an EHT device supporting single radio.
  • STA count with ML multi link
  • the EHT STA can improve the load balancing of the AP MLD by appropriately selecting the BSS to be newly connected or the BSS to be switched in consideration of the load situation for each BSS.
  • 37 is a diagram illustrating an embodiment of a method of operating an STA.
  • the STA may receive a PPDU (S3710).
  • the STA may receive a physical protocol data unit (PPDU) including basic service set (BSS) load information from an access point (AP).
  • PPDU physical protocol data unit
  • BSS basic service set
  • the BSS load information may include information related to the number of STAs connected to the BSS of the AP and the number of enabled STAs among STAs connected to the BSS of the AP.
  • the STA connected to the BSS of the AP includes an active STA and a disabled STA
  • the inactive STA may include a STA operating in a link to which no traffic identifier (TID) is mapped.
  • TID traffic identifier
  • the link on which the active STA operates may include a link to which at least one traffic identifier (TID) is mapped.
  • TID traffic identifier
  • the BSS load information may further include information related to the number of single link STAs connected to the BSS of the AP.
  • the BSS load information may further include information related to the number of STAs connected to the BSS of the AP and supporting an extremely high throughput (EHT) WLAN system.
  • EHT extremely high throughput
  • the BSS load information may further include information related to the number of legacy STAs connected to the BSS of the AP.
  • the BSS load information may further include information related to the number of STAs that are connected to the BSS of the AP and support multi-link.
  • Each field information included in the BSS load element is as follows.
  • Station Count The total number of STAs currently associated with the corresponding BSS (unsigned integer).
  • Channel Utilization Percentage of time that the medium sensed by the AP is busy.
  • the AP may detect the time when the medium is busy by a physical or virtual carrier sense mechanism.
  • Available Admission Capacity A field specifying the amount of remaining medium time available through explicit admission control (unsigned integer).
  • the 11be standard defines a multi-link device that supports multiple links. That is, when the AP has multiple links, it is called AP MLD, and when the non-AP STA has multiple links, it is called non-AP MLD.
  • the AP MLD may include a plurality of APs, each AP may have only one link, and the non-AP MLD may also include a plurality of non-AP STAs and each non-AP STA may have only one link.
  • that the AP MLD can have multiple links means that one AP MLD logically has multiple AP entities, which means that each AP entity of the AP MLD can have a respective BSS.
  • each AP entity of the AP MLD has an independent BSS and can establish a link for each BSS.
  • An example of such a multi-link setup process is as follows.
  • EHT non-AP ie, ETH STA
  • EHT AP may be connected by Link 1
  • EHT non-AP 2 and AP 2 may be connected by Link 2.
  • link setting for Link 1 and Link 2 can be done with one frame exchange.
  • EHT MLD EHT MLD
  • association ID AID
  • MLDs have one common AID
  • association can also be performed at the MLD level in the multi-link setup process between MLDs. Therefore, when performing association between MLDs through the multi-link setup process, association can be made for all entities between MLDs through one frame exchange. However, depending on the capability of the entity, association may be performed only for some entities. Therefore, when EHT AP MLD and EHT non-AP MLD perform initial multi-link setup, association is performed at the MLD level.
  • the EHT non-AP of the EHT non-AP MLD may be linked to another AP entity (ie, another BSS) of the associated AP MLD without a separate association process thereafter.
  • Link 1 and Link 2 can be set through association in the multi-link setup process.
  • the STA entity may perform association only for the Enabled link to be used by the STA entity, but afterwards, considering seamless link switching, etc., the initial In the multi-link setup process, the STA entity may perform association with respect to all AP entities that perform association.
  • the enabled link means a link in which the current STA is connected to the AP and operates, and may also be referred to as an operating link. It may refer to a link used by the STA for frame exchange with the AP and mapped to at least one TID. An example of this is as follows.
  • STA1 may perform association with only one AP (eg, AP1).
  • STA2 may perform association with AP2.
  • One STA cannot perform association with a plurality of APs.
  • An enabled link may mean a case in which a corresponding link is mapped to at least one traffic identifier (TID), and a disabled link may mean a case in which a corresponding link is not mapped to any TID.
  • TID traffic identifier
  • the BSS load element defined in the existing standard does not consider these characteristics of EHT MLD.
  • the previously defined BSS load element is information indicating the load for each BSS for load balancing of the AP.
  • the 'STA count' field means the number of STAs currently associated with the BSS.
  • the STA may determine the number of STAs currently connected to the BSS through the 'STA count' field information of the BSS load element, and may connect to the AP in a distributed manner based on this.
  • the definition of the existing BSS load element in the 11be standard is used as it is, ambiguity may occur.
  • the number of STAs connected to the BSS actually means the number of STAs using the corresponding BSS as a working link, but it may be different in the MLD environment.
  • Non-AP MLD When AP MLD performs association with all entities through multi-link setup, EHT non-AP is connected to BSS, but EHT non-AP actually operates the corresponding BSS link (that is, Enabled link) can be disabled.
  • STA1 may perform association with only one AP (eg, AP1).
  • STA2 may perform association with AP2.
  • One STA cannot perform association with a plurality of APs.
  • An enabled link may mean a case in which a corresponding link is mapped to at least one traffic identifier (TID), and a disabled link may mean a case in which a corresponding link is not mapped to any TID. That is, STA1 is connected to AP1 by link 1, but link 1 may be activated or deactivated.
  • Link 2 may be activated or deactivated as well. That is, the STA is not connected to several APs and has a plurality of links, and one link among the plurality of links is not activated. The STA has one link but the one link may be activated or deactivated.
  • the BSS load element may include the following fields.
  • Enabled Station Count (sub)field : The number of STAs currently using the BSS as an operating link (ie, Enabled link or Operating link) among STAs connected to the BSS. The exact name may be changed and may be defined as Enabled link count, etc. That is, a link connected to the BSS but the corresponding link is not enabled and disabled is excluded from the count.
  • STAs of non-AP MLD may perform link establishment during multi-link setup process. Some of the STAs for which link establishment is performed may not be active links. That is, some STAs may be a link in which setup is performed but disabled (disabled). At this time, since the 'STA count' field of the existing BSS load element is defined as 'the total number of STAs connected to the corresponding BSS', it is not used as an operational link (that is, an enabled link to which at least one TID is mapped). Even STAs may be included as STAs connected to the BSS.
  • the BSS is disabled in the case of the BSS that the non-AP MLD STA does not use as a working link (that is, an enabled link to which at least one TID is mapped). Because frame exchange does not occur with this, it may be difficult to see that it is 'associated' according to the existing concept. Alternatively, the STA operating in the disabled link needs not to be considered as a factor for determining the load of the BSS even if it is associated.
  • the "Enabled Station count" field is proposed to give more accurate information to the EHT Device.
  • the corresponding information includes only the total number of STAs using the corresponding BSS as an actual working link (ie, an enabled link to which at least one TID is mapped), and may be more accurate information for measuring the BSS load. For example, this information may be included in the BSS load element.
  • the BSS load element may additionally include a new field in consideration of MLD. Because the station count provided by the existing BSS load element is ambiguous for the MLD supporting multi-link to use, the STA used as a working link (that is, an enabled link to which at least one TID is mapped) in the 11be standard as above.
  • the “Enabled Station Count” field indicating only the number of may be useful information for the EHT STA to accurately predict the BSS load for each BSS.
  • the Enabled Station Count information may be used together with information considering the Single link device (eg, an EHT STA or a legacy device supporting single radio) proposed above to provide clear BSS load information to the EHT STA.
  • the Single link device eg, an EHT STA or a legacy device supporting single radio
  • the BSS load element may optionally include the following fields.
  • Legacy STA count with SL Single Link: The number of legacy devices among the number of STAs currently connected to the AP.
  • STA count with SL The number of single link STAs among the number of STAs currently connected to the AP.
  • the single link STA includes both a legacy device and an EHT device supporting single radio.
  • STA count with ML multi link
  • the EHT STA can improve the load balancing of the AP MLD by appropriately selecting the BSS to be newly connected or the BSS to be switched in consideration of the load situation for each BSS.
  • the STA may decode the PPDU (S3720).
  • 38 is a diagram illustrating an embodiment of an AP operating method.
  • the AP may generate a PPDU (S3810).
  • the AP may generate a physical protocol data unit (PPDU) including basic service set (BSS) load information.
  • PPDU physical protocol data unit
  • BSS load information may include information related to the number of STAs connected to the BSS of the AP and the number of enabled STAs among STAs connected to the BSS of the AP.
  • the STA connected to the BSS of the AP includes an active STA and a disabled STA
  • the inactive STA may include a STA operating in a link to which no traffic identifier (TID) is mapped.
  • TID traffic identifier
  • the link on which the active STA operates may include a link to which at least one traffic identifier (TID) is mapped.
  • TID traffic identifier
  • the BSS load information may further include information related to the number of single link STAs connected to the BSS of the AP.
  • the BSS load information may further include information related to the number of STAs connected to the BSS of the AP and supporting an extremely high throughput (EHT) WLAN system.
  • EHT extremely high throughput
  • the BSS load information may further include information related to the number of legacy STAs connected to the BSS of the AP.
  • the BSS load information may further include information related to the number of STAs that are connected to the BSS of the AP and support multi-link.
  • the AP may transmit a PPDU (S3820). For example, the AP may transmit the PPDU to the STA.
  • Some of the detailed steps shown in the example of FIGS. 37 and 38 may not be essential steps and may be omitted. In addition to the steps shown in FIGS. 37 and 38 , other steps may be added, and the order of the steps may vary. Some of the above steps may have their own technical meaning.
  • the technical features of the present specification described above may be applied to various devices and methods.
  • the above-described technical features of the present specification may be performed/supported through the apparatus of FIGS. 1 and/or 5 .
  • the technical features of the present specification described above may be applied only to a part of FIGS. 1 and/or 5 .
  • the technical features of the present specification described above are implemented based on the processing chips 114 and 124 of FIG. 1 , or implemented based on the processors 111 and 121 and the memories 112 and 122 of FIG. 1 , or , may be implemented based on the processor 610 and the memory 620 of FIG. 5 .
  • the apparatus includes a memory and a processor operatively coupled to the memory, wherein the processor includes a basic service set (BSS) load from an access point (AP).
  • BSS basic service set
  • AP access point
  • BSS basic service set
  • AP access point
  • PPDU physical protocol data unit
  • CRM computer readable medium
  • CRM proposed by the present specification includes at least an instruction based on being executed by at least one processor of a STA (station) of a wireless local area network (Wireless Local Area Network) system.
  • a physical protocol data unit (PPDU) including basic service set (BSS) load information is received from an access point (AP), the BSS
  • the load information includes information related to the number of STAs connected to the BSS of the AP and the number of enabled STAs among STAs connected to the BSS of the AP; and an instruction for performing an operation including decoding the PPDU.
  • BSS basic service set
  • the instructions stored in the CRM of the present specification may be executed by at least one processor.
  • At least one processor related to CRM in the present specification may be the processors 111 and 121 or the processing chips 114 and 124 of FIG. 1 , or the processor 610 of FIG. 5 .
  • the CRM of the present specification may be the memories 112 and 122 of FIG. 1 , the memory 620 of FIG. 5 , or a separate external memory/storage medium/disk.
  • Machine learning refers to a field that defines various problems dealt with in the field of artificial intelligence and studies methodologies to solve them. do.
  • Machine learning is also defined as an algorithm that improves the performance of a certain task through constant experience.
  • An artificial neural network is a model used in machine learning, and may refer to an overall model having problem-solving ability, which is composed of artificial neurons (nodes) that form a network by combining synapses.
  • An artificial neural network may be defined by a connection pattern between neurons of different layers, a learning process that updates model parameters, and an activation function that generates an output value.
  • the artificial neural network may include an input layer, an output layer, and optionally one or more hidden layers. Each layer includes one or more neurons, and the artificial neural network may include neurons and synapses connecting neurons. In the artificial neural network, each neuron may output a function value of an activation function for input signals, weights, and biases input through synapses.
  • Model parameters refer to parameters determined through learning, and include the weight of synaptic connections and the bias of neurons.
  • the hyperparameter refers to a parameter that must be set before learning in a machine learning algorithm, and includes a learning rate, the number of iterations, a mini-batch size, an initialization function, and the like.
  • the purpose of learning the artificial neural network can be seen as determining the model parameters that minimize the loss function.
  • the loss function may be used as an index for determining optimal model parameters in the learning process of the artificial neural network.
  • Machine learning can be classified into supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning according to a learning method.
  • Supervised learning refers to a method of training an artificial neural network in a state in which a label for the training data is given, and the label is the correct answer (or result value) that the artificial neural network should infer when the training data is input to the artificial neural network.
  • Unsupervised learning may refer to a method of training an artificial neural network in a state where no labels are given for training data.
  • Reinforcement learning can refer to a learning method in which an agent defined in an environment learns to select an action or sequence of actions that maximizes the cumulative reward in each state.
  • machine learning implemented as a deep neural network (DNN) including a plurality of hidden layers is also called deep learning (deep learning), and deep learning is a part of machine learning.
  • DNN deep neural network
  • deep learning deep learning
  • machine learning is used in a sense including deep learning.
  • a robot can mean a machine that automatically handles or operates a task given by its own capabilities.
  • a robot having a function of recognizing an environment and performing an operation by self-judgment may be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, home, military, etc. depending on the purpose or field of use.
  • the robot may be provided with a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving the robot joints.
  • the movable robot includes a wheel, a brake, a propeller, and the like in the driving unit, and may travel on the ground or fly in the air through the driving unit.
  • the extended reality is a generic term for virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR).
  • VR technology provides only CG images of objects or backgrounds in the real world
  • AR technology provides virtual CG images on top of images of real objects
  • MR technology is a computer that mixes and combines virtual objects in the real world. graphic technology.
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows both real and virtual objects. However, there is a difference in that in AR technology, a virtual object is used in a form that complements a real object, whereas in MR technology, a virtual object and a real object are used with equal characteristics.
  • HMD Head-Mount Display
  • HUD Head-Up Display
  • mobile phone tablet PC, laptop, desktop, TV, digital signage, etc.

Landscapes

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

Abstract

무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서, STA(station)은 AP(access point)로부터 BSS(basic service set) 부하(load) 정보를 포함하는 PPDU(physical protocol data unit)를 수신할 수 있다. 상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결된 STA의 수 및 상기 AP의 BSS에 연결된 STA들 중에서 활성화(enabled) STA의 수에 관련된 정보를 포함할 수 있다. STA은 상기 PPDU를 복호할 수 있다. 상기 AP의 BSS에 연결된 STA은 활성화 STA 및 비활성화(disabled) STA을 포함할 수 있다. 상기 비활성화 STA은 어떤 TID(traffic identifier)도 매핑되지 않은 링크에서 동작하는 STA을 포함할 수 있다. 상기 활성화 STA이 동작하는 링크는 적어도 하나의 TID(traffic identifier)가 매핑된 링크를 포함할 수 있다.

Description

무선랜 시스템에서 멀티 링크 기능의 동적 설정
본 명세서는 무선랜(wireless local area network) 시스템에서 MLD(multi-link device)가 멀티 링크 환경에서 사용될 수 있는 기능을 규정하고 이를 설정하는 방법에 관한 것이다.
WLAN(wireless local area network)은 다양한 방식으로 개선되어 왔다. 예를 들어, IEEE 802.11ax 표준은 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 및 DL MU MIMO(downlink multi-user multiple input, multiple output) 기법을 사용하여 개선된 통신 환경을 제안했다.
본 명세서는 새로운 통신 표준에서 활용 가능한 기술적 특징을 제안한다. 예를 들어, 새로운 통신 표준은 최근에 논의 중인 EHT(extreme high throughput) 규격일 수 있다. EHT 규격은 새롭게 제안되는 증가된 대역폭, 개선된 PPDU(PHY layer protocol data unit) 구조, 개선된 시퀀스, HARQ(hybrid automatic repeat request) 기법 등을 사용할 수 있다. EHT 규격은 IEEE 802.11be 규격으로 불릴 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서 STA(station)은 AP(access point)로부터 BSS(basic service set) 부하(load) 정보를 포함하는 PPDU(physical protocol data unit)를 수신할 수 있다. 상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결된 STA의 수 및 상기 AP의 BSS에 연결된 STA들 중에서 활성화(enabled) STA의 수에 관련된 정보를 포함할 수 있다. STA은 상기 PPDU를 복호할 수 있다. 상기 AP의 BSS에 연결된 STA은 활성화 STA 및 비활성화(disabled) STA을 포함할 수 있다. 상기 비활성화 STA은 어떤 TID(traffic identifier)도 매핑되지 않은 링크에서 동작하는 STA을 포함할 수 있다. 상기 활성화 STA이 동작하는 링크는 적어도 하나의 TID(traffic identifier)가 매핑된 링크를 포함할 수 있다.
본 명세서의 일례에 따르면, 실제로 BSS 내에서 동작하는 STA에 대한 count만을 고려할 수 있기 때문에, AP는 load balancing을 수행하는 데 있어 더 효과적인 지표를 확보할 수 있다. STA 입장에서도 어떤 BSS에서 동작할지를 선택할 때 도움이 될 수 있다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도 4은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 5는 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 6는 non-AP MLD의 구조의 예를 도시한다.
도 7은 Link setup 과정을 통해 AP MLD 및 non-AP MLD가 연결되는 예를 도시한다.
도 8는 Link가 변경 또는 재연결되는 예를 도시한다.
도 9는 Link가 변경 또는 재연결되는 구체적인 예를 도시한다.
도 10은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 11은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 12은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 13는 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 14은 STA ratio per Link의 구체적인 예를 도시한다.
도 15은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 16는 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 17은 Anchored Link를 지원하는 MLD 구조의 예를 도시한다.
도 18는 Anchored link 변경 또는 재연결이 필요한 상황의 예를 도시한다.
도 19는 Anchored link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 20 및 도 21은 Anchored Link 재연결을 위한 element의 구체적인 예를 도시한다.
도 22는 Anchor link를 고려한 BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 23은 Anchor link를 고려한 BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 24는 Single link STA에 관련된 정보를 포함하는 BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 25는 Single link STA에 관련된 정보를 포함하는 BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 26은 Single link STA에 관련된 정보를 포함하는 BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 27은 Single link STA에 관련된 정보를 포함하는 BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 28은 Single link STA에 관련된 정보를 포함하는 BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 29는 BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 30은 MLD 간 multi-link setup 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 31은 MLD 간 multi-link setup 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 32는 MLD 간 multi-link setup 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 33은 BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 34는 BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 35는 EHT BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 36은 EHT BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 37은 STA 동작 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 38은 AP 동작 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
본 명세서에서 'A 또는 B(A or B)'는 '오직 A', '오직 B' 또는 'A와 B 모두'를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 'A 또는 B(A or B)'는 'A 및/또는 B(A and/or B)'으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 'A, B 또는 C(A, B or C)'는 '오직 A', '오직 B', '오직 C', 또는 'A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)'를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 '및/또는(and/or)'을 의미할 수 있다. 예를 들어, 'A/B'는 'A 및/또는 B'를 의미할 수 있다. 이에 따라 'A/B'는 '오직 A', '오직 B', 또는 'A와 B 모두'를 의미할 수 있다. 예를 들어, 'A, B, C'는 'A, B 또는 C'를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 '적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)'는, '오직 A', '오직 B' 또는 'A와 B 모두'를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 '적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)'나 '적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)'라는 표현은 '적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)'와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 '적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)'는, '오직 A', '오직 B', '오직 C', 또는 'A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)'를 의미할 수 있다. 또한, '적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)'나 '적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)'는 '적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)'를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 '예를 들어(for example)'를 의미할 수 있다. 구체적으로, '제어 정보(EHT-Signal)'로 표시된 경우, '제어 정보'의 일례로 'EHT-Signal'이 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 '제어 정보'는 'EHT-Signal'로 제한(limit)되지 않고, 'EHT-Signal'이 '제어 정보'의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, '제어 정보(즉, EHT-signal)'로 표시된 경우에도, '제어 정보'의 일례로 'EHT-signal'가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
본 명세서의 이하의 일례는 다양한 무선 통신시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 이하의 일례는 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서는 IEEE 802.11a/g/n/ac의 규격이나, IEEE 802.11ax 규격에 적용될 수 있다. 또한 본 명세서는 새롭게 제안되는 EHT 규격 또는 IEEE 802.11be 규격에도 적용될 수 있다. 또한 본 명세서의 일례는 EHT 규격 또는 IEEE 802.11be를 개선(enhance)한 새로운 무선랜 규격에도 적용될 수 있다. 또한 본 명세서의 일례는 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 규격에 기반하는 LTE(Long Term Evolution) 및 그 진화(evoluation)에 기반하는 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서의 일례는 3GPP 규격에 기반하는 5G NR 규격의 통신 시스템에 적용될 수 있다.
이하 본 명세서의 기술적 특징을 설명하기 위해 본 명세서가 적용될 수 있는 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 1의 일례는 이하에서 설명되는 다양한 기술적 특징을 수행할 수 있다. 도 1은 적어도 하나의 STA(station)에 관련된다. 예를 들어, 본 명세서의 STA(110, 120)은 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 또는 단순히 유저(user) 등의 다양한 명칭으로도 불릴 수 있다. 본 명세서의 STA(110, 120)은 네트워크, 기지국(Base Station), Node-B, AP(Access Point), 리피터, 라우터, 릴레이 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 본 명세서의 STA(110, 120)은 수신 장치(apparatus), 송신 장치, 수신 STA, 송신 STA, 수신 Device, 송신 Device 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
예를 들어, STA(110, 120)은 AP(access Point) 역할을 수행하거나 non-AP 역할을 수행할 수 있다. 즉, 본 명세서의 STA(110, 120)은 AP 및/또는 non-AP의 기능을 수행할 수 있다. 본 명세서에서 AP는 AP STA으로도 표시될 수 있다.
본 명세서의 STA(110, 120)은 IEEE 802.11 규격 이외의 다양한 통신 규격을 함께 지원할 수 있다. 예를 들어, 3GPP 규격에 따른 통신 규격(예를 들어, LTE, LTE-A, 5G NR 규격)등을 지원할 수 있다. 또한 본 명세서의 STA은 휴대 전화, 차량(vehicle), 개인용 컴퓨터 등의 다양한 장치로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 STA은 음성 통화, 영상 통화, 데이터 통신, 자율 주행(Self-Driving, Autonomous-Driving) 등의 다양한 통신 서비스를 위한 통신을 지원할 수 있다.
본 명세서에서 STA(110, 120)은 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(medium access control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리 계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함할 수 있다.
도 1의 부도면 (a)를 기초로 STA(110, 120)을 설명하면 이하와 같다.
제1 STA(110)은 프로세서(111), 메모리(112) 및 트랜시버(113)를 포함할 수 있다. 도시된 프로세서, 메모리 및 트랜시버는 각각 별도의 칩으로 구현되거나, 적어도 둘 이상의 블록/기능이 하나의 칩을 통해 구현될 수 있다.
제1 STA의 트랜시버(113)는 신호의 송수신 동작을 수행한다. 구체적으로, IEEE 802.11 패킷(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 등)을 송수신할 수 있다.
예를 들어, 제1 STA(110)은 AP의 의도된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, AP의 프로세서(111)는 트랜시버(113)를 통해 신호를 수신하고, 수신 신호를 처리하고, 송신 신호를 생성하고, 신호 송신을 위한 제어를 수행할 수 있다. AP의 메모리(112)는 트랜시버(113)를 통해 수신된 신호(즉, 수신 신호)를 저장할 수 있고, 트랜시버를 통해 송신될 신호(즉, 송신 신호)를 저장할 수 있다.
예를 들어, 제2 STA(120)은 Non-AP STA의 의도된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, non-AP의 트랜시버(123)는 신호의 송수신 동작을 수행한다. 구체적으로, IEEE 802.11 패킷(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 등)을 송수신할 수 있다.
예를 들어, Non-AP STA의 프로세서(121)는 트랜시버(123)를 통해 신호를 수신하고, 수신 신호를 처리하고, 송신 신호를 생성하고, 신호 송신을 위한 제어를 수행할 수 있다. Non-AP STA의 메모리(122)는 트랜시버(123)를 통해 수신된 신호(즉, 수신 신호)를 저장할 수 있고, 트랜시버를 통해 송신될 신호(즉, 송신 신호)를 저장할 수 있다.
예를 들어, 이하의 명세서에서 AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110) 또는 제2 STA(120)에서 수행될 수 있다. 예를 들어 제1 STA(110)이 AP인 경우, AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되고, 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되는 트랜시버(113)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제1 STA(110)의 메모리(112)에 저장될 수 있다. 또한, 제2 STA(110)이 AP인 경우, AP로 표시된 장치의 동작은 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되고, 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되는 트랜시버(123)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제2 STA(110)의 메모리(122)에 저장될 수 있다.
예를 들어, 이하의 명세서에서 non-AP(또는 User-STA)로 표시된 장치의 동작은 제 STA(110) 또는 제2 STA(120)에서 수행될 수 있다. 예를 들어 제2 STA(120)이 non-AP인 경우, non-AP로 표시된 장치의 동작은 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되고, 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되는 트랜시버(123)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, non-AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제2 STA(120)의 메모리(122)에 저장될 수 있다. 예를 들어 제1 STA(110)이 non-AP인 경우, non-AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되고, 제1 STA(120)의 프로세서(111)에 의해 제어되는 트랜시버(113)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, non-AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제1 STA(110)의 메모리(112)에 저장될 수 있다.
이하의 명세서에서 (송신/수신) STA, 제1 STA, 제2 STA, STA1, STA2, AP, 제1 AP, 제2 AP, AP1, AP2, (송신/수신) Terminal, (송신/수신) device, (송신/수신) apparatus, 네트워크 등으로 불리는 장치는 도 1의 STA(110, 120)을 의미할 수 있다. 예를 들어, 구체적인 도면 부호 없이 (송신/수신) STA, 제1 STA, 제2 STA, STA1, STA2, AP, 제1 AP, 제2 AP, AP1, AP2, (송신/수신) Terminal, (송신/수신) device, (송신/수신) apparatus, 네트워크 등으로 표시된 장치도 도 1의 STA(110, 120)을 의미할 수 있다. 예를 들어, 이하의 일례에서 다양한 STA이 신호(예를 들어, PPPDU)를 송수신하는 동작은 도 1의 트랜시버(113, 123)에서 수행되는 것일 수 있다. 또한, 이하의 일례에서 다양한 STA이 송수신 신호를 생성하거나 송수신 신호를 위해 사전에 데이터 처리나 연산을 수행하는 동작은 도 1의 프로세서(111, 121)에서 수행되는 것일 수 있다. 예를 들어, 송수신 신호를 생성하거나 송수신 신호를 위해 사전에 데이터 처리나 연산을 수행하는 동작의 일례는, 1) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드의 비트 정보를 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩하는 동작, 2) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드를 위해 사용되는 시간 자원이나 주파수 자원(예를 들어, 서브캐리어 자원) 등을 결정/구성/획득하는 동작, 3) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드를 위해 사용되는 특정한 시퀀스(예를 들어, 파일럿 시퀀스, STF/LTF 시퀀스, SIG에 적용되는 엑스트라 시퀀스) 등을 결정/구성/획득하는 동작, 4) STA에 대해 적용되는 전력 제어 동작 및/또는 파워 세이빙 동작, 5) ACK 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩 등에 관련된 동작을 포함할 수 있다. 또한, 이하의 일례에서 다양한 STA이 송수신 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩을 위해 사용하는 다양한 정보(예를 들어, 필드/서브필드/제어필드/파라미터/파워 등에 관련된 정보)는 도 1의 메모리(112, 122)에 저장될 수 있다.
상술한 도 1의 부도면 (a)의 장치/STA는 도 1의 부도면 (b)와 같이 변형될 수 있다. 이하 도 1의 부도면 (b)을 기초로, 본 명세서의 STA(110, 120)을 설명한다.
예를 들어, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 트랜시버(113, 123)는 상술한 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버와 동일한 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)은 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)를 포함할 수 있다. 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)는 상술한 도 1의 부도면 (a)에 도시된 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)와 동일한 기능을 수행할 수 있다.
이하에서 설명되는, 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit), 유저(user), 유저 STA, 네트워크, 기지국(Base Station), Node-B, AP(Access Point), 리피터, 라우터, 릴레이, 수신 장치, 송신 장치, 수신 STA, 송신 STA, 수신 Device, 송신 Device, 수신 Apparatus, 및/또는 송신 Apparatus는, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 STA(110, 120)을 의미하거나, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)을 의미할 수 있다. 즉, 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 STA(110, 120)에 수행될 수도 있고, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에서만 수행될 수도 있다. 예를 들어, 송신 STA가 제어 신호를 송신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 프로세서(111, 121)에서 생성된 제어 신호가 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 트랜시버(113, 123)을 통해 송신되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 송신 STA가 제어 신호를 송신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에서 트랜시버(113, 123)로 전달될 제어 신호가 생성되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다.
예를 들어, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 의해 제어 신호가 수신되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 수신된 제어 신호가 도 1의 부도면 (a)에 도시된 프로세서(111, 121)에 의해 획득되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 수신된 제어 신호가 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에 의해 획득되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다.
도 1의 부도면 (b)을 참조하면, 메모리(112, 122) 내에 소프트웨어 코드(115, 125)가 포함될 수 있다. 소프트웨어 코드(115, 125)는 프로세서(111, 121)의 동작을 제어하는 instruction이 포함될 수 있다. 소프트웨어 코드(115, 125)는 다양한 프로그래밍 언어로 포함될 수 있다.
도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서는 AP(application processor)일 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(Modem; modulator and demodulator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 Qualcomm®에 의해 제조된 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에 의해 제조된 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에 의해 제조된 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에 의해 제조된 HELIOTM 시리즈 프로세서, INTEL®에 의해 제조된 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 이를 개선(enhance)한 프로세서일 수 있다.
본 명세서에서 상향링크는 non-AP STA로부터 AP STA으로의 통신을 위한 링크를 의미할 수 있고 상향링크를 통해 상향링크 PPDU/패킷/신호 등이 송신될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 하향링크는 AP STA로부터 non-AP STA으로의 통신을 위한 링크를 의미할 수 있고 하향링크를 통해 하향링크 PPDU/패킷/신호 등이 송신될 수 있다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 2의 상단은 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 BSS(basic service set)의 구조를 나타낸다.
도 2의 상단을 참조하면, 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 인프라스트럭쳐 BSS(200, 205)(이하, BSS)를 포함할 수 있다. BSS(200, 205)는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 AP(access point, 225) 및 STA1(Station, 200-1)과 같은 AP와 STA의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다. BSS(205)는 하나의 AP(230)에 하나 이상의 결합 가능한 STA(205-1, 205-2)을 포함할 수도 있다.
BSS는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(distribution Service)를 제공하는 AP(225, 230) 및 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(distribution System, DS, 210)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(210)은 여러 BSS(200, 205)를 연결하여 확장된 서비스 셋인 ESS(extended service set, 240)를 구현할 수 있다. ESS(240)는 하나 또는 여러 개의 AP가 분산 시스템(210)을 통해 연결되어 이루어진 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(240)에 포함되는 AP는 동일한 SSID(service set identification)를 가질 수 있다.
포털(portal, 220)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 2의 상단과 같은 BSS에서는 AP(225, 230) 사이의 네트워크 및 AP(225, 230)와 STA(200-1, 205-1, 205-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다. 하지만, AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것도 가능할 수 있다. AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, IBSS)라고 정의한다.
도 2의 하단은 IBSS를 나타낸 개념도이다.
도 2의 하단을 참조하면, IBSS는 애드-혹 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)들은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도시된 S310 단계에서 STA은 네트워크 발견 동작을 수행할 수 있다. 네트워크 발견 동작은 STA의 스캐닝(scanning) 동작을 포함할 수 있다. 즉, STA이 네트워크에 액세스하기 위해서는 참여 가능한 네트워크를 찾아야 한다. STA은 무선 네트워크에 참여하기 전에 호환 가능한 네트워크를 식별하여야 하는데, 특정 영역에 존재하는 네트워크 식별과정을 스캐닝이라고 한다. 스캐닝 방식에는 능동적 스캐닝(active scanning)과 수동적 스캐닝(passive scanning)이 있다.
도 3에서는 예시적으로 능동적 스캐닝 과정을 포함하는 네트워크 발견 동작을 도시한다. 능동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 주변에 어떤 AP가 존재하는지 탐색하기 위해 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 전송하고 이에 대한 응답을 기다린다. 응답자(responder)는 프로브 요청 프레임을 전송한 STA에게 프로브 요청 프레임에 대한 응답으로 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 전송한다. 여기에서, 응답자는 스캐닝되고 있는 채널의 BSS에서 마지막으로 비콘 프레임(beacon frame)을 전송한 STA일 수 있다. BSS에서는 AP가 비콘 프레임을 전송하므로 AP가 응답자가 되며, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송하므로 응답자가 일정하지 않다. 예를 들어, 1번 채널에서 프로브 요청 프레임을 전송하고 1번 채널에서 프로브 응답 프레임을 수신한 STA은, 수신한 프로브 응답 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널(예를 들어, 2번 채널)로 이동하여 동일한 방법으로 스캐닝(즉, 2번 채널 상에서 프로브 요청/응답 송수신)을 수행할 수 있다.
도 3의 일례에는 표시되지 않았지만, 스캐닝 동작은 수동적 스캐닝 방식으로 수행될 수도 있다. 수동적 스캐닝을 기초로 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 비콘 프레임을 기다릴 수 있다. 비콘 프레임은 IEEE 802.11에서 관리 프레임(management frame) 중 하나로서, 무선 네트워크의 존재를 알리고, 스캐닝을 수행하는 STA으로 하여금 무선 네트워크를 찾아서, 무선 네트워크에 참여할 수 있도록 주기적으로 전송된다. BSS에서 AP가 비콘 프레임을 주기적으로 전송하는 역할을 수행하고, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송한다. 스캐닝을 수행하는 STA은 비콘 프레임을 수신하면 비콘 프레임에 포함된 BSS에 대한 정보를 저장하고 다른 채널로 이동하면서 각 채널에서 비콘 프레임 정보를 기록한다. 비콘 프레임을 수신한 STA은, 수신한 비콘 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널로 이동하여 동일한 방법으로 다음 채널에서 스캐닝을 수행할 수 있다.
네트워크를 발견한 STA은, 단계 S320를 통해 인증 과정을 수행할 수 있다. 이러한 인증 과정은 후술하는 단계 S340의 보안 셋업 동작과 명확하게 구분하기 위해서 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 칭할 수 있다. S320의 인증 과정은, STA이 인증 요청 프레임(authentication request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 인증 응답 프레임(authentication response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함할 수 있다. 인증 요청/응답에 사용되는 인증 프레임(authentication frame)은 관리 프레임에 해당한다.
인증 프레임은 인증 알고리즘 번호(authentication algorithm number), 인증 트랜잭션 시퀀스 번호(authentication transaction sequence number), 상태 코드(status code), 검문 텍스트(challenge text), RSN(Robust Security Network), 유한 순환 그룹(Finite Cyclic Group) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
STA은 인증 요청 프레임을 AP에게 전송할 수 있다. AP는 수신된 인증 요청 프레임에 포함된 정보에 기초하여, 해당 STA에 대한 인증을 허용할지 여부를 결정할 수 있다. AP는 인증 처리의 결과를 인증 응답 프레임을 통하여 STA에게 제공할 수 있다.
성공적으로 인증된 STA은 단계 S330을 기초로 연결 과정을 수행할 수 있다. 연결 과정은 STA이 연결 요청 프레임(association request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 연결 응답 프레임(association response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함한다. 예를 들어, 연결 요청 프레임은 다양한 능력(capability)에 관련된 정보, 비콘 청취 간격(listen interval), SSID(service set identifier), 지원 레이트(supported rates), 지원 채널(supported channels), RSN, 이동성 도메인, 지원 오퍼레이팅 클래스(supported operating classes), TIM 방송 요청(Traffic Indication Map Broadcast request), 상호동작(interworking) 서비스 능력 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 연결 응답 프레임은 다양한 능력에 관련된 정보, 상태 코드, AID(Association ID), 지원 레이트, EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라미터 세트, RCPI(Received Channel Power Indicator), RSNI(Received Signal to Noise Indicator), 이동성 도메인, 타임아웃 간격(연관 컴백 시간(association comeback time)), 중첩(overlapping) BSS 스캔 파라미터, TIM 방송 응답, QoS 맵 등의 정보를 포함할 수 있다.
이후 S340 단계에서, STA은 보안 셋업 과정을 수행할 수 있다. 단계 S340의 보안 셋업 과정은, 예를 들어, EAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN) 프레임을 통한 4-웨이(way) 핸드쉐이킹을 통해서, 프라이빗 키 셋업(private key setup)을 하는 과정을 포함할 수 있다.
이하, 본 명세서의 STA에서 송신/수신되는 PPDU가 설명된다.
도 4는 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 4의 PPDU는 EHT PPDU, 송신 PPDU, 수신 PPDU, 제1 타입 또는 제N 타입 PPDU 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 PPDU 또는 EHT PPDU는, 송신 PPDU, 수신 PPDU, 제1 타입 또는 제N 타입 PPDU 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 또한, EHT PPU는 EHT 시스템 및/또는 EHT 시스템을 개선한 새로운 무선랜 시스템에서 사용될 수 있다.
도 4의 PPDU는 EHT 시스템에서 사용되는 PPDU 타입 중 일부 또는 전부를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 도 4의 일례는 SU(single-user) 모드 및 MU(multi-user) 모드 모두를 위해 사용될 수 있다. 달리 표현하면, 도 4의 PPDU는 하나의 수신 STA 또는 복수의 수신 STA을 위한 PPDU일 수 있다. 도 4의 PPDU가 TB(Trigger-based) 모드를 위해 사용되는 경우, 도 4의 EHT-SIG는 생략될 수 있다. 달리 표현하면 UL-MU(Uplink-MU) 통신을 위한 Trigger frame을 수신한 STA은, 도 4의 일례에서 EHT-SIG 가 생략된 PPDU를 송신할 수 있다.
도 4에서 L-STF 내지 EHT-LTF는 프리앰블(preamble) 또는 물리 프리앰블(physical preamble)로 불릴 수 있고, 물리계층에서 생성/송신/수신/획득/디코딩될 수 있다.
도 4의 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, EHT-SIG 필드의 subcarrier spacing은 312.5 kHz로 정해지고, EHT-STF, EHT-LTF, Data 필드의 subcarrier spacing은 78.125 kHz로 정해질 수 있다. 즉, L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, EHT-SIG 필드의 tone index(또는 subcarrier index)는 312.5 kHz 단위로 표시되고, EHT-STF, EHT-LTF, Data 필드의 tone index(또는 subcarrier index)는 78.125 kHz 단위로 표시될 수 있다.
도 4의 PPDU는 L-LTF 및 L-STF는 종래의 필드와 동일할 수 있다.
송신 STA은 L-SIG와 동일하게 생성되는 RL-SIG를 생성할 수 있다. RL-SIG에 대해서는 BPSK 변조가 적용될 수 있다. 수신 STA은 RL-SIG의 존재를 기초로 수신 PPDU가 HE PPDU 또는 EHT PPDU임을 알 수 있다.
도 4의 RL-SIG 이후에는 U-SIG(Universal SIG)가 삽입될 수 있다. U-SIG는 제1 SIG 필드, 제1 SIG, 제1 타입 SIG, 제어 시그널, 제어 시그널 필드, 제1 (타입) 제어 시그널 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
U-SIG는 N 비트의 정보를 포함할 수 있고, EHT PPDU의 타입을 식별하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, U-SIG는 2개의 심볼(예를 들어, 연속하는 2 개의 OFDM 심볼)을 기초로 구성될 수 있다. U-SIG를 위한 각 심볼(예를 들어, OFDM 심볼)은 4 us의 duration 을 가질 수 있다. U-SIG의 각 심볼은 26 비트 정보를 송신하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어 U-SIG의 각 심볼은 52개의 데이터 톤과 4 개의 파일럿 톤을 기초로 송수신될 수 있다.
EHT-SIG의 공통필드 및 EHT-SIG의 사용자-개별 필드는 개별적으로 코딩될 수 있다. 사용자-개별 필드에 포함되는 하나의 사용자 블록 필드(User block field) 은 2 개의 사용자(user)를 위한 정보를 포함할 수 있지만, 사용자-개별 필드에 포함되는 마지막 사용자 블록 필드는 1 개의 사용자를 위한 정보를 포함하는 것이 가능하다. 즉, EHT-SIG의 하나의 사용자 블록 필드는 최대 2개의 사용자 필드(user field)를 포함할 수 있다. 도 5의 일례와 동일하게, 각 사용자 필드(user field)는 MU-MIMO 할당에 관련되거나, non-MU-MIMO 할당에 관련될 수 있다.
EHT-SIG의 공통필드는 CRC 비트와 Tail 비트를 포함할 수 있고, CRC 비트의 길이는 4 비트로 결정될 수 있고, Tail 비트의 길이는 6 비트로 결정되고 '000000'으로 설정될 수 있다.
EHT-SIG의 공통필드는 RU 할당 정보(RU allocation information)를 포함할 수 있다. RU allocation information 은 복수의 사용자(즉, 복수의 수신 STA)이 할당되는 RU의 위치(location)에 관한 정보를 의미할 수 있다. RU allocation information은, 8 비트(또는 N 비트) 단위로 구성될 수 있다.
이하의 일례에서 (송신/수신/상향/하향) 신호, (송신/수신/상향/하향) 프레임, (송신/수신/상향/하향) 패킷, (송신/수신/상향/하향) 데이터 유닛, (송신/수신/상향/하향) 데이터 등으로 표시되는 신호는 도 4의 PPDU를 기초로 송수신되는 신호일 수 있다. 도 4의 PPDU는 다양한 타입의 프레임을 송수신하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 4의 PPDU는 제어 프레임(control frame)을 위해 사용될 수 있다. 제어 프레임의 일례는, RTS(request to send), CTS(clear to send), PS-Poll(Power Save-Poll), BlockACKReq, BlockAck, NDP(Null Data Packet) announcement, Trigger Frame을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 4의 PPDU는 관리 프레임(management frame)을 위해 사용될 수 있다. management frame의 일례는, Beacon frame, (Re-)Association Request frame, (Re-)Association Response frame, Probe Request frame, Probe Response frame를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 4의 PPDU는 데이터 프레임을 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 4의 PPDU는 제어 프레임, 관리 프레임, 및 데이터 프레임 중 적어도 둘 이상을 동시에 송신하기 위해 사용될 수도 있다.
도 5는 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 1의 부도면 (a)/(b)의 각 장치/STA은 도 5와 같이 변형될 수 있다. 도 5의 트랜시버(630)는 도 1의 트랜시버(113, 123)와 동일할 수 있다. 도 5의 트랜시버(630)는 수신기(receiver) 및 송신기(transmitter)를 포함할 수 있다.
도 5의 프로세서(610)는 도 1의 프로세서(111, 121)과 동일할 수 있다. 또는, 도 5의 프로세서(610)는 도 1의 프로세싱 칩(114, 124)과 동일할 수 있다.
도 5의 메모리(150)는 도 1의 메모리(112, 122)와 동일할 수 있다. 또는, 도 5의 메모리(150)는 도 1의 메모리(112, 122)와는 상이한 별도의 외부 메모리일 수 있다.
도 5를 참조하면, 전력 관리 모듈(611)은 프로세서(610) 및/또는 트랜시버(630)에 대한 전력을 관리한다. 배터리(612)는 전력 관리 모듈(611)에 전력을 공급한다. 디스플레이(613)는 프로세서(610)에 의해 처리된 결과를 출력한다. 키패드(614)는 프로세서(610)에 의해 사용될 입력을 수신한다. 키패드(614)는 디스플레이(613) 상에 표시될 수 있다. SIM 카드(615)는 휴대 전화 및 컴퓨터와 같은 휴대 전화 장치에서 가입자를 식별하고 인증하는 데에 사용되는 IMSI(international mobile subscriber identity) 및 그와 관련된 키를 안전하게 저장하기 위하여 사용되는 집적 회로일 수 있다.
도 5를 참조하면, 스피커(640)는 프로세서(610)에 의해 처리된 소리 관련 결과를 출력할 수 있다. 마이크(641)는 프로세서(610)에 의해 사용될 소리 관련 입력을 수신할 수 있다.
이하 본 명세서의 STA이 지원하는 멀티링크(Multi-link; ML)에 대한 기술적 특징이 설명된다.
본 명세서의 STA(AP 및/또는 non-AP STA)은 멀티링크(Multi Link; ML) 통신을 지원할 수 있다. ML 통신은 복수의 링크(Link)를 지원하는 통신을 의미할 수 있다. ML 통신에 관련된 링크는 도 15에 개시된 2.4 GHz 밴드, 도 16에 개시된 5 GHz 밴드, 도 17에 개시된 6 GHz 밴드의 채널(예를 들어, 20/40/80/160/240/320 MHz 채널)을 포함할 수 있다.
ML 통신을 위해 사용되는 복수의 링크(link)는 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, ML 통신을 위해 하나의 STA에 지원되는 복수의 링크(link)는 2.4 GHz 밴드 내의 복수의 채널, 5 GHz 밴드 내의 복수의 채널, 6 GHz 밴드 내의 복수의 채널일 수 있다. 또는, ML 통신을 위해 하나의 STA에 지원되는 복수의 링크(link)는 2.4 GHz 밴드(또는 5 GHz/6 GHz 밴드) 내의 적어도 하나의 채널과 5GHz 밴드(또는 2.4 GHz/6 GHz 밴드) 내의 적어도 하나의 채널의 조합일 수 있다. 한편, ML 통신을 위해 하나의 STA에 지원되는 복수의 링크(link) 중 적어도 하나는 프리앰블 펑처링이 적용되는 채널일 수 있다.
STA은 ML 통신을 수행하기 위해 ML 설정(setup)을 수행할 수 있다. ML 설정(setup)은 Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response 등의 management frame이나 control frame을 기초로 수행될 수 있다. 예를 들어 ML 설정에 관한 정보는 Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response 내에 포함되는 element 필드 내에 포함될 수 있다.
ML 설정(setup)이 완료되면 ML 통신을 위한 enabled link가 결정될 수 있다. STA은 enabled link로 결정된 복수의 링크 중 적어도 하나를 통해 프레임 교환(frame exchange)을 수행할 수 있다. 예를 들어, enabled link는 management frame, control frame 및 data frame 중 적어도 하나를 위해 사용될 수 있다.
하나의 STA이 복수의 Link를 지원하는 경우, 각 Link를 지원하는 송수신 장치는 하나의 논리적 STA처럼 동작할 수 있다. 예를 들어, 2개의 Link를 지원하는 하나의 STA은, 제1 Link 를 위한 제1 STA과 제2 link 를 위한 제2 STA을 포함하는 하나의 ML 디바이스(Multi Link Device; MLD)로 표현될 수 있다. 예를 들어, 2개의 Link 를 지원하는 하나의 AP는, 제1 Link를 위한 제1 AP와 제2 link를 위한 제2 AP을 포함하는 하나의 AP MLD로 표현될 수 있다. 또한, 2개의 Link 를 지원하는 하나의 non-AP는, 제1 Link를 위한 제1 STA와 제2 link를 위한 제2 STA을 포함하는 하나의 non-AP MLD로 표현될 수 있다.
이하, ML 설정(setup)에 관한 보다 구체적인 특징이 설명된다.
MLD(AP MLD 및/또는 non-AP MLD)는 ML 설정(setup)을 통해, 해당 MLD가 지원할 수 있는 링크에 관한 정보를 송신할 수 있다. 링크에 관한 정보는 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 링크에 관한 정보는 1) MLD(또는 STA)가 simultaneous RX/TX operation을 지원하는지 여부에 관한 정보, 2) MLD(또는 STA)가 지원하는 uplink/downlink Link의 개수/상한에 관한 정보, 3) MLD(또는 STA)가 지원하는 uplink/downlink Link의 위치/대역/자원에 관한 정보, 4) 적어도 하나의 uplink/downlink Link에서 사용 가능한 또는 선호되는 frame의 type(management, control, data 등)에 관한 정보, 5) 적어도 하나의 uplink/downlink Link에서 사용 가능한 또는 선호되는 ACK policy 정보, 및 6) 적어도 하나의 uplink/downlink Link에서 사용 가능한 또는 선호되는 TID(traffic identifier)에 관한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. TID는 트래픽 데이터의 우선 순위(priority)에 관련된 것으로 종래 무선랜 규격에 따라 8 종류의 값으로 표현된다. 즉, 종래 무선랜 규격에 따른 4개의 액세스 카테고리(access category; AC)(AC_BK(background), AC_BE(best effort), AC_VI(video), AC_VO(voice))에 대응되는 8개의 TID 값이 정의될 수 있다.
예를 들어, uplink/downlink Link에 대해 모든 TID가 매핑(mapping)되는 것으로 사전에 설정될 수 있다. 구체적으로, ML 설정(setup)을 통해 협상이 이루어지지 않는 경우에는 모든 TID가 ML 통신을 위해 사용되고, 추가적인 ML 설정을 통해 uplink/downlink Link와 TID 간의 매핑이 협상되는 경우 협상된 TID가 ML 통신을 위해 사용될 수 있다.
ML 설정(setup)을 통해 ML 통신에 관련된 송신 MLD 및 수신 MLD가 사용할 수 있는 복수의 link가 설정될 수 있고, 이를 “enabled link”라 부를 수 있다. “enabled link”는 다양한 표현으로 달리 불릴 수 있다. 예를 들어, 제1 Link, 제2 Link, 송신 Link, 수신 Link 등의 다양한 표현으로 불릴 수 있다.
ML 설정(setup)이 완료된 이후, MLD는 ML 설정(setup)을 업데이트할 수 있다. 예를 들어, MLD는 링크에 관한 정보에 대한 업데이트가 필요한 경우 새로운 링크에 관한 정보를 송신할 수 있다. 새로운 링크에 관한 정보는 management frame, control frame 및 data frame 중 적어도 하나를 기초로 송신될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, MLD는 non-AP MLD 및 AP-MLD를 포함할 수 있다. non-AP MLD 및 AP-MLD는 AP(access point)의 기능에 따라 구분될 수 있다. non-AP MLD 및 AP-MLD는 물리적으로 구분되거나 논리적으로 구분될 수 있다. 예를 들어, MLD가 AP의 기능을 수행하는 경우에는 AP MLD로 불릴 수 있고, 상기 MLD가 STA의 기능을 수행하는 경우 non-AP MLD로 불릴 수 있다.
이하의 명세서에서, MLD는 하나 이상의 연결된 STA를 가지고 있으며 상위 링크 계층 (Logical Link Control, LLC)으로 통하는 하나의 MAC SAP (service access point)를 가지고 있다. MLD는 물리 기기를 의미하거나 논리적 기기를 의미할 수 있다. 이하에서 디바이스는 MLD를 의미할 수 있다.
또한, MLD는 멀티 링크의 각 링크와 연결된 적어도 하나의 STA을 포함할 수 있다. 예를 들어, MLD의 프로세서는 상기 적어도 하나의 STA들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 상기 적어도 하나의 STA들은 각각 독립적으로 구성되고, 동작할 수 있다. 상기 적어도 하나의 STA들은 각각 프로세서 및 송수신기를 포함할 수 있다. 일 예로, 상기 적어도 하나의 STA들은 MLD의 프로세서와 관계없이 독립적으로 동작할 수도 있다.
이하 명세서에서는 설명의 편의를 위해, MLD(또는 MLD의 프로세서)가 적어도 하나의 STA들을 제어하는 것으로 설명되나, 이에 한정되는 것은 아니다. 상술한 바와 같이, 상기 적어도 하나의 STA들은 MLD와 관계없이 독립적으로 신호를 송수신할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, AP MLD 또는 Non-AP MLD는 복수의 링크를 가지는 구조로 구성될 수 있다. 달리 표현하면, non-AP MLD는 복수의 링크를 지원할 수 있다. non-AP MLD는 복수의 STA들을 포함할 수 있다. 복수의 STA은 각 STA 별로 Link를 가질 수 있다.
EHT 규격(802.11be 규격)에서는 하나의 AP/non-AP MLD가 여러 개의 Link를 지원하는 MLD (Multi-Link Device) 구조를 주요 기술로 고려하고 있다. Non-AP MLD에 포함된 STA은 하나의 Link를 통해 non-AP MLD 내의 다른 STA에 대한 정보를 함께 전달할 수 있다. 따라서, 프레임 교환의 오버헤드가 줄어 드는 효과가 있다. 또한, STA의 링크 사용효율을 증가시키고 전력소모를 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
도 6는 non-AP MLD의 구조의 예를 도시한다.
도 6를 참조하면, non-AP MLD는 복수의 링크를 가지는 구조로 구성될 수 있다. 달리 표현하면, non-AP MLD는 복수의 링크를 지원할 수 있다. non-AP MLD는 복수의 STA들을 포함할 수 있다. 복수의 STA은 각 STA 별로 Link를 가질 수 있다. 도 6는 non-AP MLD 구조의 일 예를 도시하나, AP MLD의 구조도 도 6에서 도시된 non-AP MLD의 구조의 일 예와 동일하게 구성될 수 있다.
예를 들어, non-AP MLD는 STA 1, STA 2 및 STA 3를 포함할 수 있다. STA 1은 link 1에서 동작할 수 있다. link 1은 5 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다. STA 2는 link 2에서 동작할 수 있다. link 2는 6 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다. STA 3은 link 3에서 동작할 수 있다. link 3은 5 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다. link 1/2/3이 포함되는 밴드는 예시적인 것이며, 2.4, 5, 및 6 GHz 내에 포함될 수 있다.
이와 같이, Multi-link를 지원하는 AP/non-AP MLD의 경우, AP MLD의 각 AP와 non-AP MLD의 각 STA이 Link setup 과정을 통해 각각의 Link로 연결될 수 있다. 그리고 이 때 연결된 Link는 상황에 따라서 AP MLD 또는 non-AP MLD에 의해 다른 Link로 변경 또는 재연결 될 수 있다.
또한, EHT 규격에서는 전력 소모 감소를 위해, Link가 Anchored link 또는 non-Anchored Link로 구분될 수 있다. Anchored link 또는 non-Anchored Link는 다양하게 불릴 수 있다. 예를 들어, Anchored link는 Primary Link로 불릴 수 있다. non-Anchored Link는 Secondary link로 불릴 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Multi-link를 지원하는 AP MLD는 각 Link를 Anchored link 또는 non-Anchored Link로 지정함으로써 관리할 수 있다. AP MLD는 복수의 Link들 중에서 하나 이상의 Link를 Anchored Link로 지원할 수 있다. non-AP MLD는 Anchored Link List (AP MLD가 지원하는 Anchored Link 목록) 중에서 자신의 Anchored Link를 하나 또는 하나 이상을 선택함으로써 사용할 수 있다.
예를 들어, Anchored Link는 synchronization을 위한 frame exchange 뿐만 아니라, non-data frame exchange (i.e. Beacon 및 Management frame)을 위해 사용될 수 있다. 또한, non-Anchored link는 오직 data frame exchange를 위해 사용될 수 있다.
non-AP MLD는 idle 기간동안 Beacon 및 Management frame 수신을 위해 오직 Anchored link에 대해서만 모니터링(또는 monitor)할 수 있다. 그러므로, non-AP MLD의 경우 Beacon 및 management frame 수신을 위해 최소 하나 이상의 Anchored Link와 연결되어야 한다. 상기 하나 이상의 Anchored Link는 항상 enable 상태를 유지해야 한다. 이와 달리, non-Anchored Link는 오직 data frame exchange만을 위해 사용된다. 따라서, non-Anchored Link에 해당하는 STA(또는 non-Anchored Link에 연결된 STA)은 channel/link를 사용하지 않는 idle 기간동안 doze에 진입할 수 있다. 이를 통해 전력 소모를 줄일 수 있는 효과가 있다.
이하 명세서에서는, 효율적인 Link 연결을 위해 상황에 따라서 다이나믹하게(dynamically) AP MLD 또는 non-AP MLD가 Link 재연결을 추천 또는 요청하는 프로토콜이 제안될 수 있다. 또한, 이하 명세서에서는, 일반적인 Link 뿐만 아니라 전력 감소를 목적으로 사용하는 Anchored Link의 특성을 고려한 Anchored Link 재연결 프로토콜이 추가적으로 제안될 수 있다.
Link 변경 및 재연결을 위한 실시 예
일 실시 예에 따르면, AP MLD 및 non-AP MLD 간의 각 Link는 Association 또는 (re)Association 과정에서 결정될 수 있다. 이 때 연결된 Link를 통해 AP MLD 및 non-AP MLD는 frame exchange를 수행할 수 있다. Link setup 과정을 통해 AP MLD 및 non-AP MLD가 연결되는 구체적인 실시 예가 도 7을 통해 설명될 수 있다.
도 7은 Link setup 과정을 통해 AP MLD 및 non-AP MLD가 연결되는 예를 도시한다.
도 7을 참조하면, AP MLD는 AP 1, AP 2 및 AP 3를 포함할 수 있다. non-AP MLD는 STA 1 및 STA 2을 포함할 수 있다. AP 1 및 STA 1은 link 1을 통해 연결될 수 있다. AP 2 및 STA 2는 link 2을 통해 연결될 수 있다.
예를 들어, AP 1 및 STA 1은 제1 link setup 과정을 통해 link 1을 통해 연결 될 수 있다. AP 2 및 STA 2는 제2 link setup 과정을 통해 link 2을 통해 연결될 수 있다. 다른 예를 들어, AP MLD 및 non-AP MLD는 한 번의 link setup 과정을 통해 연결될 수도 있다. 달리 표현하면, AP MLD 및 non-AP MLD는 한 번의 link setup 과정에 기초하여, link 1 및 link 2를 통해 연결될 수 있다.
상술한 바와 같이, 각각의 AP 및 STA은 연결된 Link를 통해 frame exchange를 수행할 수 있다. 또한, 하나의 Link를 통해 이와 다른 link에 관한 other AP들 또는 이와 다른 link에 관한 other STA들의 정보가 송수신될 수 있다.
그러나 이러한 Link setup 과정 이후, 상황/환경에 따라 더 효율적인 frame exchange (예를 들어, Load balancing 또는 interference avoiding 등)를 위해 AP MLD 또는 non-AP MLD는 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다.
Link 변경 또는 재연결에 관한 실시 예가 도 8를 통해 설명될 수 있다.
도 8는 Link가 변경 또는 재연결되는 예를 도시한다.
도 8를 참조하면, 기존에는 STA 2가 AP 2에 연결되어 있다. 이후, AP 2의 Data load가 과도하게 발생할 수 있다. 비교적 data load가 적은 AP 3로 STA 2가 재연결될 수 있다. 이 경우, AP MLD 및 non-AP MLD가 효율적인 데이터 교환을 수행할 수 있는 효과가 있다.
도 9는 Link가 변경 또는 재연결되는 구체적인 예를 도시한다.
도 9를 참조하면, AP MLD의 AP 1은 non-AP MLD의 STA 1과 link 1을 통해 연결 될 수 있다. AP MLD의 AP 2는 non-AP MLD의 STA 2과 link 2를 통해 연결 될 수 있다. 이후, STA 2는 link 변경 또는 재연결을 통해 AP 3와 연결을 시도/요청할 수 있고, STA 2는 상기 link 변경 또는 재연결에 기초하여, AP 3와 link 2를 통해 연결될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP MLD 및 non-AP MLD는 현재 Link 별 다양한 정보 및 link 상태(state)에 관한 정보를 송수신/교환할 수 있다. 따라서, AP MLD 및 non-AP MLD는 현재 Link 별 다양한 정보 및 link 상태(state)에 기초하여, 신호를 송수신하기에 더 적합한 link를 선택할 수 있다. 예를 들어, 현재 Link 별 다양한 정보는 각 Link 별 data traffic load, Link 간 channel access capability에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, link 상태(state)는 disable 또는 enable 등으로 설정될 수 있다.
이하 명세서에서는, AP MLD/non-AP MLD가 성능을 높이기 위해 연결된 link가 아닌 다른 Link로 변경 또는 재연결을 요청하기 위해 non-AP MLD/AP MLD와 협의하는 과정이 “Link switching negotiation”으로 명명될 수 있다. 상기 “Link switching negotiation”의 명칭은 다양하게 불릴 수 있으며, 이는 변경될 수도 있다.
이하에서는 Link 변경 또는 재연결 과정이 AP MLD가 요청하는 경우 및 non-AP MLD가 요청하는 경우로 구분되어 설명될 수 있다.
AP MLD가 Link 변경 또는 재연결을 요청하는 실시 예
일 실시 예에 따르면, AP MLD는 효율적인 데이터 전송을 위해 non-AP MLD에게 Link 변경 또는 재연결을 요청 할 수 있다. 예를 들어, load balancing을 위해 각 AP의 Data traffic에 기초하여, AP MLD는 STA에게 더 효율적은 Link로의 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다.
예를 들어, AP MLD는 각 AP 별 Data traffic load 정보 및/또는 각 Link 간 Channel access capability 정보(예를 들어, STR (Simultaneous TX/RX) capability에 관한 정보 등) 등에 기초하여, non-AP MLD의 STA들에게 적합한 Link를 계산/확인/확정할 수 있다. 이후, AP MLD는 각 AP 별 Data traffic load 정보 및/또는 각 Link 간 Channel access capability 정보 등에 기초하여, STA(또는 non-AP MLD)에게 link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다.
상술한 바와 같이, Link 변경 요청 시, AP MLD는 요청 메시지를 통해 가장 적합하다고 생각하는 Link 정보를 non-AP MLD에게 송신할 수 있다. 예를 들어, 상기 요청 메시지는 Beacon 또는 management frame 등을 포함할 수 있다.
상술한 실시 예와 관련하여, 가장 적합하다고 생각하는 Link 정보가 포함된 element 또는 field가 새롭게 제안될 수 있다. 새롭게 제안된 element 또는 field가 “recommended link”로 정의될 수 있다. “recommended link”는 예시적인 것이며, 구체적인 element 또는 field의 명칭은 변경될 수 있다.
recommend link (element/field) : AP MLD가 각 Link 별 다양한 정보(예를 들어, Link 별 data load 등)에 기초하여, non-AP MLD의 STA에게 가장 적합한 Link를 추천하기 위한 element 또는 field. 예를 들어, recommend link (element/field)는 AP MLD의 Link ID 정보 또는 AP BSS 정보 등으로 지시될 수 있다. 달리 표현하면, recommend link (element/field)는 AP MLD의 Link ID 정보 또는 AP BSS 정보 등을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 recommend Link (element/field)는 optional하게 Link switching Response에 포함되어 송신될 수 있다. 예를 들어, STA은 상기 element/field(즉, recommend Link)에 기초하여, AP가 추천해준 Link로 연결을 수립할 수 있다. 다른 예를 들어, STA은 상기 element/field(즉, recommend Link) 및 자신이 가진 추가 정보들에 기초하여, 지시된 Link와 다른 Link에 연결 요청을 수행할 수도 있다.
상술한 실시 예에 따른 AP MLD 및 non-AP MLD의 구체적인 신호 교환 과정이 도 10을 통해 설명될 수 있다.
도 10은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 10을 참조하면, STA 2가 link 2를 통해서 AP 2와 연결된 상황에서, AP 2에 많은 data traffic이 몰릴 수 있다. 달리 표현하면, STA 2가 link 2를 통해서 AP 2와 연결된 상황에서, AP 2에 많은 data traffic이 발생될 수 있다.
AP MLD(또는 AP 2)는 상대적으로 STA의 연결이 적은 AP 3로 재연결 할 것을 non-AP MLD(또는 STA 2)에게 요청 할 수 있다. 일반적으로 재연결을 요청하기 위한 메시지는 재연결을 하길 원하는 STA(즉, STA 2)에게 전송하지만, 상황(예를 들어, 채널 상황 또는 링크 상태)에 따라, 어떠한 STA (즉, other STA)로도 전송될 수 있다. 달리 표현하면, 채널 상황 또는 링크 상태에 기초하여, 재연결을 요청하기 위한 요청 메시지(예를 들어, Link switching request frame)가 송신되는 STA이 변경될 수 있다.
예를 들어, 상기 재연결을 요청하기 위한 요청 메시지를 수신한 STA(즉, STA 2)은 이 요청을 수락할 경우 “승인(Accept)”의 응답 메시지(예를 들어, Link switching response frame)를 송신할 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 STA(즉, STA 2)은 이 요청을 거절할 경우 “거절(Decline)”의 응답 메시지를 송신할 수 있다.
상기 응답 메시지는 일반적으로 재연결을 수락하는 STA (즉, STA 2)이 기존 Link (재연결 이전 연결 Link)로 응답 메시지를 전송하지만, multi-link의 특성을 사용하여 어떠한 Link (즉, 다른 STA)를 통해서도 전송될 수 있다.
만약, STA 2가 link 재연결 요청을 수락할 경우, 응답 메시지 전송 이후 STA 2은 기존의 AP 2와의 연결을 끊고 AP 3에 대해 Link 재연결을 요청할 수 있다. 이때, 재연결 요청 과정이 기존의 MLD 간의 Link setup 과정과 동일하게 수행될 수 있다. AP 3 및 STA 2 간의 Link setup 과정이 완료된 후, STA 2는 Link 2를 통해 AP 3와 Frame exchange를 수행할 수 있다.
반대로, STA 2가 link 재연결 요청을 거절할 경우, STA 2 및 AP 2는 기존 연결된 Link(즉, link 2)를 그대로 사용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP가 STA에게 링크 변경을 요청할 때, 적합한 Link를 추천한 경우, STA은 추천된 Link로 link를 변경할 수도 있고, 변경하지 않을 수도 있다. 예를 들어, AP가 STA에게 적합한 link를 추천하기 위해 상술한 recommend link가 사용될 수 있다.
예를 들어, STA은 AP의 재연결을 요청하기 위한 요청 메시지에 대한 응답 메시지로 Link 변경을 승인할 수 있다. STA은 추천 Link로 link 변경을 승인/확인할 수 있으며, 상기 요청 메시지에 포함된 정보 이외의 다른 정보에 기초하여, 다른 Link 변경을 AP에게 요청할 수도 있다.
따라서, AP는 상기 응답 메시지에 대한 수락 여부를 STA에게 알려줄 필요가 있다. 이를 위해 AP는 STA의 응답 메시지(예를 들어, Link switching Response frame)에 대한 Confirmation 메시지(예를 들어, link switching confirmation frame)을 STA에게 송신할 수 있다.
상술한 실시 예의 AP MLD 및 non-AP MLD의 구체적인 동작이 도 11을 통해 설명될 수 있다.
도 11은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 11을 참조하면, AP 2는 추천 링크 정보를 포함하여 STA 2에게 링크 변경을 요청할 수 있다. 달리 표현하면, AP 2는 추천 링크 정보를 포함하는 link switching request frame을 STA 2에게 송신할 수 있다.
STA 2는 링크 요청 수락여부를 Link switching Response frame을 통해 송신할 수 있다.
예를 들어, Link switching을 수락한 경우 STA 2는 Link switching response frame에 변경할 Link 정보를 포함하여 전송할 수 있다. 이 때, 변경할 Link 정보는 추천 링크와 동일 할 수도 있고 아닐 수도 있다.
다른 예를 들어, STA 2가 AP 2가 제공한 추천 링크가 아닌 다른 링크를 선택하여 Link switching response frame으로 응답한 경우 AP는 이에 대한 최종 승인 여부에 대한 메시지를 STA에게 송신할 수 있다. 상기 메시지는 Link switching confirmation frame으로 불릴 수 있다.
일 예로, AP 2는 Link switching Confirmation frame을 통해, STA 2가 지정한 link로 link 변경할 것을 수락할 수 있다. STA 2는 Link switching Confirmation frame에 기초하여, 자신이 지정한 link로 link 변경을 시도할 수 있다.
다른 일 예로, AP 2는 Link switching Confirmation frame을 통해, STA 2가 지정한 link로 link 변경할 것을 거절할 수 있다. STA 2 및 AP 2는 link 변경 없이 기존에 연결된 Link와의 연결을 유지할 수 있다.
도 11에서 도시된 실시 예는 AP가 Link switching request frame에 추천링크 정보를 포함하지 않고 전송한 경우에도 적용될 수 있다. 예를 들어, AP(예를 들어, AP 2)가 STA(예를 들어, STA 2)에게 추천 링크 정보 없이 Link switching request frame를 전송한 경우, STA은 자신이 지닌 정보들에 기초하여, 직접 변경 Link를 지정한 뒤, AP에게 Link switching response frame을 통해 응답할 수 있다. 이 경우에도 AP는 최종적으로 승인에 대한 Link switching Confirmation frame을 전송해야 한다. 따라서, Link switching request frame에 추천링크 정보가 포함되지 않은 경우에도 AP가 Link switching Confirmation frame을 송신하는 실시 예가 적용될 수 있다.
non-AP MLD가 Link 변경 또는 재연결을 요청하는 실시 예
일 실시 예에 따르면, non-AP MLD는 효율적인 데이터 전송을 위해 AP MLD에게 Link 변경 또는 재연결을 요청 할 수 있다. 예를 들어, 데이터 전송 시 STR capability을 사용하기 위해, non-AP MLD가 AP MLD에게 연결 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다.
도 12은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 12을 참조하면, AP MLD 및 non-AP MLD는 Link switching negotiation을 수행할 수 있다. non-AP MLD의 STA 2는 link switching request frame을 AP MLD의 AP 2에게 송신할 수 있다. AP MLD의 AP 2는 상기 link switching request frame에 응답하여, link switching response frame을 non-AP MLD의 STA 2에게 송신할 수 있다. link switching request frame 또는 link switching response frame은 변경 대상이 되는 link를 통해 송수신될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. link switching request frame 또는 link switching response frame은 변경 대상이 되는 link 뿐만 아니라 다양한 link를 통해 송수신될 수도 있다.
non-AP MLD는 다양한 방법을 통해 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다. 이하에서는 non-AP MLD가 Link 변경 또는 재연결을 요청하는 3 가지 방법이 제안될 수 있다. 구체적으로, 상기 3 가지 방법은 Solicited 방법, Unsolicited 방법, 및 General 방법이 차례로 설명될 수 있다.
1) Solicited 방법: non-AP MLD가 AP MLD에게 Link (re)selection을 위한 여러 정보들을 요청하고, 이를 통해 수신한 정보들을 기반으로 Link (re)selection을 요청하는 방법
2) Unsolicited 방법: non-AP MLD가 별도의 정보 요청 없이, AP가 Link (re)selection을 위한 여러 정보들을 전송하고 이를 통해 수신한 정보들을 기반으로 Link (re)selection을 요청하는 방법
3) General 방법: non-AP MLD가 이전 Beacon frame 등을 통해 획득한 정보들을 기반으로 추가 정보 없이 Link (re)selection을 요청하는 방법
1) Solicited 방법
이하에서는 먼저 상술한 solicited 방법에 관한 실시 예가 설명될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, non-AP MLD는 Link 변경 또는 재연결 전에 AP MLD에게 적합한 Link를 선택하기 위한 정보를 요청할 수 있다. STA은 적합한 Link를 고르기 위해 각 AP 별 Data load 정보 또는 각 Link의 Capability 정보 (또는 other link의 정보) 등을 활용할 수 있다.
예를 들어, 상기 각 Link 별 Capability 정보는 Beacon frame 등에 포함되어 주기적으로 전송될 수 있다.
다른 예를 들어, Link 별 Capability 정보는 optional 정보로써 매 주기마다 전송되는 Beacon frame에 포함되지 않을 수도 있다. 프레임 오버헤드를 줄이기 위해 STA이 연결된 링크 또는 연관된 일부 링크의 정보만 수신될 수도 있다. 또는, non-AP MLD의 특성(예를 들어, 저전력 디바이스)으로 인해 Beacon 수신 주기가 긴 경우, non-AP MLD는 좀더 적합한 Link 선택을 위한 Link 별 Capability 정보를 수신하지 못할 수 있다.
상술한 경우들에서, non-AP MLD는 Link 별 capability 정보 및 AP MLD의 각 Link 별 정보의 최신 정보를 요구할 수 있다. 상기 link 별 capability 정보 및 각 Link 별 정보의 link는 송수신되는 link 뿐만 아니라, other link도 포함할 수 있다. Link 별 capability 정보 및 AP MLD의 각 Link 별 정보의 최신 정보를 요청하기 위해, STA은 AP에게 Link 재선택을 위해 필요한 정보를 요청하는 요청 메시지를 전송할 수 있다.
일 예로, 상기 요청 메시지를 통해, STA은 필요한 특정 정보를 지정하여 AP에게 요구할 수 도 있다. 지정될 수 있는 특정 정보는 상황에 따라서 변경될 수 있다. 즉, STA은 특정 Link에 해당하는 정보만을 요청하거나, 특정 Capability에 해당하는 정보만을 요청할 수도 있다. 이 경우 AP는 응답 메시지를 통해 STA이 지정한 정보만을 송신할 수 있다.
다른 일 예로, STA은 상기 요청 메시지를 통해 AP MLD가 현재 지닌 모든 Capability 정보들(e.g. other link의 정보도 포함)을 요구할 수도 있다.
상술한 예와 같이 AP가 지닌 모든 정보를 송신하기 위한 실시 예 또는 STA이 지정한 특정 정보만을 송신하기 위한 실시 예는 다양하게 정의/설정될 수 있다. 예를 들어, AP는 별도의 field 또는 bitmap 등에 기초하여, 모든 정보 또는 지정된 정보를 송신할 수 있다.
일반적으로 AP MLD에게 정보를 요청하는 메시지는 재연결을 하길 원하는 STA을 통해 전송될 수 있으나, 상황에 따라 (채널 상황 또는 링크 상태), 어떠한 STA(즉, other STA)으로도 전송될 수 있다.
상기 요청 메시지를 수신한 AP MLD는 Link 재선택을 위해 필요한 최신 정보 (예를 들어, Link 별 data load 정보, Link 간 STR capability 정보 등)를 포함한 응답 메시지(즉, information message)를 non-AP MLD에게 전송할 수 있다.
상기 응답 메시지도 일반적으로 Request message를 수신한 AP를 통해 전송될 수 있으나, multi-link의 특성을 사용하여 어떠한 AP (즉, other AP)로도 전송될 수 있다.
선택적으로, AP MLD는 STA에게 적합한 Link를 추천해주는 “recommend link” element를 상술한 여러 정보들(예를 들어, Link 재선택을 위해 필요한 최신 정보)을 포함하는 응답 메시지를 통해 함께 전송할 수 있다.
이하에서는, 상술한 요청 메시지 및 응답 메시지는 link 변경을 위한 요청 메시지 및 link 변경을 위한 응답 메시지와 구분하기 위해, 정보 요청 메시지 및 정보 응답 메시지로 설명될 수 있다.
상술한 정보 응답 메시지에 포함된 정보에 기초하여, STA은 적합한 Link를 재선택하여 AP MLD에게 Link 변경 또는 재연결을 link 변경을 위한 요청 메시지를 통해 요청할 수 있다. 상기 link 변경을 위한 요청 메시지는 자신이 재연결 할 AP 정보와 Link 정보를 포함할 수 있다.
상기 요청 메시지를 수신한 AP MLD는 요청을 수락할 경우 “승인(Accept)”의 응답 메시지를 전송할 수 있다. AP MLD는 요청을 거절할 경우 “거절(Decline)”의 응답 메시지를 전송할 수 있다.
만약 요청을 수락할 경우, AP는 응답 메시지 전송 이후부터는 재선택된 AP의 Link를 통한 frame exchange에 기초하여, Link (re)setup을 수행할 수 있다. 반대로 요청을 거절할 경우, STA은 기존 연결된 Link를 그대로 사용할 수 있다.
Solicited 방법에 따른 구체적인 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작의 예가 도 13를 통해 설명될 수 있다.
도 13는 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 13를 참조하면, non-AP MLD의 STA 2가 연결된 Link를 재선택하고 싶을 때, STA 2는 AP MLD에게 Link 2을 통해 Info 요청 메시지를 전송할 수 있다. 이를 수신한 AP MLD는 non-AP MLD의 Link 재선택을 위해 필요한 정보를 포함한 Info 응답 메시지를 전송할 수 있다. 상술한 Info 응답 메시지에 포함된 정보에 기초하여, non-AP MLD의 STA 2는 link 변경을 위한 요청 메시지(즉, link switching request frame)를 AP MLD의 AP 2에게 전송할 수 있다. 이후, STA 2는 link 변경을 위한 응답 메시지(즉, link switching request frame)을 수신하고, link 변경을 위한 link (re)set-up을 수행할 수 있다.
이하에서는, non-AP MLD의 STA이 적합한 Link를 선택하기 위한 정보를 포함하는 새로운 element/field가 제안될 수 있다.
예를 들어,“STA ratio per Link” (element/field)가 제안될 수 있다. “STA ratio per Link”는 Link 별 연결된 STA 개수 비율에 관한 정보를 포함할 수 있다. “STA ratio per Link”의 구체적인 예가 도 14을 통해 설명될 수 있다.
도 14은 STA ratio per Link의 구체적인 예를 도시한다.
도 14을 참조하면, STA ratio per Link (element/field)는 전체 AP MLD에서 각 Link 별로 연결되어 있는 STA 개수 또는 비율에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 3개의 Link를 가진 AP MLD에 총 50개의 STA이 연결되어 있는 경우, Link 1에 10개 Link 2에 20개의 STA이 연결될 수 있다. AP MLD는 STA ratio per Link (element/field)를 통해 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보를 값 또는 비율 (%)에 관한 정보를 non-AP MLD에게 전송할 수 있다.
일 예로, 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보가 값으로 표현되는 경우, Link 1은 10, Link 2는 20으로 표현/설정될 수 있다. 따라서, STA ratio per link 1의 값이 10으로 설정될 수 있다. 또한, STA ratio per link 2의 값이 20으로 설정될 수 있다.
다른 일 예로, 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보가 비율로 표현되는 경우, Link 1은 20 (10/50)%, Link 2는 40 (20/50)%으로 표현/설정될 수 있다. 따라서, STA ratio per link 1의 값이 20으로 설정될 수 있다. 또한, STA ratio per link 2의 값이 40으로 설정될 수 있다.
상술한 예는 예시적인 것이며, 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보는 다양하게 설정될 수 있다. 상술한 예 외에도 상대적인 값으로 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보가 설정될 수 있다.
상술한 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보에 기초하여, STA은 각 Link 별로 연결된 STA 개수 및 비율을 확인/획득할 수 있고, 이를 Link 선택을 위한 정보로 사용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상술한“STA ratio per Link” (element/field) 외에도 다양한 정보/element/field가 정보 응답 메시지에 포함될 수 있다. 예를 들어, 하기와 같은 정보/element/field가 정보 응답 메시지에 포함될 수 있다.
- 각 AP 별 BSS load 정보
- Link 간 STR Capability 정보
- 각 Link 별 TXOP 정보
- 각 Link 별 NAV 정보
- 추천 Link 정보 (즉, “recommend Link” element)
- Link 별 연결 STA 비율 정보 (즉, “STA ratio per Link” element)
- 기타 등등
상술한 정보/element/field 외에도 link 선택을 위해 필요한 다양한 정보가 정보 응답 메시지에 포함되어 전송될 수 있다.
상술한 예와 같은 정보를 수신한 STA은 수신한 정보에 기초하여, 자신이 변경 또는 재연결 할 AP를 선택한 뒤, Link 를 재연결을 요청하기 위한 요청 메시지를 전송할 수 있다. 상기 요청 메시지를 수신한 AP MLD는 요청을 수락할 경우 “승인(Accept)”의 응답메시지를 전송할 수 있다. AP MLD는 요청을 거절할 경우 “거절(Decline)”의 응답메시지를 전송할 수 있다.
만약 요청을 수락할 경우, AP는 응답 메시지 전송 이후부터는 재선택된 AP와의 Link를 통해 frame exchange를 수행할 수 있다. 반대로 거절할 경우, STA은 기존 연결된 Link를 그대로 사용할 수 있다.
2) Unsolicited 방법
non-AP MLD가 직접 추가 정보를 요청하는 Solicited 방법과 달리, Unsolicited 방법에 따르면, non-AP MLD의 추가 정보 요청 없이 Beacon frame 또는 별도의 프레임 (예를들어, management frame, PS-Poll 프레임 또는 Null frame 등)을 통해 AP MLD는 non-AP MLD에게 추가 정보를 전송할 수 있다.
예를 들어, Beacon 주기가 다소 긴 경우, non-AP MLD가 Link switching을 위해 필요한 필수적인 정보가 부족하거나 최신 정보가 아닐 수 있다. 따라서, AP는 AP MLD의 Link capability 정보가 포함된 프레임을 non-AP MLD에게 전송할 수 있다. 이후, non-AP STA은 AP MLD의 각 Link 별 Capability에 대한 최신 정보를 획득할 수 있다.
일 예로, AP MLD의 AP의 Link capability가 변경될 때 마다 연결된 STA에게 변경된 정보가 전송될 수 있다. 이 경우, STA은 Link capability에 대한 최신 정보를 유지할 수 있다.
상술한 예에 따르면 non-AP STA이 별도의 Link capability 획득을 위한 요청 메시지를 전송하지 않기 때문에 solicited 방법에 비해 상대적으로 frame exchange overhead가 적게 발생하는 효과가 있다.
Unsolicited 방법에 따른 구체적인 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작의 예가 도 15을 통해 설명될 수 있다.
도 15은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 15을 참조하면, AP MLD는 non-AP MLD의 별도 요청 메시지 없이 Link 재선택(reselection)에 필요한 필수 정보들을 별도의 frame(예를 들어, Info message)으로 non-AP에게 전송할 수 있다.
따라서, non-AP MLD는 Beacon frame 주기와 관계없이 최신 Link capability 정보를 획득 할 수 있다. non-AP MLD는 수신된 정보에 기초하여, Link switching 시 적합한 Link를 선택할 수 있다. 상기 수신된 정보에 기초하여, STA은 적합한 Link를 재선택하여 AP MLD에게 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다. 상기 요청 메시지는 자신이 재연결 할 AP 정보 및 Link 정보를 포함할 수 있다. 또한 이 메시지를 수신한 AP MLD는 요청을 수락할 경우 “승인(accept)”의 응답 메시지를 전송할 수 있고, 거절할 경우 “거절(decline)”의 응답 메시지를 전송할 수 있다.
만약 요청을 수락할 경우, AP는 응답 메시지 전송 이후부터는 재선택된 AP의 Link로 frame exchange를 통해 Link (re)setup을 수행할 수 있다. 반대로 거절할 경우, STA은 기존 연결된 Link를 그대로 사용할 수 있다.
3) General 방법
General방법에 따르면, non-AP MLD는 자신이 현재 지닌 정보에 기초하여, 추가 정보요청 없이 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다. 이 때 사용되는 정보는 이전에 수신한 Beacon 또는 Management frame 등에 포함된 AP MLD의 정보 및 non-AP MLD의 정보 (예를 들어, Link 별 STR Capability 정보, Link state(enable/disable) 정보 등)를 포함할 수 있다.
Solicited 방법과 달리, STA은 AP MLD에게 별도의 정보 요청 없이 직접 Link 변경 또는 재연결을 위한 요청 메시지를 AP MLD에게 전송할 수 있다. 상기 요청 메시지는 자신이 재연결 할 AP 정보와 Link 정보를 포함할 수 있다. 상기 요청 메시지를 수신한 AP MLD는 요청을 수락할 경우 “승인(Accept)”의 응답메시지를 보내고 거절할 경우 “거절(Decline)”의 응답메시지를 전송할 수 있다.
만약 요청을 수락할 경우, AP는 응답 메시지 전송 이후부터는 재선택된 AP와의 Link를 통해 frame exchange를 수행할 수 있다. 반대로 거절할 경우, STA은 기존 연결된 Link를 그대로 사용할 수 있다.
General 방법에 따른 구체적인 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작의 예가 도 16를 통해 설명될 수 있다.
도 16는 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 16를 참조하면, STA 2는 QoS 보장을 이유로 직접 Link를 변경하기를 원할 수 있다. STA 2가 기존에 AP MLD로부터 받은 정보(예를 들어, Beacon frame 또는 Management frame 등을 통해 수신한 정보)가 있거나 재연결 하기 원하는 Link를 이미 결정한 경우, STA 2는 별도의 정보 요청 없이 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다.
STA 2는 Link switching request frame에 STA 정보 (예를 들어, STA ID 등) 및 변경하고자 하는 Link 정보 (예를 들어, Link ID 또는 AP BSS 정보 등)을 포함하여 전송할 수 있다. 이를 수신한 AP MLD는 변경을 수락할 경우 기존 Link 2을 통해 “승인”의 Link switching response frame을 STA 3에게 전송할 수 있다. 이후, non-AP MLD의 STA 2는 Link (re) setup 과정을 수행한 뒤, AP 3에 재연결될 수 있다.
Link 변경 및 재연결 방법을 Indication 하기 위한 시그널링 방법
위에서 제안하는 방법들을 지시하기 위해, AP MLD와 non-AP MLD간의 negotiation을 통한 합의 과정이 필요할 수 있다. 이하에서는 위에서 제안된 방법들을 enable 하기 위한 시그널링 방법이 설명된다.
Link 변경 및 재연결 방법에 대해 Indication 하기 위한 시그널링 방법을 지시하기 위한 신규 element를 정의할 수 있다. 신규 element를 이용한 시그널링은 multi-link setup 중에 또는 multi-link setup 이후 발생할 수 있다. 신규 element는 기존 (re)association frame 또는 신규 frame에 포함될 수 있다.
IOM (Information Obtain Method) Capability
IOM Capability Element: IOM Capability Element는 본 명세서에서 설명하는 멀티 링크 선택을 위한 추가 정보 획득 방법의 활성화(enable) 여부에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 즉, IOM이란 본 명세서에서 설명하고 있는, 링크 선택을 위해서 링크 별 정보를 교환하는 방법을 의미할 수 있다. 예를 들어, AP MLD와 non-AP MLD가 multi-link setup 과정에서 동작 합의를 위한 메시지를 교환하는 과정(예를 들어, capability negotiation 과정)에서 메시지의 element에 IOM capability 값이 있는 경우 상기 메시지 전송자는 IOM capability를 지원함을 의미할 수 있다. AP MLD가 IOM capability가 있다는것은 AP가 Other AP(즉, AP가 속한 AP MLD 내의 다른 AP)의 정보를 내부적으로 공유받아 알고 있다는 것을 의미할 수 있다. 만약 다른 AP의 정보가 공유되지 않는 MLD라면 IOM capability가 없다. 예를 들어, IOM Capability 값이 1이면 멀티 링크 선택을 위한 정보 교환 방법을 활성화 시키며 지시된 기능으로 동작함을 의미할 수 있다. 반대로 IOM Capability 값이 0이면 멀티 링크 선택을 위한 정보 교환 기능을 비활성화 시키는 것을 의미할 수 있다.
IOM Capability element는 여러 동작을 지시하기 위해 아래와 같은 field 값을 포함할 수 있다. 단, 아래 field 값은 AP MLD가 링크 변경을 요청하는 경우(즉, AP MLD가 Link 변경 또는 재연결을 요청하는 실시 예 )와 non-AP MLD가 링크 변경을 요청하는 경우(즉, non-AP MLD가 Link 변경 또는 재연결을 요청하는 실시 예 )에 따라서 추가되는 field 종류가 다를 수 있다.
- Method 종류(Method) field: IOM의 동작방법 지시. Non-AP MLD가 AP로부터 정보 획득을 위해 IOM 방법을 활성화 시킬 때, 위에서 제안한 방법(예를 들어, Solicited 방법, Unsolicited 방법, General 방법 등) 중에서 사용할 방법을 선택하여 지시할 수 있다. 예를 들어, Method field의 값이 0인 경우 Solicited 방법, 1인 경우 Unsolicited 방법, 2인 경우 General 방법에 관련될 수 있다. 예를 들어, Method field가 1bit이고, 0: Solicited 방법 1: Unsolicited 방법으로 지시될 수도 있다.
- 정보 범위(Info range) field: 제공하는 정보의 범위에 관련된 정보가 포함될 수 있다. 예를 들어, 값이 0인 경우 일부 정보만을 의미하며, 1인 경우 모든 정보를 나타낼 수 있다.
- 링크 조건 (Link condition) field: 요청하는 특정 링크를 지시하는 필드. STA이 특정 링크 정보 만을 AP로부터 제공받길 원할 경우 해당 필드를 사용할 수 있다. STA이 정보를 제공 받기를 원하는 링크는 링크 식별자 (예를 들어, Link ID, BSS ID 등)로 표시될 수 있다. 예를 들어, Link 1에 연결된 STA이 Link 2, Link 3 에 대한 정보만을 AP에게 요청하고 싶은 경우 링크 조건 필드에 link 2, link 3(에 해당하는 link ID)을 표시하여 AP에게 전송할 수 있다. 여기서, 정보 범위 필드 값이 1인 경우 수신 STA은 link 2, link 3에 해당하는 모든 정보 값을 전달할 수 있고, 정보 범위 필드 값이 0인 경우 수신 STA은 송신 STA이 지정하여 요청한 일부 정보만을 전달할 수 있다. 송신 STA이 지정하는 일부 정보는 아래 Info condition 필드를 통해 결정될 수 있다. 단, 수신 STA은 정보 조건 필드 값이 없거나 0인 경우에는 링크 조건이 없다고 판단하여 STA에게 모든 링크 정보를 제공할 수 있다.
- 정보 조건(Info condition) field: 송신 STA이 요청하는 특정 정보 종류를 지시하는 필드. 송신 STA이 특정 정보만을 수신 STA(예를 들어, AP)로부터 제공받길 원할 경우 해당 필드를 사용할 수 있다. 정보 조건 필드는 info range field가 0으로 설정된 경우에만 사용될 수 있다. 예를 들어, STA이 요청하는 정보(예를 들어, BSS Load, STR Capability 등)는 Bitmap으로 표시될 수 있다. AP가 제공하는 정보의 종류, Bit 내 지시 방법, 또는 순서등은 추후 구체화 될 수 있다. 정보 조건 필드는 위에서 언급한 링크 조건 필드와 함께 사용될 수 있으며, 여러 조합을 통해 다양한 조건의 요청 정보를 포함할 수 있다.
- 기타 등등, 추후 추가적인 필드가 추가 될 수 있다.
MLD는 IOM capability element를 사용하여 IOM 기능(즉, 링크 변경 또는 재연결을 위한 정보 교환 동작)의 사용 여부를 지시할 수 있다. IOM 기능의 사용 여부는 multi-link setup 과정에서 AP MLD와 non-AP MLD간의 negotiation 단계에서 합의될 수 있고, multi-link setup 완료 이후 별도의 메시지 교환을 통해 MLD간의 합의 내용이 업데이트 될 수 있다.
만약 IOM 기능이 사용되는 경우 Link 변경 및 재연결을 위한 실시예 에서 설명된 내용을 기반으로 동작할 수 있다.
예를 들어, multi-link setup 과정에서 non-AP MLD가 전송한 IOM Capability element가 Method field = 0, Info range field = 1을 포함하고, 상기 IOM Capability element를 기초로 AP MLD와 합의할 수 있다. multi-link setup 이후 non-AP MLD는 Solicited method로 동작할 수 있고(Method field = 0에 기초하여), 링크 정보 요청 시 beacon에 포함된 모든 정보를 포함하여 요청할 수 있다(Info range field = 1에 기초하여). 따라서 AP MLD는 STA으로부터 요청메시지가 오는 경우에만 Link에 대한 정보를 응답메시지로 제공하며(Solicited method), 요청 메시지 수신 시 AP MLD 내의 모든 링크에 대한 정보를 포함하며 beacon에 포함되었던 모든 정보를 포함하는 응답메시지를 STA에게 전송할 수 있다.
예를 들어, non-AP MLD가 전송한 IOM Capability element가 Method field = 1, Info range field = 0, Link condition: Link id 2, 및 Info condition field: BSS Load에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, Info condition field에서 BSS Load는 bitmap을 통해 표시될 수 있다. non-AP MLD는 상기 IOM Capability element를 기초로 AP MLD와 합의할 수 있다. multi-link setup 이후 non-AP MLD는 Unsolicited method로 동작하며 별도의 요청 메시지 없이도 AP는 Link 2의 BSS load 정보를 별도의 메시지로 STA에게 전송할 수 있다.
AP MLD와 non-AP MLD는 multi-link setup 과정 에서 또는 multi-link setup 이후에 본 발명에서 제안하는 시그널링 방법을 통해 제안하는 IOM 방법을 활성화 시키고, IOM Capability element 내의 다양한 filed 값을 통해 요청하는 정보 범위 및 종류를 제한할 수 있다.
이와 같이, 규격에서 이러한 IOM 시그널링 방법을 통해 MLD 간의 정확한 동작 협의(Negotiation) 이후 IOM 동작을 수행할 수도 있지만, 본 명세서에서는 별도의 시그널링 과정없이 MLD 구현에 의해서 IOM 방법이 동작하는 경우도 고려한다. 이것은 AP MLD와 non-AP MLD의 협의 없이 AP MLD 구현에 의해 또는 non-AP MLD의 구현에 의해 동작함을 의미할 수 있다.
별도의 시그널링 교환없이 MLD가 IOM 동작을 수행할 경우 아래와 같은 제약 사항이 발생할 수 있다.
1) Solicited 방법에 대한 제약사항: 만약 AP MLD의 AP 간에 Info sharing이 지원되지 않는 경우 STA이 다른 Link에 대한 정보를 요청한 경우 응답할 수 없다.
2) Unsolicited 방법에 대한 제약 사항: AP가 Link 추가 정보(예를 들어, beacon 주기 등)가 필요한 STA을 스스로 판단하여 별도의 메시지를 제공한다. 따라서 STA은 자신이 이 정보를 제공받을지 미리 예측 할 수 없다.
MLD가 별도의 시그널링 방법 없이 IOM을 구현할 경우 동작 과정이 단순해 질 수 있으나 위에서 언급한 제약사항들이 있을 수 있다.
Anchored Link 변경 및 재연결을 위한 실시 예
일 실시 예에 따르면, AP MLD는 Anchored Link를 지원할 수 있다. AP MLD가 Anchored Link를 지원하는 경우, 상술한 Link 변경 및 재연결을 위한 실시 예에 추가적으로 고려되는 사항들이 있다.
AP MLD는 하나 또는 하나 이상의 Anchored Link를 지원할 수 있으며, 하나 또는 하나 이상의 Anchored Link에 관한 정보를 non-AP MLD에게 Anchored Link List 정보/element를 통해 제공할 수 있다. Non-AP MLD는 이러한 Anchored Link List 중 에서 하나 또는 하나 이상의 Link를 자신의 Anchored Link로 선택하여 사용할 수 있다. Anchored Link로 선택된 link가 아닌 나머지 Link는 non-Anchored Link로써 동작할 수 있다.
Anchored Link 및 non-Anchored Link는 전력 소모 측면, 데이터 로드 측면에서 trade-off 관계를 가진다. 즉, non-AP MLD가 하나의 Anchored Link를 사용하면 전력소모 양은 감소시킬 수 있지만 데이터 (특히, Beacon 및 management frame에 대한 데이터) 전송 QoS 보장이 어려울 수 있다. 반대로 복수의 Anchored Link를 사용하면 데이터 전송 QoS 보장은 되지만 전력 감소 양이 줄어들 수 있다.
따라서, non-AP MLD는 효율적인 data exchange를 위해 Anchored Link에 대해 동적으로(dynamically) 재선택을 요청할 수 있어야 한다. 따라서, 이하에서는, non-AP MLD가 Anchored link 변경/재선택을 동적으로(dynamically) 요청하기 위한 실시 예가 제안될 수 있다.
먼저, Anchored Link를 지원하는 MLD 구조가 도 17을 통해 설명될 수 있다.
도 17은 Anchored Link를 지원하는 MLD 구조의 예를 도시한다.
도 17을 참조하면, AP MLD는 5개의 Link 중에서 2개의 Link (즉, AP 1 및 AP 4)를 Anchored Link로 사용할 수 있다. non-AP MLD는 Anchored Link로 사용되는 2개의 link 중에서 Link 1을 선택하여 하나의 Anchored Link를 사용할 수 있다. Non-AP MLD의 나머지 Link는 non-Anchored Link (Link 2, Link 3)에 연결될 수 있다. 즉, non-AP MLD는 Beacon 및 management frame 수신을 위해 Link 1을 항상 monitoring 해야한다.
일 실시 예에 따르면, STA 1이 Load balancing 등의 이유로 기존에 사용하던 Anchored Link를 AP 1이 아닌 AP 4의 Anchored Link로 변경할 것을 요청할 수 있다. Anchored Link 변경을 위해 상술한 Link switching에 관한 실시 예가 적용될 수 있다.
다만, Anchored Link는 AP MLD가 지원하는 Link 중에서 일부 Link로 제한적으로 지원된다. 따라서, AP MLD는 별도의 Anchored Link List를 가질 수 있다. non-AP MLD(또는 STA)는 상기 Anchored Link List에 포함된 Link 중의 하나를 선택하여 변경 또는 재연결을 요청해야 한다. 또한, non-AP MLD는 최소한 하나 이상의 Anchored Link를 가져야 하기 때문에 Link 변경 또는 재연결 요청 시 이를 고려하여 Anchored Link 변경을 요청해야만 한다.
상술한 실시 예를 위해, AP MLD는 non-AP MLD에게 추가적으로 “Anchored Link List” 정보를 제공해 주어야만 한다. 이는 신규 Element 또는 field 형태로 프레임에 포함될 수 있다. 상술한 “Anchored Link List”의 명칭은 예시적인 것이며 다양하게 설정/표현될 수 있다.
-“Anchored Link List” (element/field): 현재 AP MLD가 지원하는 Anchored Link의 리스트 정보. 예를 들어, 현재 AP MLD가 지원하는 Anchored Link의 리스트 정보 는 하나 또는 하나 이상의 Link ID 또는 AP BSS 값 등으로 지시/설정 될 수 있다. Non-AP MLD은 상기 리스트 안에 포함되어 있는 Link 중에서 최소한 하나 이상의 Anchored Link와 연결 되어야만 한다.
상술한 정보(예를 들어, “Anchored Link List” (element/field))는 기존의 Beacon 또는 management frame에 포함되어 전송되거나 상술한 Solicited 방법의 경우 Info response message에 함께 포함되어 non-AP MLD에게 전송될 수 있다.
따라서, non-AP MLD가 자신이 사용하는 Anchored Link를 변경을 요청하는 경우, non-AP MLD는 현재 지원하는 Anchored Link List 정보를 미리 알고 있어야만 한다. 만약 Anchored Link List 정보를 모르거나 가장 최신 정보를 얻고 싶은 경우에는 Solicited 방법으로 AP MLD로부터 획득할 수 있다.
Anchored Link List 정보에 기초하여, STA은 Anchored Link List 중의 하나의 Link로만 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다. 만약, List에 포함되지 않은 다른 Link로 변경 또는 재연결을 요청할 경우 AP MLD는 거절 메시지를 STA에게 전송할 수 있다.
Anchored Link 변경 또는 재연결을 경우 기존의 Link 변경 방법 이외에 추가적으로 고려해야 할 사항이 있다. non-AP MLD의 STA이 Anchored Link를 변경하는 경우는 크게 2 가지로 구분될 수 있다.
첫째는 이미 Anchored Link로 연결되어 있는 STA이 load balancing 등 의 이유로 AP MLD의 다른 Anchored Link로 변경하는 경우(Anchored Link를 위한 AP 변경)이다. 둘째는, Anchored Link로 연결되어 있는 STA이 전력 상태 등의 이유로 disable 되어, non-AP MLD의 다른 STA이 Anchored Link로 재연결 되는 경우 (Anchored Link를 위한 STA 변경)이다.
첫번째 경우는 상술한 Link 변경 및 재연결을 위한 실시 예와 유사/동일하게 동작할 수 있다. 단, STA이 Link 재선택 시 AP MLD가 지원하는 Anchored Link List의 Link 중에서 선택해야만 한다. 만약 다른 Link를 선택하는 경우 AP MLD는 거절 응답 메시지를 전송할 수 있다.
두번째 경우는 추가적인 고려사항이 필요하다. 두번째 경우에 대한 예가 도 18를 통해 설명될 수 있다.
도 18는 Anchored link 변경 또는 재연결이 필요한 상황의 예를 도시한다.
도 18를 참조하면, non-AP MLD의 STA은 다양한 이유(예를 들어, power off 등)로 STA 1의 상태가 disabled 될 수 있다. 이 때, 현재 STA 2와 STA 3는 모두 non-Anchored Link에 연결되어 있기 때문에 둘 중 하나의 STA은 Anchored Link로 재연결 되어야만 한다.
도 18에서 도시된 바와 같이, non-AP MLD가 Anchored Link를 재연결해야하는 경우, non-AP MLD는 STA 2와 STA 3 중 하나의 STA을 Anchored Link로 재연결을 시도할 수 있다.
예를 들어, non-AP MLD가 AP MLD가 지원하는 Anchored Link List에 대한 정보를 알고 있는 경우, non-AP MLD는 적합한 Link를 선택하여 Link 변경을 요청할 수 있다.
다른 예를 들어, non-AP MLD가 AP MLD가 지원하는 Anchored Link List에 대한 정보가 없는 경우, non-AP MLD는 AP MLD에게 Info request를 통해 정보를 획득 한 후 적합한 Link를 선택하여 Link 변경을 요청할 수 있다.
상술한 실시 예에 따른 AP MLD 및 non-AP MLD의 구체적인 동작의 예가 도 19를 통해 설명될 수 있다.
도 19는 Anchored link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 19를 참조하면, Anchored Link와 연결되어있던 STA 1이 Disabled 된 경우 non-AP MLD는 새로운 Anchored Link 연결이 필요하다. 이 때, non-AP MLD는 STA 3에 대해 기존에 연결되어 있던 AP 3과의 non-Anchored Link 연결을 끊고 Anchored Link로 재연결을 시도할 수 있다.
예를 들어, STA 3는 기존 Anchored Link로 사용하던 AP 1에 연결을 시도 할 수 있다. 다른 예를 들어, STA 3는 다양한 정보들에 기초하여, 새로운 AP 4에 연결을 시도할 수도 있다.
새로운 Anchored Link를 선택하는 과정은 상술한 link 변경 또는 재연결을 위한 실시 예와 동일/유사하게 수행될 수 있다. 예를 들어, STA 3는 AP로부터 추천받은 anchored link를 선택하거나 STA 3이 직접 anchored link 선택함으로써 재연결을 요청할 수 있다. Anchored Link 재연결 완료 이후, STA 3의 Link는 Anchored Link로써 동작할 수 있다.
Anchored Link에 관한 정보를 포함하는 element/field
일 실시 예에 따르면, AP MLD가 지원하는 Anchored Link에 관한 정보가 변경되거나 STA이 직접 Anchored Link에 관한 정보를 요청한 경우, AP MLD는 non-AP MLD에게 상기 정보(즉, 변경된 Anchored Link에 관한 정보 또는 STA으로부터 요청 받은 Anchored Link에 관한 정보)를 전송할 수 있다.
예를 들어, 상기 정보는 현재 사용중인 Anchored Link와 관련한 정보로 Beacon frame 내에 포함되어 전송될 수 있고 별도의 Management frame에 포함되어 전송될 수도 있다.
Anchored Link에 관한 정보는 상술한 AP MLD가 지원하는 Anchored Link를 나타내는 “Anchored Link List” element 및 non-AP MLD의 STA 별 Anchored Link 사용 유무 정보를 포함할 수 있다.
이하에서는, 상술한 Anchored Link에 관한 정보를 포함하는 새로운 element들이 제안될 수 있다. 새롭게 제안되는 element들은 하기와 같이 구성/설정될 수 있다.
1) Anchored Link Indication” element (or field): “Anchored Link Indication” element는 AP MLD에 연결된 모든 STA 별 Anchored Link 사용 유무에 관한 정보를 포함할 수 있다. 즉,“Anchored Link Indication” element는 non-AP MLD의 Link 별 또는 STA 별로 Anchored Link 사용 유무를 indication 한 element/field 일 수 있다.
2) STA ratio (count) per Anchored Link” element (or field): “STA ratio per Anchored Link” element는 Anchored Link 별 연결된 STA 비율 또는 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 다만, Link를 Anchored Link로 사용하는 STA 만이 고려될 수 있다. 달리 표현하면, AP MLD가 제1 Link를 Anchored Link로 지원하더라도, 상기 제1 Link를 Non-Anchored Link로 사용하는 STA은 Anchored Link 별 연결된 STA에 포함되지 않을 수 있다.
3) " STA count for anchor link": AP에 연결된 STA 중에서 해당 Link를 Anchor link로 사용하는 STA의 개수.
일 실시 예에 따르면, 상기 element들은 상술한 Anchored Link 변경 또는 재연결을 위한 실시 예의 모든 과정에서, 필요한 경우 프레임 내에 추가정보로 포함될 수 있다.
상기 element들의 구체적인 예가 도 20을 통해 설명될 수 있다.
도 20 및 도 21은 Anchored Link 재연결을 위한 element의 구체적인 예를 도시한다.
도 20 및 도 21을 참조하면, Anchored Link에 관한 정보는 Anchored Link List element(또는 field), Anchored Link Indication element(또는 field), 및/또는 STA ratio per Anchored Link element(또는 field)를 통해 전송될 수 있다. 달리 표현하면, Anchored Link 재연결을 위한 element는 Anchored Link List element(또는 field), Anchored Link Indication element(또는 field), 및/또는 STA ratio per Anchored Link element(또는 field)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Anchored Link List element는 상술한 바와 같이 현재 AP MLD가 지원하는 Link 목록 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 현재 AP MLD가 지원하는 Link 목록 정보는 Link ID 또는 AP BSS 정보 등에 기초하여 지시될 수 있다. 달리 표현하면, 현재 AP MLD가 지원하는 Link 목록이 Link ID 또는 AP BSS 정보에 기초하여 구성/설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Anchored Link Indication element는 non-AP MLD의 STA 별로 Anchored Link 사용 유무에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, non-AP MLD의 STA 별로 Anchored Link 사용 유무에 관한 정보는 각 Link 별로 Indication bitmap을 통해 지시/표시될 수 있다.(도 20) 다른 예를 들어, 하나의 Bitmap을 통해 모든 STA에 대한 Anchored Link 사용 유무가 지시/표시될 수 있다.(도 21)
일 예로, Link ID에 따른 Indication bitmap으로 Anchored Link 사용 유무에 관한 정보가 지시되는 경우, STA은 Anchored Link List element의 값에 기초하여, 현재 Anchored Link를 확인할 수 있다. 따라서, 상기 STA은 각 Anchored Link에 연결된 STA의 비율을 확인할 수 있다. 이 때, non-Anchored Link에 대한 Indication bitmap field는 오버헤드를 줄이기 위해 생략될 수도 있다.
Bitmap에서 하나의 비트의 값이 1 인 경우, 상기 하나의 비트는 STA에 현재 연결된 Link가 Anchored Link임을 의미할 수 있다. Bitmap에서 하나의 비트의 값이 0인 경우, 상기 하나의 비트는 STA에 현재 연결된 Link가 non-Anchored Link임을 의미할 수 있다. STA 별 Anchored Link 연결 유무를 표시하기 위해 bitmap이 사용되는 실시 예는 예시적인 것이며, 다양한 실시 예를 통해 STA 별 Anchored Link 연결 유무에 관한 정보가 전송될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP MLD가 지원하는 모든 Link에 대해 STA의 비율이 전송될 수도 있다. 일 실시 예에 따르면, STA ratio per Anchored Link element는 각 Anchored Link 별 STA의 실제 Anchored Link로써 사용 비율 또는 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, Anchored Link List element에 지시/표시된 Anchored Link에 대해서만 상기 정보가 표시됨으로써, 오버헤드를 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
STA ratio per Anchored Link element의 값이 설정되는 예가 이하에서 설명될 수 있다.
예를 들어, AP MLD는 5 개의 AP(즉, AP 1 내지 AP 5)를 포함할 수 있고, AP 1은 link 1을 통해 STA들과 연결될 수 있다. AP 2은 link 2을 통해 STA들과 연결될 수 있다. AP 3은 link 3을 통해 STA들과 연결될 수 있다. AP 4은 link 4를 통해 STA들과 연결될 수 있다. AP 5은 link 5을 통해 STA들과 연결될 수 있다.
AP MLD는 5 개의 link (즉, link 1 내지 link 5) 중 2개의 Link를 Anchored Link로 지원할 수 있다. link 1 및 link 4가 Anchored Link로 지원/사용될 수 있다.
Link 1(또는 AP 1)에 총 10개의 STA이 연결되어 있고, link 1을 Anchored Link로 사용하는 STA은 7개 일 수 있다. 이를 비율로 표현하면 70%로 표현/표시될 수 있고, 이를 값으로 표현하면 7으로 표현/표시될 수 있다.
Link 4(또는 AP 4)에 총 20개의 STA이 연결되어 있고, link 4을 Anchored Link로 사용하는 STA은 5개 일 수 있다. 이를 비율로 표현하면 25%로 표현/표시될 수 있고, 이를 값으로 표현하면 5으로 표현/표시될 수 있다.
상기 STA ratio per Anchored Link element는 상술한 STA ratio per Link element 정보와 함께 전송됨으로써, STA에게 더 정확한 정보가 전송될 수 있다. 일반적으로 Anchored Link는 non-Anchored Link에 비해 상대적으로 많은 data traffic을 가질 수 있기 때문에, Anchored Link를 재선택 하는 STA에게 상기 STA ratio per Anchored Link element는 유용한 정보로 사용될 수 있다.
또한 이러한 정보는 각 Link 별로 전송 될 수도 있다.
도 22는 Anchor link를 고려한 BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 22를 참조하면, BSS load element는 Anchor link에서 동작하는 STA의 개수에 관련된 필드를 포함할 수 있다. BSS load element를 수신한 non-AP MLD는 AP에 연결된 STA들 중에서 해당 링크를 Anchor link로써 사용하고 있는 STA 수를 알 수 있어, BSS load element를 anchor link 선택의 지표로 활용할 수 있다.
도 23은 Anchor link를 고려한 BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 23을 참조하면, BSS load element는 multi-link 특성에 따라 각 Link identifier 별로 링크 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, BSS load element는 복수의 Link 정보를 포함할 수 있고, Link ID 1에 관련된 필드 이후 연속하는 필드들에서 Link 1의 링크 정보를 포함하고, Link ID 2에 관련된 필드 이후 연속하는 필드들에서 Link 2의 링크 정보를 포함할 수 있다.
상술한 정보들(또는 element들)에 기초하여, non-AP MLD는 자신이 연결된 Link가 Anchored Link인지 여부, 각 Anchored Link 별 STA들의 연결 비율, 및 실제로 Anchored Link가 사용되는 비율을 확인 할 수 있다.
추가적으로 AP MLD가 Other link 즉, 모든 Link의 정보를 상술한 element들을 통해 전송하는 경우, STA은 하나의 프레임에 기초하여, AP MLD의 모든 Anchored Link에 대한 STA 별 연결 비율과 실제 사용비율을 확인할 수 있다. 따라서, 상기 정보들(또는 element들)은 STA이 사용할 Anchored Link를 재선택할 때 활용될 수 있다.
따라서, Anchored Link 변경 또는 재선택을 위한 실시 예에 따르면, Link 변경 또는 재선택을 위한 실시 예에서 사용된 다양한 Link 정보들 (예를 들어, 각 AP 별 BSS Load 정보 또는 Link 별 STR Capability 정보 등)뿐만 아니라 상술한 Anchored Link에 대한 정보들 (예를 들어, Anchored Link 리스트 정보, STA 별 Anchored Link 사용 유무 indication 정보 또는 Anchored Link 별 실제 STA 사용 비율 정보 등)를 사용함으로써 더 적합한 Anchored Link 변경 또는 재연결을 수행할 수 있는 효과가 있다.
Single link device를 고려한 신규 field
이하에서는 Single link STA (e.g. legacy STA)에 대해서 고려한 실시예가 설명된다.
Single link STA의 경우 하나의 링크 만을 가지기 때문에 AP에 연결된 경우 하나의 링크는 MLD의 Anchor link와 동일하게 동작할 수 있다. 다시 말해서, Single link STA은 자신이 동작하는 하나의 링크에서 monitoring 및 BSS operation을 수행할 수 있다.
따라서 AP 입장에서 Single link STA은 MLD의 Anchor link에서 동작하는 STA과 동일하기 때문에, non-AP MLD가 anchor link를 선택할 때 AP에 연결된 Single link STA의 개수를 알 수 있다면 non-AP MLD는 해당 AP의 링크를 Anchor link로써 사용하는 STA의 개수를 파악할 수 있다.
11be 네트워크 환경에 Single link STA과 Multi-link STA은 공존할 수 있다. non-AP STA이 AP 또는 AP MLD에 연결 하고자 할 때 BSS 별 연결된 Single link STA의 개수를 알려주면 STA은 한쪽 BSS로 Single link STA이 몰려서 연결되는 것을 방지 할 수 있다. 따라서, 전체적인 Load balancing이 개선될 수 있다. 따라서 BSS 별 연결된 Single link STA 개수 정보는 non-AP MLD가 anchor link를 선택할 때 뿐만 아니라, 로드 밸런싱을 위해 STA 또는 non-AP MLD이 링크 선택 및 변경 시 지표로 사용할 수 있다.
위에서 언급한 Single link STA은 STA의 Capability에 따라 다양하게 정의 될 수 있다.
기본적으로 Single link STA은 multi-link를 지원하지 않는 이전 규격의 legacy device(예를 들어, 11n, 11ax device 등)을 의미할 수 있다. 또한 multi-link를 지원하는 EHT non-AP MLD 중에서도 Single radio만을 지원하는 디바이스(예를 들어, MLSR(multi-link single radio) STA)의 경우 이를 Single link STA으로 정의할 수도 있다. MLSR STA은 멀티 링크를 지원하고 동작 링크를 변경할 수 있지만, 한 번에 하나의 링크에서만 송수신이 가능한 단말을 의미할 수 있다. MLSR STA은 multi-link를 지원하지만 설명의 편의상 본 명세서의 single link STA에 포함될 수 있다. 또는, Legacy device와 EHT Single radio device를 모두 포함하는 의미로 Single link STA을 정의할수도 있다.
따라서 본 명세서의 일례에서는 위 Single link STA이 포함하는 범위(즉, 정의)에 따라서 BSS 별 연결된 Single link STA 개수가 달라질 수 있기 때문에 Single link STA의 정의를 구분하고 field를 추가 정의한다. 위에서 언급한 Single link STA의 다양한 정의에 따라 신규 field를 세밀하게 추가 정의하고, 이를 기반으로 조합 가능한 다양한 element에 대한 실시예가 설명된다.
정의하고자 하는 신규 필드는 아래와 같다. Single link STA의 의미를 좀 더 정확하게 구분하기 위해 Field가 추가될 수 있다.
- SR (Single Radio) STA count with SL(Single Link): 현재 AP에 연결된(associated) STA의 개수 중에서 Single radio를 지원하는 EHT device의 개수. EHT device란 EHT 무선랜 시스템(즉, IEEE802.11be)을 지원하는 디바이스를 의미할 수 있다.
- Legacy STA count with SL(Single Link): 현재 AP에 연결된 STA의 개수 중에서 legacy device의 개수. 즉, 멀티 링크를 지원하지 않는 EHT 이전 무선랜 시스템을 지원하는 STA의 개수.
- STA count with SL(single link) : 현재 AP에 연결된 STA의 개수 중에서 Single link STA의 개수. 여기서 Single link STA은 Legacy device와 Single radio를 지원하는 EHT device를 모두 포함.
- STA count with ML(multi link): 현재 AP에 연결된 STA의 개수 중에서 Multi-link를 지원하는 non-AP MLD의 STA의 개수.
기존 BSS load element의 STA count 개수는 본 명세서의 일례에 따른 STA count with single link 값에 STA count with multi link 값을 더한 값과 동일하다. 따라서 STA count with single link 또는 STA count with multi link 중에서 하나의 필드 값만 알면 다른 하나의 필드 값을 계산 할 수 있기 때문에 둘 중 하나의 필드는 생략될 수 있다.
예를 들어, 위에서 설명된 Single link STA에 관련된 필드는 BSS load element에 포함될 수 있다. BSS load element는 위에서 제안한 각 field 중 하나만을 포함하거나 필요에 따라 둘 이상의 필드를 다양한 조합으로 포함할 수도 있다.
도 24는 Single link STA에 관련된 정보를 포함하는 BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 24를 참조하면, BSS load element는 Single Radio STA에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, AP MLD는 각 BSS 별 연결된 EHT Single radio STA(예를 들어, MLSR STA) 개수를 non-AP STA에게 알려줄 수 있다. Single radio EHT non-AP MLD는 하나의 Radio만을 가지기 때문에 기존 MLD의 multi-link로 인한 benefit을 모두 기대하기 어렵다. Single radio EHT non-AP MLD는 제한적인 radio capability로 인해 다른 MLD 처럼 data traffic을 분산시키지 못할 수 있다. 따라서 AP MLD는 Single radio EHT non-AP MLD에 대한 정보를 STA에게 전달하여 EHT Single STA이 분산적으로 BSS에 연결되도록 함으로써 Load balancing을 향상 시킬 수 있다.
도 25는 Single link STA에 관련된 정보를 포함하는 BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 25를 참조하면, BSS load element는 Legacy STA에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, AP MLD는 각 BSS 별 연결된(associated) Legacy STA(즉, Device)개수를 알려 줄 수 있다. 11be에서는 MLD 환경을 고려하는데, 결과적으로 11be 이후 네트워크는 multi-link를 지원하는 device들과 기존의 multi-link를 지원하지 않는 legacy device들과 공존하는 네트워크 환경이 될 것이다. 기존 legacy STA은 MLD의 정보를 인지할 수 없기 때문에 EHT non-AP MLD가 Legacy STA의 정보를 인지하여 Load balancing을 향상시킬 수 있다. Legacy STA은 기존 기술을 기반으로 자신에게 유리한 BSS에 연결할 것이다. 이 때, EHT AP MLD가 각 BSS별 연결된 Legacy STA 개수를 EHT non-AP MLD에게 알려주면 EHT non-AP MLD가 이를 고려하여 링크를 선택 또는 변경할 수 있다. 기존의 Legacy STA은 이 정보를 획득할 수 없지만, EHT non-AP MLD가 Legacy STA이 많이 연결된 BSS를 피하여 연결될 수 있기 때문에 Load balancing에 유용한 정보가 될 수 있다.
EHT Single radio STA과 구분하는 이유는 EHT Single radio STA은 오직 하나의 Radio만으로 통신하지만 고정된 link를 사용하는 것이 아닌 semi-static특성을 가지는 디바이스로서, 필요에 따라 dynamic하게 multi-link switching을 통해 multi-link의 특성을 활용할 수 있다. 따라서, data traffic congestion에 좀 더 critical 할 수 있는 legacy STA Count에 대한 filed를 별도로 구성할 수 있다.
도 26은 Single link STA에 관련된 정보를 포함하는 BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 26을 참조하면, BSS load element는 Single Radio STA에 관련된 정보 및 Legacy STA에 관련된 정보를 모두 포함할 수 있다. 예를 들어, BSS load element는 위에서 언급한 EHT Single Radio STA 개수에 대한 정보와 Legacy STA개수에 대한 정보를 모두 포함할 수 있다. BSS load element를 수신한 STA은 자신의 capability 또는 네트워크 상황에 따라 자신에게 Critical 한 정보만을 사용할 수 있다. 예를 들어, EHT Single radio STA이 semi-static 특성을 지원하지 않는 경우(즉, single link만 사용하는 경우) 기존 하나의 link만을 사용하는 Legacy device의 특성과 유사하기 때문에 data traffic에 critical하다. 만약 EHT Single radio STA이 semi-static 특성을 지원하는 경우(즉, multi-link를 사용하는 경우) 필요에 따라 multi-link switching을 할 수 있기 때문에 기존 legacy device만큼 data traffic에 critical하지 않을 수 있다. Single radio STA이 link를 dynamic하게 변경할 수 있더라도 그 때 발생하는 Overhead (예를 들어, (re)association, switching time gap 등) 때문에, 추후 개발되는 기술에 따라서 link data traffic congestion에 미치는 critical 정도가 달라질 수 있다. 따라서 링크를 연결 또는 변경하고자 하는 STA은 SR(single radio) STA Count with SL(single link) 정보가 자신에게 얼마나 Critical한지에 대한 판단에 따라 SR STA Count with SL 정보를 활용할 수도 있고 아닐 경우 이 정보를 skip할 수도 있다.
도 27은 Single link STA에 관련된 정보를 포함하는 BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 27을 참조하면, BSS load element는 Single link STA에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 위에서 언급한 Legacy STA count with SL 정보와 SR STA count with SL 정보가 하나의 필드에 포함될 수 있다. Station with SL 는 Legacy STA과 EHT Single radio STA을 모두 의미할 수 있다. 따라서 Single Radio STA의 개수와 Legacy STA의 개수의 합을 위와 같이 하나의 필드 Station Count with SL로 나타낼 수 있다.
신규 field 정보(즉, Station count with single link)를 기반으로 non-AP MLD는 multi-link setup 또는 multi-link setup 완료 이후 연결 링크를 선택 또는 변경하는 과정에서 Link에 연결된 Single link STA의 개수를 고려하여 link를 선택함으로써 다수 데이터 로드를 분산 시킬 수 있다. 또한 EHT non-AP MLD가 Power save mode인 경우 anchor link를 사용할 때 기존 single radio STA과 유사한 제약사항을 가지기 때문에 multi-link setup 시 또는 이후 anchor link를 선택 또는 변경하는 과정에서도 이 정보를 사용할 수 있다.
BSS load element는 multi-link 특성에 따라 위 정보를 각 Link identifier 마다 구분하여 포함할 수 있다.
도 28은 Single link STA에 관련된 정보를 포함하는 BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 28을 참조하면, multi-link 정보가 하나의 frame으로 전달될 수 있다. Link ID 별로 Element ID, Length, Station Count, SR STA Count with SL, Channel Utilization, Available Admission Capacity 등의 필드가 포함될 수 있다. 도 28의 실시예에서는 Single link STA에 관련된 필드 중에서 Station count with SL 필드에 대해서만 나타내었지만 도 24, 25, 26에서 언급된 필드 모두가 하나의 프레임에 포함될 수 있다. 즉, AP MLD의 모든 AP(즉, BSS)에 대한 정보가 하나의 링크를 통해 전달 될 수 있다.
위에서 정의한 Field는 별도의 신규 element에 포함되거나 기존 element의 신규 field로 정의 될 수 있다. BSS load element는 management frame(예를 들어, beacon)에 포함되거나, AP가 STA의 요청에 의해 전송하는 별도의 응답 메시지에 포함될 수도 있다.
Multi-link Device를 고려한 신규 field 제안
기존 802.11 규격에서는 BSS 별 load 상황을 알리기 위해 BSS load element 정보를 정의하고 있다.
도 29는 BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 29를 참조하면, BSS load element에 포함된 각 field 정보는 다음과 같다.
Station Count: 현재 해당 BSS에 연결된 (associated) STA의 총 개수 (unsigned integer).
Channel Utilization: AP가 감지한(sensed) medium이 busy한 시간의 비율. 예를 들어, AP는 physical 또는 virtual carrier sense mechanism에 의해 medium이 busy한 시간을 감지할 수 있다.
Available Admission Capacity: explicit admission control을 통한 이용 가능한 잔여 medium time의 양을 명시하는 필드 (unsigned integer).
11be 규격에서는 device가 다중 링크를 지원하는 multi-link device를 정의하고 있다. 즉, AP가 다중 링크를 지닐 경우 AP MLD, non-AP STA이 다중 링크를 지닐 경우 non-AP MLD라 부른다. 또는, AP MLD는 복수의 AP를 포함하고, 각 AP는 하나의 링크만 가질 수 있고, non-AP MLD도 복수의 non-AP STA을 포함하고 각 non-AP STA은 하나의 링크만 가질 수 있다. 이 때, AP MLD가 다중 링크를 가질 수 있다는 것은 하나의 AP MLD가 logically 여러개의 AP entity를 가진다는 것을 의미하고, 이는 AP MLD의 각 AP entity 마다 각각의 BSS를 가질 수 있음을 의미한다. 따라서, non-AP MLD가 AP MLD와 multi-link setup을 수행하는 경우 AP MLD의 각 AP entity는 독립적인 BSS를 가지고, 각 BSS에 대해 링크 설정을 할 수 있다. 이와 같은 multi-link setup 과정에 대한 실시 예는 아래와 같다.
도 30은 MLD 간 multi-link setup 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 30을 참조하면, 예를 들어, 2개의 non-AP entity를 지닌 non-AP MLD와 2개의 AP entity를 지닌 AP MLD가 multi-link setup을 하는 경우 EHT non-AP (즉, ETH STA)과 EHT AP가 Link 1으로 연결되고 EHT non-AP 2와 AP 2가 Link 2로 연결 될 수 있다. 또한 11be에서는 한번의 프레임 교환으로 MLD간의 모든 링크 또는 일부 링크에 대해 링크 설정을 하는 multi-link setup 방식도 고려되고 있다. 다시 말해서, 한번의 프레임 교환으로 Link 1, Link 2에 대한 링크 설정을 할 수 있다.
또한 11be에서는 EHT MLD의 single AID(Association ID) 사용을 고려하고 있다. 이는 이전 규격과의 backward compatibility를 위한 것으로 하나의 MLD마다 하나의 AID를 가지는 것을 의미한다. MLD가 하나의 공통된 AID를 지닐 경우 MLD간 multi-link setup과정에서 association도 MLD level에서 수행될 수 있다. 따라서, multi-link setup 과정을 통해 MLD간 Association을 수행하는 경우 한번의 프레임 교환으로 MLD 간 모든 entity들에 대해 association이 이루어 질 수 있다. 단, entity의 capability에 따라 일부 entity에 대해서만 association이 수행될 수도 있다. 따라서, EHT AP MLD와 EHT non-AP MLD가 initial multi-link setup을 수행할 때, MLD level에서 association을 수행하기 때문에 필요할 경우 모든 entity에 대한 정보를 교환하여 association을 수행하면 initial multi-link setup 이후 EHT non-AP MLD의 EHT non-AP는 이후 별도의 association 과정 없이 연결 AP MLD의 다른 AP entity(즉, 다른 BSS)로 링크 전환이 가능할 수 있다.
도 31은 MLD 간 multi-link setup 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 31을 참조하면, AP MLD 와 non-AP MLD가 존재할 경우, multi-link setup 과정에서 association을 통해 Link 1과 Link 2를 설정할 수 있다. 이때, non-AP MLD가 AP MLD와 multi-link setup을 위해 association을 수행하는 경우 STA entity가 자신이 사용할 활성화(Enabled) link에 대해서만 association을 수행할 수도 있지만, 이후 seamless link switching 등을 고려하여 initial multi-link setup과정에서 STA entity가 association을 수행하는 모든 AP entity에 대해서 association을 수행할 수도 있다. Enabled link는 현재 STA이 AP와 연결되어 동작하는 링크를 의미하며, Operating link라고도 부를 수 있다. STA이 AP와 프레임교환을 위해 사용하고 적어도 하나 이상의 TID와 매핑된 링크를 의미할 수 있다. 이에 대한 예시는 아래와 같다.
도 32는 MLD 간 multi-link setup 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 32를 참조하면, non-AP MLD는 AP MLD의 모든 entity에 대해 association을 수행할 수 있다.
예를 들어, non-AP MLD와 AP MLD가 Association을 수행할 경우, STA1이 AP1 뿐만 아니라 AP2, AP3과도 association을 수행할 수 있다. 이 경우, STA 1이 실직적으로 동작하는 링크는 AP 1과의 Link 1이지만, 링크 전환을 통해 (예를 들어, TID-to-link mapping 업데이트)를 통해 AP 2, AP 3와도 별도의 association 과정없이 링크 설정을 할 수 있다. STA 1이 동작링크로 설정되는 링크를 enabled link라 부르며, association 되었지만 동작링크로 설정되지 않은 링크를 disabled link라 부른다(추후 정확한 링크에 대한 명칭은 변경될 수 있다). 따라서, non-AP MLD는 initial multi-link setup과정에서 AP MLD의 모든 AP entity에 대해 association을 수행 할 경우, 이 후 각 AP entity에 대한 링크를 enabled 또는 disabled 시킴으로써 동적으로 전환할 수 있다.
또는 예를 들어, non-AP MLD와 AP MLD가 association을 수행할 경우, STA1은 하나의 AP(예를 들어, AP1)와만 association을 수행할 수 있다. STA2는 AP2와 association을 수행할 수 있다. 하나의 STA이 복수의 AP와는 association을 수행할 수 없다. 활성화(enabled) 링크란 해당 링크가 적어도 하나의 TID(traffic identifier)와 매핑된 경우를 의미할 수 있고, 비활성화(disabled) 링크란 해당 링크가 어떤 TID와도 매핑되지 않은 경우를 의미할 수 있다.
기존 규격에서 정의하는 BSS load element는 이러한 EHT MLD의 특성을 고려하지 않고 있다. 기존에 정의된 BSS load element는 AP의 Load balancing을 위해 각 BSS 별 load를 나타내는 정보이다. 이 중에서 'STA count' field는 현재 BSS에 연결된(associated) STA의 개수를 의미한다. STA은 BSS load element의 'STA count' field 정보를 통해 현재 BSS에 연결된 STA 개수를 파악할 수 있고, 이를 기초로 분산적으로 AP에 연결할 수 있다.
그런데, 만약 11be 규격에서 기존의 BSS load element 정의를 그대로 사용할 경우 ambiguity가 발생할 수 있다. 기존 규격에서는 legacy device가 오직 single link만을 가지기 때문에 BSS에 연결된 STA 수가 실제로 해당 BSS를 동작 링크로써 사용하고 있는 STA 수를 의미했으나, MLD 환경에서는 다를 수 있다. Non-AP MLD가 AP MLD가 multi-link setup을 통해 모든 entity에 대해 Association을 수행한 경우, EHT non-AP가 BSS에 대해 연결은 되어있으나 EHT non-AP가 실제로 해당 BSS를 동작 링크(즉, Enabled link)로써 사용하지 않을 수 있다.
예를 들어, 도 32를 참조하면, AP 1의 경우 현재 연결된 STA 개수는 총 2개(STA1, STA2)이지만 해당 BSS를 동작 링크로써 사용하는 STA 수는 총 1개 (STA 1)이다. 따라서, 기존 BSS load element 정의를 그대로 사용할 경우 AP 1은 'STA count' field = 2로 지시할 수 있다. 하지만 해당 BSS를 동작링크로써 사용하는 STA은 1개 이기 때문에 기존 정의를 그대로 사용할 경우 STA에게 정확한 정보를 전달 할 수 없다.
또는, 예를 들어, non-AP MLD와 AP MLD가 association을 수행할 경우, STA1은 하나의 AP(예를 들어, AP1)와만 association을 수행할 수 있다. STA2는 AP2와 association을 수행할 수 있다. 하나의 STA이 복수의 AP와는 association을 수행할 수 없다. 활성화(enabled) 링크란 해당 링크가 적어도 하나의 TID(traffic identifier)와 매핑된 경우를 의미할 수 있고, 비활성화(disabled) 링크란 해당 링크가 어떤 TID와도 매핑되지 않은 경우를 의미할 수 있다. 즉, STA1은 AP1과 link 1로 연결되어 있지만, link 1은 활성화 될 수도 있고, 비활성화 될 수도 있다. link 2도 마찬가지로 활성화 될 수도 있고, 비활성화 될 수도 있다. 즉, STA이 여러 AP와 연결되어 복수의 링크를 가지고 복수의 링크 중에서 하나의 링크가 활성화되는 것이 아니고, STA은 하나의 링크를 가지지만 상기 하나의 링크가 활성화 또는 비활성화 될 수 있다.
그러므로, 기존 BSS load element에서 이와 같은 MLD의 multi-link 특성을 고려할 필요가 있다.
본 명세서에서는 위에서 언급한 문제점을 해결하기 위한 새로운 field를 정의한다.
“Enabled Station Count” (sub)field: 현재 BSS에 연결된 STA 중에서 해당 BSS를 동작 링크(즉, Enabled link 또는 Operating link)로써 사용하는 STA의 개수. 정확한 명칭은 변경될 수 있으며 Enabled link count 등으로 정의 될 수도 있다. 즉, BSS에 연결되어 있지만 해당 링크가 활성화(enabled)되지 않고 비활성화(disabled)된 링크는 카운트에서 제외된다.
위에서 언급했듯이, AP MLD가 Single AID를 사용하여 non-AP MLD와 MLD level에서 association을 수행할 경우, non-AP MLD의 STA들이 multi-link setup과정에서 링크 설정을 수행할 수 있다. 링크 설정이 수행되는 STA들 중 일부는 활성화 링크가 아닐 수 있다. 즉, 일부 STA들은 셋업은 수행되지만 비활성화(disabled) 링크일 수 있다. 이 때, 기존의 BSS load element의 'STA count' field는 '해당 BSS에 연결된 STA의 총 개수' 로 정의하고 있기 때문에, 동작링크(즉, 적어도 하나의 TID가 매핑된 enabled 링크)로써 사용하지 않는 STA까지 BSS에 연결된 STA으로 포함될 수 있다. 기존의 STA은 오직 하나의 링크만을 지니기 때문에 문제가 없으나, MLD 환경에서는 non-AP MLD의 STA이 동작링크(즉, 적어도 하나의 TID가 매핑된 enabled 링크)로써 사용하지 않는 BSS의 경우에는 disabled 상태로 프레임 교환이 발생하지 않기 때문에 기존의 개념대로 'associated' 되었다고 보기는 어려울 수 있다. 또는, disabled 링크에서 동작하는 STA은 associated 되었다고 하더라도 BSS의 부하를 판단하는 요소로 고려되지 않을 필요가 있다.
따라서 본 명세서에서는 EHT Device에게 좀더 정확한 정보를 주기위해 “Enabled Station count” field를 제안한다. 해당 정보는 해당 BSS를 실제 동작링크(즉, 적어도 하나의 TID가 매핑된 enabled 링크)로써 사용하는 STA의 총 개수만을 포함시킨 정보로써, BSS load를 측정하는데 좀더 정확한 정보가 될 수 있다. 예를 들어, 이 정보는 BSS load element에 포함될 수 있다.
도 33은 BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 33을 참조하면, BSS load element는 MLD를 고려한 신규 필드를 추가적으로 포함할 수 있다. 기존 BSS load element에서 제공하는 Station Count는 multi-link를 지원하는 MLD가 사용하기엔 애매한 부분이 있기 때문에, 11be 규격에서 위와 같이 동작링크(즉, 적어도 하나의 TID가 매핑된 enabled 링크)로써 사용하는 STA의 개수만을 지시하는 “Enabled Station Count” field는 EHT STA이 각 BSS 별 정확한 BSS load를 예측하기에 유용한 정보가 될 수 있다.
또한 Enabled Station Count 정보는 위에서 제안한 Single link device(예를 들어, Single radio를 지원하는 EHT STA 또는 legacy device 등)를 고려한 정보들과 함께 사용되어 EHT STA에게 명확한 BSS load 정보를 제공할 수 있다.
도 34는 BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 34를 참조하면, BSS load element는 MLD를 고려한 신규 필드를 추가적으로 포함할 수 있다.
또한 11be 규격에서는 EHT STA을 위한 신규 EHT BSS load element를 정의할 수도 있다. 이에 대한 예시는 아래와 같다.
도 35는 EHT BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 35를 참조하면, EHT BSS load element는 multi-link를 지닌 MLD를 고려한 신규 필드로 'EHT STA Count' field를 포함할 수 있다. EHT STA Count 필드에 대한 설명은 아래와 같다.
' EHT STA Count' field: 현재 BSS에 연결된 STA 중에서 해당 BSS에 Enabled STA(즉, Enabled link로써 사용하는 STA 수) 으로써 연결된 전체 STA의 수. 정확한 명칭은 변경될 수 있다.
또한 EHT STA Count 필드와 더불어 EHT BSS load element는 추가적으로 'Single link device count' field를 포함할 수도 있다. 이에 대한 실시예는 아래와 같다.
도 36은 EHT BSS load element의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 36을 참조하면, BSS load element는 아래와 같은 필드들을 선택적으로(optionally) 포함할 수 있다.
Legacy STA count with SL (Single Link): 현재 AP에 연결된 STA의 개수 중에서 legacy device의 개수.
STA count with SL (single link) : 현재 AP에 연결된 STA의 개수 중에서 Single link STA의 개수. 이때 Single link STA은 Legacy device와 Single radio를 지원하는 EHT device를 모두 포함.
STA count with ML(multi link): 현재 AP에 연결된 STA의 개수 중에서 Multi-link를 지닌 non-AP MLD의 STA의 개수.
위 정보들을 기반으로 EHT STA은 각 BSS 별 load 상황을 고려하여 자신이 새롭게 연결할 BSS 또는 전환할 BSS을 적합하게 선택하여 AP MLD의 Load balancing을 향상시킬 수 있다.
도 37은 STA 동작 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 37을 참조하면, STA은 PPDU를 수신할 수 있다(S3710). 예를 들어, STA은 AP(access point)로부터 BSS(basic service set) 부하(load) 정보를 포함하는 PPDU(physical protocol data unit)를 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결된 STA의 수 및 상기 AP의 BSS에 연결된 STA들 중에서 활성화(enabled) STA의 수에 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 AP의 BSS에 연결된 STA은 활성화 STA 및 비활성화(disabled) STA을 포함하고, 상기 비활성화 STA은 어떤 TID(traffic identifier)도 매핑되지 않은 링크에서 동작하는 STA을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 활성화 STA이 동작하는 링크는 적어도 하나의 TID(traffic identifier)가 매핑된 링크를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결된 단일(single) 링크 STA의 수에 관련된 정보를 더 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결되고 EHT(extremely high throughput) 무선랜 시스템을 지원하는 STA의 수에 관련된 정보를 더 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결된 레가시(legacy) STA들의 수에 관련된 정보를 더 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결되고 멀티 링크(multi-link)를 지원하는 STA들의 수에 관련된 정보를 더 포함할 수 있다.
BSS load element에 포함된 각 field 정보는 다음과 같다.
Station Count: 현재 해당 BSS에 연결된 (associated) STA의 총 개수 (unsigned integer).
Channel Utilization: AP가 감지한(sensed) medium이 busy한 시간의 비율. 예를 들어, AP는 physical 또는 virtual carrier sense mechanism에 의해 medium이 busy한 시간을 감지할 수 있다.
Available Admission Capacity: explicit admission control을 통한 이용 가능한 잔여 medium time의 양을 명시하는 필드 (unsigned integer).
11be 규격에서는 device가 다중 링크를 지원하는 multi-link device를 정의하고 있다. 즉, AP가 다중 링크를 지닐 경우 AP MLD, non-AP STA이 다중 링크를 지닐 경우 non-AP MLD라 부른다. 또는, AP MLD는 복수의 AP를 포함하고, 각 AP는 하나의 링크만 가질 수 있고, non-AP MLD도 복수의 non-AP STA을 포함하고 각 non-AP STA은 하나의 링크만 가질 수 있다. 이 때, AP MLD가 다중 링크를 가질 수 있다는 것은 하나의 AP MLD가 logically 여러개의 AP entity를 가진다는 것을 의미하고, 이는 AP MLD의 각 AP entity 마다 각각의 BSS를 가질 수 있음을 의미한다. 따라서, non-AP MLD가 AP MLD와 multi-link setup을 수행하는 경우 AP MLD의 각 AP entity는 독립적인 BSS를 가지고, 각 BSS에 대해 링크 설정을 할 수 있다. 이와 같은 multi-link setup 과정에 대한 실시 예는 아래와 같다.
도 30을 참조하면, 예를 들어, 2개의 non-AP entity를 지닌 non-AP MLD와 2개의 AP entity를 지닌 AP MLD가 multi-link setup을 하는 경우 EHT non-AP (즉, ETH STA)과 EHT AP가 Link 1으로 연결되고 EHT non-AP 2와 AP 2가 Link 2로 연결 될 수 있다. 또한 11be에서는 한번의 프레임 교환으로 MLD간의 모든 링크 또는 일부 링크에 대해 링크 설정을 하는 multi-link setup 방식도 고려되고 있다. 다시 말해서, 한번의 프레임 교환으로 Link 1, Link 2에 대한 링크 설정을 할 수 있다.
또한 11be에서는 EHT MLD의 single AID(Association ID) 사용을 고려하고 있다. 이는 이전 규격과의 backward compatibility를 위한 것으로 하나의 MLD마다 하나의 AID를 가지는 것을 의미한다. MLD가 하나의 공통된 AID를 지닐 경우 MLD간 multi-link setup과정에서 association도 MLD level에서 수행될 수 있다. 따라서, multi-link setup 과정을 통해 MLD간 Association을 수행하는 경우 한번의 프레임 교환으로 MLD 간 모든 entity들에 대해 association이 이루어 질 수 있다. 단, entity의 capability에 따라 일부 entity에 대해서만 association이 수행될 수도 있다. 따라서, EHT AP MLD와 EHT non-AP MLD가 initial multi-link setup을 수행할 때, MLD level에서 association을 수행하기 때문에 필요할 경우 모든 entity에 대한 정보를 교환하여 association을 수행하면 initial multi-link setup 이후 EHT non-AP MLD의 EHT non-AP는 이후 별도의 association 과정 없이 연결 AP MLD의 다른 AP entity(즉, 다른 BSS)로 링크 전환이 가능할 수 있다.
AP MLD 와 non-AP MLD가 존재할 경우, multi-link setup 과정에서 association을 통해 Link 1과 Link 2를 설정할 수 있다. 이때, non-AP MLD가 AP MLD와 multi-link setup을 위해 association을 수행하는 경우 STA entity가 자신이 사용할 활성화(Enabled) link에 대해서만 association을 수행할 수도 있지만, 이후 seamless link switching 등을 고려하여 initial multi-link setup과정에서 STA entity가 association을 수행하는 모든 AP entity에 대해서 association을 수행할 수도 있다. Enabled link는 현재 STA이 AP와 연결되어 동작하는 링크를 의미하며, Operating link라고도 부를 수 있다. STA이 AP와 프레임교환을 위해 사용하고 적어도 하나 이상의 TID와 매핑된 링크를 의미할 수 있다. 이에 대한 예시는 아래와 같다.
예를 들어, non-AP MLD와 AP MLD가 association을 수행할 경우, STA1은 하나의 AP(예를 들어, AP1)와만 association을 수행할 수 있다. STA2는 AP2와 association을 수행할 수 있다. 하나의 STA이 복수의 AP와는 association을 수행할 수 없다. 활성화(enabled) 링크란 해당 링크가 적어도 하나의 TID(traffic identifier)와 매핑된 경우를 의미할 수 있고, 비활성화(disabled) 링크란 해당 링크가 어떤 TID와도 매핑되지 않은 경우를 의미할 수 있다.
기존 규격에서 정의하는 BSS load element는 이러한 EHT MLD의 특성을 고려하지 않고 있다. 기존에 정의된 BSS load element는 AP의 Load balancing을 위해 각 BSS 별 load를 나타내는 정보이다. 이 중에서 'STA count' field는 현재 BSS에 연결된(associated) STA의 개수를 의미한다. STA은 BSS load element의 'STA count' field 정보를 통해 현재 BSS에 연결된 STA 개수를 파악할 수 있고, 이를 기초로 분산적으로 AP에 연결할 수 있다.
그런데, 만약 11be 규격에서 기존의 BSS load element 정의를 그대로 사용할 경우 ambiguity가 발생할 수 있다. 기존 규격에서는 legacy device가 오직 single link만을 가지기 때문에 BSS에 연결된 STA 수가 실제로 해당 BSS를 동작 링크로써 사용하고 있는 STA 수를 의미했으나, MLD 환경에서는 다를 수 있다. Non-AP MLD가 AP MLD가 multi-link setup을 통해 모든 entity에 대해 Association을 수행한 경우, EHT non-AP가 BSS에 대해 연결은 되어있으나 EHT non-AP가 실제로 해당 BSS를 동작 링크(즉, Enabled link)로써 사용하지 않을 수 있다.
예를 들어, non-AP MLD와 AP MLD가 association을 수행할 경우, STA1은 하나의 AP(예를 들어, AP1)와만 association을 수행할 수 있다. STA2는 AP2와 association을 수행할 수 있다. 하나의 STA이 복수의 AP와는 association을 수행할 수 없다. 활성화(enabled) 링크란 해당 링크가 적어도 하나의 TID(traffic identifier)와 매핑된 경우를 의미할 수 있고, 비활성화(disabled) 링크란 해당 링크가 어떤 TID와도 매핑되지 않은 경우를 의미할 수 있다. 즉, STA1은 AP1과 link 1로 연결되어 있지만, link 1은 활성화 될 수도 있고, 비활성화 될 수도 있다. link 2도 마찬가지로 활성화 될 수도 있고, 비활성화 될 수도 있다. 즉, STA이 여러 AP와 연결되어 복수의 링크를 가지고 복수의 링크 중에서 하나의 링크가 활성화되는 것이 아니고, STA은 하나의 링크를 가지지만 상기 하나의 링크가 활성화 또는 비활성화 될 수 있다.
BSS load element는 아래 필드를 포함할 수 있다.
“Enabled Station Count” (sub)field: 현재 BSS에 연결된 STA 중에서 해당 BSS를 동작 링크(즉, Enabled link 또는 Operating link)로써 사용하는 STA의 개수. 정확한 명칭은 변경될 수 있으며 Enabled link count 등으로 정의 될 수도 있다. 즉, BSS에 연결되어 있지만 해당 링크가 활성화(enabled)되지 않고 비활성화(disabled)된 링크는 카운트에서 제외된다.
위에서 언급했듯이, AP MLD가 Single AID를 사용하여 non-AP MLD와 MLD level에서 association을 수행할 경우, non-AP MLD의 STA들이 multi-link setup과정에서 링크 설정을 수행할 수 있다. 링크 설정이 수행되는 STA들 중 일부는 활성화 링크가 아닐 수 있다. 즉, 일부 STA들은 셋업은 수행되지만 비활성화(disabled) 링크일 수 있다. 이 때, 기존의 BSS load element의 'STA count' field는 '해당 BSS에 연결된 STA의 총 개수' 로 정의하고 있기 때문에, 동작링크(즉, 적어도 하나의 TID가 매핑된 enabled 링크)로써 사용하지 않는 STA까지 BSS에 연결된 STA으로 포함될 수 있다. 기존의 STA은 오직 하나의 링크만을 지니기 때문에 문제가 없으나, MLD 환경에서는 non-AP MLD의 STA이 동작링크(즉, 적어도 하나의 TID가 매핑된 enabled 링크)로써 사용하지 않는 BSS의 경우에는 disabled 상태로 프레임 교환이 발생하지 않기 때문에 기존의 개념대로 'associated' 되었다고 보기는 어려울 수 있다. 또는, disabled 링크에서 동작하는 STA은 associated 되었다고 하더라도 BSS의 부하를 판단하는 요소로 고려되지 않을 필요가 있다.
따라서 본 명세서에서는 EHT Device에게 좀더 정확한 정보를 주기위해 “Enabled Station count” field를 제안한다. 해당 정보는 해당 BSS를 실제 동작링크(즉, 적어도 하나의 TID가 매핑된 enabled 링크)로써 사용하는 STA의 총 개수만을 포함시킨 정보로써, BSS load를 측정하는데 좀더 정확한 정보가 될 수 있다. 예를 들어, 이 정보는 BSS load element에 포함될 수 있다.
BSS load element는 MLD를 고려한 신규 필드를 추가적으로 포함할 수 있다. 기존 BSS load element에서 제공하는 Station Count는 multi-link를 지원하는 MLD가 사용하기엔 애매한 부분이 있기 때문에, 11be 규격에서 위와 같이 동작링크(즉, 적어도 하나의 TID가 매핑된 enabled 링크)로써 사용하는 STA의 개수만을 지시하는 “Enabled Station Count” field는 EHT STA이 각 BSS 별 정확한 BSS load를 예측하기에 유용한 정보가 될 수 있다.
또한 Enabled Station Count 정보는 위에서 제안한 Single link device(예를 들어, Single radio를 지원하는 EHT STA 또는 legacy device 등)를 고려한 정보들과 함께 사용되어 EHT STA에게 명확한 BSS load 정보를 제공할 수 있다.
BSS load element는 아래와 같은 필드들을 선택적으로(optionally) 포함할 수 있다.
Legacy STA count with SL (Single Link): 현재 AP에 연결된 STA의 개수 중에서 legacy device의 개수.
STA count with SL (single link) : 현재 AP에 연결된 STA의 개수 중에서 Single link STA의 개수. 이때 Single link STA은 Legacy device와 Single radio를 지원하는 EHT device를 모두 포함.
STA count with ML(multi link): 현재 AP에 연결된 STA의 개수 중에서 Multi-link를 지닌 non-AP MLD의 STA의 개수.
위 정보들을 기반으로 EHT STA은 각 BSS 별 load 상황을 고려하여 자신이 새롭게 연결할 BSS 또는 전환할 BSS을 적합하게 선택하여 AP MLD의 Load balancing을 향상시킬 수 있다.
STA은 PPDU를 복호할 수 있다(S3720).
도 38는 AP 동작 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 38을 참조하면, AP는 PPDU를 생성할 수 있다(S3810). 예를 들어, AP는 BSS(basic service set) 부하(load) 정보를 포함하는 PPDU(physical protocol data unit)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결된 STA의 수 및 상기 AP의 BSS에 연결된 STA들 중에서 활성화(enabled) STA의 수에 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 AP의 BSS에 연결된 STA은 활성화 STA 및 비활성화(disabled) STA을 포함하고, 상기 비활성화 STA은 어떤 TID(traffic identifier)도 매핑되지 않은 링크에서 동작하는 STA을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 활성화 STA이 동작하는 링크는 적어도 하나의 TID(traffic identifier)가 매핑된 링크를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결된 단일(single) 링크 STA의 수에 관련된 정보를 더 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결되고 EHT(extremely high throughput) 무선랜 시스템을 지원하는 STA의 수에 관련된 정보를 더 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결된 레가시(legacy) STA들의 수에 관련된 정보를 더 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결되고 멀티 링크(multi-link)를 지원하는 STA들의 수에 관련된 정보를 더 포함할 수 있다.
AP는 PPDU를 전송할 수 있다(S3820). 예를 들어, AP는 STA에게 상기 PPDU를 전송할 수 있다.
도 37 및 도 38의 일례에 표시된 세부 단계 중 일부는 필수 단계가 아닐 수 있고, 생략될 수 있다. 도 37 및 도 38에 도시된 단계 외에 다른 단계가 추가될 수 있고, 상기 단계들의 순서는 달라질 수 있다. 상기 단계들 중 일부 단계가 독자적 기술적 의미를 가질 수 있다.
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 장치 및 방법에 적용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은 도 1 및/또는 도 5 의 장치를 통해 수행/지원될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1 및/또는 도 5의 일부에만 적용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1의 프로세싱 칩(114, 124)을 기초로 구현되거나, 도 1의 프로세서(111, 121)와 메모리(112, 122)를 기초로 구현되거나, 도 5의 프로세서(610)와 메모리(620)를 기초로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 장치에 있어서, 상기 장치는, 메모리 및 상기 메모리와 동작 가능하게 결합된 프로세서(processor)를 포함하되, 상기 프로세서는, AP(access point)로부터 BSS(basic service set) 부하(load) 정보를 포함하는 PPDU(physical protocol data unit)를 수신하되, 상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결된 STA의 수 및 상기 AP의 BSS에 연결된 STA들 중에서 활성화(enabled) STA의 수에 관련된 정보를 포함하고; 그리고 상기 PPDU를 복호하도록 설정될 수 있다.
본 명세서의 기술적 특징은 CRM(computer readable medium)을 기초로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에 의해 제안되는 CRM은, 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 STA(station)의 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)에 있어서, AP(access point)로부터 BSS(basic service set) 부하(load) 정보를 포함하는 PPDU(physical protocol data unit)를 수신하되, 상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결된 STA의 수 및 상기 AP의 BSS에 연결된 STA들 중에서 활성화(enabled) STA의 수에 관련된 정보를 포함하는, 단계; 및 상기 PPDU를 복호하는 단계를 포함하는 동작(operation)을 수행하는 명령어(instruction)를 포함할 수 있다.
본 명세서의 CRM 내에 저장되는 명령어는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행(execute)될 수 있다. 본 명세서의 CRM에 관련된 적어도 하나의 프로세서는 도 1의 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)이거나, 도 5의 프로세서(610)일 수 있다. 한편, 본 명세서의 CRM은 도 1의 메모리(112, 122)이거나 도 5의 메모리(620)이거나, 별도의 외부 메모리/저장매체/디스크 등일 수 있다.
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 응용예(application)나 비즈니스 모델에 적용 가능하다. 예를 들어, 인공 지능(Artificial Intelligence: AI)을 지원하는 장치에서의 무선 통신을 위해 상술한 기술적 특징이 적용될 수 있다.
인공 지능은 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
인공 신경망(Artificial Neural Network; ANN)은 머신 러닝에서 사용되는 모델로써, 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)들로 구성되는, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 의미할 수 있다. 인공 신경망은 다른 레이어의 뉴런들 사이의 연결 패턴, 모델 파라미터를 갱신하는 학습 과정, 출력값을 생성하는 활성화 함수(Activation Function)에 의해 정의될 수 있다.
인공 신경망은 입력층(Input Layer), 출력층(Output Layer), 그리고 선택적으로 하나 이상의 은닉층(Hidden Layer)를 포함할 수 있다. 각 층은 하나 이상의 뉴런을 포함하고, 인공 신경망은 뉴런과 뉴런을 연결하는 시냅스를 포함할 수 있다. 인공 신경망에서 각 뉴런은 시냅스를 통해 입력되는 입력 신호들, 가중치, 편향에 대한 활성 함수의 함숫값을 출력할 수 있다.
모델 파라미터는 학습을 통해 결정되는 파라미터를 의미하며, 시냅스 연결의 가중치와 뉴런의 편향 등이 포함된다. 그리고, 하이퍼파라미터는 머신 러닝 알고리즘에서 학습 전에 설정되어야 하는 파라미터를 의미하며, 학습률(Learning Rate), 반복 횟수, 미니 배치 크기, 초기화 함수 등이 포함된다.
인공 신경망의 학습의 목적은 손실 함수를 최소화하는 모델 파라미터를 결정하는 것으로 볼 수 있다. 손실 함수는 인공 신경망의 학습 과정에서 최적의 모델 파라미터를 결정하기 위한 지표로 이용될 수 있다.
머신 러닝은 학습 방식에 따라 지도 학습(Supervised Learning), 비지도 학습(Unsupervised Learning), 강화 학습(Reinforcement Learning)으로 분류할 수 있다.
지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블(label)이 주어진 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미하며, 레이블이란 학습 데이터가 인공 신경망에 입력되는 경우 인공 신경망이 추론해 내야 하는 정답(또는 결과 값)을 의미할 수 있다. 비지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블이 주어지지 않는 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미할 수 있다. 강화 학습은 어떤 환경 안에서 정의된 에이전트가 각 상태에서 누적 보상을 최대화하는 행동 혹은 행동 순서를 선택하도록 학습시키는 학습 방법을 의미할 수 있다.
인공 신경망 중에서 복수의 은닉층을 포함하는 심층 신경망(DNN: Deep Neural Network)으로 구현되는 머신 러닝을 딥 러닝(심층 학습, Deep Learning)이라 부르기도 하며, 딥 러닝은 머신 러닝의 일부이다. 이하에서, 머신 러닝은 딥 러닝을 포함하는 의미로 사용된다.
또한 상술한 기술적 특징은 로봇의 무선 통신에 적용될 수 있다.
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다.
로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다. 로봇은 액츄에이터 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
또한 상술한 기술적 특징은 확장 현실을 지원하는 장치에 적용될 수 있다.
확장 현실은 가상 현실(VR: Virtual Reality), 증강 현실(AR: Augmented Reality), 혼합 현실(MR: Mixed Reality)을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체들을 섞고 결합시켜서 제공하는 컴퓨터 그래픽 기술이다.
MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
XR 기술은 HMD(Head-Mount Display), HUD(Head-Up Display), 휴대폰, 태블릿 PC, 랩탑, 데스크탑, TV, 디지털 사이니지 등에 적용될 수 있고, XR 기술이 적용된 장치를 XR 장치(XR Device)라 칭할 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (18)

  1. 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템의 STA(station)에서 수행되는 방법에 있어서,
    AP(access point)로부터 BSS(basic service set) 부하(load) 정보를 포함하는 PPDU(physical protocol data unit)를 수신하되,
    상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결된 STA의 수 및 상기 AP의 BSS에 연결된 STA들 중에서 활성화(enabled) STA의 수에 관련된 정보를 포함하는, 단계; 및
    상기 PPDU를 복호하는 단계를 포함하는,
    방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 AP의 BSS에 연결된 STA은 활성화 STA 및 비활성화(disabled) STA을 포함하고,
    상기 비활성화 STA은 어떤 TID(traffic identifier)도 매핑되지 않은 링크에서 동작하는 STA을 포함하는,
    방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 활성화 STA이 동작하는 링크는 적어도 하나의 TID(traffic identifier)가 매핑된 링크를 포함하는,
    방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결된 단일(single) 링크 STA의 수에 관련된 정보를 더 포함하는,
    방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결되고 EHT(extremely high throughput) 무선랜 시스템을 지원하는 STA의 수에 관련된 정보를 더 포함하는,
    방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결된 레가시(legacy) STA들의 수에 관련된 정보를 더 포함하는,
    방법.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결되고 멀티 링크(multi-link)를 지원하는 STA들의 수에 관련된 정보를 더 포함하는,
    방법.
  8. 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템의 STA(station)에 있어서,
    무선 신호를 송수신하는 송수신기(transceiver); 및
    상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    AP(access point)로부터 BSS(basic service set) 부하(load) 정보를 포함하는 PPDU(physical protocol data unit)를 수신하되,
    상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결된 STA의 수 및 상기 AP의 BSS에 연결된 STA들 중에서 활성화(enabled) STA의 수에 관련된 정보를 포함하고; 그리고
    상기 PPDU를 복호하도록 설정된,
    STA.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 AP의 BSS에 연결된 STA은 활성화 STA 및 비활성화(disabled) STA을 포함하고,
    상기 비활성화 STA은 어떤 TID(traffic identifier)도 매핑되지 않은 링크에서 동작하는 STA을 포함하는,
    STA.
  10. 청구항 8에 있어서,
    상기 활성화 STA이 동작하는 링크는 적어도 하나의 TID(traffic identifier)가 매핑된 링크를 포함하는,
    STA.
  11. 청구항 8에 있어서,
    상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결된 단일(single) 링크 STA의 수에 관련된 정보를 더 포함하는,
    STA.
  12. 청구항 8에 있어서,
    상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결되고 EHT(extremely high throughput) 무선랜 시스템을 지원하는 STA의 수에 관련된 정보를 더 포함하는,
    STA.
  13. 청구항 8에 있어서,
    상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결된 레가시(legacy) STA들의 수에 관련된 정보를 더 포함하는,
    STA.
  14. 청구항 8에 있어서,
    상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결되고 멀티 링크(multi-link)를 지원하는 STA들의 수에 관련된 정보를 더 포함하는,
    STA.
  15. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 AP(access point)에서 수행되는 방법에 있어서,
    BSS(basic service set) 부하(load) 정보를 포함하는 PPDU(physical protocol data unit)를 생성하되,
    상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결된 STA의 수 및 상기 AP의 BSS에 연결된 STA들 중에서 활성화(enabled) STA의 수에 관련된 정보를 포함하는, 단계; 및
    STA(station)에게 상기 PPDU를 전송하는 단계를 포함하는,
    방법.
  16. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서 사용되는 AP(access point)에 있어서,
    무선 신호를 송수신하는 송수신기(transceiver); 및
    상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    BSS(basic service set) 부하(load) 정보를 포함하는 PPDU(physical protocol data unit)를 생성하되,
    상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결된 STA의 수 및 상기 AP의 BSS에 연결된 STA들 중에서 활성화(enabled) STA의 수에 관련된 정보를 포함하고; 그리고
    STA(station)에게 상기 PPDU를 전송하도록 설정된,
    AP.
  17. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 STA(station)의 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)에 있어서,
    AP(access point)로부터 BSS(basic service set) 부하(load) 정보를 포함하는 PPDU(physical protocol data unit)를 수신하되,
    상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결된 STA의 수 및 상기 AP의 BSS에 연결된 STA들 중에서 활성화(enabled) STA의 수에 관련된 정보를 포함하는, 단계; 및
    상기 PPDU를 복호하는 단계를 포함하는 동작(operation)을 수행하는,
    장치.
  18. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템 상의 STA(station)의 장치에 있어서,
    상기 장치는,
    메모리; 및
    상기 메모리와 동작 가능하게 결합된 프로세서(processor)를 포함하되, 상기 프로세서는:
    AP(access point)로부터 BSS(basic service set) 부하(load) 정보를 포함하는 PPDU(physical protocol data unit)를 수신하되,
    상기 BSS 부하 정보는 상기 AP의 BSS에 연결된 STA의 수 및 상기 AP의 BSS에 연결된 STA들 중에서 활성화(enabled) STA의 수에 관련된 정보를 포함하고; 그리고
    상기 PPDU를 복호하도록 설정된,
    장치.
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