WO2022019466A1 - 멀티 링크 장치를 위한 파워 상태 정보의 전송 - Google Patents

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최진수
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엘지전자 주식회사
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present specification relates to a method for transmitting power state information by a multi-link device (MLD) 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.
  • the receiving MLD may include a plurality of receiving STAs (stations).
  • the receiving MLD may receive a first physical protocol data unit (PPDU) including data from the transmitting MLD.
  • the receiving MLD may transmit a block acknowledgment (BA) frame for the first PPDU to the transmitting MLD.
  • the BA frame may include a first association identifier (AID) information field and a second AID information field.
  • the first AID information field may include a first AID field related to the AID of the transmission MLD and an ACK information field for the data.
  • the second AID information field includes a second AID field and a power state related to whether the plurality of receiving STAs are in an awake state or a doze state based on the second AID field having a first value ( power state) information field.
  • the Non-AP MLD may quickly inform the AP MLD of the awake state of a specific STA.
  • the receiving MLD may transmit power state information of internal STAs. Accordingly, the transmitting MLD may transmit data based on power state information of STAs inside the receiving MLD.
  • data transmission between MLDs including a plurality of STAs since the transmitting MLD can know which link STAs are in the awake state and which link STAs are in the doze state, data transmission can be efficiently performed.
  • the structure of the existing BA frame can be used as it is, and compatibility with the previous WLAN system can be secured.
  • 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.
  • 6 to 10 are diagrams illustrating an embodiment of a wake-up operation.
  • 11 is a diagram illustrating an embodiment of an HT Control field.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an embodiment of an A-Control subfield.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an embodiment of a control subfield format.
  • NMB Non-AP BSR
  • 15 is a diagram illustrating an embodiment of an NMB Control subfield.
  • 16 shows an example of ACI Bitmap subfield encoding.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a format of a BSR Control subfield in an 11ax system.
  • 19 to 20 are diagrams illustrating an embodiment of a power state transmission method.
  • 21 is a diagram illustrating an embodiment of a method for transmitting a power state according to method 1).
  • 22 is a diagram illustrating an embodiment of a method for transmitting a power state according to method 2).
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of a Block Ack frame including power state information.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of a Block Ack frame including power state information.
  • 25 to 27 are diagrams illustrating an embodiment of power state information.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating an embodiment of a receiving MLD operation method.
  • 29 is a diagram illustrating an embodiment of a method of operating a transmission MLD.
  • '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, (Re-)Association Request frame, (Re-)Association Response frame, Probe Request frame, and 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 may include channels of a 2.4 GHz band, a 5 GHz band, and a 6 GHz band (eg, 20/40/80/160/240/320 MHz channels).
  • the STA (AP and/or non-AP STA) of the present specification may support multi-link (ML) communication.
  • ML communication may refer to communication supporting a plurality of links.
  • Links related to ML communication may include channels of a 2.4 GHz band, a 5 GHz band, and a 6 GHz band (eg, 20/40/80/160/240/320 MHz channels).
  • a plurality of links used for ML communication may be set in various ways.
  • a plurality of links supported by one STA for ML communication may be a plurality of channels in a 2.4 GHz band, a plurality of channels in a 5 GHz band, and a plurality of channels in a 6 GHz band.
  • a plurality of links supported by one STA for ML communication include at least one channel in the 2.4 GHz band (or 5 GHz/6 GHz band) and at least one channel in the 5 GHz band (or 2.4 GHz/6 GHz band) within It may be a combination of one channel.
  • at least one of a plurality of links supported by one STA for ML communication may be a channel to which preamble puncturing is applied.
  • the STA may perform ML setup to perform ML communication.
  • ML setup may be performed based on management frames or control frames such as Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response.
  • management frames or control frames such as Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response.
  • information about ML configuration may be included in an element field included in Beacon, Probe Request/Response, and Association Request/Response.
  • an enabled link for ML communication may be determined.
  • the STA may perform frame exchange through at least one of a plurality of links determined as an enabled link.
  • the enabled link may be used for at least one of a management frame, a control frame, and a data frame.
  • a transceiver supporting each link may operate as one logical STA.
  • one STA supporting two links may be expressed as one multi-link device (MLD) including a first STA for a first link and a second STA for a second link.
  • MLD multi-link device
  • one AP supporting two links may be expressed as one AP MLD including a first AP for a first link and a second AP for a second link.
  • one non-AP supporting two links may be expressed as one non-AP MLD including a first STA for the first link and a second STA for the second link.
  • the MLD may transmit information about a link that the corresponding MLD can support through ML setup.
  • Link information may be configured in various ways.
  • information about the link includes 1) information on whether the MLD (or STA) supports simultaneous RX/TX operation, 2) the number/upper limit of uplink/downlink links supported by the MLD (or STA) information, 3) information about the location/band/resource of the uplink/downlink link supported by the MLD (or STA), 4) the type of frame available or preferred in at least one uplink/downlink link (management, control, data etc.) information, 5) available or preferred ACK policy information in at least one uplink/downlink Link, and 6) available or preferred TID (traffic identifier) information in at least one uplink/downlink Link.
  • the TID is related to the priority of traffic data and is expressed as eight types of values according to the conventional wireless LAN standard. That is, eight TID values corresponding to four access categories (AC) (AC_BK (background), AC_BE (best effort), AC_VI (video), and AC_VO (voice)) according to the conventional WLAN standard will be defined.
  • AC access categories
  • AC_BK background
  • AC_BE best effort
  • AC_VI video
  • AC_VO voice
  • all TIDs for uplink/downlink link may be pre-configured to be mapped. Specifically, if negotiation is not made through ML setup, all TIDs are used for ML communication. can be used for
  • a plurality of links usable by the transmitting MLD and the receiving MLD related to ML communication may be set, and this may be referred to as an “enabled link”.
  • “enabled link” may be called differently in various expressions. For example, it may be referred to as various expressions such as a first link, a second link, a transmission link, and a reception link.
  • the MLD may update the ML setup. For example, the MLD may transmit information about a new link when it is necessary to update information about the link. Information on the new link may be transmitted based on at least one of a management frame, a control frame, and a data frame.
  • EHT extreme high throughput
  • SNR signal to noise ratio
  • the device described below may be the apparatus of FIGS. 1 and/or 10 , and the PPDU may be the PPDU of FIG. 9 .
  • a device may be an AP or a non-AP STA.
  • the device described below may be an AP multi-link device (MLD) supporting multi-link or a non-AP STA MLD.
  • MLD AP multi-link device
  • EHT extremely high throughput
  • the device may use one or more bands (eg, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 60 GHz, etc.) simultaneously or alternately.
  • the frequency band may be configured in various other forms.
  • terms such as multi-link and multi-link may be used in this specification, some embodiments may be described based on multi-link for convenience of description below.
  • MLD refers to a multi-link device.
  • the MLD has one or more connected STAs and has one MAC service access point (SAP) that goes to an upper link layer (Logical Link Control, LLC).
  • SAP MAC service access point
  • LLC Logical Link Control
  • MLD may mean a physical device or a logical device.
  • a device may mean an MLD.
  • a transmitting device and a receiving device may refer to MLD.
  • the first link of the receiving/transmitting device may be a terminal (eg, STA or AP) that performs signal transmission/reception through the first link included in the receiving/transmitting device.
  • the second link of the receiving/transmitting device may be a terminal (eg, STA or AP) that performs signal transmission/reception through the second link included in the receiving/transmitting device.
  • IEEE802.11be can support two types of multi-link operations. For example, simultaneous transmit and receive (STR) and non-STR operations may be considered.
  • STR simultaneous transmit and receive
  • non-STR may be considered.
  • an STR may be referred to as an asynchronous multi-link operation
  • a non-STR may be referred to as a synchronous multi-link operation.
  • a multi-link may include a multi-band. That is, the multi-link may mean a link included in several frequency bands, or may mean a plurality of links included in one frequency band.
  • EHT considers multi-link technology, where multi-link may include multi-band. That is, the multi-link can represent links of several bands and can represent multiple multi-links within one band at the same time. Two types of multi-link operation are being considered.
  • the capability that enables simultaneous reception and transmission in multiple links is called STR (simultaneous transmit and receive), links with STR capability are in STR relationship, and links that do not have STR capability are in non-STR relationship. .
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an embodiment of a wake-up operation.
  • APs 1, 2, and 3 may exist in the AP MLD, and STAs 1, 2, and 3 may exist in the Non-AP MLD.
  • STA1, 2, and 3 are associated with APs 1, 2, and 3, respectively.
  • the AP MLD may indicate to STAs 1, 2, and 3 that there is buffered traffic. That is, even if there is buffered traffic corresponding to STAs 1, 2, and 3, the AP (or AP MLD) may transmit a traffic indication to the corresponding STAs in order to awake some of the three STAs.
  • STA1, 2, and 3 of the non-AP MLD When the STA1, 2, and 3 of the non-AP MLD transition to the awake state and transmit a UL frame, it may inform the AP MLD (or the AP) that the STA1, 2, and 3 are awake.
  • the AP may transmit a DL frame to two STAs (STA1, STA2) among them.
  • STA1 notifies AP1 of the awake states of STAs 1, 2, and 3, but it is natural that each STA may notify its awake state to each associated AP through its link.
  • STA1 may inform AP1 of its awake state through link1
  • STA2 may inform AP2 of its awake state through link2
  • STA3 may inform AP3 of its awake state through link3.
  • the contents thereof may be equally applied throughout the entire specification.
  • AP MLD provides a non-AP MLD (or non-AP STA) with a buffer status report for the non-AP MLD or a buffer status report for each STA within the non-AP MLD or non-AP It provides one or more of the buffer status reports for each TID in each STA in the MLD.
  • the buffer status report information of the terminal (eg, non-AP MLD) to which the AP transmits the buffer information may include one or more of the following information.
  • Amount of buffered traffic for each AC (access category, eg, AC_VI, AC_VO, AC_BE, AC_BK) within each non-AP STA That is, each STA includes queue information corresponding to each AC
  • Amount of buffered traffic for each TID within each non-AP STA That is, each STA includes queue information corresponding to each TID.
  • the received buffered traffic is classified by AC and the amount of buffered traffic is notified: That is, queue size information for each AC for the non-AP MLD is included.
  • the amount of buffered traffic is classified by TID and received buffered traffic is notified: That is, queue size (buffered traffic amount) information for each TID for the non-AP MLD is included.
  • the buffer information transmitted by the AP MLD is among the information included in the existing buffer status report (BSR) control field (eg, ACI Bitmap, Delta TID, ACI High, Scaling Factor, Queue Size High, Queue Size All, etc.) It may include at least one.
  • BSR buffer status report
  • the amount of total buffered traffic of the non-AP MLD is informed for explanation, but it is natural that one or more of the information listed above may be included in the buffer status information for the non-AP MLD transmitted by the AP.
  • the non-AP MLD may determine how many links (ie, STAs mapped to the links) to awake based on the information.
  • the non-AP MLD may inform the associated AP MLD (or the AP) which STAs (or links corresponding to the STA) have been awake.
  • the AP MLD (or AP) may transmit a DL frame through the corresponding link based on information transmitted by the UE (information on which non-AP STA within the non-AP has been awake).
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an embodiment of a wake-up operation.
  • APs 1, 2, and 3 may exist in the AP MLD, and STAs 1, 2, and 3 may exist in the Non-AP MLD. STA1, 2, and 3 of the non-AP are associated with the APs 1, 2, and 3, respectively.
  • the AP MLD (or AP1) transmits a DL frame to STA1 through link1, along with an indication that there is buffered traffic to STA1 (or non-AP MLD of STA1), the BSR (Queue size or buffered of the non-AP MLD) traffic size) can be transmitted together.
  • the AP may transmit the DL frame to STA1 and STA2 through Link 1 and link 2 .
  • the DL frame including the indication that there is buffered traffic is preferably a Beacon frame, but is not limited thereto.
  • the buffered traffic indication for the STA1 may be included in the TIM, and may not indicate a specific STA or a specific link. This can be equally applied to all parts of the present specification.
  • the AP MLD (or AP STA) transmits an individually addressed (eg, unicast) frame to the UE in the awake state, the buffer status for the non-AP MLD (or non-AP STA) defined above
  • the report information is included in the corresponding frame (eg, DL Data frame) and transmitted.
  • the Non-AP MLD (or non-AP STA) uses the buffer status report information included in the DL frame to determine how many links (or STAs corresponding to the links) among several available links to transition to awake, , transmits an uplink frame including information on awake link/STAs to the AP to notify it.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an embodiment of a wake-up operation.
  • APs 1, 2, and 3 exist in the AP MLD
  • STA1, 2, and 3 exist in the Non-AP MLD
  • STAs 1, 2, and 3 are associated with APs 1, 2, and 3, respectively. It is assumed that TID(s) for non-AP MLD are all mapped to available links through default TID-to-link mapping.
  • AP1 when AP1 transmits a beacon through Link1, it may transmit buffered traffic information for another link/other STA. Since the TID is mapped to all available links, the AP MLD may transmit a beacon frame including a wake-up TIM only to the corresponding STA (eg, STA1). Non-AP MLD (or STA1) transitions STA1 to the awake state even if the TIM contains information to wake only STA1, even if the TID is mapped to all links. Thereafter, the STA1 may transmit a UL frame (eg, PS-Poll, or QoS Null) indicating that it has occurred to the AP, and may receive an Ack frame in response thereto.
  • a UL frame eg, PS-Poll, or QoS Null
  • buffer status information (eg, BSR or queue size) for the non-AP MLD corresponding to STA1 is included and transmitted.
  • BSR information e.g, BSR or queue size
  • the STA1 receives the DL frame and receives BSR information for the non-AP MLD, it can determine how many of its available links to awake.
  • BSR information for non-AP MLD is mentioned and described, but various types of BSRs (eg, BSR information for each STA in non-AP MLD, or non-AP MLD) It can be replaced by including one or more of the BSR information for each AC (or TID) of 8 shows an example of transitioning STA2 for Link2 from a doze state to an awake state.
  • STA1 shows an example of transmitting ACK/BA to AP1 as a response after receiving the DL frame.
  • Subsequent operations of the non-AP MLD (STA) and the AP (/AP MLD) may perform one or more of the following operations.
  • AP1 or AP MLD that has received the response frame (ACK/BA) for the DL frame transmission including the BSR for the non-AP MLD may transmit the DL frame through another link (link 2).
  • link 2 another link
  • the non-AP STA (STA1) receives the BSR for the non-AP MLD from the AP, it determines the links to be awake (or STAs mapped to the link) based on the BSR information, and information of the awake STA When transmitting the UL frame, it is included and transmitted.
  • the AP may transmit the DL frame through multiple links based on awake information of the UE included in the UL frame.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an embodiment of a wake-up operation.
  • APs 1, 2, and 3 exist in the AP MLD
  • STA1, 2, and 3 exist in the Non-AP MLD
  • STAs 1, 2, and 3 are associated with APs 1, 2, and 3, respectively.
  • STA1 may decide to additionally transition STA2 (link2) to the awake state based on the BSR information for the non-AP MLD included in the first DL frame. After STA2 is awake, when STA1 transmits a UL frame to notify that STA2 has awake, information on this is included and transmitted. Thereafter, the AP MLD may transmit a DL frame to the Non-AP MLD using Link1 and Link2.
  • the STA2 may inform that it has transitioned to the awake state through link2. 10 below shows an example of this.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an embodiment of a wakeup operation.
  • APs 1, 2, and 3 exist in the AP MLD, and STA1, 2, and 3 exist in the Non-AP MLD. STAs 1, 2, and 3 are associated with APs 1, 2, and 3, respectively.
  • STA1 may additionally decide to transition STA2 (link2) to the awake state based on BSR information on non-AP MLD included in the first DL frame.
  • STA2 may transmit a UL frame through link2 in order to inform that STA2 has awake.
  • the AP MLD that has received the UL frame (eg, PS-Poll/QoS Null frame) from STA2 through Link2 can know that STA2 has awake, and sends the DL frame to the Non-AP MLD using Link1 and Link2. can be transmitted.
  • a method for the AP MLD to transmit information related to data to be transmitted to the STA MLD may be largely divided into two types as follows.
  • a method in which information related to data (eg, BSR information) to be transmitted from the AP MLD to the STA MLD is included in a beacon frame (methods of FIGS. 6 to 17 )
  • TIM related to data to be transmitted from the AP MLD to the STA MLD is transmitted through the beacon frame, and information related to data (eg, BSR information) to be transmitted by the AP MLD to the STA MLD is transmitted to a subsequent DL frame (eg, data frame) (method in Figs. 8 to 10)
  • the AP MLD may use both of the above two methods. For example, the AP MLD may determine how to transmit BSR information to the STA MLD according to the type of traffic, that is, AC (or TID). For example, when the AP MLD receives the traffic of the AC requiring low delay, the BSR information can be transmitted to the STA MLD through method 1 (or 2), and the AC that does not require relatively low delay Upon receiving the traffic of , BSR information may be transmitted to the STA MLD through method 2 (or method 1).
  • the type of traffic that is, AC (or TID).
  • the AC requiring low delay may be a new AC separately defined for low delay transmission, or may be traffic requiring relatively low delay among existing ACs such as AC_VO and AC_VI.
  • AC requiring low delay may vary depending on the situation, but is not limited thereto.
  • the BSR information of the non-AP MLD included in the DL frame may be configured in the following ways.
  • the BSR information of the non-AP MLD may be included in the HT Control field.
  • 11 is a diagram illustrating an embodiment of an HT Control field.
  • the remaining bits may consist of the A-Control subfield.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an embodiment of an A-Control subfield.
  • the A-Control subfield may have a length of 30 bits, and the Control List subfield may include one or more Control subfields.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an embodiment of a control subfield format.
  • the Control ID subfield indicates the type of information transmitted in the Control Information subfield, and the length of the Control Information subfield is fixed for each value of the Control ID subfield. Different Control Information may be configured according to the value of Control ID.
  • BSR information of Non-AP MLD can be defined as one new Control subfield.
  • NMB Non-AP BSR
  • the Control ID indicates the Non-AP MLD BSR (NMB), and the queue size may indicate the total queue size information of the Non-AP MLD to which the corresponding STA (the STA indicated by the receiver address) belongs.
  • the queue size information may extend an additional queue size by using a scaling factor as shown in FIG. 15 .
  • 15 is a diagram illustrating an embodiment of an NMB Control subfield.
  • the Control ID may include at least one of a TID, an STA ID, and a link ID.
  • Table 1 shows an example of Scaling Factor subfield encoding.
  • the Scaling Factor subfield may indicate a unit (SF) in octets of the Queue size subfield.
  • the Queue size works with the SF value of the Scaling Factor subfield, and the AP buffers the corresponding non-AP MLD. It can be used to indicate the total size of all MSDUs and A-MSDUs being processed.
  • the value of the queue size subfield is A and the Scaling Factor subfield is 1, it indicates that the total size of all MSDUs and A-MSDUs buffered by the AP for non-AP MLD is about A*256 octets, and non- The AP MLD (or STA) may also know this.
  • the AP-MLD may include and transmit one or more of the information listed below, including indicating the total buffered information of the Non-AP MLD.
  • ACI (Access Category Indication) information (eg, 4 bits size): Information indicating which AC (Access Category, eg, AC_VO, AC_VI, AC_BE, AC_BK) the corresponding BSR information is a BSR. When included in the form of a bitmap, each bit is mapped to each AC, indicating that there is traffic to the AC set to 1.
  • 16 shows an example of ACI Bitmap subfield encoding.
  • Delta TID (eg, 2 bits size): Indicates the number of TIDs for the ACI Bitmap subfield and reporting buffer status, and Table 2 shows an example of Delta TID subfield encoding.
  • ACI High subfield (eg, 2 bits size): Used together with the Queue Size High subfield, indicates the ACI of AC for the BSR indicated in the Queue Size High subfield, and the table below shows an example of ACI to AC coding.
  • Queue Size High subfield (eg, 8 bits size): The amount of buffered traffic for AC indicated in the ACI High subfield is indicated using the SF unit of the Scaling Factor subfield.
  • Queue Size All subfield The amount of buffered traffic for all ACs indicated by the ACI Bitmap subfield, indicated using the SF octets unit of the Scaling Factor subfield.
  • a value of 254 indicates that the amount of buffered traffic is greater than 254*SF octets, and a value of 255 indicates that the amount of buffered traffic is unspecified or unknown.
  • FIG 17 shows an example of an NMB Control Subfield including all of the above information.
  • Scaling Factor As mentioned above, the value indicated in Scaling Factor is applied to both Queue Size High and Queue Size All, ACI Bitmap and Delta TID values are applied to Queue Size All, and ACI High is applied to Queue Size High.
  • the AP (or AP MLD) defines and uses a new Control subfield to inform the BSR of a specific non-AP MLD.
  • a method of using the existing BSR Control subfield is described below.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a format of a BSR Control subfield in an 11ax system.
  • the BSR Control subfield is an HT Control field used when the UE transmits its buffer status to the AP.
  • the existing BSR Control subfield may be used.
  • the BSR transmitted by the AP is not the buffer status of a specific non-AP STA (ie, the STA indicated by the receiver address of the frame including the BSR Control field), but the non-AP STA to which the non-AP STA belongs.
  • the BSR transmitted by the AP is not the buffer status of a specific non-AP STA (ie, the STA indicated by the receiver address of the frame including the BSR Control field), but the non-AP STA to which the non-AP STA belongs.
  • the BSR transmitted by the AP is not the buffer status of a specific non-AP STA (ie, the STA indicated by the receiver address of the frame including the BSR Control field), but the non-AP STA to which the non-AP STA belongs.
  • the BSR transmitted by the AP is not the buffer status of a specific non-AP STA (
  • the information included in the BSR Control field indicates the BSR information of the MLD to which the STA belongs, indicated by the receiver address of the frame including the BSR Control field.
  • the AP indicates the total amount of buffered traffic it has, and the AC information and TID number information related to the queue size information for High AC.
  • Amount of buffered traffic for each AC (access category, e.g., AC_VI, AC_VO, AC_BE, AC_BK) within each non-AP STA: That is, each STA includes queue information corresponding to each AC.
  • Amount of buffered traffic for each TID within each non-AP STA That is, each STA includes queue information corresponding to each TID.
  • the received buffered traffic is classified by AC and the amount of buffered traffic is notified: That is, queue size information for each AC for the non-AP MLD is included.
  • the received buffered traffic is differentiated by TID and the amount of buffered traffic is notified: That is, queue size (buffered traffic amount) information for each TID for the non-AP MLD is included.
  • the MLD eg, non-AP MLD
  • the power states eg, doze state or awake state
  • the non-AP MLD that has received buffer information from the AP MLD transmits power state information based on the buffer information is described, but the method in which the MLD transmits the power state information is not limited thereto.
  • 19 is a diagram illustrating an embodiment of a method for transmitting a power state.
  • APs 1, 2, and 3 exist in the AP MLD
  • STA1, 2, and 3 exist in the Non-AP MLD
  • STAs 1, 2, and 3 are associated with APs 1, 2, and 3, respectively.
  • the AP MLD may transmit a DL frame to the STA MLD (or STA1).
  • the DL frame is not limited to a beacon frame or a PPDU including data.
  • the STA MLD may transmit power state information of STAs included in the STA MLD.
  • the power state information may include information related to whether STAs included in the STA MLD are in a doze state or an awake state.
  • the DL frame may include information requesting power state information of STAs of the STA MLD.
  • the STA MLD since the STA MLD has been requested for the power state information through the DL frame, the STA MLD may transmit the power state information of the STAs to the AP MLD.
  • the DL frame may include buffer information on the amount of data to be transmitted from the AP MLD to the STA MLD.
  • the STA MLD may determine STAs to be transitioned from the doze state to the awake state or from the awake state to the doze state based on the buffer information, and may transmit power state information of the STAs to the AP MLD.
  • the above embodiments are examples of information that may be included in the DL frame, and the information included in the DL frame is not limited thereto.
  • the AP MLD may transmit data through at least one link (eg, the first link and the second link) based on the received power state information.
  • the non-AP MLD that has received the BSR of the non-AP MLD included in the DL frame may determine which STAs to be awake and then transmit the awake STA information in the UL data frame.
  • the AP MLD does not know the information of the awake STA of the non-AP MLD until the UL frame is received by the AP MLD, the DL frame transmission may be possible through only one STA.
  • the non-AP MLD transmits an immediate response frame (eg, ACK (acknowledgement)/BA (block ACK)) when receiving a DL frame including its BSR information.
  • an immediate response frame eg, ACK (acknowledgement)/BA (block ACK)
  • the AP MLD can be informed quickly.
  • 20 is a diagram illustrating an embodiment of a method for transmitting a power state.
  • the AP may wake up STA1 through the TIM.
  • the AP may transmit TIM information to STA1, and STA1 may transition to an awake state based on the TIM information.
  • the STA1 may transmit a PS-Poll including information that the STA1 is in the awake state to the AP.
  • the DL frame may include BSR information for the non-AP MLD and transmit it.
  • the awake STA information may be included and transmitted when transmitting the response frame (ACK/BA) for the DL frame.
  • a method in which power state information ie, information indicating which STA has transitioned to an awake state (or doze state)
  • power state information ie, information indicating which STA has transitioned to an awake state (or doze state)
  • a response frame may be transmitted using one of the following methods.
  • MAC frame eg, QoS data frame or QoS Null frame
  • power state transition information eg, information indicating whether certain STAs have transitioned to an awake state (or to a doze state)
  • Ack frame or Block Ack frame e.g., Block Ack frame
  • Power state transition information (eg, information indicating whether certain STAs have transitioned to an awake state (or to a doze state)) is transmitted in a Block Ack frame or Ack frame or a Multi-STA BlockAck frame. 22 is a diagram illustrating an embodiment of a method for transmitting a power state according to method 2).
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of a Block Ack frame including power state information.
  • a Power state bitmap is included in the BA Control field, and each bit in the bitmap indicates the power state of the STAs for the link corresponding to each bit.
  • the bit set to 1 may mean that the STA corresponding to the link to the bit set to 1 is in an awake state.
  • the power state link bitmap in the BA Control field, it can be included in the BA Information (eg, the front part or the last part).
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of a Block Ack frame including power state information.
  • some of the Reserved fields of the BA Control field may be used to indicate the size of the power state bitmap.
  • the power state bitmap size field may have a size of 2 bits. If the size of the power state bitmap field can be changed according to definition, an example of this is shown below.
  • bitmap can have different sizes, it can have a different value for each size, and the location can also be located in a different place than the front.
  • the BA Type may be newly defined, an existing BA Type (eg, Compressed BA, Multi-STA BA, Multi-TID BA, etc.) may be used, and some bits of the Reserved bits of the BA Control field may contain the above information. It can indicate whether or not
  • 25 is a diagram illustrating an embodiment of power state information.
  • the MLD may transmit power state information (eg, awake state or doze state) of a terminal existing in another link within the same MLD by using the Multi-STA BlockAck Variant.
  • power state information eg, awake state or doze state
  • the BA frame may include a Per AID TID Info field.
  • the Per AID TID Info field may be repeated for each AID or TID. That is, the Per AID TID Info field may include information related to each AID/TID for each AID/TID.
  • the Per AID TID Info field may include a first AID information field and a second AID information field, and the first AID information field includes information related to the first AID and an STA corresponding to the first AID. can do.
  • the second AID information field may include information related to the second AID and the STA corresponding to the second AID.
  • the first AID information field may include an AID11 field and an Information field.
  • the second AID information field may include an AID11 field and an Information field.
  • the Information field may include an AID Power State Bitmap. That is, when the AID11 field has a specific value, the information field continuous to the AID11 field having a specific value may include power state information (ie, awake state or doze state) of STAs included in the MLD transmitting the BA frame. have. For example, the power state information may be indicated for each link or for each STA.
  • the Information field following the AID11 field may include ACK information related to the specific STA.
  • 26 is a diagram illustrating an embodiment of power state information.
  • the type field may be included in the Information field of the BA frame.
  • the value of the AID11 field points to a first value (eg, a designated value of one of values greater than 2007)
  • the AID11 field may include a continuous Type field
  • the Type field may include a second value (e.g, when pointing to a specific value indicating that power state information is included), the Power state Bitmap may be included.
  • 27 is a diagram illustrating an embodiment of power state information.
  • a field indicating the size of the power state bitmap may be additionally included in the Per AID TID Info field of the BA frame.
  • the power state bitmap size field may include information related to the size of the power state bitmap, and a power state bitmap is configured based on the power state bitmap size field. That is, a power state bitmap having a size equal to the value indicated by the power state bitmap size field may be configured. That is, the size of the power state bitmap may be determined based on the power status bitmap size field.
  • each bit may indicate an STA mapped to the link. That is, in the embodiment of FIGS. 25 to 27, each bit of the power state bitmap is illustrated as corresponding to the power state of each link (eg, link 1, link 2, etc.), but each bit of the power state bitmap is Information related to the power state of each STA included in the MLD may be included.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating an embodiment of a receiving MLD operation method.
  • the receiving MLD may include a plurality of receiving STAs (stations).
  • the receiving MLD may receive a beacon frame (S2810).
  • the receiving MLD may receive a beacon frame from the transmitting MLD, for example the receiving MLD.
  • the beacon frame may include traffic indication map (TIM) information.
  • TIM traffic indication map
  • the receiving MLD may transmit second power state information (S2820). For example, the receiving MLD may transmit to the transmitting MLD a frame including second power state information for an STA that has transitioned from a doze state to an awake state based on the TIM information.
  • the receiving MLD may receive the first PPDU (S2830).
  • the receiving MLD may receive, for example, a first physical protocol data unit (PPDU) from the transmitting MLD.
  • PPDU physical protocol data unit
  • the first PPDU may include buffer information related to the amount of data to be transmitted by the transmitting MLD to the receiving MLD.
  • the first PPDU may include buffer information related to an amount of data to be transmitted from the transmitting MLD to the receiving MLD, and the first power state information may be determined based on the buffer information.
  • the first power state information may be included in a BA control subfield of the BA frame, and may include information related to whether STAs operating in each link are in an awake state or a doze state.
  • the receiving MLD may transmit first power state information (S2840).
  • the receiving MLD may transmit a block acknowledgment (BA) frame for the first PPDU to the transmitting MLD.
  • the BA frame may include a first association identifier (AID) information field and a second AID information field.
  • the first AID information field may include a first AID field related to the AID of the transmission MLD and an ACK information field for the data.
  • the second AID information field includes a second AID field and a power state related to whether the plurality of receiving STAs are in an awake state or a doze state based on the second AID field having a first value ( power state) information field.
  • the receiving MLD may receive the second PPDU (S2850). For example, the receiving MLD may receive the second PPDU from the transmitting MLD through the receiving STA in an awake state based on the power state information.
  • 29 is a diagram illustrating an embodiment of a method of operating a transmission MLD.
  • the receiving MLD may include a plurality of receiving STAs (stations).
  • the transmitting MLD may transmit a beacon frame (S2910).
  • the transmitting MLD may transmit a beacon frame to the receiving MLD, eg, the transmitting MLD.
  • the beacon frame may include traffic indication map (TIM) information.
  • the transmitting MLD may receive the second power state information (S2920). For example, the transmitting MLD may receive, from the receiving MLD, a frame including second power state information on the STA that has transitioned from the doze state to the awake state based on the TIM information.
  • the transmission MLD may transmit the first PPDU (S2930).
  • the transmitting MLD may transmit a first physical protocol data unit (PPDU) to the receiving MLD.
  • PPDU physical protocol data unit
  • the first PPDU may include buffer information related to the amount of data to be transmitted by the transmitting MLD to the receiving MLD.
  • the first PPDU may include buffer information related to an amount of data to be transmitted from the transmitting MLD to the receiving MLD, and the first power state information may be determined based on the buffer information.
  • the first power state information may be included in a BA control subfield of the BA frame, and may include information related to whether STAs operating in each link are in an awake state or a doze state.
  • the transmitting MLD may receive the first power state information (S2940).
  • the transmitting MLD may receive a block acknowledgment (BA) frame for the first PPDU from the receiving MLD.
  • the BA frame may include a first association identifier (AID) information field and a second AID information field.
  • the first AID information field may include a first AID field related to the AID of the transmission MLD and an ACK information field for the data.
  • the second AID information field includes a second AID field and a power state related to whether the plurality of receiving STAs are in an awake state or a doze state based on the second AID field having a first value ( power state) information field.
  • the transmission MLD may transmit the second PPDU (S2950). For example, the transmitting MLD may transmit the second PPDU to the receiving STA in the awake state based on the power state information.
  • Some of the detailed steps shown in the examples of FIGS. 28 and 29 may not be essential steps and may be omitted. In addition to the steps shown in FIGS. 28 and 29 , 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 comprises: a memory; and a processor operatively coupled with the memory, the processor configured to: receive, from a transmitting MLD, a first physical protocol data unit (PPDU) comprising data; and a block acknowledgment (BA) frame for the first PPDU is transmitted to the transmitting MLD, wherein the BA frame includes a first association identifier (AID) information field and a second AID information field,
  • the first AID information field includes a first AID field related to the AID of the transmission MLD and an ACK information field for the data
  • the second AID information field includes a second AID field and the second AID field. It may include a power state information field related to whether the plurality of receiving STAs are in an awake state or a doze state based on having a value.
  • CRM computer readable medium
  • CRM proposed by the present specification is an instruction based on being executed by at least one processor of a receiving multi-link device (MLD) of a wireless local area network (Wireless Local Area Network) system.
  • MLD receiving multi-link device
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • the receiving MLD including a plurality of receiving STAs (stations); receiving a data unit; and transmitting, to the transmitting MLD, a block acknowledgment (BA) frame for the first PPDU, wherein the BA frame includes a first association identifier (AID) information field and a second AID information field and the first AID information field includes a first AID field related to the AID of the transmission MLD and an ACK information field for the data, and the second AID information field includes a second AID field and the second AID field Instruction for performing an operation including a power state information field related to whether the plurality of receiving STAs are in an awake state or a doze state based on having a first value ) may be included.
  • the BA frame includes a first association identifier (AID) information field and a second AID information field and the first AID information field includes a first AID field related to the AID of the transmission MLD and an ACK information field for the data
  • the second AID information field includes a second AID field and
  • 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 where a label for the training data is given, and the label is the correct answer (or result value) that the artificial neural network should infer when the training data is input to the artificial neural network.
  • Unsupervised learning may refer to a method of training an artificial neural network in a state where no labels are given for training data.
  • Reinforcement learning can refer to a learning method in which an agent defined in an environment learns to select an action or sequence of actions that maximizes the cumulative reward in each state.
  • machine learning implemented as a deep neural network (DNN) including a plurality of hidden layers is also called deep learning (deep learning), and deep learning is a part of machine learning.
  • DNN deep neural network
  • deep learning deep learning
  • machine learning is used in a sense including deep learning.
  • a robot can mean a machine that automatically handles or operates a task given by its own capabilities.
  • a robot having a function of recognizing an environment and performing an operation by self-judgment may be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, home, military, etc. depending on the purpose or field of use.
  • the robot may be provided with a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving the robot joints.
  • the movable robot includes a wheel, a brake, a propeller, and the like in the driving unit, and may travel on the ground or fly in the air through the driving unit.
  • the extended reality is a generic term for virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR).
  • VR technology provides only CG images of objects or backgrounds in the real world
  • AR technology provides virtual CG images on top of images of real objects
  • MR technology is a computer that mixes and combines virtual objects in the real world. graphic technology.
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows both real and virtual objects. However, there is a difference in that in AR technology, a virtual object is used in a form that complements a real object, whereas in MR technology, a virtual object and a real object are used with equal characteristics.
  • HMD Head-Mount Display
  • HUD Head-Up Display
  • mobile phone tablet PC, laptop, desktop, TV, digital signage, etc.

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, 수신 MLD는 복수의 수신 STA(station)들을 포함할 수 있다. 수신 MLD는 송신 MLD로부터, 데이터를 포함하는 제1 PPDU(physical protocol data unit)를 수신할 수 있다. 수신 MLD는 상기 송신 MLD에게, 상기 제1 PPDU에 대한 BA(block ACK(acknowledgement)) 프레임을 전송할 수 있다. 상기 BA 프레임은 제1 AID(association identifier) 정보 필드 및 제2 AID 정보 필드를 포함할 수 있다. 상기 제1 AID 정보 필드는 상기 송신 MLD의 AID에 관련된 제1 AID 필드 및 상기 데이터에 대한 ACK 정보 필드를 포함할 수 있다. 상기 제2 AID 정보 필드는 제2 AID 필드 및 상기 제2 AID 필드가 제1 값을 가지는 것을 기초로 상기 복수의 수신 STA들이 어웨이크(awake) 상태인지 도즈(doze) 상태인지에 관련된 파워 상태(power state) 정보 필드를 포함할 수 있다.

Description

멀티 링크 장치를 위한 파워 상태 정보의 전송
본 명세서는 무선랜(wireless local area network) 시스템에서 MLD(multi-link device)가 파워 상태 정보를 전송하는 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 수신 MLD는 복수의 수신 STA(station)들을 포함할 수 있다. 수신 MLD는 송신 MLD로부터, 데이터를 포함하는 제1 PPDU(physical protocol data unit)를 수신할 수 있다. 수신 MLD는 상기 송신 MLD에게, 상기 제1 PPDU에 대한 BA(block ACK(acknowledgement)) 프레임을 전송할 수 있다. 상기 BA 프레임은 제1 AID(association identifier) 정보 필드 및 제2 AID 정보 필드를 포함할 수 있다. 상기 제1 AID 정보 필드는 상기 송신 MLD의 AID에 관련된 제1 AID 필드 및 상기 데이터에 대한 ACK 정보 필드를 포함할 수 있다. 상기 제2 AID 정보 필드는 제2 AID 필드 및 상기 제2 AID 필드가 제1 값을 가지는 것을 기초로 상기 복수의 수신 STA들이 어웨이크(awake) 상태인지 도즈(doze) 상태인지에 관련된 파워 상태(power state) 정보 필드를 포함할 수 있다.
본 명세서의 일례에 따르면, Non-AP MLD는 특정 STA의 awake state를 빠르게 AP MLD에게 알릴 수 있다. 수신 MLD는 내부 STA들의 전력 상태 정보를 전송할 수 있다. 따라서 송신 MLD는 수신 MLD 내부 STA 들의 전력 상태 정보를 기초로 데이터를 전송할 수 있다. 복수의 STA을 포함하는 MLD 간의 데이터 전송에서 송신 MLD는 어떤 링크의 STA들이 awake 상태에 있고 어떤 링크의 STA들이 doze 상태에 있는지 알 수 있기 때문에, 효율적으로 데이터 전송을 수행할 수 있다.
본 명세서의 일례에 따르면, BA 프레임의 특정 AID를 이용하여 power state information을 포함시킬 수 있기 때문에, 기존 BA프레임의 구조를 그대로 사용할 수 있고, 이전 WLAN 시스템과의 호환성도 확보될 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 6 내지 도 10는 웨이크업 동작의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 11은 HT Control field의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 12은 A-Control subfield의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 13은 Control subfield format의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 14는 Non-AP BSR (NMB) Control subfield의 예를 나타낸다.
도 15은 NMB Control subfield의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 16은 ACI Bitmap subfield encoding의 일례를 나타낸다.
도 17는 NMB Control Subfield의 일례를 나타낸다.
도 18은 11ax 시스템에서 BSR Control subfield의 포맷의 일례를 도시한 도면이다.
도 19 내지 도 20는 전력 상태 전송 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 21은 방법 1)에 따른 전력 상태 전송 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 22은 방법 2)에 따른 전력 상태 전송 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 23은 power state information을 포함한 Block Ack frame의 일례를 도시한 도면이다.
도 24는 power state information을 포함한 Block Ack frame의 일례를 도시한 도면이다.
도 25 내지 도 27은 power state information의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 28은 수신 MLD 동작 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 29는 송신 MLD 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 2.4 GHz 밴드, 5 GHz 밴드, 6 GHz 밴드의 채널(예를 들어, 20/40/80/160/240/320 MHz 채널)을 포함할 수 있다.
이하 본 명세서의 STA이 지원하는 멀티링크(Multi-link; ML)에 대한 기술적 특징이 설명된다.
본 명세서의 STA(AP 및/또는 non-AP STA)은 멀티링크(Multi Link; ML) 통신을 지원할 수 있다. ML 통신은 복수의 링크(Link)를 지원하는 통신을 의미할 수 있다. ML 통신에 관련된 링크는 2.4 GHz 밴드, 5 GHz 밴드, 6 GHz 밴드의 채널(예를 들어, 20/40/80/160/240/320 MHz 채널)을 포함할 수 있다.
ML 통신을 위해 사용되는 복수의 링크(link)는 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, ML 통신을 위해 하나의 STA에 지원되는 복수의 링크(link)는 2.4 GHz 밴드 내의 복수의 채널, 5 GHz 밴드 내의 복수의 채널, 6 GHz 밴드 내의 복수의 채널일 수 있다. 또는, ML 통신을 위해 하나의 STA에 지원되는 복수의 링크(link)는 2.4 GHz 밴드(또는 5 GHz/6 GHz 밴드) 내의 적어도 하나의 채널과 5GHz 밴드(또는 2.4 GHz/6 GHz 밴드) 내의 적어도 하나의 채널의 조합일 수 있다. 한편, ML 통신을 위해 하나의 STA에 지원되는 복수의 링크(link) 중 적어도 하나는 프리앰블 펑처링이 적용되는 채널일 수 있다.
STA은 ML 통신을 수행하기 위해 ML 설정(setup)을 수행할 수 있다. ML 설정(setup)은 Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response 등의 management frame이나 control frame을 기초로 수행될 수 있다. 예를 들어 ML 설정에 관한 정보는 Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response 내에 포함되는 element 필드 내에 포함될 수 있다.
ML 설정(setup)이 완료되면 ML 통신을 위한 enabled link가 결정될 수 있다. STA은 enabled link로 결정된 복수의 링크 중 적어도 하나를 통해 프레임 교환(frame exchange)을 수행할 수 있다. 예를 들어, enabled link는 management frame, control frame 및 data frame 중 적어도 하나를 위해 사용될 수 있다.
하나의 STA이 복수의 Link를 지원하는 경우, 각 Link를 지원하는 송수신 장치는 하나의 논리적 STA처럼 동작할 수 있다. 예를 들어, 2개의 Link를 지원하는 하나의 STA은, 제1 Link 를 위한 제1 STA과 제2 link 를 위한 제2 STA을 포함하는 하나의 ML 디바이스(Multi Link Device; MLD)로 표현될 수 있다. 예를 들어, 2개의 Link 를 지원하는 하나의 AP는, 제1 Link를 위한 제1 AP와 제2 link를 위한 제2 AP을 포함하는 하나의 AP MLD로 표현될 수 있다. 또한, 2개의 Link 를 지원하는 하나의 non-AP는, 제1 Link를 위한 제1 STA와 제2 link를 위한 제2 STA을 포함하는 하나의 non-AP MLD로 표현될 수 있다.
이하, ML 설정(setup)에 관한 보다 구체적인 특징이 설명된다.
MLD(AP MLD 및/또는 non-AP MLD)는 ML 설정(setup)을 통해, 해당 MLD가 지원할 수 있는 링크에 관한 정보를 송신할 수 있다. 링크에 관한 정보는 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 링크에 관한 정보는 1) MLD(또는 STA)가 simultaneous RX/TX operation을 지원하는지 여부에 관한 정보, 2) MLD(또는 STA)가 지원하는 uplink/downlink Link의 개수/상한에 관한 정보, 3) MLD(또는 STA)가 지원하는 uplink/downlink Link의 위치/대역/자원에 관한 정보, 4) 적어도 하나의 uplink/downlink Link에서 사용 가능한 또는 선호되는 frame의 type(management, control, data 등)에 관한 정보, 5) 적어도 하나의 uplink/downlink Link에서 사용 가능한 또는 선호되는 ACK policy 정보, 및 6) 적어도 하나의 uplink/downlink Link에서 사용 가능한 또는 선호되는 TID(traffic identifier)에 관한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. TID는 트래픽 데이터의 우선 순위(priority)에 관련된 것으로 종래 무선랜 규격에 따라 8 종류의 값으로 표현된다. 즉, 종래 무선랜 규격에 따른 4개의 액세스 카테고리(access category; AC)(AC_BK(background), AC_BE(best effort), AC_VI(video), AC_VO(voice))에 대응되는 8개의 TID 값이 정의될 수 있다.
예를 들어, uplink/downlink Link에 대해 모든 TID가 매핑(mapping)되는 것으로 사전에 설정될 수 있다. 구체적으로, ML 설정(setup)을 통해 협상이 이루어지지 않는 경우에는 모든 TID가 ML 통신을 위해 사용되고, 추가적인 ML 설정을 통해 uplink/downlink Link와 TID 간의 매핑이 협상되는 경우 협상된 TID가 ML 통신을 위해 사용될 수 있다.
ML 설정(setup)을 통해 ML 통신에 관련된 송신 MLD 및 수신 MLD가 사용할 수 있는 복수의 link가 설정될 수 있고, 이를 “enabled link”라 부를 수 있다. “enabled link”는 다양한 표현으로 달리 불릴 수 있다. 예를 들어, 제1 Link, 제2 Link, 송신 Link, 수신 Link 등의 다양한 표현으로 불릴 수 있다.
ML 설정(setup)이 완료된 이후, MLD는 ML 설정(setup)을 업데이트할 수 있다. 예를 들어, MLD는 링크에 관한 정보에 대한 업데이트가 필요한 경우 새로운 링크에 관한 정보를 송신할 수 있다. 새로운 링크에 관한 정보는 management frame, control frame 및 data frame 중 적어도 하나를 기초로 송신될 수 있다.
IEEE802.11ax 이후 논의되고 있는 표준인 EHT(extreme high throughput)에서는 HARQ의 도입이 고려되고 있다. HARQ가 도입되면 낮은 SNR(signal to noise ratio) 환경, 즉 송신 단말과 수신 단말의 거리가 먼 환경에서는 커버리지(coverage)를 넓히는 효과를 낼 수 있고, 높은 SNR 환경에서는 더 높은 쓰루풋(throughput)을 얻을 수 있다.
이하에서 설명되는 디바이스는 도 1 및/또는 도 10의 장치일 수 있고, PPDU는 도 9의 PPDU일 수 있다. 디바이스는 AP 또는 non-AP STA일 수 있다. 이하에서 설명되는 디바이스는 멀티 링크를 지원하는 AP MLD(multi-link device) 또는 non-AP STA MLD일 수 있다.
802.11ax 이후 논의되고 있는 표준인 EHT(extremely high throughput)에서는 하나 이상의 대역을 동시에 사용하는 멀티 링크 환경이 고려되고 있다. 디바이스가 멀티 링크 또는 멀티 링크를 지원하게 되면, 디바이스는 하나 이상의 대역(예를 들어, 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 60GHz 등)을 동시 또는 번갈아 가며 사용할 수 있다.
이하에서는 멀티 링크의 형태로 서술되지만, 이외의 다양한 형태로 주파수 대역이 구성될 수 있다. 본 명세서에서는 멀티 링크, 멀티 링크 등의 용어가 사용될 수 있지만, 이하 설명의 편의를 위해 일부 실시예는 멀티 링크를 기초로 설명될 수 있다.
이하의 명세서에서, MLD는 multi-link device를 의미한다. MLD는 하나 이상의 연결된 STA를 가지고 있으며 상위 링크 계층 (Logical Link Control, LLC)으로 통하는 하나의 MAC SAP (service access point)를 가지고 있다. MLD는 물리 기기를 의미하거나 논리적 기기를 의미할 수 있다. 이하에서 디바이스는 MLD를 의미할 수 있다.
이하의 명세서에서, 송신 디바이스 및 수신 디바이스는 MLD를 의미할 수 있다. 수신/송신 디바이스의 제1 링크는 상기 수신/송신 디바이스에 포함된, 제1 링크를 통해 신호 송수신을 수행하는 단말(예를 들어, STA 또는 AP)일 수 있다. 수신/송신 디바이스의 제2 링크는 상기 수신/송신 디바이스에 포함된, 제2 링크를 통해 신호 송수신을 수행하는 단말(예를 들어, STA 또는 AP)일 수 있다.
IEEE802.11be에서는 크게 2가지의 멀티링크 동작을 지원할 수 있다. 예를 들어 STR(simultaneous transmit and receive) 및 non-STR 동작이 고려될 수 있다. 예를 들어, STR은 비동기식 멀티링크 동작(asynchronous multi-link operation)으로 지칭될 수 있고, non-STR은 동기식 멀티링크 동작(synchronous multi-link operation)으로 지칭될 수 있다. 멀티 링크는 멀티 밴드를 포함할 수 있다. 즉, 멀티 링크는 여러 주파수 밴드에 포함된 링크를 의미할 수 있고, 한 주파수 밴드 내에 포함된 여러 개의 링크를 의미할 수도 있다.
EHT (11be)에서는 multi-link 기술을 고려하고 있으며, 여기서 multi-link는 multi-band를 포함할 수 있다. 즉, multi-link는 여러 band의 link를 나타낼 수 있는 동시에 한 band 내의 여러 개의 multi-link를 나타낼 수 있다. 크게 2가지의 multi-link operation이 고려되고 있다. 여러 개의 link에서 수신과 송신이 동시에 가능하게 하는 capability를 STR(simultaneous transmit and receive)이라고 하고, STR capability를 가지는 링크들은 STR 관계, STR capability를 가지고 있지 않은 링크들은 non-STR관계에 있다고 할 수 있다.
도 6은 웨이크업 동작의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 6을 참조하면, AP MLD내에 AP 1, 2, 3 가 존재하고, Non-AP MLD내에 STA 1, 2, 3이 존재할 수 있다. STA1, 2, 3는 AP 1, 2, 3에 각 associated되어 있다. AP MLD는 STA 1, 2, 3(즉, Link 1, 2, 3)에 맵핑된 TID에 해당하는 traffic을 수신하면, STA 1, 2, 3 에게 buffered traffic이 있다고 indication할 수 있다. 즉, STA 1, 2, 3에 해당하는 buffered traffic이 있을 지라도, AP(또는, AP MLD)는 3개의 STA중 일부를 awake 시키기 위해서 traffic indication을 해당 STA들에게 전송할 수 있다. Non-AP MLD의 STA1, 2, 3는 awake state로 transition하고, UL frame을 전송할 때, STA1, 2, 3가 awake 되었다는 것을 AP MLD(또는, AP)에게 알릴 수 있다. AP는 이들 중 두 STA(STA1, STA2)에게 DL frame을 전송할 수 있다. 도 6에서는 STA1이 AP1에게 STA 1, 2, 3의 awake state를 알렸으나, 각 STA가 자신의 awake state를 자신의 link를 통해서 각 associated된 AP에게 알릴 수 있음은 당연하다. 예를 들어, STA1은 link1을 통해서 AP1에게 자신의 awake state를 알릴 수 있고, STA2는 link2를 통해서 AP2에게 자신의 awake state를 알릴 수 있고, STA3은 link3을 통해서 AP3에게 자신의 awake state를 알릴 수 있다. 이에 대한 내용은 본 명세서의 전부분에 걸쳐서 동일하게 적용될 수 있다.
방법 1: AP MLD(또는 AP)는 non-AP MLD(또는 non-AP STA)에게 해당 non-AP MLD에 대한 buffer status report 또는 non-AP MLD내에서 각 STA에 대한 buffer status report 또는 non-AP MLD내의 각 STA내의 각 TID에 대한 buffer status report 들 중에 하나 이상을 제공해 준다.
AP가 버퍼 정보를 전달하는 단말(예를 들어, non-AP MLD)의 buffer status report 정보는 아래와 같은 정보들 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
1) Non-AP MLD에 대한 전체 buffered traffic의 총량(즉, Queue size all of the non-AP MLD)
2) Non-AP MLD내에 각 STA에 대한 buffered traffic 의 총량(즉, Queue size all of each non-AP STA): 즉, STA별로 전체 queue 들의 합 정보
3) 각 non-AP STA 내에 각 AC(access category, 예를 들어, AC_VI, AC_VO, AC_BE, AC_BK)별 buffered traffic의 양: 즉, 각 STA별로 각 AC에 해당하는 Queue정보가 포함
4) 각 non-AP STA 내에 각 TID 별 buffered traffic의 양: 즉, 각 STA별로 각 TID에 해당하는 Queue정보가 포함
5) Non-AP MLD 내의 STA들에 대해서 수신된 buffered traffic을 AC 별로 구별하여 buffered traffic 의 양을 알림: 즉, 해당 non-AP MLD에 대한 AC별 Queue size 정보가 포함됨
6) Non-AP MLD 내의 STA들에 대해서 수신된 buffered traffic을 TID 별로 구별하여 buffered traffic 의 양을 알림: 즉, 해당 non-AP MLD에 대한 TID별 Queue size (buffered traffic 양)정보가 포함됨
또한, AP MLD가 전송하는 버퍼 정보는 기존 BSR(buffer status report) 제어 필드에 포함된 정보(예를 들어, ACI Bitmap, Delta TID, ACI High, Scailing Factor, Queue Size High, Queue Size All 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 명세서에서는 설명을 위해서 Non-AP MLD의 전체 buffered traffic의 양을 알리나 위에서 나열된 정보들 중 하나 이상이 AP가 전송하는 non-AP MLD에 대한 buffer status 정보에 포함될 수 있음은 당연하다.
Non-AP MLD가 AP MLD 로부터 자신에 해당하는 BSR정보(즉, 위에서 언급한 non-AP MLD의 BSR 정보, 해당 non-AP MLD 내의 각각의 STA들에 대한 BSR 정보, 해당non-AP MLD내의 각 non-AP STA내의 각 AC별 Queue size정보, 해당 non-AP MLD내의 각 non-AP STA내의 각 TID별 BSR정보, 해당non-AP MLD내의 AC별 BSR정보, 해당 non-AP MLD내의 TID별 BSR정보 들 중 하나 이상)를 수신하면, 해당 정보를 기반으로 non-AP MLD는 몇 개의 link들(즉, link들에 맵핑된 STA들)을 awake시킬 지 결정할 수 있다. Non-AP MLD(또는 non-AP STA)는 어떤 STA들(또는, STA에 대응하는 link들)이 awake되었는지를 associated된 AP MLD(또는 AP에게) 알릴 수 있다. AP MLD(또는 AP)는 단말이 전송한 정보 (non-AP내의 어떤 non-AP STA가 awake했는지에 대한 정보)를 기반으로 해당 링크로 DL 프레임을 전송할 수 있다.
도 7는 웨이크업 동작의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 7를 참조하면, AP MLD내에 AP 1, 2, 3 가 존재하고, Non-AP MLD내에 STA 1, 2, 3이 존재할 수 있다. Non-AP의 STA1, 2, 3는 AP 1, 2, 3에 각 associated되어 있다.
AP MLD(또는, AP1)은 link1을 통해서 STA1에게 DL frame을 전송할 때, STA1(또는 STA1의 non-AP MLD)에게 buffered traffic이 있다는 indication과 함께, 해당 non-AP MLD의 BSR(Queue size or buffered traffic size)을 같이 전송할 수 있다. STA1(또는, non-AP MLD)가 AP로부터 BSR정보를 수신한 후, STA2(즉, link2)을 awake 시키고, UL frame을 AP(예를 들어, AP MLD)에게 전송할 때, STA1 과 STA2가 awake되었다는 정보(즉, DL 프레임 수신 준비가 되었다는 정보)를 포함시켜 전송하면, AP(예를 들어, AP MLD)는 STA1과 STA2에게 Link 1과 link2를 통해서 DL frame을 전송할 수 있다. 본 명세서에서, buffered traffic 이 있다는 indication이 포함된 DL frame은 Beacon frame이 바람직하나 이로 한정되지는 않는다. STA1에게 해당 STA1에 대한 buffered traffic indication을 전송하는 대신에 STA1의 non-AP MLD에 대한 buffered traffic indication만 TIM에 포함시키고, 특정 STA이나 특정 link를 가리키지 않을 수 있다. 이는 본 명세서의 전부분에서 동일하게 적용될 수 있다.
세부 전달 방법: AP MLD(또는, AP STA)는 awake state의 단말에게 individually addressed(예를 들어, unicast) 프레임을 전송할 때 위에서 정의 했던 non-AP MLD(또는, non-AP STA)에 대한 buffer status report 정보를 해당 프레임(예를 들어, DL Data frame)에 함께 포함시켜 전송한다. Non-AP MLD(또는 non-AP STA)가 DL frame에 포함된 buffer status report 정보를 사용하여 여러 개의 가용 links들 중 몇 개의 link(또는 link에 대응하는 STA들)를 awake 로 전이시킬 지를 결정하고, awake한 link/STA들에 대한 정보를 포함한 상향 링크 프레임을 AP에게 전송하여 이를 알린다.
도 8은 웨이크업 동작의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 8을 참조하면, AP MLD내에 AP 1, 2, 3 가 존재하고, Non-AP MLD내에 STA1, 2, 3이 존재한다. STA 1, 2, 3은 AP 1, 2, 3에 각 associated되어 있다. non-AP MLD에 대한 TID(s)가 default TID-to-link mapping을 통해서 가용한 link들에 모두 맵핑되어 있는 것을 가정한다.
예를 들어, AP1이 Link1을 통해서 Beacon을 전송할 때, 다른 link/다른 STA에 대한 buffered traffic 정보를 전송할 수 있다. TID가 모든 가용한 link에 맵핑 되어 있기 때문에, AP MLD는 해당 STA(예를 들어, STA1)으로만 깨우는 TIM을 포함한 비콘 프레임을 전송할 수 있다. Non-AP MLD(또는STA1)는 TIM에 STA1만 깨우는 정보가 들어 있다 하더라도, TID가 all links에 맵핑 되어 있을 지라도, STA1을 awake state로 전이한다. 이 후, STA1은 자신이 일어 났다라는 것을 알리는 UL frame(예를 들어, PS-Poll, or QoS Null)을 AP에게 전송하고, 이에 대한 응답으로 Ack 프레임을 수신할 수 있다. AP1은 STA1에게 DL 프레임을 송신 할 때, STA1에 해당하는 non-AP MLD에 대한 buffer status 정보(예를 들어, BSR or Queue size) 를 포함시켜 전송한다. STA1이 DL 프레임을 수신할 때, non-AP MLD에 대한 BSR정보를 수신하면, 자신의 가용한 링크들 중 몇 개를 awake시킬지를 결정할 수 있다. 본 명세서의 실시예들에서는 non-AP MLD에 대한 BSR정보만 언급하여 설명하나, 여러 가지 타입들의 BSR 들(예를 들어, non-AP MLD내의 각 STA들에 대한 BSR정보, 또는 non-AP MLD의 각 AC(또는, TID)들에 대한 BSR정보 등) 중 하나 이상을 포함시키는 것으로 대체 될 수 있다. 도 8은 Link2에 대한 STA2를 doze state로부터 awake state로 전이시키는 예를 나타낸다. STA1은 DL 프레임을 수신한 후, 응답으로 ACK/BA를 AP1에게 전송하는 예를 나타낸다. 이후의 STA(non-AP MLD)와 AP(/AP MLD)의 동작은 아래와 같은 동작 중 하나 이상을 수행할 수 있다.
1) non-AP MLD에 대한 BSR을 포함한 DL 프레임 전송에 대한 응답 프레임(ACK/BA)을 수신한 AP1(또는, AP MLD)은 다른 link(link 2)를 통해서도 DL frame을 전송할 수 있다. 하지만, 이는 STA2가 깨어났는지 보장할 수 없는 문제가 있다.
2) Non-AP STA(STA1)이 AP로부터 non-AP MLD에 대한 BSR을 수신하면, BSR정보를 기반으로 awake 시킬 link들(또는 link에 맵핑되는 STA들)을 결정하고, awake 시킨 STA의 정보를 UL 프레임을 전송할 때, 포함시켜 전송한다. AP는 UL 프레임에 포함된 단말의 awake된 정보를 기반으로 multiple link들을 통해서 DL 프레임을 전송할 수 있다.
도 9는 웨이크업 동작의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 9를 참조하면, AP MLD내에 AP 1, 2, 3가 존재하고, Non-AP MLD내에 STA1, 2, 3이 존재한다. STA 1, 2, 3은 AP 1, 2, 3에 각 associated되어 있다.
STA1은 첫 번째 DL frame에 포함된 non-AP MLD에 대한 BSR정보를 기반으로 STA2(link2)를 추가적으로 awake state 로 전이 시키기로 결정할 수 있다. STA2가 awake된 후, STA2가 awake했다라는 것을 알리기 위해서 STA1이 UL frame을 전송할 때, 이에 대한 정보를 포함시켜 전송한다. 이 후, AP MLD는 Link1과 Link 2를 이용하여 Non-AP MLD에게 DL frame을 전송할 수 있다.
STA1이 “STA2가 awake state로 전이했다”라는 것을 AP MLD(또는, AP1)에게 알리는 대신에 STA2가 자신이 awake state로 전이했다는 것을 link2를 통해서 알릴 수 있다. 아래의 도 10는 이에 대한 예를 나타낸다.
도 10는 웨이크업 동작의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 10를 참조하면, AP MLD내에 AP 1, 2, 3가 존재하고, Non-AP MLD내에 STA1, 2, 3이 존재한다. STA 1, 2, 3은 AP 1, 2, 3에 각 associated되어 있다.
STA1(또는, non-AP MLD)은 첫 번째 DL frame에 포함된 non-AP MLD에 대한 BSR정보를 기반으로 STA2(link2)를 추가적으로 awake state로 전이 시키기로 결정할 수 있다. STA2가 awake된 후, STA2가 awake했다라는 것을 알리기 위해서 STA2는 link2를 통해서, UL frame을 전송할 수 있다. Link2를 통해서 STA2로부터 UL frame(예를 들어, PS-Poll/QoS Null frame)을 수신한 AP MLD는 STA2가 awake했다라는 것을 알 수 있고, Link1과 Link 2를 이용하여 Non-AP MLD에게 DL frame을 전송할 수 있다.
AP MLD가 STA MLD에게 전송할 데이터에 관련된 정보(예를 들어, BSR 정보)를 전송하는 방법은 다음과 같이 크게 2가지로 구분될 수 있다.
1. AP MLD가 STA MLD에게 전송할 데이터에 관련된 정보(예를 들어, BSR 정보)가 비컨 프레임에 포함되는 방법(도 6 내지 도 17의 방법)
2. AP MLD가 STA MLD에게 전송할 데이터에 관련된 TIM만 비컨 프레임을 통해 전송되고, AP MLD가 STA MLD에게 전송할 데이터에 관련된 정보(예를 들어, BSR 정보)는 이후의 DL 프레임(예를 들어, 데이터 프레임)을 통해 전송되는 방법(도 8 내지 도 10의 방법)
AP MLD는 상기 2가지 방법을 모두 사용할 수 있다. 예를 들어, AP MLD는 트래픽의 종류 즉, AC(또는 TID)에 따라서 어떤 방법으로 BSR 정보를 STA MLD에게 전송할 것인지를 결정할 수 있다. 예를 들어, AP MLD는 저지연이 요구되는 AC의 트래픽을 수신한 경우, 1번(또는, 2번) 방법을 통해 BSR 정보를 STA MLD에게 전송할 수 있고, 상대적으로 저지연이 요구되지 않는 AC의 트래픽을 수신한 경우, 2번(또는, 1번) 방법을 통해 BSR 정보를 STA MLD에게 전송할 수 있다.
여기서, 저지연이 요구되는 AC란 저지연 전송을 위해 별도로 규정된 새로운 AC일 수도 있고, 또는 AC_VO, AC_VI 등 기존 AC 중에서 상대적이로 저지연이 요구되는 트래픽일 수 있다. 저지연이 요구되는 AC는 상황마다 달라질 수 있고, 이에 한정되지 않는다.
DL frame에 포함되는 non-AP MLD의 BSR정보는 아래와 같은 방법들로 구성될 수 있다.
예를 들어, 해당 non-AP MLD의 BSR정보는 HT Control field에 포함될 수 있다.
도 11은 HT Control field의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 11을 참조하면, HT Control field의 B0과 B1이 모두 1로 설정되고 HE variant HT Control field가 되면, 나머지 비트는 A-Control subfield로 이루어 질 수 있다.
도 12은 A-Control subfield의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 12을 참조하면, A-Control subfield는 30비트의 길이를 가지고, Control List subfield는 하나 이상의 Control subfield들을 포함할 수 있다.
도 13은 Control subfield format의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 13을 참조하면, Control ID서브 필드는 Control Information subfield에서 전송되는 정보의 타입을 가리키고, Control Information 서브 필드의 길이는 Control ID subfield의 각 값에 대해서 고정되어 있다. Control ID의 값에 따라서 다른 Control Information이 구성될 수 있다.
Non-AP MLD의 BSR 정보를 하나의 new Control subfield로 정의 할 수 있다.
도 14는 Non-AP BSR (NMB) Control subfield의 예를 나타낸다.
도 14를 참조하면, Control ID는 Non-AP MLD BSR(NMB)을 가리키고, Queue size는 해당 STA가(receiver address에 가리켜진 STA) 속한 Non-AP MLD의 전체 Queue size 정보를 나타낼 수 있다.
Queue size정보는 도 15과 같이 Scaling factor를 이용하여, 추가적인 Queue size를 확장 시킬 수 있다.
도 15은 NMB Control subfield의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 15을 참조하면, Control ID는 TID, STA ID, link ID 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 표 1은는 Scaling Factor subfield encoding의 일례를 나타낸다.
Scaling Factor subfield Scaling factor, SF, in octets
0 16
1 256
2 2048
3 32768
표 1을 참조하면, Scaling Factor subfield는 Queue size subfield의 octets단위의 unit(SF)을 가리킬 수 있다.Queue size는 Scaling Factor subfield의 SF 값과 같이 연동하여, AP에서 해당 non-AP MLD에 대해서 buffer하고 있는 all MSDUs와 A-MSDUs의 총 크기를 가리키는데 사용될 수 있다. Queue size subfield의 값이 A이고, Scaling Factor subfield가 1일 때, AP가 non-AP MLD에 대해서 buffer하고 있는 all MSDUs와 A-MSDU의 총 크기는 A*256 octets정도가 되는 것을 가리키고, non-AP MLD(또는, STA)도 이를 알 수 있다.
AP-MLD(또는, AP)는 Non-AP MLD의 전체 buffered 정보를 알려주는 것 포함해서, 아래에 나열된 정보들 중 하나 이상을 포함시켜 전송할 수 있다.
ACI(Access Category Indication) information(예를 들어, 4 bits size): 해당 BSR 정보가 어떤 AC (Access Category, 예를 들어, AC_VO, AC_VI, AC_BE, AC_BK)에 대한 BSR인지를 가리키는 정보. Bitmap 형태로 포함시킬 때, 각 비트는 각 AC에 맵핑되고, 1로 설정된 AC에 대한 traffic이 있다는 것을 가리킨다.
도 16은 ACI Bitmap subfield encoding의 일례를 나타낸다.
Delta TID(예를 들어, 2 bits size): ACI Bitmap subfield와 reporting하는 buffer status에 대한 TID들의 수를 나타내고, 표 2는 Delta TID subfield encoding의 일례를 나타낸다.
Figure PCTKR2021006677-appb-T000001
ACI High subfield (예를 들어, 2 bits size): Queue Size High subfield와 함께 쓰이며, Queue Size High subfield에서 Indication하는 BSR에 대한 AC의 ACI를 가리키고, 아래의 표는 ACI to AC coding의 일례를 나타낸다.
Queue Size High subfield (예를 들어, 8 bits size): ACI High subfield에서 가리켜진 AC에 대한 buffered traffic의 양을 Scaling Factor subfield의 SF 유닛을 사용하여 가리켜진다.
Queue Size All subfield: ACI Bitmap subfield에 의해서 가리켜진 모든 AC들에 대한 buffered traffic의 양으로서 Scaling Factor subfield의 SF octets 유닛을 사용하여 가리켜진다.
추가적으로, Queue Size High와 Queue Size All subfields에서 254 값은 buffered traffic 의 양이 254*SF octets보다 크다는 것을 가리키고, 255값은 buffered traffic의 양이 지정되지 않았거나 알려지지 않았다는 것을 가리킨다.
도 17는 위의 정보들이 모두 포함된 NMB Control Subfield의 일례를 나타낸다.
위에서 언급했듯이, Scaling Factor 에서 가리켜진 값은 Queue Size High와 Queue Size All에 모두 적용되고, ACI Bitmap과 Delta TID값은 Queue Size All에 적용되고, ACI High는 Queue Size High에 적용된다.
AP(또는, AP MLD)가 특정 non-AP MLD의 BSR을 알리기 위해서 새롭게 Control subfield를 정의하여 사용하는 것을 일례로 들었다. 아래에서는 기존의 BSR Control subfield를 사용하는 방법에 대해서 설명한다.
도 18은 11ax 시스템에서 BSR Control subfield의 포맷의 일례를 도시한 도면이다.
도 18을 참조하면, BSR Control subfield는 단말이 AP에게 자신의 buffer status를 전송할 때 쓰이는 HT Control field이다. 본 명세서에서는 간단한 정의를 위해서 AP MLD가 자신의 BSR중 특정 non-AP MLD에 대한 buffered traffic의 양을 해당 non-AP STA에게 전달할 때, 기존의 BSR Control subfield를 이용할 수 있다. 하지만, 이를 이용하기 위해서는, AP가 전송하는 BSR은 특정 non-AP STA(즉, BSR Control field를 포함한 프레임의 receiver address에 의해서 가리켜진 STA)의 buffer status가 아니라, 해당 non-AP STA가 속한 non-AP MLD로 전송될 traffic의 양을 가리키기 위한 것으로 재정의 될 필요가 있다. 이럴 경우, 특정 non-AP STA에 대한 BSR정보는 전달되지 못하는 제약이 있을 수 있다.
즉, AP가 BSR Control field를 전송할 때, BSR Control field에 포함된 정보는 BSR Control field가 포함된 프레임의 receiver address에 의해서 가리켜진 STA이 속한 MLD의 BSR정보를 나타낸다.
만약, Address가 broadcast address로 설정되면, AP는 자신이 가진 전체의 buffered traffic 양과 High AC에 대한 Queue Size정보와 관련된 AC정보 및 TID 수 정보를 나타낸다.
위에서 정의된 정보는 아래와 같이 다른 형태로 정의되어서 전송될 수도 있다.
1) 각 non-AP STA 내에 각 AC(access category, e.g., AC_VI, AC_VO, AC_BE, AC_BK)별 buffered traffic의 양: 즉, 각 STA별로 각 AC에 해당하는 Queue정보가 포함.
2) 각 non-AP STA 내에 각 TID 별 buffered traffic 의 양: 즉, 각 STA별로 각 TID에 해당하는 Queue정보가 포함.
3) Non-AP MLD 내의 STA들에 대해서 수신된 buffered traffic을 AC 별로 구별하여 buffered traffic 의 양을 알림: 즉, 해당 non-AP MLD에 대한 AC별 Queue size 정보가 포함됨.
4) Non-AP MLD 내의 STA들에 대해서 수신된 buffered traffic을 TID 별로 구별하여 buffered traffic 의 양을 알림: 즉, 해당 non-AP MLD에 대한 TID별 Queue size (buffered traffic 양)정보가 포함됨.
이하에서는 MLD(예를 들어, non-AP MLD)가 자신이 포함하는 STA들의 power state(예를 들어, doze state 또는 awake state)에 관련된 정보를 전송하는 방법이 설명된다. 설명의 편의를 위해 AP MLD로부터 버퍼 정보를 수신한 non-AP MLD가 상기 버퍼 정보를 기초로 power state 정보를 전송하는 방법으로 설명되지만, MLD가 전력 상태 정보를 전송하는 방법은 이에 한정되지 않는다.
도 19는 전력 상태 전송 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 19를 참조하면, AP MLD내에 AP 1, 2, 3가 존재하고, Non-AP MLD내에 STA1, 2, 3이 존재한다. STA 1, 2, 3은 AP 1, 2, 3에 각 associated되어 있다.
AP MLD(또는, AP1)는 STA MLD(또는, STA1)에게 DL 프레임을 전송할 수 있다. DL 프레임은 비컨 프레임, 또는 데이터를 포함하는 PPDU 등 제한되지 않는다. STA MLD는 AP MLD로부터 DL 프레임을 수신하면, STA MLD에 포함된 STA들의 전력 상태 정보를 전송할 수 있다. 전력 상태 정보는 STA MLD에 포함된 STA들이 doze state에 있는지, awake state에 있는지에 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, DL 프레임은 STA MLD의 STA들의 전력 상태 정보를 요청하는 정보를 포함할 수 있다. 이 경우, STA MLD는 DL 프레임을 통해 전력 상태 정보를 요청받았으므로, STA들의 전력 상태 정보를 AP MLD에게 전송할 수 있다.
예를 들어, DL 프레임은 AP MLD가 STA MLD에게 전송할 데이터의 양에 대한 버퍼 정보를 포함할 수 있다. 이 경우, STA MLD는 버퍼 정보를 기초로 doze state에서 awake 상태로 전이되거나 awake state에서 doze state로 전이될 STA들을 결정할 수 있고, 상기 STA들의 전력 상태 정보를 AP MLD에게 전송할 수 있다.
위 실시예들은 DL 프레임에 포함될 수 있는 정보들의 일례로써, DL 프레임에 포함되는 정보는 이에 한정되지 않는다.
AP MLD는 STA MLD로부터 power state information을 수신하면, 이를 기초로 적어도 하나의 링크(예를 들어, 제1 링크 및 제2 링크)를 통해 데이터를 전송할 수 있다.
예를 들어, DL frame에 포함된 Non-AP MLD의 BSR을 수신한 non-AP MLD는 어떤 STA들을 awake시킬 지 결정한 다음에 awake한 STA의 정보를 UL data 프레임에 포함시켜 전송할 수 있다. 하지만, 이는 UL frame이 AP MLD에 의해서 수신될 때까지 AP MLD는 non-AP MLD의 awake한 STA의 정보를 모르기 때문에 DL frame 전송은 오직 하나의 STA를 통해서만 전송이 가능할 수 있다.
빠른 power state transition 정보를 전송하기 위해서, non-AP MLD는 자신의 BSR 정보가 포함된 DL frame 수신 시 immediate response frame(예를 들어, ACK(acknowledgement)/BA(block ACK))을 전송할 때, 해당 프레임에 power state transition 정보를 포함시켜 전송하여 AP MLD에게 빨리 알릴 수 있다.
도 20는 전력 상태 전송 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 20를 참조하면, AP(또는, AP MLD)는 TIM을 통해서 STA1을 깨울 수 있다. 예를 들어, AP는 TIM 정보를 STA1에게 전송할 수 있고, STA1은 TIM 정보를 기초로 어웨이크 상태로 전이될 수 있다. STA1은 STA1이 어웨이크 상태에 있다는 정보를 포함하는 PS-Poll을 AP에게 전송할 수 있다. AP는 PS-Poll을 수신한 다음에 DL frame을 전송할 때, DL 프레임에 non-AP MLD에 대한 BSR 정보를 포함시켜 전송할 수 있다. STA1의 non-AP MLD는 수신된 BSR을 기초로 STA2를 awake한 후, awake한 STA의 정보를 DL frame에 대한 응답 프레임(ACK/BA)를 전송할 때, 포함시켜 전송할 수 있다. Power state information(즉, 어떤 STA이 awake state(또는 doze state) 로 전이 했는지 나타내는 정보)가 응답 프레임과 함께 전송되는 방법은 아래와 같은 방법들 중 하나를 사용해서 전달 될 수 있다.
1) Power state transition information(예를 들어, 어떤 STA들이 awake state로 (또는 doze state로) 전이 했는지 여부를 나타내는 정보)을 포함하는 MAC frame (예를 들어, QoS data frame 또는 QoS Null frame)이 응답 프레임 (Ack frame or Block Ack frame)과 하나의 A-MPDU로 aggregation되어서 전송될 수 있다. 도 21은 방법 1)에 따른 전력 상태 전송 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
2) Power state transition information(예를 들어, 어떤 STA들이 awake state로 (또는 doze state로) 전이 했는지 여부를 나타내는 정보)이 Block Ack frame또는 Ack frame 또는, Multi-STA BlockAck frame에 포함되어 전송된다. 도 22은 방법 2)에 따른 전력 상태 전송 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 23은 power state information을 포함한 Block Ack frame의 일례를 도시한 도면이다.
도 23을 참조하면, BA Type 필드가 new Type에 관련된 정보를 포함하면, BA Control field에 Power state bitmap이 포함되고, 비트맵에서 각 비트는 각 비트에 대응하는 링크에 대한 STA들의 power state를 가리킬 수 있다. 1로 설정된 비트는 상기 1로 설정된 비트에 대한 링크에 대응하는 STA이 awake state 라는 것을 의미할 수 있다.
BA Control field에 Power state link bitmap을 넣는 대신에 BA Information 에(예를 들어 맨 앞부분이나 맨 뒷부분) 포함시킬 수 있다.
도 24는 power state information을 포함한 Block Ack frame의 일례를 도시한 도면이다.
도 24를 참조하면, BA Control field의 Reserved field 중 일부가 Power state bitmap의 크기(Power state bitmap size)를 나타내기 위해서 사용될 수 있다. 예를 들어, power state bitmap size 필드는 2 비트의 크기를 가질 수 있다. power state bitmap 필드의 크기는 정의에 따라 가변 될 수 있으면, 아래는 이에 대한 예를 나타낸다.
Power state bitmap size field (1 bit):
0: 8 bits(1 byte)크기를 가지는 Power state bitmap이 BA Information에 포함되는 것을 나타냄
1: 16bits 크기를 가지는 Power state bitmap 이 BA Information에 포함되는 것을 나타냄
Power state bitmap size field (2 bit):
0: 4 bits크기를 가지는 Power state bitmap 이 BA Information에 포함되는 것을 나타냄
1: 8 bits 크기를 가지는 Power state bitmap 이 BA Information에 포함되는 것을 나타냄
2: 12 bits크기를 가지는 Power state bitmap 이 BA Information에 포함되는 것을 나타냄
3: 16 bits 크기를 가지는 Power state bitmap 이 BA Information에 포함되는 것을 나타냄
Power state bitmap size field (2 bit):
0: 8 bits크기를 가지는 Power state bitmap 이 BA Information에 포함되는 것을 나타냄
1: 16 bits 크기를 가지는 Power state bitmap 이 BA Information에 포함되는 것을 나타냄
2: 24 bits크기를 가지는 Power state bitmap 이 BA Information에 포함되는 것을 나타냄
3: 32 bits 크기를 가지는 Power state bitmap 이 BA Information에 포함되는 것을 나타냄
Power state bitmap size field (3 bit):
0: 4 bits크기를 가지는 Power state bitmap 이 BA Information에 포함되는 것을 나타냄
1: 8 bits 크기를 가지는 Power state bitmap 이 BA Information에 포함되는 것을 나타냄
2: 12 bits크기를 가지는 Power state bitmap 이 BA Information에 포함되는 것을 나타냄
3: 16 bits 크기를 가지는 Power state bitmap 이 BA Information에 포함되는 것을 나타냄
4: 20 bits크기를 가지는 Power state bitmap 이 BA Information에 포함되는 것을 나타냄
5: 24 bits 크기를 가지는 Power state bitmap 이 BA Information에 포함되는 것을 나타냄
6: 28 bits크기를 가지는 Power state bitmap 이 BA Information에 포함되는 것을 나타냄
7: 32 bits 크기를 가지는 Power state bitmap 이 BA Information에 포함되는 것을 나타냄
위의 크기는 하나의 예로서, Bitmap은 다른 크기를 가질 수 있으면, 각 크기 별로 다른 값을 가질 수 있고, 위치 또한 맨 앞이 아닌 다른 곳에 위치할 수 있다.
BA Type은 새롭게 정의 될 수도 있고, 기존 BA Type(예를 들어, Compressed BA, Multi-STA BA, Multi-TID BA 등)이 이용될 수도 있고, BA Control field의 Reserved bits의 일부 비트가 위의 정보가 포함되는지를 가리킬 수 있다.
도 25는 power state information의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 25를 참조하면, MLD는 Multi-STA BlockAck Variant를 이용하여 같은 MLD내의 다른 링크에 존재하는 단말의 power state information(예를 들어, awake state 또는 doze state)을 전달할 수 있다.
예를 들어, BA 프레임의 BA Type이 Multi-STA BA에 관련되는 경우, BA 프레임은 Per AID TID Info 필드를 포함할 수 있다. Per AID TID Info 필드는 AID 또는 TID 마다 반복될 수 있다. 즉, Per AID TID Info 필드는 각 AID/TID 별로 각 AID/TID에 관련된 정보들을 포함할 수 있다. 예를 들어, Per AID TID Info 필드는 제1 AID 정보 필드, 제2 AID 정보 필드를 포함할 수 있고, 제1 AID 정보 필드는 제1 AID 및 상기 제1 AID에 해당하는 STA에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 제2 AID 정보 필드는 제2 AID 및 상기 제2 AID에 해당하는 STA에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 AID 정보 필드는 AID11 필드 및 Information 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 AID 정보 필드는 AID11 필드 및 Information 필드를 포함할 수 있다.
예를 들어, Per AID TID Info 필드의 AID11 필드가 특정 값(예를 들어, 2007보다 큰 값 중 하나의 지정한 값)을 가리킬 때, Information 필드는 AID Power State Bitmap을 포함할 수 있다. 즉, AID11 필드가 특정 값을 가지는 경우, 특정 값을 가지는 AID11 필드에 연속하는 Information 필드는 BA 프레임을 전송하는 MLD에 포함된 STA들의 파워 상태 정보(즉, awake state 또는 doze state)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 파워 상태 정보는 링크 별로 지시될 수도 있고, STA 별로 지시될 수도 있다.
예를 들어, Per AID TID Info 필드의 AID11 필드가 특정 STA의 AID를 가리키는 경우, AID11필드에 후속하는 Information 필드는 상기 특정 STA에 관련된 ACK 정보를 포함할 수 있다.
도 26은 power state information의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 26을 참조하면, AID11 필드가 특정 값을 가질 때, BA 프레임의 Information 필드에 타입 필드가 포함될 수 있다. 예를 들어, AID11 필드의 값이 제1 값(예를 들어, 2007보다 큰 값 중 하나의 지정한 값)을 가리킬 때, AID11 필드에 연속하는 Type field가 포함될 수 있고, Type field가 제2 값(예를 들어, power state information이 포함된다는 것을 지시하는 특정 값)을 가리킬 때, Power state Bitmap이 포함될 수 있다.
도 27은 power state information의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 27을 참조하면, BA 프레임의 Per AID TID Info 필드에 Power state Bitmap의 크기를 나타내는 필드가 추가 적으로 포함될 수 있다. Power state bitmap size 필드는 power state bitmap의 크기에 관련된 정보를 포함할 수 있고, Power state bitmap size 필드를 기초로 power state bitmap이 구성된다. 즉, Power state bitmap size 필드가 가리키는 값만큼의 크기를 가지는 power state bitmap이 구성될 수 있다. 즉, power state bitmap의 크기는 power staet bitmap size 필드를 기초로 결정될 수 있다.
위의 포맷 이외에 다른 형태로 power state에 관련된 정보가 포함될 수 있다. 또한, Power State Bitmap에서 각 비트가 link를 가리키는 예를 들었으나, 각 비트가 link에 맵핑된 STA를 가리킬 수 있다. 즉, 도 25 내지 도 27의 실시예에서는 power state bitmap의 각 bit가 각 링크(예를 들어, link 1, link 2 등)의 파워 상태에 대응하는 것으로 도시되어 있으나, power state bitmap의 각 bit는 MLD에 포함된 각 STA의 power state에 관련된 정보를 포함할 수도 있다.
도 28은 수신 MLD 동작 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 28을 참조하면, 수신 MLD는 복수의 수신 STA(station)들을 포함할 수 있다.
수신 MLD는 비컨 프레임을 수신할 수 있다(S2810). 예를 들어, 수신 MLD는 예를 들어, 수신 MLD는 송신 MLD로부터 비컨 프레임을 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 비컨 프레임은 TIM(traffic indication map) 정보를 포함할 수 있다.
수신 MLD는 제2 전력 상태 정보를 전송할 수 있다(S2820). 예를 들어, 수신 MLD는 상기 송신 MLD에게 상기 TIM 정보를 기초로 도즈 상태에서 어웨이크 상태로 천이한 STA에 대한 제2 전력 상태 정보를 포함하는 프레임을 전송할 수 있다.
수신 MLD는 제1 PPDU를 수신할 수 있다(S2830). 예를 들어, 수신 MLD는 예를 들어, 수신 MLD는 송신 MLD로부터 제1 PPDU(physical protocol data unit)를 수신할 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 PPDU는 상기 송신 MLD가 상기 수신 MLD에게 전송할 데이터의 양에 관련된 버퍼 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 PPDU는 상기 송신 MLD가 상기 수신 MLD에게 전송할 데이터의 양에 관련된 버퍼 정보를 포함하고, 상기 제1 전력 상태 정보는 상기 버퍼 정보를 기초로 결정될 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 전력 상태 정보는 상기 BA 프레임의 BA 제어(control) 서브필드에 포함될 수 있고, 각 링크에서 동작하는 STA들이 어웨이크 상태인지 도즈 상태인지에 관련된 정보를 포함할 수 있다.
수신 MLD는 제1 전력 상태 정보를 전송할 수 있다(S2840). 예를 들어, 수신 MLD는 상기 송신 MLD에게, 상기 제1 PPDU에 대한 BA(block ACK(acknowledgement)) 프레임을 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 BA 프레임은 제1 AID(association identifier) 정보 필드 및 제2 AID 정보 필드를 포함할 수 있다. 상기 제1 AID 정보 필드는 상기 송신 MLD의 AID에 관련된 제1 AID 필드 및 상기 데이터에 대한 ACK 정보 필드를 포함할 수 있다. 상기 제2 AID 정보 필드는 제2 AID 필드 및 상기 제2 AID 필드가 제1 값을 가지는 것을 기초로 상기 복수의 수신 STA들이 어웨이크(awake) 상태인지 도즈(doze) 상태인지에 관련된 파워 상태(power state) 정보 필드를 포함할 수 있다.
수신 MLD는 제2 PPDU를 수신할 수 있다(S2850). 예를 들어, 수신 MLD는 상기 전력 상태 정보를 기초로 어웨이크 상태인 수신 STA을 통해 상기 송신 MLD로부터 제2 PPDU를 수신할 수 있다.
도 29는 송신 MLD 동작 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 29를 참조하면, 수신 MLD는 복수의 수신 STA(station)들을 포함할 수 있다.
송신 MLD는 비컨 프레임을 전송할 수 있다(S2910). 예를 들어, 송신 MLD는 예를 들어, 송신 MLD는 수신 MLD에게 비컨 프레임을 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 비컨 프레임은 TIM(traffic indication map) 정보를 포함할 수 있다.
송신 MLD는 제2 전력 상태 정보를 수신할 수 있다(S2920). 예를 들어, 송신 MLD는 상기 수신 MLD로부터 상기 TIM 정보를 기초로 도즈 상태에서 어웨이크 상태로 천이한 STA에 대한 제2 전력 상태 정보를 포함하는 프레임을 수신할 수 있다.
송신 MLD는 제1 PPDU를 전송할 수 있다(S2930). 예를 들어, 송신 MLD는 수신 MLD에게 제1 PPDU(physical protocol data unit)를 전송할 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 PPDU는 상기 송신 MLD가 상기 수신 MLD에게 전송할 데이터의 양에 관련된 버퍼 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 PPDU는 상기 송신 MLD가 상기 수신 MLD에게 전송할 데이터의 양에 관련된 버퍼 정보를 포함하고, 상기 제1 전력 상태 정보는 상기 버퍼 정보를 기초로 결정될 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 전력 상태 정보는 상기 BA 프레임의 BA 제어(control) 서브필드에 포함될 수 있고, 각 링크에서 동작하는 STA들이 어웨이크 상태인지 도즈 상태인지에 관련된 정보를 포함할 수 있다.
송신 MLD는 제1 전력 상태 정보를 수신할 수 있다(S2940). 예를 들어, 송신 MLD는 상기 수신 MLD로부터, 상기 제1 PPDU에 대한 BA(block ACK(acknowledgement)) 프레임을 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 BA 프레임은 제1 AID(association identifier) 정보 필드 및 제2 AID 정보 필드를 포함할 수 있다. 상기 제1 AID 정보 필드는 상기 송신 MLD의 AID에 관련된 제1 AID 필드 및 상기 데이터에 대한 ACK 정보 필드를 포함할 수 있다. 상기 제2 AID 정보 필드는 제2 AID 필드 및 상기 제2 AID 필드가 제1 값을 가지는 것을 기초로 상기 복수의 수신 STA들이 어웨이크(awake) 상태인지 도즈(doze) 상태인지에 관련된 파워 상태(power state) 정보 필드를 포함할 수 있다.
송신 MLD는 제2 PPDU를 전송할 수 있다(S2950). 예를 들어, 송신 MLD는 상기 전력 상태 정보를 기초로 어웨이크 상태인 수신 STA에게 제2 PPDU를 전송할 수 있다.
도 28 및 도 29의 일례에 표시된 세부 단계 중 일부는 필수 단계가 아닐 수 있고, 생략될 수 있다. 도 28 및 도 29에 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, 송신 MLD로부터, 데이터를 포함하는 제1 PPDU(physical protocol data unit)를 수신하고; 그리고 상기 송신 MLD에게, 상기 제1 PPDU에 대한 BA(block ACK(acknowledgement)) 프레임을 전송하도록 설정되고, 상기 BA 프레임은 제1 AID(association identifier) 정보 필드 및 제2 AID 정보 필드를 포함하고, 상기 제1 AID 정보 필드는 상기 송신 MLD의 AID에 관련된 제1 AID 필드 및 상기 데이터에 대한 ACK 정보 필드를 포함하고, 상기 제2 AID 정보 필드는 제2 AID 필드 및 상기 제2 AID 필드가 제1 값을 가지는 것을 기초로 상기 복수의 수신 STA들이 어웨이크(awake) 상태인지 도즈(doze) 상태인지에 관련된 파워 상태(power state) 정보 필드를 포함할 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 수신 MLD(multi-link device)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, 상기 수신 MLD는 복수의 수신 STA(station)들을 포함하고, 송신 MLD로부터, 데이터를 포함하는 제1 PPDU(physical protocol data unit)를 수신하는 단계; 및 상기 송신 MLD에게, 상기 제1 PPDU에 대한 BA(block ACK(acknowledgement)) 프레임을 전송하는 단계를 포함하되, 상기 BA 프레임은 제1 AID(association identifier) 정보 필드 및 제2 AID 정보 필드를 포함하고, 상기 제1 AID 정보 필드는 상기 송신 MLD의 AID에 관련된 제1 AID 필드 및 상기 데이터에 대한 ACK 정보 필드를 포함하고, 상기 제2 AID 정보 필드는 제2 AID 필드 및 상기 제2 AID 필드가 제1 값을 가지는 것을 기초로 상기 복수의 수신 STA들이 어웨이크(awake) 상태인지 도즈(doze) 상태인지에 관련된 파워 상태(power state) 정보 필드를 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 수신 MLD(multi-link device)에서 수행되는 방법에 있어서,
    상기 수신 MLD는 복수의 수신 STA(station)들을 포함하고,
    송신 MLD로부터, 데이터를 포함하는 제1 PPDU(physical protocol data unit)를 수신하는 단계; 및
    상기 송신 MLD에게, 상기 제1 PPDU에 대한 BA(block ACK(acknowledgement)) 프레임을 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 BA 프레임은 제1 AID(association identifier) 정보 필드 및 제2 AID 정보 필드를 포함하고,
    상기 제1 AID 정보 필드는 상기 송신 MLD의 AID에 관련된 제1 AID 필드 및 상기 데이터에 대한 ACK 정보 필드를 포함하고,
    상기 제2 AID 정보 필드는 제2 AID 필드 및 상기 제2 AID 필드가 제1 값을 가지는 것을 기초로 상기 복수의 수신 STA들이 어웨이크(awake) 상태인지 도즈(doze) 상태인지에 관련된 파워 상태(power state) 정보 필드를 포함하는,
    방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 BA 프레임은 멀티(multi) STA BA 프레임인,
    방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2 AID 정보 필드는 상기 파워 상태 정보 필드의 크기에 관련된 필드를 더 포함하는,
    방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2 AID 정보 필드는 상기 제2 AID 필드가 상기 제1 값을 가지는 것을 기초로 타입 필드를 포함하고,
    상기 제2 AID 정보 필드는 상기 타입 필드가 제2 값을 가지는 것을 기초로 상기 파워 상태 정보 필드를 포함하는,
    방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 PPDU는 상기 송신 MLD가 상기 수신 MLD에게 전송할 데이터의 양에 관련된 버퍼 정보를 포함하고,
    상기 전력 상태 정보는 상기 버퍼 정보를 기초로 결정되는,
    방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 송신 MLD로부터 비컨 프레임을 수신하되,
    상기 비컨 프레임은 TIM(traffic indication map) 정보를 포함하는, 단계; 및
    상기 송신 MLD에게 상기 TIM 정보를 기초로 도즈 상태에서 어웨이크 상태로 천이한 STA에 대한 제2 전력 상태 정보를 포함하는 프레임을 전송하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제1 PPDU는 상기 송신 MLD가 상기 수신 MLD에게 전송할 데이터의 양에 관련된 버퍼 정보를 포함하고,
    상기 제1 전력 상태 정보는 상기 버퍼 정보를 기초로 결정되는,
    방법.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 전력 상태 정보를 기초로 어웨이크 상태인 수신 STA을 통해 상기 송신 MLD로부터 제2 PPDU를 수신하는 단계를 더 포함하는,
    방법.
  8. 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템의 수신 MLD(multi-link device)에 있어서,
    상기 수신 MLD는 복수의 수신 STA(station)들을 포함하고,
    상기 수신 MLD는,
    무선 신호를 송수신하는 송수신기(transceiver); 및
    상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    송신 MLD로부터, 데이터를 포함하는 제1 PPDU(physical protocol data unit)를 수신하고; 그리고
    상기 송신 MLD에게, 상기 제1 PPDU에 대한 BA(block ACK(acknowledgement)) 프레임을 전송하도록 설정되고,
    상기 BA 프레임은 제1 AID(association identifier) 정보 필드 및 제2 AID 정보 필드를 포함하고,
    상기 제1 AID 정보 필드는 상기 송신 MLD의 AID에 관련된 제1 AID 필드 및 상기 데이터에 대한 ACK 정보 필드를 포함하고,
    상기 제2 AID 정보 필드는 제2 AID 필드 및 상기 제2 AID 필드가 제1 값을 가지는 것을 기초로 상기 복수의 수신 STA들이 어웨이크(awake) 상태인지 도즈(doze) 상태인지에 관련된 파워 상태(power state) 정보 필드를 포함하는,
    수신 MLD.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 BA 프레임은 멀티(multi) STA BA 프레임인,
    수신 MLD.
  10. 청구항 8에 있어서,
    상기 제2 AID 정보 필드는 상기 파워 상태 정보 필드의 크기에 관련된 필드를 더 포함하는,
    수신 MLD.
  11. 청구항 8에 있어서,
    상기 제2 AID 정보 필드는 상기 제2 AID 필드가 상기 제1 값을 가지는 것을 기초로 타입 필드를 포함하고,
    상기 제2 AID 정보 필드는 상기 타입 필드가 제2 값을 가지는 것을 기초로 상기 파워 상태 정보 필드를 포함하는,
    수신 MLD.
  12. 청구항 8에 있어서,
    상기 제1 PPDU는 상기 송신 MLD가 상기 수신 MLD에게 전송할 데이터의 양에 관련된 버퍼 정보를 포함하고,
    상기 전력 상태 정보는 상기 버퍼 정보를 기초로 결정되는,
    수신 MLD.
  13. 청구항 8에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 송신 MLD로부터 비컨 프레임을 수신하되,
    상기 비컨 프레임은 TIM(traffic indication map) 정보를 포함하고; 그리고
    상기 송신 MLD에게 상기 TIM 정보를 기초로 도즈 상태에서 어웨이크 상태로 천이한 STA에 대한 제2 전력 상태 정보를 포함하는 프레임을 전송하도록 더 설정되고,
    상기 제1 PPDU는 상기 송신 MLD가 상기 수신 MLD에게 전송할 데이터의 양에 관련된 버퍼 정보를 포함하고,
    상기 제1 전력 상태 정보는 상기 버퍼 정보를 기초로 결정되는,
    수신 MLD.
  14. 청구항 8에 있어서,
    상기 전력 상태 정보를 기초로 어웨이크 상태인 수신 STA을 통해 상기 송신 MLD로부터 제2 PPDU를 수신하는 단계를 더 포함하는,
    수신 MLD.
  15. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 송신 MLD(multi-link device)에서 수행되는 방법에 있어서,
    수신 MLD는 복수의 수신 STA(station)들을 포함하고,
    수신 MLD에게, 데이터를 포함하는 제1 PPDU(physical protocol data unit)를 전송하는 단계; 및
    상기 수신 MLD로부터, 상기 제1 PPDU에 대한 BA(block ACK(acknowledgement)) 프레임을 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 BA 프레임은 제1 AID(association identifier) 정보 필드 및 제2 AID 정보 필드를 포함하고,
    상기 제1 AID 정보 필드는 상기 송신 MLD의 AID에 관련된 제1 AID 필드 및 상기 데이터에 대한 ACK 정보 필드를 포함하고,
    상기 제2 AID 정보 필드는 제2 AID 필드 및 상기 제2 AID 필드가 제1 값을 가지는 것을 기초로 상기 복수의 수신 STA들이 어웨이크(awake) 상태인지 도즈(doze) 상태인지에 관련된 파워 상태(power state) 정보 필드를 포함하는,
    방법.
  16. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서 사용되는 송신 MLD(multi-link device)에 있어서,
    무선 신호를 송수신하는 송수신기(transceiver); 및
    상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    송신 MLD로부터, 데이터를 포함하는 제1 PPDU(physical protocol data unit)를 수신하고; 그리고
    상기 송신 MLD에게, 상기 제1 PPDU에 대한 BA(block ACK(acknowledgement)) 프레임을 전송하도록 설정되고,
    상기 BA 프레임은 제1 AID(association identifier) 정보 필드 및 제2 AID 정보 필드를 포함하고,
    상기 제1 AID 정보 필드는 상기 송신 MLD의 AID에 관련된 제1 AID 필드 및 상기 데이터에 대한 ACK 정보 필드를 포함하고,
    상기 제2 AID 정보 필드는 제2 AID 필드 및 상기 제2 AID 필드가 제1 값을 가지는 것을 기초로 상기 수신 MLD에 포함된 복수의 수신 STA들이 어웨이크(awake) 상태인지 도즈(doze) 상태인지에 관련된 파워 상태(power state) 정보 필드를 포함하는,
    송신 MLD.
  17. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 수신 MLD(multi-link device)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,
    상기 수신 MLD는 복수의 수신 STA(station)들을 포함하고,
    송신 MLD로부터, 데이터를 포함하는 제1 PPDU(physical protocol data unit)를 수신하는 단계; 및
    상기 송신 MLD에게, 상기 제1 PPDU에 대한 BA(block ACK(acknowledgement)) 프레임을 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 BA 프레임은 제1 AID(association identifier) 정보 필드 및 제2 AID 정보 필드를 포함하고,
    상기 제1 AID 정보 필드는 상기 송신 MLD의 AID에 관련된 제1 AID 필드 및 상기 데이터에 대한 ACK 정보 필드를 포함하고,
    상기 제2 AID 정보 필드는 제2 AID 필드 및 상기 제2 AID 필드가 제1 값을 가지는 것을 기초로 상기 복수의 수신 STA들이 어웨이크(awake) 상태인지 도즈(doze) 상태인지에 관련된 파워 상태(power state) 정보 필드를 포함하는 동작(operation)을 수행하는,
    장치.
  18. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템 상의 수신 MLD의 장치에 있어서,
    상기 수신 MLD는 복수의 수신 STA(station)들을 포함하고,
    상기 장치는,
    메모리; 및
    상기 메모리와 동작 가능하게 결합된 프로세서(processor)를 포함하되, 상기 프로세서는:
    송신 MLD로부터, 데이터를 포함하는 제1 PPDU(physical protocol data unit)를 수신하고; 그리고
    상기 송신 MLD에게, 상기 제1 PPDU에 대한 BA(block ACK(acknowledgement)) 프레임을 전송하도록 설정되고,
    상기 BA 프레임은 제1 AID(association identifier) 정보 필드 및 제2 AID 정보 필드를 포함하고,
    상기 제1 AID 정보 필드는 상기 송신 MLD의 AID에 관련된 제1 AID 필드 및 상기 데이터에 대한 ACK 정보 필드를 포함하고,
    상기 제2 AID 정보 필드는 제2 AID 필드 및 상기 제2 AID 필드가 제1 값을 가지는 것을 기초로 상기 복수의 수신 STA들이 어웨이크(awake) 상태인지 도즈(doze) 상태인지에 관련된 파워 상태(power state) 정보 필드를 포함하는,
    장치.
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