WO2022158892A1 - 펑처링된 채널을 통한 신호의 송수신 - Google Patents

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WO2022158892A1
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천진영
김정기
최진수
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • This specification relates to a WLAN system, and more particularly, to a MultiUser-Request to Send (MU-RTS) and Clear to Send (CTS) frame and preamble puncturing technique of the WLAN system.
  • MU-RTS MultiUser-Request to Send
  • CTS Clear to Send
  • 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 next-generation wireless LAN system supports the use of a wider frequency band.
  • a preamble puncturing technique may be used for efficient use of a frequency band.
  • the preamble puncturing technique for MU-RTS and CTS frames is not considered, the application of the preamble puncturing technique to MU-RTS and CTS frames and information on preamble puncturing to the MU-RTS and CTS frames are provided. A method of including it needs to be introduced.
  • a preamble puncturing technique may be applied to the MU-RTS and CTS frames when transmitting the frames.
  • the MU-RTS and CTS frames may include information related to the preamble puncturing technique.
  • the technical features of the present specification can improve the conventional MU-RTS/CTS transmission/reception operation.
  • the MU-RTS/CTS transmission/reception operation may be performed resource-efficiently.
  • the MU-RTS/CTS frame may include information on preamble puncturing.
  • the preamble puncturing technique may be applied to the MU-RTS/CTS frame.
  • FIG. 1 shows an example of a transmitting apparatus and/or a receiving apparatus of the present specification.
  • WLAN wireless local area network
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an arrangement of a resource unit (RU) used on a 20 MHz band.
  • RU resource unit
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an arrangement of a resource unit (RU) used on a 40 MHz band.
  • RU resource unit
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on an 80 MHz band.
  • FIG 8 shows an example in which a plurality of user STAs are allocated to the same RU through the MU-MIMO technique.
  • FIG. 10 shows an example of a channel used/supported/defined in the 2.4 GHz band.
  • FIG. 11 shows an example of a channel used/supported/defined within the 5 GHz band.
  • FIG. 13 shows an example of a PPDU used in this specification.
  • FIG. 14 shows a modified example of a transmitting apparatus and/or a receiving apparatus of the present specification.
  • 15 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on an 80 MHz band.
  • 16 shows an example of an EHT PPDU.
  • FIG 17 shows an example of the first control signal field or the U-SIG field of the present specification.
  • 19 is a flowchart of an example of a method performed by a transmitting STA in a WLAN system.
  • 20 is a flowchart of an example of a method performed by a receiving STA in a wireless LAN system.
  • a or B (A or B) may mean “only A”, “only B” or “both A and B”.
  • a or B (A or B)” may be interpreted as “A and/or B (A and/or B)”.
  • A, B or C(A, B or C) herein means “only A”, “only B”, “only C”, or “any and any combination of A, B and C ( any combination of A, B and C)”.
  • a slash (/) or a comma (comma) may mean “and/or”.
  • A/B may mean “A and/or B”. Accordingly, “A/B” may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • A, B, C may mean “A, B, or C”.
  • At least one of A and B may mean “only A”, “only B” or “both A and B”.
  • the expression “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” means “at least one It can be interpreted the same as “at least one of A and B”.
  • At least one of A, B and C means “only A”, “only B”, “only C”, or “A, B and C” Any combination of A, B and C”. Also, “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means may mean “at least one of A, B and C”.
  • control information EHT-Signal
  • EHT-Signal when displayed as “control information (EHT-Signal)”, “EHT-Signal” may be proposed as an example of “control information”.
  • control information of the present specification is not limited to “EHT-Signal”, and “EHT-Signal” may be proposed as an example of “control information”.
  • EHT-signal even when displayed as “control information (ie, EHT-signal)”, “EHT-signal” may be proposed as an example of “control information”.
  • the following examples of the present specification may be applied to various wireless communication systems.
  • the following example of the present specification may be applied to a wireless local area network (WLAN) system.
  • the present specification may be applied to the IEEE 802.11a/g/n/ac standard or the IEEE 802.11ax standard.
  • this specification may be applied to the newly proposed EHT standard or IEEE 802.11be standard.
  • an example of the present specification may be applied to a new wireless LAN standard that is an enhancement of the EHT standard or 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 of 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.
  • AP access point
  • an 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 (ie, a transmission signal) to be transmitted through the transceiver.
  • an operation of a device denoted 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 .
  • Related 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 .
  • 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 STA, first STA, second STA, STA1, STA2, AP, first AP, second AP, AP1, AP2, (transmission / reception) Terminal, (transmission / reception) device , (transmission/reception) apparatus, a device called a network, etc. may refer to the STAs 110 and 120 of FIG. 1 .
  • a device denoted 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 operation in which various STAs generate a transmit/receive signal or perform data processing or calculation in advance for the transmit/receive signal may be performed by the processors 111 and 121 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 power control operation and / or a power saving operation applied to the STA 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 shown in (b) of FIG. 1 may perform the same function as the transceivers shown 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 shown in (b) of FIG. 1 are the processors 111 and 121 and the memories 112 and 122 shown 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 signal generated by the processors 111 and 121 shown in the sub-drawing (a)/(b) of FIG. 1 is (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 the 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 that the receiving STA receives 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
  • SNAPDRAGONTM series processor manufactured by Qualcomm®, an EXYNOSTM series processor manufactured by Samsung®, and a processor manufactured by Apple®. It may be an A series processor, a HELIOTM series processor manufactured by MediaTek®, an ATOMTM series processor manufactured by INTEL®, or a processor enhanced therewith.
  • uplink may mean a link for communication from a non-AP STA to an AP STA, and an uplink PPDU/packet/signal may be transmitted through the uplink.
  • downlink may mean a link for communication from an AP STA to a non-AP STA, and a downlink PPDU/packet/signal may be transmitted through the downlink.
  • WLAN wireless local area network
  • 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 WLAN 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, APs 225 and 230 that provide a distribution service, and a distribution system DS 210 that connects a plurality of APs.
  • 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 the 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.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • the LTF and STF fields include a training signal
  • SIG-A and SIG-B include control information for the receiving station
  • the data field includes user data corresponding to MAC PDU/Aggregated MAC PDU (PSDU). included
  • FIG. 3 also includes an example of an HE PPDU of the IEEE 802.11ax standard.
  • the HE PPDU according to FIG. 3 is an example of a PPDU for multiple users.
  • HE-SIG-B may be included only for multiple users, and the corresponding HE-SIG-B may be omitted from the PPDU for a single user.
  • HE-PPDU for multiple users is L-STF (legacy-short training field), L-LTF (legacy-long training field), L-SIG (legacy-signal), HE-SIG-A (high efficiency-signal A), HE-SIG-B (high efficiency-signal-B), HE-STF (high efficiency-short training field), HE-LTF (high efficiency-long training field) , a data field (or MAC payload) and a packet extension (PE) field.
  • Each field may be transmitted during the illustrated time interval (ie, 4 or 8 ⁇ s, etc.).
  • a resource unit may include a plurality of subcarriers (or tones).
  • the resource unit may be used when transmitting a signal to a plurality of STAs based on the OFDMA technique.
  • a resource unit may be defined even when a signal is transmitted to one STA.
  • the resource unit may be used for STF, LTF, data field, and the like.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an arrangement of a resource unit (RU) used on a 20 MHz band.
  • RU resource unit
  • resource units corresponding to different numbers of tones (ie, subcarriers) may be used to configure some fields of the HE-PPDU.
  • resources may be allocated in units of RUs shown for HE-STF, HE-LTF, and data fields.
  • 26-units ie, units corresponding to 26 tones
  • Six tones may be used as a guard band in the leftmost band of the 20 MHz band, and 5 tones may be used as a guard band in the rightmost band of the 20 MHz band.
  • 7 DC tones are inserted into the center band, that is, the DC band, and 26-units corresponding to each of 13 tones may exist on the left and right sides of the DC band.
  • 26-units, 52-units, and 106-units may be allocated to other bands.
  • Each unit may be assigned for a receiving station, ie a user.
  • the RU arrangement of FIG. 4 is utilized not only in a situation for a plurality of users (MU), but also in a situation for a single user (SU). It is possible to use and in this case 3 DC tones can be inserted.
  • RUs of various sizes ie, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, etc.
  • this embodiment is not limited to the specific size of each RU (ie, the number of corresponding tones).
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an arrangement of a resource unit (RU) used on a 40 MHz band.
  • RU resource unit
  • RUs of various sizes are used, and in the example of FIG. 5, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, etc. may be used.
  • 5 DC tones may be inserted into the center frequency, 12 tones are used as a guard band in the leftmost band of the 40 MHz band, and 11 tones are used in the rightmost band of the 40 MHz band. This can be used as a guard band.
  • 484-RU when used for a single user, 484-RU may be used. Meanwhile, the fact that the specific number of RUs can be changed is the same as in the example of FIG. 4 .
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on an 80 MHz band.
  • 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU, etc. may be used. have.
  • 7 DC tones may be inserted into the center frequency
  • 12 tones are used as a guard band in the leftmost band of the 80 MHz band
  • 11 tones are used in the rightmost band of the 80 MHz band. This can be used as a guard band.
  • 26-RU using 13 tones located on the left and right of the DC band can be used.
  • 996-RU when used for a single user, 996-RU may be used, and in this case, 5 DC tones may be inserted.
  • the RU described in this specification may be used for uplink (UL) communication and downlink (DL) communication.
  • a transmitting STA eg, AP
  • a first RU eg, 26/52/106
  • a second RU eg, 26/52/106/242-RU, etc.
  • the first STA may transmit a first trigger-based PPDU based on the first RU
  • the second STA may transmit a second trigger-based PPDU based on the second RU.
  • the first/second trigger-based PPDUs are transmitted to the AP in the same time interval.
  • the transmitting STA (eg, AP) allocates a first RU (eg, 26/52/106/242-RU, etc.) to the first STA, and A second RU (eg, 26/52/106/242-RU, etc.) may be allocated to the 2 STAs. That is, the transmitting STA (eg, AP) may transmit the HE-STF, HE-LTF, and Data fields for the first STA through the first RU within one MU PPDU, and the second through the second RU. HE-STF, HE-LTF, and Data fields for 2 STAs may be transmitted.
  • HE-SIG-B Information on the arrangement of the RU may be signaled through HE-SIG-B.
  • the HE-SIG-B field 710 includes a common field 720 and a user-specific field 730 .
  • the common field 720 may include information commonly applied to all users (ie, user STAs) receiving SIG-B.
  • the user-individual field 730 may be referred to as a user-individual control field.
  • the user-individual field 730 may be applied only to some of the plurality of users when the SIG-B is delivered to a plurality of users.
  • the common field 720 and the user-individual field 730 may be separately encoded.
  • the common field 720 may include N*8 bits of RU allocation information.
  • the RU allocation information may include information about the location of the RU. For example, when a 20 MHz channel is used as shown in FIG. 4, the RU allocation information may include information on which RUs (26-RU/52-RU/106-RU) are disposed in which frequency band. .
  • a maximum of nine 26-RUs may be allocated to a 20 MHz channel.
  • Table 1 when the RU allocation information of the common field 720 is set to "00000000", nine 26-RUs may be allocated to a corresponding channel (ie, 20 MHz).
  • Table 1 when the RU allocation information of the common field 720 is set to "00000001”, seven 26-RUs and one 52-RU are arranged in a corresponding channel. That is, in the example of FIG. 4 , 52-RUs may be allocated to the rightmost side, and seven 26-RUs may be allocated to the left side thereof.
  • Table 1 shows only some of the RU locations that can be indicated by the RU allocation information.
  • the RU allocation information may include an example of Table 2 below.
  • “01000y2y1y0” relates to an example in which 106-RU is allocated to the leftmost side of a 20 MHz channel, and 5 26-RUs are allocated to the right side thereof.
  • a plurality of STAs eg, User-STAs
  • a maximum of 8 STAs eg, User-STAs
  • the number of STAs eg, User-STAs allocated to the 106-RU is 3-bit information (y2y1y0).
  • the number of STAs (eg, User-STAs) allocated to the 106-RU based on the MU-MIMO technique may be N+1.
  • a plurality of different STAs may be allocated to a plurality of RUs.
  • a plurality of STAs may be allocated to one RU having a specific size (eg, 106 subcarriers) or more based on the MU-MIMO technique.
  • the user-individual field 730 may include a plurality of user fields.
  • the number of STAs (eg, user STAs) allocated to a specific channel may be determined based on the RU allocation information of the common field 720 .
  • the RU allocation information of the common field 720 is “00000000”
  • one user STA may be allocated to each of the nine 26-RUs (that is, a total of nine user STAs are allocated). That is, a maximum of 9 user STAs may be allocated to a specific channel through the OFDMA technique.
  • up to 9 user STAs may be allocated to a specific channel through the non-MU-MIMO technique.
  • a plurality of user STAs are allocated to the 106-RU disposed on the left-most side through the MU-MIMO technique, and five 26-RUs disposed on the right side have Five user STAs may be allocated through the non-MU-MIMO technique. This case is embodied through an example of FIG. 8 .
  • FIG 8 shows an example in which a plurality of user STAs are allocated to the same RU through the MU-MIMO technique.
  • RU allocation is set to “01000010” as shown in FIG. 7, based on Table 2, 106-RU is allocated to the leftmost side of a specific channel and 5 26-RUs are allocated to the right side of the channel.
  • a total of three user STAs may be allocated to the 106-RU through the MU-MIMO technique.
  • the user-individual field 730 of HE-SIG-B may include 8 User fields.
  • Eight user fields may be included in the order shown in FIG. 8 . Also, as shown in FIG. 7 , two user fields may be implemented as one user block field.
  • the User field shown in FIGS. 7 and 8 may be configured based on two formats. That is, the user field related to the MU-MIMO technique may be configured in the first format, and the user field related to the non-MU-MIMO technique may be configured in the second format.
  • User fields 1 to 3 may be based on a first format
  • User fields 4 to 8 may be based on a second format.
  • the first format or the second format may include bit information of the same length (eg, 21 bits).
  • Each user field may have the same size (eg, 21 bits).
  • the user field of the first format (the format of the MU-MIMO technique) may be configured as follows.
  • the first bit (eg, B0-B10) in the user field is identification information of the user STA to which the corresponding user field is allocated (eg, STA-ID, partial AID, etc.) may include.
  • the second bit (eg, B11-B14) in the user field may include information about spatial configuration.
  • examples of the second bits may be as shown in Tables 3 to 4 below.
  • information about the number of spatial streams for a user STA may consist of 4 bits.
  • information on the number of spatial streams (ie, second bits, B11-B14) for a user STA may support up to 8 spatial streams.
  • information on the number of spatial streams (ie, the second bit, B11-B14) may support up to four spatial streams for one user STA.
  • the third bit (ie, B15-18) in the user field (ie, 21 bits) may include modulation and coding scheme (MCS) information.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the MCS information may be applied to a data field in the PPDU including the corresponding SIG-B.
  • MCS MCS information
  • MCS index MCS field, etc. used in this specification may be indicated by a specific index value.
  • MCS information may be indicated by index 0 to index 11.
  • MCS information includes information about a constellation modulation type (eg, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, etc.), and a coding rate (eg, 1/2, 2/ 3, 3/4, 5/6, etc.).
  • a channel coding type eg, BCC or LDPC
  • the fourth bit (ie, B19) in the User field (ie, 21 bits) may be a Reserved field.
  • a fifth bit (ie, B20) in the user field may include information about a coding type (eg, BCC or LDPC). That is, the fifth bit (ie, B20) may include information on the type of channel coding (eg, BCC or LDPC) applied to the data field in the PPDU including the corresponding SIG-B.
  • a coding type eg, BCC or LDPC
  • the above-described example relates to the User Field of the first format (the format of the MU-MIMO technique).
  • An example of the user field of the second format (the format of the non-MU-MIMO technique) is as follows.
  • the first bit (eg, B0-B10) in the user field of the second format may include identification information of the user STA.
  • the second bit (eg, B11-B13) in the user field of the second format may include information about the number of spatial streams applied to the corresponding RU.
  • the third bit (eg, B14) in the user field of the second format may include information on whether a beamforming steering matrix is applied.
  • a fourth bit (eg, B15-B18) in the user field of the second format may include modulation and coding scheme (MCS) information.
  • a fifth bit (eg, B19) in the user field of the second format may include information on whether Dual Carrier Modulation (DCM) is applied.
  • the sixth bit (ie, B20) in the user field of the second format may include information about a coding type (eg, BCC or LDPC).
  • the transmitting STA may perform channel access through contending (ie, backoff operation) and transmit a trigger frame 930 . That is, the transmitting STA (eg, AP) may transmit the PPDU including the Trigger Frame 930 .
  • a PPDU including a trigger frame is received, a TB (trigger-based) PPDU is transmitted after a delay of SIFS.
  • the TB PPDUs 941 and 942 are transmitted in the same time zone, and may be transmitted from a plurality of STAs (eg, user STAs) whose AIDs are indicated in the trigger frame 930 .
  • the ACK frame 950 for the TB PPDU may be implemented in various forms.
  • FIG. 10 shows an example of a channel used/supported/defined in the 2.4 GHz band.
  • the 2.4 GHz band may be referred to as another name such as a first band (band). Also, the 2.4 GHz band may mean a frequency region in which channels having a center frequency adjacent to 2.4 GHz (eg, channels having a center frequency within 2.4 to 2.5 GHz) are used/supported/defined.
  • the 2.4 GHz band may contain multiple 20 MHz channels.
  • 20 MHz in the 2.4 GHz band may have multiple channel indices (eg, indices 1 to 14).
  • a center frequency of a 20 MHz channel to which channel index 1 is allocated may be 2.412 GHz
  • a center frequency of a 20 MHz channel to which channel index 2 is allocated may be 2.417 GHz
  • 20 MHz to which channel index N is allocated may be allocated.
  • the center frequency of the channel may be (2.407 + 0.005*N) GHz.
  • the channel index may be referred to by various names such as a channel number. Specific values of the channel index and center frequency may be changed.
  • the illustrated first frequency region 1010 to fourth frequency region 1040 may each include one channel.
  • the first frequency domain 1010 may include channel 1 (a 20 MHz channel having index 1).
  • the center frequency of channel 1 may be set to 2412 MHz.
  • the second frequency region 1020 may include channel 6 .
  • the center frequency of channel 6 may be set to 2437 MHz.
  • the third frequency domain 1030 may include channel 11 .
  • the center frequency of channel 11 may be set to 2462 MHz.
  • the fourth frequency domain 1040 may include channel 14. In this case, the center frequency of channel 14 may be set to 2484 MHz.
  • FIG. 11 shows an example of a channel used/supported/defined within the 5 GHz band.
  • the 5 GHz band may be referred to as another name such as a second band/band.
  • the 5 GHz band may mean a frequency region in which channels having a center frequency of 5 GHz or more and less than 6 GHz (or less than 5.9 GHz) are used/supported/defined.
  • the 5 GHz band may include a plurality of channels between 4.5 GHz and 5.5 GHz. The specific numerical values shown in FIG. 11 may be changed.
  • the plurality of channels in the 5 GHz band include UNII (Unlicensed National Information Infrastructure)-1, UNII-2, UNII-3, and ISM.
  • UNII-1 may be referred to as UNII Low.
  • UNII-2 may contain frequency domains called UNII Mid and UNII-2Extended.
  • UNII-3 may be referred to as UNII-Upper.
  • a plurality of channels may be set in the 5 GHz band, and the bandwidth of each channel may be variously set to 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, or 160 MHz.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency region/range in UNII-1 and UNII-2 may be divided into eight 20 MHz channels.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain/range may be divided into 4 channels through the 40 MHz frequency domain.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain/range may be divided into two channels through the 80 MHz frequency domain.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain/range may be divided into one channel through the 160 MHz frequency domain.
  • the 6 GHz band may be referred to as another name such as a third band/band.
  • the 6 GHz band may mean a frequency region in which channels having a center frequency of 5.9 GHz or higher are used/supported/defined.
  • the specific numerical values shown in FIG. 12 may be changed.
  • the 20 MHz channel of FIG. 12 may be defined from 5.940 GHz.
  • the leftmost channel among the 20 MHz channels of FIG. 12 may have an index 1 (or, a channel index, a channel number, etc.), and a center frequency of 5.945 GHz may be allocated. That is, the center frequency of the channel index N may be determined to be (5.940 + 0.005*N) GHz.
  • the index (or channel number) of the 20 MHz channel of FIG. 12 is 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217, 221, 225, 229, 233.
  • the index of the 40 MHz channel of FIG. 12 is 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139, 147, 155, 163, 171, 179, 187, 195, 203, 211, 219, 227.
  • a 240 MHz channel or a 320 MHz channel may be additionally added.
  • FIG. 13 shows an example of a PPDU used in this specification.
  • the PPDU of FIG. 13 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 as 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. 13 may represent some or all of the PPDU types used in the EHT system.
  • the example of FIG. 13 may be used for both a single-user (SU) mode and a multi-user (MU) mode.
  • the PPDU of FIG. 13 may be a PPDU for one receiving STA or a plurality of receiving STAs.
  • the EHT-SIG of FIG. 13 may be omitted.
  • the STA that has received the Trigger frame for UL-MU (Uplink-MU) communication may transmit a PPDU in which the EHT-SIG is omitted in the example of FIG. 13 .
  • 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. 13 is set to 312.5 kHz, and the subcarrier spacing of the EHT-STF, EHT-LTF, and Data fields may be set to 78.125 kHz. That is, the tone index (or subcarrier index) of the L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, and EHT-SIG fields is displayed in units of 312.5 kHz, EHT-STF, EHT-LTF, The tone index (or subcarrier index) of the Data field may be displayed in units of 78.125 kHz.
  • L-LTF and L-STF may be the same as the conventional fields.
  • the L-SIG field of FIG. 13 may include, for example, 24-bit bit information.
  • 24-bit information may include a 4-bit Rate field, a 1-bit Reserved bit, a 12-bit Length field, a 1-bit Parity bit, and a 6-bit Tail bit.
  • the 12-bit Length field may include information about the length or time duration of the PPDU.
  • the value of the 12-bit Length field may be determined based on the type of the PPDU. For example, when the PPDU is a non-HT, HT, VHT PPDU or an EHT PPDU, the value of the Length field may be determined as a multiple of 3.
  • the value of the Length field may be determined as "a multiple of 3 + 1" or "a multiple of 3 +2".
  • the value of the Length field may be determined as a multiple of 3
  • the value of the Length field may be "a multiple of 3 + 1" or "a multiple of 3" +2".
  • the transmitting STA may apply BCC encoding based on a code rate of 1/2 to 24-bit information of the L-SIG field. Thereafter, the transmitting STA may obtain a 48-bit BCC encoding bit. BPSK modulation may be applied to 48-bit coded bits to generate 48 BPSK symbols. The transmitting STA may map 48 BPSK symbols to positions excluding pilot subcarriers ⁇ subcarrier indexes -21, -7, +7, +21 ⁇ and DC subcarriers ⁇ subcarrier index 0 ⁇ .
  • the transmitting STA may additionally map signals of ⁇ -1, -1, -1, 1 ⁇ to the subcarrier indexes ⁇ -28, -27, +27, +28 ⁇ .
  • the above signal may be used for channel estimation in the frequency domain corresponding to ⁇ -28, -27, +27, +28 ⁇ .
  • the transmitting STA may generate the RL-SIG generated in the same way as the L-SIG.
  • BPSK modulation 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. 13 .
  • 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 ⁇ s.
  • Each symbol of the U-SIG may be used to transmit 26-bit information.
  • each symbol of the U-SIG may be transmitted/received based on 52 data tones and 4 pilot tones.
  • A-bit information (eg, 52 un-coded bits) may be transmitted through the U-SIG (or U-SIG field), and the first symbol of the U-SIG is the first of the total A-bit information.
  • X-bit information (eg, 26 un-coded bits) is transmitted, and the second symbol of U-SIG can transmit the remaining Y-bit information (eg, 26 un-coded bits) of the total A-bit information.
  • the transmitting STA may obtain 26 un-coded bits included in each U-SIG symbol.
  • the transmitting STA may generate 52 BPSK symbols allocated to each U-SIG symbol by performing BPSK modulation on the interleaved 52-coded bits.
  • One U-SIG symbol may be transmitted based on 56 tones (subcarriers) from subcarrier index -28 to subcarrier index +28, except for DC index 0.
  • the 52 BPSK symbols generated by the transmitting STA may be transmitted based on the remaining tones (subcarriers) excluding pilot tones -21, -7, +7, and +21 tones.
  • A-bit information (eg, 52 un-coded bits) transmitted by U-SIG includes a CRC field (eg, a 4-bit long field) and a tail field (eg, a 6-bit long field). ) may be included.
  • the CRC field and the tail field may be transmitted through the second symbol of the U-SIG.
  • the CRC field may be generated based on the remaining 16 bits except for the CRC/tail field in the 26 bits allocated to the first symbol of the U-SIG and the second symbol, and may be generated based on the conventional CRC calculation algorithm.
  • the tail field may be used to terminate the trellis of the convolutional decoder, and may be set to, for example, “000000”.
  • a bit information (eg, 52 un-coded bits) transmitted by U-SIG may be divided into version-independent bits and version-dependent bits.
  • the size of the version-independent bits may be fixed or variable.
  • the version-independent bits may be allocated only to the first symbol of the U-SIG, or the version-independent bits may be allocated to both the first symbol and the second symbol of the U-SIG.
  • the version-independent bits and the version-dependent bits may be referred to by various names such as a first control bit and a second control bit.
  • the version-independent bits of the U-SIG may include a 3-bit PHY version identifier.
  • the 3-bit PHY version identifier may include information related to the PHY version of the transmission/reception PPDU.
  • the first value of the 3-bit PHY version identifier may indicate that the transmission/reception PPDU is an EHT PPDU.
  • the transmitting STA may set the 3-bit PHY version identifier as the first value.
  • the receiving STA may determine that the receiving PPDU is an EHT PPDU based on the PHY version identifier having the first value.
  • the version-independent bits of the U-SIG may include a 1-bit UL/DL flag field.
  • a first value of the 1-bit UL/DL flag field is related to UL communication, and a second value of the UL/DL flag field is related to DL communication.
  • the version-independent bits of the U-SIG may include information about the length of the TXOP and information about the BSS color ID.
  • EHT PPDU when the EHT PPDU is divided into various types (eg, various types such as EHT PPDU related to SU mode, EHT PPDU related to MU mode, EHT PPDU related to TB mode, EHT PPDU related to Extended Range transmission) , information on the type of the EHT PPDU may be included in the version-dependent bits of the U-SIG.
  • various types eg, various types such as EHT PPDU related to SU mode, EHT PPDU related to MU mode, EHT PPDU related to TB mode, EHT PPDU related to Extended Range transmission
  • information on the type of the EHT PPDU may be included in the version-dependent bits of the U-SIG.
  • the U-SIG is 1) a bandwidth field including information about bandwidth, 2) a field including information about an MCS technique applied to the EHT-SIG, 3) dual subcarrier modulation to the EHT-SIG (dual An indication field including information on whether subcarrier modulation, DCM) technique is applied, 4) a field including information on the number of symbols used for EHT-SIG, 5) EHT-SIG is generated over the entire band It may include a field including information on whether or not it is, 6) a field including information about the type of EHT-LTF/STF, and 7) information about a field indicating the length of the EHT-LTF and the CP length.
  • Preamble puncturing may be applied to the PPDU of FIG. 13 .
  • the preamble puncturing refers to applying puncturing to some bands (eg, the secondary 20 MHz band) among the entire bands of the PPDU. For example, when an 80 MHz PPDU is transmitted, the STA may apply puncturing to the secondary 20 MHz band among the 80 MHz band and transmit the PPDU only through the primary 20 MHz band and the secondary 40 MHz band.
  • the pattern of preamble puncturing may be set in advance. For example, when the first puncturing pattern is applied, puncturing may be applied only to the secondary 20 MHz band within the 80 MHz band. For example, when the second puncturing pattern is applied, puncturing may be applied only to any one of the two secondary 20 MHz bands included in the secondary 40 MHz band within the 80 MHz band. For example, when the third puncturing pattern is applied, puncturing may be applied only to the secondary 20 MHz band included in the primary 80 MHz band within the 160 MHz band (or 80+80 MHz band).
  • the primary 40 MHz band included in the primary 80 MHz band within the 160 MHz band (or 80+80 MHz band) is present and does not belong to the primary 40 MHz band. Puncture may be applied to at least one 20 MHz channel that is not
  • Information on preamble puncturing applied to the PPDU may be included in the U-SIG and/or the EHT-SIG.
  • the first field of the U-SIG includes information on the contiguous bandwidth of the PPDU
  • the second field of the U-SIG includes information on the preamble puncturing applied to the PPDU. have.
  • U-SIG and EHT-SIG may include information about preamble puncturing based on the following method.
  • the U-SIG may be individually configured in units of 80 MHz.
  • the corresponding PPDU may include a first U-SIG for the first 80 MHz band and a second U-SIG for the second 80 MHz band.
  • the first field of the first U-SIG includes information about the 160 MHz bandwidth
  • the second field of the first U-SIG includes information about the preamble puncturing applied to the first 80 MHz band (that is, the preamble information about the puncturing pattern).
  • the first field of the second U-SIG includes information about the 160 MHz bandwidth
  • the second field of the second U-SIG includes information about the preamble puncturing applied to the second 80 MHz band (ie, preamble puncture). information about processing patterns).
  • the EHT-SIG subsequent to the first U-SIG may include information on preamble puncturing applied to the second 80 MHz band (that is, information on the preamble puncturing pattern), and in the second U-SIG
  • the successive EHT-SIG may include information about preamble puncturing applied to the first 80 MHz band (ie, information about a preamble puncturing pattern).
  • the U-SIG and the EHT-SIG may include information on preamble puncturing based on the following method.
  • the U-SIG may include information on preamble puncturing for all bands (ie, information on preamble puncturing patterns). That is, the EHT-SIG does not include information about the preamble puncturing, and only the U-SIG may include information about the preamble puncturing (ie, information about the preamble puncturing pattern).
  • the U-SIG may be configured in units of 20 MHz. For example, when an 80 MHz PPDU is configured, the U-SIG may be duplicated. That is, the same 4 U-SIGs may be included in the 80 MHz PPDU. PPDUs exceeding the 80 MHz bandwidth may include different U-SIGs.
  • the EHT-SIG of FIG. 13 may include control information for the receiving STA.
  • the EHT-SIG may be transmitted through at least one symbol, and one symbol may have a length of 4 ⁇ s.
  • Information on the number of symbols used for the EHT-SIG may be included in the U-SIG.
  • the EHT-SIG may include technical features of the HE-SIG-B described with reference to FIGS. 7 to 8 .
  • the EHT-SIG may include a common field and a user-specific field, as in the example of FIG. 7 .
  • the common field of the EHT-SIG may be omitted, and the number of user-individual fields may be determined based on the number of users.
  • the common field of the EHT-SIG and the user-individual field of the EHT-SIG may be individually coded.
  • 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.
  • the user block field may be called by various names. For example, names such as user encoding block field and user field may be used. That is, one user block field of the EHT-SIG may include a maximum of two user fields.
  • each user field may be related to MU-MIMO assignment or may be related to non-MU-MIMO assignment.
  • the common field of EHT-SIG may include a CRC bit and a Tail bit
  • the length of the CRC bit may be determined as 4 bits
  • the length of the Tail bit may be determined as 6 bits and set to '000000'. can be set.
  • 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.
  • RU allocation information may be configured in units of 8 bits (or N bits).
  • Tables 5 to 7 is an example of 8-bit (or N-bit) information for various RU allocation. Indexes indicated in each table may be changed, some entries in Tables 5 to 7 may be omitted, and entries not indicated may be added.
  • Tables 5 to 7 relate to information about the location of an RU allocated to a 20 MHz band.
  • 'index 0' of Table 5 may be used in a situation in which nine 26-RUs are individually allocated (eg, a situation in which nine 26-RUs shown in FIG. 4 are individually allocated).
  • one 26-RU is one user (that is, on the leftmost side of the 20 MHz band) receiving STA), and one 26-RU and one 52-RU are allocated for another user (ie, receiving STA) to the right of it, and 5 26-RUs are individually allocated to the right of it.
  • one 26-RU is one user (that is, on the leftmost side of the 20 MHz band) receiving STA)
  • one 26-RU and one 52-RU are allocated for another user (ie, receiving STA) to the right of it
  • 5 26-RUs are individually allocated to the right of it.
  • a mode in which the common field of EHT-SIG is omitted may be supported.
  • the mode in which the common field of EHT-SIG is omitted may be called compressed mode.
  • a plurality of users (ie, a plurality of receiving STAs) of the EHT PPDU may decode the PPDU (eg, a data field of the PPDU) based on non-OFDMA. That is, a plurality of users of the EHT PPDU may decode a PPDU (eg, a data field of the PPDU) received through the same frequency band.
  • a plurality of users of the EHT PPDU may decode the PPDU (eg, the data field of the PPDU) based on OFDMA. That is, a plurality of users of the EHT PPDU may receive the PPDU (eg, a data field of the PPDU) through different frequency bands.
  • the EHT-SIG may be configured based on various MCS techniques. As described above, information related to the MCS technique applied to the EHT-SIG may be included in the U-SIG.
  • the EHT-SIG may be configured based on the DCM technique. For example, among the N data tones (eg, 52 data tones) allocated for the EHT-SIG, a first modulation scheme is applied to a continuous half tone, and a second modulation scheme is applied to the remaining consecutive half tones. technique can be applied. That is, the transmitting STA modulates specific control information into a first symbol based on the first modulation scheme and allocates to consecutive half tones, modulates the same control information into a second symbol based on the second modulation scheme, and modulates the remaining consecutive tones. can be allocated to half the tone. As described above, information (eg, 1-bit field) related to whether the DCM technique is applied to the EHT-SIG may be included in the U-SIG.
  • information eg, 1-bit field
  • the EHT-STF of FIG. 13 may be used to improve automatic gain control estimation in a multiple input multiple output (MIMO) environment or an OFDMA environment.
  • the EHT-LTF of FIG. 13 may be used to estimate a channel in a MIMO environment or an OFDMA environment.
  • the PPDU of FIG. 13 (ie, EHT-PPDU) may be configured based on the examples of FIGS. 4 and 5 .
  • the EHT PPDU transmitted on the 20 MHz band may be configured based on the RU of FIG. 4 . That is, the location of the RU of the EHT-STF, EHT-LTF, and data field included in the EHT PPDU may be determined as shown in FIG. 4 .
  • the EHT PPDU transmitted on the 40 MHz band may be configured based on the RU of FIG. 5 . That is, the location of the RU of the EHT-STF, EHT-LTF, and data field included in the EHT PPDU may be determined as shown in FIG. 5 .
  • a tone-plan for 80 MHz may be determined. That is, the 80 MHz EHT PPDU may be transmitted based on a new tone-plan in which the RU of FIG. 5 is repeated twice instead of the RU of FIG. 6 .
  • 23 tones may be configured in the DC region. That is, the tone-plan for the 80 MHz EHT PPDU allocated based on OFDMA may have 23 DC tones.
  • 80 MHz EHT PPDU ie, non-OFDMA full bandwidth 80 MHz PPDU allocated on the basis of Non-OFDMA is configured based on 996 RUs and consists of 5 DC tones, 12 left guard tones, and 11 right guard tones.
  • the tone-plan for 160/240/320 MHz may be configured in the form of repeating the pattern of FIG. 5 several times.
  • the PPDU of FIG. 13 may be determined (or identified) as an EHT PPDU based on the following method.
  • the receiving STA may determine the type of the receiving PPDU as the EHT PPDU based on the following items. For example, 1) the first symbol after the L-LTF signal of the received PPDU is BPSK, 2) the RL-SIG where the L-SIG of the received PPDU is repeated is detected, and 3) the L-SIG of the received PPDU is Length When a result of applying “modulo 3” to the field value is detected as “0”, the received PPDU may be determined as an EHT PPDU.
  • the receiving STA determines the type of the EHT PPDU (eg, SU/MU/Trigger-based/Extended Range type) based on bit information included in the symbols after the RL-SIG of FIG. 13 . ) can be detected.
  • the type of the EHT PPDU eg, SU/MU/Trigger-based/Extended Range type
  • the receiving STA 1) the first symbol after the L-LTF signal that is BSPK, 2) RL-SIG that is continuous to the L-SIG field and is the same as the L-SIG, 3) the result of applying “modulo 3” is “ L-SIG including a Length field set to 0”, and 4) based on the 3-bit PHY version identifier (eg, PHY version identifier having a first value) of the above-described U-SIG, receive PPDU It can be determined as an EHT PPDU.
  • the 3-bit PHY version identifier eg, PHY version identifier having a first value
  • the receiving STA may determine the type of the received PPDU as the HE PPDU based on the following items. For example, 1) the first symbol after the L-LTF signal is BPSK, 2) RL-SIG where L-SIG is repeated is detected, 3) “modulo 3” is applied to the Length value of L-SIG. When the result is detected as “1” or “2”, the received PPDU may be determined as an HE PPDU.
  • the receiving STA may determine the type of the received PPDU as non-HT, HT, and VHT PPDU based on the following items. For example, if 1) the first symbol after the L-LTF signal is BPSK, and 2) RL-SIG in which L-SIG is repeated is not detected, the received PPDU is determined to be non-HT, HT and VHT PPDU. can
  • (transmit/receive/uplink/down) signal may be a signal transmitted/received based on the PPDU of FIG. 13 .
  • the PPDU of FIG. 13 may be used to transmit and receive various types of frames.
  • the PPDU of FIG. 13 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. 13 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. 13 may be used for a data frame.
  • the PPDU of FIG. 13 may be used to simultaneously transmit at least two or more of a control frame, a management frame, and a data frame.
  • FIG. 14 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. 14 .
  • the transceiver 630 of FIG. 14 may be the same as the transceivers 113 and 123 of FIG. 1 .
  • the transceiver 630 of FIG. 14 may include a receiver and a transmitter.
  • the processor 610 of FIG. 14 may be the same as the processors 111 and 121 of FIG. 1 . Alternatively, the processor 610 of FIG. 14 may be the same as the processing chips 114 and 124 of FIG. 1 .
  • the memory 150 of FIG. 14 may be the same as the memories 112 and 122 of FIG. 1 .
  • the memory 150 of FIG. 14 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 .
  • Microphone 641 may receive sound related input to be used by processor 610 .
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on an 80 MHz band.
  • the arrangement of resource units (RU) used in this specification may be variously changed.
  • the arrangement of resource units (RUs) used on the 80 MHz band may be variously changed.
  • the arrangement of resource units (RU) used on the 80 MHz band may be configured based on FIG. 15 instead of FIG. 6 .
  • a new frame format may be used.
  • convention Wi-Fi receivers eg, 802.11n
  • a receiver receiver supported by the EHT standard
  • Receivers according to the /ac/ax standard may also receive the EHT signal transmitted through the 2.4/5/6 GHz band.
  • the preamble of the PPDU based on the EHT standard may be set in various ways.
  • an embodiment in which a preamble of a PPDU based on the EHT standard is configured may be described.
  • a PPDU based on the EHT standard may be described as an EHT PPDU.
  • the EHT PPDU is not limited to the EHT standard.
  • the EHT PPDU may include not only the 802.11be standard (ie, the EHT standard), but also a PPDU based on a new standard obtained by improving/evolving/extending the 802.11be standard.
  • 16 shows an example of an EHT PPDU.
  • the EHT PPDU 1600 may include an L-part 1610 and an EHT-part 1620 .
  • the EHT PPDU 1600 may be configured in a format to support backward compatibility.
  • the EHT PPDU 1600 may be transmitted to a single STA (single STA) and/or multiple STAs.
  • the EHT PPDU 1600 may be an example of an EHT standard MU-PPDU.
  • EHT PPDU 1600 is a legacy STA (STA according to the 802.11n / ac / ax standard) for coexistence or backward compatibility with the EHT-part (1620) for the L-part (1610) first. It may be configured in a structure to be transmitted.
  • the L-part 1610 may include L-STF, L-LTF, and L-SIG.
  • phase rotation may be applied to the L-part 1610 .
  • the EHT part 1620 may include RL-SIG, U-SIG 1621, EHT-SIG 1622, EHT-STF, EHT-LTF and data fields. Similar to the 11ax standard, the RL-SIG may be included in the EHT part 1620 for reliability and range extension of the L-SIG. The RL-SIG may be transmitted immediately after the L-SIG, and the L-SIG may be configured to be repeated.
  • the extra sub-carriers may be configured as [-28, -27, 27, 28].
  • the extra sub-carriers may be modulated in a BPSK scheme.
  • coefficients of [-1 -1 -1 1] may be mapped to the extra subcarriers.
  • the EHT-LTF may be configured as one of 1x EHT-LTF, 2x EHT-LTF, or 4x EHT-LTF.
  • the EHT standard may support EHT-LTF for 16 spatial streams.
  • Each field in FIG. 16 may be the same as each field described in FIG. 13 .
  • the first control signal field eg. U-SIG field
  • the second control signal field eg. EHT-SIG field
  • Control information not included in the first control signal field may be referred to by various names such as overflowed information or overflow information.
  • the second control signal field (eg, EHT-SIG field) may include a common field and a user specific field.
  • Each of the common field and the user specific field may include at least one encoding block (eg, a binary convolutional code (BCC) encoding block).
  • BCC binary convolutional code
  • One encoding block may be transmitted/received through at least one symbol, and one encoding block is not necessarily transmitted through one symbol. Meanwhile, one symbol for transmitting the encoding block may have a symbol length of 4 ⁇ s.
  • the transmission/reception PPDU proposed in this specification may be used for communication for at least one user.
  • the technical features of the present specification may be applied to an MU-PPDU (eg, EHT MU PPDU) according to the 11be standard.
  • FIG 17 shows an example of the first control signal field or the U-SIG field of the present specification.
  • the first control signal field may include a version independent field 1710 and a version dependent field 1720 .
  • the version independent field 1710 may include control information that is continuously included irrespective of the wireless LAN version (eg, next-generation standards of IEEE 802.11be and 11be).
  • the version dependent field 1720 may include control information dependent on the corresponding Version (eg, IEEE 802.11be standard).
  • the version independent field 1710 may include information related to a 3-bit version identifier indicating a Wi-Fi version after 11be and 11be, a 1-bit DL/UL field BSS color, and/or TXOP duration.
  • the version dependent field 1720 may include information related to PPDU format type and/or Bandwidth, and MCS.
  • the field of FIG. 17 may be configured based on 52 data tones and 4 pilot tones for each 20 MHz band/channel.
  • the field of FIG. 17 may be modulated in the same manner as the HE-SIG-A of the conventional 11ax standard. In other words, the field of FIG. 17 may be modulated based on the BPSK 1/2 code rate.
  • the second control signal field may be divided into a common field and a user specific field, and may be encoded based on various MCS levels.
  • the Common field may include indication information related to a spatial stream used in a transmission/reception PPDU (eg, a data field) and indication information related to an RU.
  • the user specific field may include ID information used by at least one specific user (or receiving STA), MCS, and indication information related to coding.
  • the user specific field includes decoding information (eg, corresponding to the data field transmitted through at least one RU indicated by an RU allocation sub-field included in the common field). STA ID information assigned to the RU, MSC information, and/or channel coding type/rate information).
  • the above-described first control signal field or U-SIG field may be transmitted through two consecutive symbols.
  • the U-SIG field may include a first U-SIG signal transmitted through a first symbol and a second U-SIG signal transmitted through a second symbol.
  • Each of the first U-SIG signal and the second U-SIG signal may be configured based on 26-bit control information.
  • the first U-SIG signal may be configured based on 26-bit control information including B0 bits to B25 bits.
  • An example of the B0 bit to the B25 bit for the first U-SIG signal is as follows.
  • the fields (or subfields) listed in Table 8 may belong to the Version independent category.
  • bits B0 to B2 of the first U-SIG signal may include information related to the PHY version of the PPDU through 3-bit information.
  • Bits B3 to B5 of the first U-SIG signal may include information about the bandwidth of the transmission/reception PPDU through 3-bit information.
  • Bit B6 of the first U-SIG signal may include information on whether the transmission/reception PPDU is for UL communication or DL communication.
  • Bits B7 to B12 of the first U-SIG signal may include information about the BSS Color ID of the transmission/reception PPDU. The information on the BSS Color ID may be used to identify whether the transmission/reception PPDU is an intra-PPDU or an inter-PPDU.
  • Bits B13 to B19 of the first U-SIG signal may include information about the duration of the TXOP of the transmission/reception PPDU.
  • Bits B20 to B24 of the first U-SIG signal are reserved bits and may be ignored by the receiving STA.
  • Bit B25 of the first U-SIG signal is a reserved bit and may be related to termination of a reception operation of the receiving STA.
  • the second U-SIG signal may be configured based on 26-bit control information including B0 bits to B25 bits.
  • An example of the B0 bit to the B25 bit for the second U-SIG signal is as follows. Bits B0 to B15 among the fields (or subfields) listed in Table 9 may belong to the version dependent category. Bits B0 to B1 of the second U-SIG signal determine whether the transmit/receive PPDU is used for DL OFDMA communication. , whether it is used for DL MU-MIMO communication, or whether it is used for SU or NDP communication, and the like. B2 bit and B8 bit of the second U-SIG signal are reserved bits, and may be related to termination of a reception operation of the receiving STA.
  • Bits B3 to B7 of the second U-SIG signal may include information on a puncturing pattern applied to a transmission/reception PPDU.
  • Bits B9 to B10 of the second U-SIG signal may include information for an MCS technique applied to the EHT-SIG field.
  • Bits B11 to B15 of the second U-SIG signal may include information about the number of symbols used to transmit the EHT-SIG field.
  • Bits B16 to B19 of the second U-SIG signal may include a CRC field for the U-SIG field. The CRC field may be calculated based on B0 bits to B25 bits of the first U-SIG signal and B0 bits to B15 bits of the second U-SIG signal.
  • Bit B25 of the second U-SIG signal may be all set to 0 as a tail bit.
  • the second signal field (eg, the EHT-SIG) may be divided into a common field and a user specific field.
  • the common field may include RU allocation information.
  • the user specific field may include at least one user encoding block field or a user field including information on a user (ie, a receiving STA).
  • the EHT-SIG may be transmitted through an EHT-SIG content channel composed of 20 MHz segments. That is, one EHT-SIG content channel may be transmitted through a 20 MHz sub-channel. For example, a PPDU having a bandwidth of 80 MHz or more may be transmitted through two EHT-SIG content channels.
  • the two EHT-SIG content channels may be referred to as EHT CC1 and EHT CC2.
  • EHT-SIG when a PPDU is transmitted through 160 MHz, an EHT-SIG having different information may be transmitted for each of two 80 MHz bands. EHT-SIG transmitted through any one of the 80 MHz bands may be transmitted through EHT CC1 and EHT CC2.
  • the following is the U-SIG contents of the EHT MU PPDU, and the preamble puncturing indicator uses the Punctured Channel Information field of the U-SIG in OFDMA and non-OFDMA transmission situations.
  • U-SIG-1 B3-B5 BW 3 Two parts of U-SIG Bit Field Number of bits Description U-SIG-1 B3-B5 BW 3 Set to 0 for 20MHz.Set to 1 for 40MHz.Set to 2 for 80MHz. Set to 3 for 160MHz. Set to 4 for 320MHz-1. Set to 5 for 320MHz-2. Values 6 and 7 are Validate if dot11EHTBaseLineFeaturesImplementedOnly equals true.
  • B3-B6 is a 4-bit bitmap that indicates which 20 MHz channel is punctured in the relevant 80MHz subblock, where B3- B6 apply to from the lowest to the highest frequency 20MHz channels. For each of the bits B3-B6, a value of 0 indicates that the corresponding 20 MHz channel is punctured, and a value of 1 is used otherwise.
  • the following allowed punctured patterns (B3-B6) are defined for an 80MHz subblock: 1111 (no puncturing), 0111, 1011, 1101, 1110, 0011, 1100, and 1001.
  • Any field values other than the allowed punctured patterns are Validate if dot11EHTBaseLineFeaturesImplementedOnly equals true. Field value may be varied from one 80 MHz to the other. If the BW field is set to 0 or 1, which indicates a 20/40MHz PPDU, B3-B6 are set to all 1s. Other values are Validate if dot11EHTBaseLineFeaturesImplementedOnly equals true. B7 is set to 1 and Disregard if dot11EHTBaseLineFeaturesImplementedOnly equals true.
  • the following shows the entry of the above Punctured Channel Information field in the non-OFDMA transmission situation of each BW.
  • information on a punctured subchannel or partial bandwidth for each bandwidth may be transmitted from the MAC layer to the PHY layer through inactive channel information of the TXVECTOR.
  • the following technical features may be applied.
  • inactive channel information and inactive channel indication information may be interpreted as inactive subchannel parameters of TXVECTOR.
  • the inactive subchannel parameter of TXVECTOR may be interpreted as inactive channel information or inactive channel indication information.
  • Inactive channel indication information can be defined.
  • the information on the available channel or the puncturing channel may be indicated for each 20 MHz band.
  • the information may be configured as a bitmap.
  • the information may be composed of 16 bits.
  • the order of bits in the information may be the order of a 20 MHz channel within a bandwidth.
  • the bit order may be sequentially set from a 20 MHz channel having a low frequency.
  • A. ii. 1 The above technical feature is only an example, and the Most Significant Bit (MSB) or Least Significant Bit (LSB) of the bitmap may be set to the lowest frequency or the highest frequency.
  • MSB Most Significant Bit
  • LSB Least Significant Bit
  • the indication for this is Technical Features 1.
  • the subchannel having the lowest frequency is displayed as MSB, and the bitmap is displayed in order from the lowest frequency.
  • the inactive channel information in units of 20 MHz may be included in the MU-RTS or CTS frame. Accordingly, the STA receiving the frame can know the puncturing information of the channel through which the frame is transmitted.
  • the information on the inactive channel may be included in a puncturing information field of an MU-RTS or CTS frame.
  • the puncturing information field may be included only in the MU-RTS frame. In this case, when the STA that has received the MU-RTS frame transmits the CTS frame, the STA may transmit the CTS frame using the puncturing information field.
  • the puncturing information field may inform whether a channel is punctured in units of 20 MHz like the inactive channel indication information. Accordingly, the puncturing information field may consist of 16 bits (2 octets).
  • the presence or absence of puncturing may be indicated for each 20 MHz subchannel.
  • a puncturing case additionally defined in addition to the puncturing defined above can be efficiently supported.
  • the bitmap may indicate whether to puncture for each 20 MHz channel.
  • 1 bit constituting the 8-bit bitmap may indicate whether a 40 MHz subchannel is punctured.
  • the channel granularity for 1 bit of the bitmap may be determined by the value of the bandwidth field.
  • the puncturing channel granularity of the inactive channel indication information may be determined to be 20 MHz. Also, when the bandwidth is 320 MHz, the puncturing channel granularity may be determined to be 40 MHz.
  • Information on puncturing may be configured in consideration of all puncturing patterns for bandwidth as shown in Table 11 above.
  • Table 11 a 5-bit table is defined in consideration of all cases, so that puncturing information may be indicated.
  • the puncturing channel information configured as described above may be included in the MU-RTS or CTS frame.
  • the STA receiving the frame may obtain puncturing information of a channel through which the frame is transmitted.
  • the information on the inactive channel may be included in the puncturing information field of the MU-RTS or CTS frame.
  • the puncturing information may be included only in the MU-RTS frame.
  • the STA that has received the MU-RTS frame transmits the CTS frame
  • the STA may transmit the CTS frame using the puncturing information.
  • the AP supporting the 802.11be standard may configure the MU-RTS frame as follows to instruct the EHT STAs about puncturing information within the bandwidth when transmitting the MU-RTS frame.
  • the MU-RTS trigger frame can be configured in the same way as the trigger frame defined in the 802.11be standard.
  • the uplink bandwidth subfield (2 bits) included in the common information field and the Bandwidth Extension field (2 bits) included in the special user field can be indicated using the MU-RTS frame.
  • a 1-bit HE/EHT indication field for indicating whether the MU-RTS frame is of the HE/EHT type may be included in the common information field.
  • a trigger-related subfield in the common information field and the user information field may be set to reserved.
  • the following subfield may be set as reserved.
  • UL HE-MCS For example, UL HE-MCS, UL FEC Coding Type, UL DCM, SS Allocation/RA-RU Information, and UL Target Receive Power subfields in the user information field may be set to reserved.
  • the UL Spatial Reuse subfield in the common information field is set to disallow, so spatial reuse (SR) may not be set.
  • the puncturing information may be transmitted as follows through the common information field of the MU-RTS frame.
  • the puncturing information may be configured in a bitmap format.
  • the bitmap may be composed of 16/8 bits as in the technical feature.
  • the bitmap may be transmitted through the puncturing information field of the common information field.
  • the name of the field is an example and may be defined as another name.
  • the puncturing information may be transmitted as follows through the user information field of the MU-RTS frame.
  • A. i. Puncture information for each bandwidth may be configured as follows.
  • the RU allocation subfield in the user information field of the MU-RTS trigger frame may be used as follows. .
  • a table for RU allocation may be defined as follows.
  • values of 90 to 93 of B1 to B7 of the RU allocation subfield may indicate that the first 20 MHz band to the fourth 20 MHz band are punctured in the 80 MHz bandwidth.
  • the STA can obtain information on the bandwidth and the punctured bandwidth in which the MU-RTS and/or CTS frame is transmitted. have.
  • the STA may transmit a CTS using the punctured bandwidth.
  • the punctured MRU or punctured bandwidth may be configured to include a primary 20/40/80/160 MHz channel.
  • the punctured bandwidth or the punctured multiple resource unit (MRU) in the table may be configured without a primary channel or configured as a secondary channel.
  • the information on the RU allocation may consist of information on a subchannel allocated for performing the SST operation.
  • the STA to which the third 80 MHz band or the second 160 MHz band is allocated in the 320 MHz band through the SST operation may obtain preamble puncturing information of the allocated 80 MHz/160 MHz frequency segment through the information.
  • the user information field of the MU-RTS frame may include a partial BW info subfield like NDPA.
  • information on the MU-RTS and CTS frame or the bandwidth in which the CTS frame is transmitted and the punctured bandwidth may be indicated using the subfield.
  • the STA can know the puncturing information within the BSS bandwidth, and can know the information of the subchannel for transmitting the CTS frame by using the RU allocation subfield of the user information field.
  • the RU allocation subfield may not be included in the user information field of the MU-RTS frame.
  • bandwidth information subfields may be included in the special user information field of the MU-RTS frame.
  • the special user information field may include an uplink bandwidth extension (UL Bandwidth Extension) subfield, a partial bandwidth information subfield, and a spatial reuse (SR) subfield.
  • UL Bandwidth Extension uplink bandwidth extension
  • SR spatial reuse
  • the common information field of the MU-RTS frame may be configured differently from the common information field of the trigger frame.
  • the STA when the STA indicates that the subtype field of the trigger frame is MU-RTS, the STA can know that it is a common information field of the MU-RTS frame.
  • the common information field of the MU-RTS frame may be configured as follows.
  • the common information field may include a bandwidth subfield.
  • the subfield may be used to indicate a bandwidth of 20/40/80/160/320 MHz.
  • the bandwidth subfield may consist of an existing bandwidth subfield (2 bits) and an uplink bandwidth extension subfield (2 bits) for indicating a 320 MHz bandwidth.
  • the common information field may include a HE/EHT indication subfield.
  • the subfield consists of 1 bit and may indicate whether the MU-RTS frame is an HE type (variant) or an EHT type.
  • the common information field may include some bandwidth information subfields.
  • the subfield may be used to indicate a punctured subchannel within a bandwidth.
  • the subfield may consist of 9 bits.
  • the partial bandwidth information subfield may be configured as follows.
  • E. ii. B0 (1 bit) may indicate bitmap resolution.
  • the bitmap resolution may be 20 MHz or 40 MHz.
  • E. iii. B1 to B8 may inform an 8-bit bitmap for each resolution size.
  • each 1 bit of the bitmap field may indicate whether a 20 MHz subchannel is punctured.
  • each 1 bit of the bitmap field may indicate whether a 40 MHz subchannel is punctured.
  • MU-RTS may be transmitted through an EHT PPDU.
  • the puncturing information may be included in the special user information field.
  • the special user information field may include an uplink bandwidth extension subfield and a puncturing information field.
  • the puncturing information field may be configured as follows.
  • the field may consist of a 16-bit bitmap in units of 20 MHz channels.
  • the field may be configured as an 8-bit bitmap by applying different channel units according to bandwidth.
  • Some 9-bit bandwidth information subfields may be defined. A method in which a punctured channel is indicated through the field may be considered.
  • a 5-bit puncturing information field is defined using a table defined in consideration of available puncturing cases, and a punctured channel may be indicated through the puncturing information field.
  • the 802.11be standard supports various operating mode STAs (20/80/160), and for efficient resource utilization, a specific subchannel is allocated to the STA using the SST operation to perform transmission and reception in the subchannel.
  • the STA to which a specific subchannel is allocated from the AP through the SST operation transmits and receives signals through the specific subchannel
  • a specific subchannel eg, 80/160 MHz subchannel
  • the MU-RTS frame may include different contents in units of 80 MHz.
  • the MU-RTS frame may be configured to include different information in units of 80 MHz.
  • the MU-RTS frame may be duplicated and transmitted in units of 20 MHz.
  • preamble puncturing may be supported for the MU-RTS frame within the 80 MHz.
  • the puncturing information may be transmitted as follows using a bitmap of 4 bits per 80 MHz.
  • a 4-bit bitmap may be configured as [0 1 0 0].
  • 0 may indicate an unpunctured 20 MHz channel
  • 1 may indicate a punctured 20 MHz channel.
  • a puncturing case for an 80 MHz channel may be considered.
  • the following table may be defined as an example of the puncturing case.
  • the puncturing information may be composed of 3 bits.
  • 1 st 20 MHz may mean the lowest frequency or the highest frequency within 80 MHz.
  • a value indicating puncturing information is an example. That is, different values from the table may be used for the table.
  • a service field may be used to early indication that the MU-RTS or CTS frame is punctured and transmitted.
  • One bit of the service field may be used to indicate whether to perform the puncturing.
  • B3 or B7 of the service field may be used for the indication.
  • the STA can know whether the MU-RTS/CTS frame includes the puncturing information proposed through this specification.
  • the puncturing information may be included in the MU-RTS/CTS frame.
  • the MU-RTS/CTS frame may be configured in the same way as the legacy RTS/CTS frame.
  • the MU-RTS frame may be transmitted using a continuous bandwidth or a punctured bandwidth using inactive channel information.
  • the AP may transmit information on the punctured channel through which the MU-RTS frame is transmitted to the STA.
  • the STA that has received the information may transmit a CTS frame using a channel punctured using the information.
  • information on an inactive channel through which the MT-RTS is transmitted and information on a puncturing channel transmitted through the MU-RTS frame may be different from each other.
  • the puncturing channel transmitted through the MU-RTS frame may be information on a channel through which the EHT STA receiving the MU-RTS frame transmits the CTS frame.
  • the EHT STA may transmit the CTS frame using the punctured channel. Accordingly, the channel can be used more efficiently.
  • FIGS. 19 and 20 are embodiments of some of the above-described technical features, and it is obvious that technical features not described with reference to FIGS. 19 and 20 may be additionally applied.
  • the transmitting STA of FIG. 19 is a flowchart of an example of a method performed by a transmitting STA in a WLAN system.
  • the transmitting STA of FIG. 19 may be an AP or an EHT STA.
  • the transmitting STA transmits the first PPDU including the MU-RTS trigger frame through the first band (S1910).
  • the MU-RTS trigger frame may include preamble puncturing information.
  • the preamble puncturing information may inform a second band to which preamble puncturing is applied to the first PPDU within the first band.
  • the transmitting STA receives a second PPDU including a CTS frame from the receiving STA in response to the first PPDU (S1920).
  • the second PPDU may be transmitted through the first band.
  • the second PPDU may be transmitted through the remaining bands except for the second band among the first bands. That is, preamble puncturing may be applied to the second PPDU based on the preamble puncturing information.
  • the preamble puncturing information may consist of a 16-bit field.
  • the 16-bit field may indicate a channel with a size of 20 MHz to be punctured, that is, the second band.
  • the preamble puncturing information may consist of an 8-bit field.
  • the 8-bit field indicates a 40 MHz sized channel to be punctured when the bandwidth is 320 MHz, that is, the second band, and a 20 MHz sized channel to be punctured when the bandwidth is smaller than 320 MHz, that is, the first 2 can tell you the band.
  • the preamble puncturing information may be composed of a 5-bit field indicating a predefined puncturing case (or preamble puncturing pattern).
  • the predefined puncturing case or preamble puncturing pattern may be defined as shown in FIG. 11 .
  • FIG. 19 describes a transmission/reception operation between a transmitting STA and a receiving STA
  • the receiving STA of FIG. 19 may include a first receiving STA and a second receiving STA. That is, the first PPDU including the MU-RTS frame may be transmitted to a plurality of receiving STAs, and the transmitting STA may receive a plurality of PPDUs including the CTS frame from the plurality of receiving STAs.
  • the MU-RTS frame and the CTS frame may be used for SST operation.
  • the MU-RTS frame and the CTS frame may be used in the negotiation procedure of the SST operation, for example, to determine the secondary channel decoded by the receiving STA of FIG. 19 in a specific time interval.
  • a method of indicating a channel to which preamble puncturing is applied may be used as a method of indicating a secondary channel decoded in an SST operation.
  • the receiving STA of FIG. 20 may be a non-AP (EHT) STA.
  • EHT non-AP
  • the receiving STA receives the first PPDU including the MU-RTS trigger frame from the transmitting STA through the first band (S2010).
  • the first PPDU may be transmitted to a plurality of receiving STAs including the receiving STA.
  • the MU-RTS trigger frame may include preamble puncturing information.
  • the preamble puncturing information may inform a second band to which preamble puncturing is applied to the first PPDU within the first band.
  • the receiving STA transmits a second PPDU including a CTS frame to the transmitting STA in response to the first PPDU (S2020).
  • the second PPDU may be transmitted through the first band.
  • the second PPDU may be transmitted through the remaining bands except for the second band among the first bands. That is, preamble puncturing may be applied to the second PPDU based on the preamble puncturing information.
  • the preamble puncturing information of FIG. 20 may be composed of a 16-bit bitmap, an 8-bit bitmap, or a 5-bit field indicating a predefined puncturing case.
  • the MU-RTS frame and the CTS frame may be used for SST operation. In order to avoid overlapping descriptions, descriptions overlapping with the above-described components are omitted.
  • the apparatus proposed in this specification does not necessarily include a transceiver, and may be implemented in the form of a chip including a processor and a memory. Such a device may generate/store a transmit/receive PPDU according to the above-described example. Such a device may be connected to a separately manufactured transceiver to support actual transmission and reception.
  • a computer readable medium may be encoded with at least one computer program including instructions.
  • the instructions stored in the medium may control the processor described in FIGS. 1 and/or 14 . That is, the instructions stored in the medium control the processor presented herein to perform the above-described operations of the transmitting and receiving STAs (eg, FIGS. 19 to 20 ).
  • 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 continuous 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 to 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 training data is given. can mean 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. according to 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 can 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)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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  • Quality & Reliability (AREA)
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  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

본 명세서는 프리앰블 펑처링 기법이 MU-RTS 및 CTS 프레임에 적용되는 방법 및 상기 MU-RTS 및 CTS 프레임이 상기 프리앰블 펑처링 기법과 관련된 정보를 포함하는 방법을 제안한다.

Description

펑처링된 채널을 통한 신호의 송수신
본 명세서는 무선랜 시스템에 관련된 것으로, 보다 구체적으로는, 무선랜 시스템의 MU-RTS(MultiUser-Request to Send) 및 CTS(Clear to Send) 프레임 및 프리앰블 펑처링 기법에 관련된다.
WLAN(wireless local area network)은 다양한 방식으로 개선되어왔다. 예를 들어, IEEE 802.11ax 표준은 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 및 DL MU MIMO(downlink multi-user multiple input, multiple output) 기법을 사용하여 개선된 통신 환경을 제안했다.
차세대 무선랜 시스템은 보다 넓은 주파수 대역의 사용을 지원한다. 여기서, 효율적인 주파수 대역의 사용을 위해, 프리앰블 펑처링 기법이 사용될 수 있다. 다만, MU-RTS 및 CTS 프레임에 대한 프리앰블 펑처링 기법은 고려되지 않는 점에서, MU-RTS 및 CTS 프레임에 대한 프리앰블 펑처링 기법의 적용 및 MU-RTS 및 CTS 프레임에 프리앰블 펑처링에 대한 정보를 포함하는 방법이 도입될 필요가 있다.
본 명세서는 다양한 기술적 특징을 제안한다. 본 명세서의 다양한 기술적 특징은 다양한 타입의 장치와 방법에 적용될 수 있다.
예를 들어, 본 명세서에 기초한 방법은, MU-RTS 및 CTS 프레임의 송신 시 프리앰블 펑처링 기법이 상기 프레임에 적용될 수 있다. 또한, MU-RTS 및 CTS 프레임은 상기 프리앰블 펑처링 기법과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
본 명세서의 기술적 특징은 종래의 MU-RTS/CTS 송수신 동작을 개선할 수 있다. 구체적으로, 본 명세서에 따르면 MU-RTS/CTS 송수신 동작이 자원-효율적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에 따르면 MU-RTS/CTS 프레임은 프리앰블 펑처링에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에 따르면 MU-RTS/CTS 프레임에 프리앰블 펑처링 기법이 적용될 수 있다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 3은 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 4는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5는 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 6은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 7은 HE-SIG-B 필드의 구조를 나타낸다.
도 8은 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 동일한 RU에 할당되는 일례를 나타낸다.
도 9는 UL-MU에 따른 동작을 나타낸다.
도 10은 2.4 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 나타낸다.
도 11은 5 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
도 12는 6 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
도 13은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 14는 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 15는 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 16은 EHT PPDU의 예를 도시한다.
도 17은 본 명세서의 제1 제어 시그널 필드 또는 U-SIG 필드의 일례를 나타낸다.
도 18은 본 명세서에서 제안하는 일부 대역폭 정보 서브필드의 일례를 도시한다.
도 19는 무선랜 시스템에서 송신 STA에 의해 수행되는 방법의 일례에 대한 흐름도이다.
도 20은 무선랜 시스템에서 수신 STA에 의해 수행되는 방법의 일례에 대한 흐름도이다.
본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “A 및/또는 B(A and/or B)”으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 “A, B 또는 C(A, B or C)”는 “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”, 또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 “및/또는(and/or)”을 의미할 수 있다. 예를 들어, “A/B”는 “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(evolution)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/회득하는 동작, 3) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드를 위해 사용되는 특정한 시퀀스(예를 들어, 파일럿 시퀀스, STF/LTF 시퀀스, SIG에 적용되는 엑스트라 시퀀스) 등을 결정/구성/회득하는 동작, 4) STA에 대해 적용되는 전력 제어 동작 및/또는 파워 세이빙 동작, 5) ACK 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩 등에 관련된 동작을 포함할 수 있다. 또한, 이하의 일례에서 다양한 STA이 송수신 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩을 위해 사용하는 다양한 정보(예를 들어, 필드/서브필드/제어필드/파라미터/파워 등에 관련된 정보)는 도 1의 메모리(112, 122)에 저장될 수 있다.
상술한 도 1의 부도면 (a)의 장치/STA는 도 1의 부도면 (b)와 같이 변형될 수 있다. 이하 도 1의 부도면 (b)을 기초로, 본 명세서의 STA(110, 120)을 설명한다.
예를 들어, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 트랜시버(113, 123)는 상술한 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버와 동일한 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)은 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)를 포함할 수 있다. 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)는 상술한 도 1의 부도면 (a)에 도시된 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)와 동일한 기능을 수행할 수 있다.
이하에서 설명되는, 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit), 유저(user), 유저 STA, 네트워크, 기지국(Base Station), Node-B, AP(Access Point), 리피터, 라우터, 릴레이, 수신 장치, 송신 장치, 수신 STA, 송신 STA, 수신 Device, 송신 Device, 수신 Apparatus, 및/또는 송신 Apparatus는, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 STA(110, 120)을 의미하거나, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)을 의미할 수 있다. 즉, 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 STA(110, 120)에 수행될 수도 있고, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에서만 수행될 수도 있다. 예를 들어, 송신 STA가 제어 신호를 송신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 프로세서(111, 121)에서 생성된 제어 신호가 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 트랜시버(113, 123)을 통해 송신되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 송신 STA가 제어 신호를 송신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에서 트랜시버(113, 123)로 전달될 제어 신호가 생성되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다.
예를 들어, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 의해 제어 신호가 수신되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 수신된 제어 신호가 도 1의 부도면 (a)에 도시된 프로세서(111, 121)에 의해 획득되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 수신된 제어 신호가 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에 의해 획득되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다.
도 1의 부도면 (b)을 참조하면, 메모리(112, 122) 내에 소프트웨어 코드(115, 125)가 포함될 수 있다. 소프트웨어 코드(115, 125)는 프로세서(111, 121)의 동작을 제어하는 instruction이 포함될 수 있다. 소프트웨어 코드(115, 125)는 다양한 프로그래밍 언어로 포함될 수 있다.
도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서는 AP(application processor)일 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(Modem; modulator and demodulator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 Qualcomm®에 의해 제조된 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에 의해 제조된 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에 의해 제조된 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에 의해 제조된 HELIOTM 시리즈 프로세서, INTEL®에 의해 제조된 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 이를 개선(enhance)한 프로세서일 수 있다.
본 명세서에서 상향링크는 non-AP STA로부터 AP STA으로의 통신을 위한 링크를 의미할 수 있고 상향링크를 통해 상향링크 PPDU/패킷/신호 등이 송신될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 하향링크는 AP STA로부터 non-AP STA으로의 통신을 위한 링크를 의미할 수 있고 하향링크를 통해 하향링크 PPDU/패킷/신호 등이 송신될 수 있다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 2의 상단은 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 BSS(basic service set)의 구조를 나타낸다.
도 2의 상단을 참조하면, 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 인프라스트럭쳐 BSS(200, 205)(이하, BSS)를 포함할 수 있다. BSS(200, 205)는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 AP(access point, 225) 및 STA1(Station, 200-1)과 같은 AP와 STA의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다. BSS(205)는 하나의 AP(230)에 하나 이상의 결합 가능한 STA(205-1, 205-2)을 포함할 수도 있다.
BSS는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(distribution Service)를 제공하는 AP(225, 230) 및 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(distribution System, DS, 210)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(210)은 여러 BSS(200, 205)를 연결하여 확장된 서비스 셋인 ESS(extended service set, 240)를 구현할 수 있다. ESS(240)는 하나 또는 여러 개의 AP가 분산 시스템(210)을 통해 연결되어 이루어진 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(240)에 포함되는 AP는 동일한 SSID(service set identification)를 가질 수 있다.
포털(portal, 220)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 2의 상단과 같은 BSS에서는 AP(225, 230) 사이의 네트워크 및 AP(225, 230)와 STA(200-1, 205-1, 205-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다. 하지만, AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것도 가능할 수 있다. AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, IBSS)라고 정의한다.
도 2의 하단은 IBSS를 나타낸 개념도이다.
도 2의 하단을 참조하면, IBSS는 애드-혹 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)들은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
도 3은 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도시된 바와 같이, IEEE a/g/n/ac 등의 규격에서는 다양한 형태의 PPDU(PHY protocol data unit)가 사용되었다. 구체적으로, LTF, STF 필드는 트레이닝 신호를 포함하였고, SIG-A, SIG-B 에는 수신 스테이션을 위한 제어 정보가 포함되었고, 데이터 필드에는 PSDU(MAC PDU/Aggregated MAC PDU)에 상응하는 사용자 데이터가 포함되었다.
또한, 도 3은 IEEE 802.11ax 규격의 HE PPDU의 일례도 포함한다. 도 3에 따른 HE PPDU는 다중 사용자를 위한 PPDU의 일례로, HE-SIG-B는 다중 사용자를 위한 경우에만 포함되고, 단일 사용자를 위한 PPDU에는 해당 HE-SIG-B가 생략될 수 있다.
도시된 바와 같이, 다중 사용자(Multiple User; MU)를 위한 HE-PPDU는 L-STF(legacy-short training field), L-LTF(legacy-long training field), L-SIG(legacy-signal), HE-SIG-A(high efficiency-signal A), HE-SIG-B(high efficiency-signal-B), HE-STF(high efficiency-short training field), HE-LTF(high efficiency-long training field), 데이터 필드(또는 MAC 페이로드) 및 PE(Packet Extension) 필드를 포함할 수 있다. 각각의 필드는 도시된 시간 구간(즉, 4 또는 8 ㎲ 등) 동안에 전송될 수 있다.
이하, PPDU에서 사용되는 자원유닛(RU)을 설명한다. 자원유닛은 복수 개의 서브캐리어(또는 톤)을 포함할 수 있다. 자원유닛은 OFDMA 기법을 기초로 다수의 STA에게 신호를 송신하는 경우 사용될 수 있다. 또한 하나의 STA에게 신호를 송신하는 경우에도 자원유닛이 정의될 수 있다. 자원유닛은 STF, LTF, 데이터 필드 등을 위해 사용될 수 있다.
도 4는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 서로 다른 개수의 톤(즉, 서브캐리어)에 대응되는 자원유닛(Resource Unit; RU)이 사용되어 HE-PPDU의 일부 필드를 구성할 수 있다. 예를 들어, HE-STF, HE-LTF, 데이터 필드에 대해 도시된 RU 단위로 자원이 할당될 수 있다.
도 4의 최상단에 도시된 바와 같이, 26-유닛(즉, 26개의 톤에 상응하는 유닛)이 배치될 수 있다. 20MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 6개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 20MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 5개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 중심대역, 즉 DC 대역에는 7개의 DC 톤이 삽입되고, DC 대역의 좌우측으로 각 13개의 톤에 상응하는 26-유닛이 존재할 수 있다. 또한, 기타 대역에는 26-유닛, 52-유닛, 106-유닛이 할당될 수 있다. 각 유닛은 수신 스테이션, 즉 사용자를 위해 할당될 수 있다.
한편, 도 4의 RU 배치는 다수의 사용자(MU)를 위한 상황뿐만 아니라, 단일 사용자(SU)를 위한 상황에서도 활용되며, 이 경우에는 도 4의 최하단에 도시된 바와 같이 1개의 242-유닛을 사용하는 것이 가능하며 이 경우에는 3개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
도 4의 일례에서는 다양한 크기의 RU, 즉, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU 등이 제안되었는바, 이러한 RU의 구체적인 크기는 확장 또는 증가할 수 있기 때문에, 본 실시예는 각 RU의 구체적인 크기(즉, 상응하는 톤의 개수)에 제한되지 않는다.
도 5는 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 4의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 5의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 40MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 40MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 484-RU가 사용될 수 있다. 한편, RU의 구체적인 개수가 변경될 수 있다는 점은 도 4의 일례와 동일하다.
도 6은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 4 및 도 5의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 6의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 7개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 80MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 80MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 DC 대역 좌우에 위치하는 각각 13개의 톤을 사용한 26-RU를 사용할 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 996-RU가 사용될 수 있으며 이 경우에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
본 명세서에서 설명된 RU는 UL(Uplink) 통신 및 DL(Downlink) 통신에 사용될 수 있다. 예를 들어, Trigger frame에 의해 solicit되는 UL-MU 통신이 수행되는 경우, 송신 STA(예를 들어, AP)은 Trigger frame을 통해서 제1 STA에게는 제1 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당하고, 제2 STA에게는 제2 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당할 수 있다. 이후, 제1 STA은 제1 RU를 기초로 제1 Trigger-based PPDU를 송신할 수 있고, 제2 STA은 제2 RU를 기초로 제2 Trigger-based PPDU를 송신할 수 있다. 제1/제2 Trigger-based PPDU는 동일한 시간 구간에 AP로 송신된다.
예를 들어, DL MU PPDU가 구성되는 경우, 송신 STA(예를 들어, AP)은 제1 STA에게는 제1 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당하고, 제2 STA에게는 제2 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당할 수 있다. 즉, 송신 STA(예를 들어, AP)은 하나의 MU PPDU 내에서 제1 RU를 통해 제1 STA을 위한 HE-STF, HE-LTF, Data 필드를 송신할 수 있고, 제2 RU를 통해 제2 STA을 위한 HE-STF, HE-LTF, Data 필드를 송신할 수 있다.
RU의 배치에 관한 정보는 HE-SIG-B를 통해 시그널될 수 있다.
도 7은 HE-SIG-B 필드의 구조를 나타낸다.
도시된 바와 같이, HE-SIG-B 필드(710)는 공통필드(720) 및 사용자-개별(user-specific) 필드(730)을 포함한다. 공통필드(720)는 SIG-B를 수신하는 모든 사용자(즉, 사용자 STA)에게 공통으로 적용되는 정보를 포함할 수 있다. 사용자-개별 필드(730)는 사용자-개별 제어필드로 불릴 수 있다. 사용자-개별 필드(730)는, SIG-B가 복수의 사용자에게 전달되는 경우 복수의 사용자 중 어느 일부에만 적용될 수 있다.
도 7에 도시된 바와 같이 공통필드(720) 및 사용자-개별 필드(730)는 별도로 인코딩될 수 있다.
공통필드(720)는 N*8 비트의 RU allocation 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, RU allocation 정보는 RU의 위치(location)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 4와 같이 20 MHz 채널이 사용되는 경우, RU allocation 정보는 어떤 주파수 대역에 어떤 RU(26-RU/52-RU/106-RU)가 배치되는 지에 관한 정보를 포함할 수 있다.
RU allocation 정보가 8 비트로 구성되는 경우의 일례는 다음과 같다.
Figure PCTKR2022001094-appb-T000001
도 4의 일례와 같이, 20 MHz 채널에는 최대 9개의 26-RU가 할당될 수 있다. 표 1과 같이 공통필드(720)의 RU allocation 정보가 "00000000" 같이 설정되는 경우 대응되는 채널(즉, 20 MHz)에는 9개의 26-RU가 할당될 수 있다. 또한, 표 1과 같이 공통필드(720)의 RU allocation 정보가 "00000001" 같이 설정되는 경우 대응되는 채널에 7개의 26-RU와 1개의 52-RU가 배치된다. 즉, 도 4의 일례에서 최-우측에서는 52-RU가 할당되고, 그 좌측으로는 7개의 26-RU가 할당될 수 있다.
표 1의 일례는 RU allocation 정보가 표시할 수 있는 RU location 들 중 일부만을 표시한 것이다.
예를 들어, RU allocation 정보는 하기 표 2의 일례를 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2022001094-appb-T000002
“01000y2y1y0”는 20 MHz 채널의 최-좌측에 106-RU가 할당되고, 그 우측으로 5개의 26-RU가 할당되는 일례에 관련된다. 이 경우, 106-RU에 대해서는 MU-MIMO 기법을 기초로 다수의 STA(예를 들어, User-STA)이 할당될 수 있다. 구체적으로 106-RU에 대해서는 최대 8개의 STA(예를 들어, User-STA)이 할당될 수 있고, 106-RU에 할당되는 STA(예를 들어, User-STA)의 개수는 3비트 정보(y2y1y0)를 기초로 결정된다. 예를 들어, 3비트 정보(y2y1y0)가 N으로 설정되는 경우, 106-RU에 MU-MIMO 기법을 기초로 할당되는 STA(예를 들어, User-STA)의 개수는 N+1일 수 있다.
일반적으로 복수의 RU에 대해서는 서로 다른 복수의 STA(예를 들어 User STA)이 할당될 수 있다. 그러나 특정한 크기(예를 들어, 106 서브캐리어) 이상의 하나의 RU에 대해서는 MU-MIMO 기법을 기초로 복수의 STA(예를 들어 User STA)이 할당될 수 있다.
도 7에 도시된 바와 같이, 사용자-개별 필드(730)는 복수 개의 사용자 필드를 포함할 수 있다. 상술한 바와 같이, 공통필드(720)의 RU allocation 정보를 기초로 특정 채널에 할당되는 STA(예를 들어 User STA)의 개수가 결정될 수 있다. 예를 들어, 공통필드(720)의 RU allocation 정보가 "00000000"인 경우 9개의 26-RU 각각에 1개씩의 User STA이 할당(즉, 총 9개의 User STA이 할당)될 수 있다. 즉, 최대 9개의 User STA이 OFDMA 기법을 통해 특정 채널에 할당될 수 있다. 달리 표현하면 최대 9개의 User STA이 non-MU-MIMO 기법을 통해 특정 채널에 할당될 수 있다.
예를 들어, RU allocation가 “01000y2y1y0”로 설정되는 경우, 최-좌측에 배치되는 106-RU에는 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 할당되고, 그 우측에 배치되는 5개의 26-RU에는 non-MU-MIMO 기법을 통해 5개의 User STA이 할당될 수 있다. 이러한 경우는 도 8의 일례를 통해 구체화된다.
도 8은 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 동일한 RU에 할당되는 일례를 나타낸다.
예를 들어, 도 7와 같이 RU allocation가 “01000010”으로 설정되는 경우, 표 2를 기초로, 특정 채널의 최-좌측에는 106-RU가 할당되고 그 우측으로는 5개의 26-RU가 할당될 수 있다. 또한, 106-RU에는 총 3개의 User STA이 MU-MIMO 기법을 통해 할당될 수 있다. 결과적으로 총 8개의 User STA이 할당되기 때문에, HE-SIG-B의 사용자-개별 필드(730)는 8개의 User field를 포함할 수 있다.
8개의 User field는 도 8에 도시된 순서로 포함될 수 있다. 또한 도 7에서 도시된 바와 같이, 2개의 User field는 1개의 User block field로 구현될 수 있다.
도 7 및 도 8에 도시되는 User field는 2개의 포맷을 기초로 구성될 수 있다. 즉, MU-MIMO 기법에 관련되는 User field는 제1 포맷으로 구성되고, non-MU-MIMO 기법에 관련되는 User field는 제2 포맷으로 구성될 수 있다. 도 8의 일례를 참조하면, User field 1 내지 User field 3은 제1 포맷에 기초할 수 있고, User field 4 내지 User Field 8은 제2 포맷에 기초할 수 있다. 제1 포맷 또는 제2 포맷은 동일한 길이(예를 들어 21비트)의 비트 정보를 포함할 수 있다.
각각의 User field는 동일한 크기(예를 들어 21 비트)를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 포맷(MU-MIMO 기법의 포맷)의 User Field는 다음과 같이 구성될 수 있다.
예를 들어, User field(즉, 21 비트) 내의 제1 비트(예를 들어, B0-B10)는 해당 User field가 할당되는 User STA의 식별정보(예를 들어, STA-ID, partial AID 등)를 포함할 수 있다. 또한 User field(즉, 21 비트) 내의 제2 비트(예를 들어, B11-B14)는 공간 설정(spatial configuration)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로, 제2 비트(즉, B11-B14)의 일례는 하기 표 3 내지 표 4와 같을 수 있다.
Figure PCTKR2022001094-appb-T000003
Figure PCTKR2022001094-appb-T000004
표 3 및/또는 표 4에 도시된 바와 같이, 제2 비트(즉, B11-B14)는 MU-MIMO 기법에 따라 할당되는 복수의 User STA에 할당되는 Spatial Stream의 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 8과 같이 106-RU에 3개의 User STA이 MU-MIMO 기법을 기초로 할당되는 경우, N_user는 "3"으로 설정되고, 이에 따라 표 3에 표시된 바와 같이 N_STS[1], N_STS[2], N_STS[3]의 값이 결정될 수 있다. 예를 들어, 제2 비트(B11-B14)의 값이 "0011"인 경우, N_STS[1]=4, N_STS[2]=1, N_STS[3]=1로 설정될 수 있다. 즉, 도 8의 일례에서 User field 1에 대해서는 4개의 Spatial Stream이 할당되고, User field 2에 대해서는 1개의 Spatial Stream이 할당되고, User field 3에 대해서는 1개의 Spatial Stream이 할당될 수 있다.
표 3 및/또는 표 4의 일례와 같이, 사용자 스테이션(user STA)을 위한 공간 스트림(spatial stream)의 개수에 관한 정보(즉 제2 비트, B11-B14)는 4 비트로 구성될 수 있다. 또한, 사용자 스테이션(user STA)을 위한 공간 스트림(spatial stream)의 개수에 관한 정보(즉 제2 비트, B11-B14)는 최대 8개의 공간 스트림까지 지원할 수 있다. 또한, 공간 스트림(spatial stream)의 개수에 관한 정보(즉 제2 비트, B11-B14)는 하나의 User STA을 위해 최대 4개의 공간 스트림까지 지원할 수 있다.
또한, User field(즉, 21 비트) 내의 제3 비트(즉, B15-18)는 MCS(Modulation and coding scheme) 정보를 포함할 수 있다. MCS 정보는 해당 SIG-B가 포함되는 PPDU 내의 데이터 필드에 적용될 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 MCS, MCS 정보, MCS 인덱스, MCS 필드 등은 특정한 인덱스 값으로 표시될 수 있다. 예를 들어, MCS 정보는 인덱스 0 내지 인덱스 11로 표시될 수 있다. MCS 정보는 성상 변조 타입(예를 들어, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM 등)에 관한 정보, 및 코딩 레이트(예를 들어, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 등)에 관한 정보를 포함할 수 있다. MCS 정보에는 채널 코딩 타입(예를 들어, BCC 또는 LDPC)에 관한 정보가 제외될 수 있다.
또한, User field(즉, 21 비트) 내의 제4 비트(즉, B19)는 Reserved 필드 일 수 있다.
또한, User field(즉, 21 비트) 내의 제5 비트(즉, B20)는 코딩 타입(예를 들어, BCC 또는 LDPC)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 즉, 제5 비트(즉, B20)는 해당 SIG-B가 포함되는 PPDU 내의 데이터 필드에 적용된 채널코딩의 타입(예를 들어, BCC 또는 LDPC)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
상술한 일례는 제1 포맷(MU-MIMO 기법의 포맷)의 User Field에 관련된다. 제2 포맷(non-MU-MIMO 기법의 포맷)의 User field의 일례는 이하와 같다.
제2 포맷의 User field 내의 제1 비트(예를 들어, B0-B10)는 User STA의 식별정보를 포함할 수 있다. 또한, 제2 포맷의 User field 내의 제2 비트(예를 들어, B11-B13)는 해당 RU에 적용되는 공간 스트림(spatial stream)의 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 제2 포맷의 User field 내의 제3 비트(예를 들어, B14)는 beamforming steering matrix가 적용되는지 여부에 관한 정보가 포함될 수 있다. 제2 포맷의 User field 내의 제4 비트(예를 들어, B15-B18)는 MCS(Modulation and coding scheme) 정보를 포함할 수 있다. 또한, 제2 포맷의 User field 내의 제5 비트(예를 들어, B19)는 DCM(Dual Carrier Modulation)이 적용되는지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 제2 포맷의 User field 내의 제6 비트(즉, B20)는 코딩 타입(예를 들어, BCC 또는 LDPC)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
도 9는 UL-MU에 따른 동작을 나타낸다. 도시된 바와 같이, 송신 STA(예를 들어, AP)는 contending (즉, Backoff 동작)을 통해 채널 접속을 수행하고, Trigger frame(930)을 송신할 수 있다. 즉, 송신 STA(예를 들어, AP)은 Trigger Frame(930)이 포함된 PPDU를 송신할 수 있다. Trigger frame이 포함된 PPDU가 수신되면 SIFS 만큼의 delay 이후 TB(trigger-based) PPDU가 송신된다.
TB PPDU(941, 942)는 동일한 시간 대에 송신되고, Trigger frame(930) 내에 AID가 표시된 복수의 STA(예를 들어, User STA)으로부터 송신될 수 있다. TB PPDU에 대한 ACK 프레임(950)은 다양한 형태로 구현될 수 있다.
도 10은 2.4 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 나타낸다.
2.4 GHz 밴드는 제1 밴드(대역) 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 또한, 2.4 GHz 밴드는 중심주파수가 2.4 GHz에 인접한 채널(예를 들어, 중심주파수가 2.4 내지 2.5 GHz 내에 위치하는 채널)들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다.
2.4 GHz 밴드에는 다수의 20 MHz 채널이 포함될 수 있다. 2.4 GHz 밴드 내의 20 MHz은 다수의 채널 인덱스(예를 들어, 인덱스 1 내지 인덱스 14)를 가질 수 있다. 예를 들어, 채널 인덱스 1이 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 2.412 GHz일 수 있고, 채널 인덱스 2가 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 2.417 GHz일 수 있고, 채널 인덱스 N이 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 (2.407 + 0.005*N) GHz일 수 있다. 채널 인덱스는 채널 번호 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 채널 인덱스 및 중심주파수의 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
도 10은 2.4 GHz 밴드 내의 4개의 채널을 예시적으로 나타낸다. 도시된 제1 주파수 영역(1010) 내지 제4 주파수 영역(1040)은 각각 하나의 채널을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 주파수 영역(1010)은 1번 채널(1번 인덱스를 가지는 20 MHz 채널)을 포함할 수 있다. 이때 1번 채널의 중심 주파수는 2412 MHz로 설정될 수 있다. 제2 주파수 영역(1020)는 6번 채널을 포함할 수 있다. 이때 6번 채널의 중심 주파수는 2437 MHz로 설정될 수 있다. 제3 주파수 영역(1030)은 11번 채널을 포함할 수 있다. 이때 채널 11의 중심 주파수는 2462 MHz로 설정될 수 있다. 제4 주파수 영역(1040)는 14번 채널을 포함할 수 있다. 이때 채널 14의 중심 주파수는 2484 MHz로 설정될 수 있다.
도 11은 5 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
5 GHz 밴드는 제2 밴드/대역 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 5 GHz 밴드는 중심주파수가 5 GHz 이상 6 GHz 미만 (또는 5.9 GHz 미만)인 채널들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다. 또는 5 GHz 밴드는 4.5 GHz에서 5.5 GHz 사이에서 복수개의 채널을 포함할 수 있다. 도 11에 도시된 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
5 GHz 밴드 내의 복수의 채널들은 UNII(Unlicensed National Information Infrastructure)-1, UNII-2, UNII-3, ISM을 포함한다. UNII-1은 UNII Low로 불릴 수 있다. UNII-2는 UNII Mid와 UNII-2Extended로 불리는 주파수 영역을 포함할 수 있다. UNII-3은 UNII-Upper로 불릴 수 있다.
5 GHz 밴드 내에는 복수의 채널들이 설정될 수 있고, 각 채널의 대역폭은 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz 또는 160 MHz 등으로 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, UNII-1 및 UNII-2 내의 5170 MHz 내지 5330MHz 주파수 영역/범위는 8개의 20 MHz 채널로 구분될 수 있다. 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 40 MHz 주파수 영역을 통하여 4개의 채널로 구분될 수 있다. 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 80 MHz 주파수 영역을 통하여 2개의 채널로 구분될 수 있다. 또는, 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 160 MHz 주파수 영역을 통하여 1개의 채널로 구분될 수 있다.
도 12는 6 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
6 GHz 밴드는 제3 밴드/대역 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 6 GHz 밴드는 중심주파수가 5.9 GHz 이상인 채널들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다. 도 12에 도시된 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
예를 들어, 도 12의 20 MHz 채널은 5.940 GHz부터 정의될 수 있다. 구체적으로 도 12의 20 MHz 채널 중 최-좌측 채널은 1번 인덱스(또는, 채널 인덱스, 채널 번호 등)를 가질 수 있고, 중심주파수는 5.945 GHz가 할당될 수 있다. 즉, 인덱스 N번 채널의 중심주파수는 (5.940 + 0.005*N) GHz로 결정될 수 있다.
이에 따라, 도 12의 20 MHz 채널의 인덱스(또는 채널 번호)는, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217, 221, 225, 229, 233일 수 있다. 또한, 상술한 (5.940 + 0.005*N) GHz 규칙에 따라 도 12의 40 MHz 채널의 인덱스는 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139, 147, 155, 163, 171, 179, 187, 195, 203, 211, 219, 227일 수 있다.
도 12의 일례에는 20, 40, 80, 160 MHz 채널이 도시되지만, 추가적으로 240 MHz 채널이나 320 MHz 채널이 추가될 수 있다.
이하, 본 명세서의 STA에서 송신/수신되는 PPDU가 설명된다.
도 13은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 13의 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 13의 PPDU는 EHT 시스템에서 사용되는 PPDU 타입 중 일부 또는 전부를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 도 13의 일례는 SU(single-user) 모드 및 MU(multi-user) 모드 모두를 위해 사용될 수 있다. 달리 표현하면, 도 13의 PPDU는 하나의 수신 STA 또는 복수의 수신 STA을 위한 PPDU일 수 있다. 도 13의 PPDU가 TB(Trigger-based) 모드를 위해 사용되는 경우, 도 13의 EHT-SIG는 생략될 수 있다. 달리 표현하면 UL-MU(Uplink-MU) 통신을 위한 Trigger frame을 수신한 STA은, 도 13의 일례에서 EHT-SIG 가 생략된 PPDU를 송신할 수 있다.
도 13에서 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 13의 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 13의 PPDU는 L-LTF 및 L-STF는 종래의 필드와 동일할 수 있다.
도 13의 L-SIG 필드는 예를 들어 24 비트의 비트 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 24 비트 정보는 4 비트의 Rate 필드, 1 비트의 Reserved 비트, 12 비트의 Length 필드, 1 비트의 Parity 비트 및, 6 비트의 Tail 비트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 12 비트의 Length 필드는 PPDU의 길이 또는 time duration에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 12비트 Length 필드의 값은 PPDU의 타입을 기초로 결정될 수 있다. 예를 들어, PPDU가 non-HT, HT, VHT PPDU이거나 EHT PPDU인 경우, Length 필드의 값은 3의 배수로 결정될 수 있다. 예를 들어, PPDU가 HE PPDU인 경우, Length 필드의 값은 "3의 배수 + 1" 또는 "3의 배수 +2"로 결정될 수 있다. 달리 표현하면, non-HT, HT, VHT PPDU이거나 EHT PPDU를 위해 Length 필드의 값은 3의 배수로 결정될 수 있고, HE PPDU를 위해 Length 필드의 값은 "3의 배수 + 1" 또는 "3의 배수 +2"로 결정될 수 있다.
예를 들어, 송신 STA은 L-SIG 필드의 24 비트 정보에 대해 1/2의 부호화율(code rate)에 기초한 BCC 인코딩을 적용할 수 있다. 이후 송신 STA은 48 비트의 BCC 부호화 비트를 획득할 수 있다. 48 비트의 부호화 비트에 대해서는 BPSK 변조가 적용되어 48 개의 BPSK 심볼이 생성될 수 있다. 송신 STA은 48개의 BPSK 심볼을, 파일럿 서브캐리어{서브캐리어 인덱스 -21, -7, +7, +21} 및 DC 서브캐리어{서브캐리어 인덱스 0}를 제외한 위치에 매핑할 수 있다. 결과적으로 48개의 BPSK 심볼은 서브캐리어 인덱스 -26 내지 -22, -20 내지 -8, -6 내지 -1, +1 내지 +6, +8 내지 +20, 및 +22 내지 +26에 매핑될 수 있다. 송신 STA은 서브캐리어 인덱스 {-28, -27, +27, +28}에 {-1, -1, -1, 1}의 신호를 추가로 매핑할 수 있다. 위의 신호는 {-28, -27, +27, +28}에 상응하는 주파수 영역에 대한 채널 추정을 위해 사용될 수 있다.
송신 STA은 L-SIG와 동일하게 생성되는 RL-SIG를 생성할 수 있다. RL-SIG에 대해서는 BPSK 변조가 적용될 수 있다. 수신 STA은 RL-SIG의 존재를 기초로 수신 PPDU가 HE PPDU 또는 EHT PPDU임을 알 수 있다.
도 13의 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 ㎲의 duration 을 가질 수 있다. U-SIG의 각 심볼은 26 비트 정보를 송신하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어 U-SIG의 각 심볼은 52개의 데이터 톤과 4 개의 파일럿 톤을 기초로 송수신될 수 있다.
U-SIG(또는 U-SIG 필드)를 통해서는 예를 들어 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)가 송신될 수 있고, U-SIG의 제1 심볼은 총 A 비트 정보 중 처음 X 비트 정보(예를 들어, 26 un-coded bit)를 송신하고, U-SIG의 제2 심볼은 총 A 비트 정보 중 나머지 Y 비트 정보(예를 들어, 26 un-coded bit)를 송신할 수 있다. 예를 들어, 송신 STA은 각 U-SIG 심볼에 포함되는 26 un-coded bit를 획득할 수 있다. 송신 STA은 R=1/2의 rate를 기초로 convolutional encoding(즉, BCC 인코딩)을 수행하여 52-coded bit를 생성하고, 52-coded bit에 대한 인터리빙을 수행할 수 있다. 송신 STA은 인터리빙된 52-coded bit에 대해 BPSK 변조를 수행하여 각 U-SIG 심볼에 할당되는 52개의 BPSK 심볼을 생성할 수 있다. 하나의 U-SIG 심볼은 DC 인덱스 0을 제외하고, 서브캐리어 인덱스 -28부터 서브캐리어 인덱스 +28까지의 56개 톤(서브캐리어)을 기초로 송신될 수 있다. 송신 STA이 생성한 52개의 BPSK 심볼은 파일럿 톤인 -21, -7, +7, +21 톤을 제외한 나머지 톤(서브캐리어)를 기초로 송신될 수 있다.
예를 들어, U-SIG에 의해 송신되는 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)는 CRC 필드(예를 들어 4 비트 길이의 필드) 및 테일 필드(예를 들어 6비트 길이의 필드)를 포함할 수 있다. 상기 CRC 필드 및 테일 필드는 U-SIG의 제2 심볼을 통해 송신될 수 있다. 상기 CRC 필드는 U-SIG의 제1 심볼에 할당되는 26 비트와 제2 심볼 내에서 상기 CRC/테일 필드를 제외한 나머지 16 비트를 기초로 생성될 수 있고, 종래의 CRC calculation 알고리즘을 기초로 생성될 수 있다. 또한, 상기 테일 필드는 convolutional decoder의 trellis를 terminate하기 위해 사용될 수 있고, 예를 들어 "000000"으로 설정될 수 있다.
U-SIG(또는 U-SIG 필드)에 의해 송신되는 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)는 version-independent bits와 version-dependent bits로 구분될 수 있다. 예를 들어, version-independent bits의 크기는 고정적이거나 가변적일 수 있다. 예를 들어, version-independent bits는 U-SIG의 제1 심볼에만 할당되거나, version-independent bits는 U-SIG의 제1 심볼 및 제2 심볼 모두에 할당될 수 있다. 예를 들어, version-independent bits와 version-dependent bits는 제1 제어 비트 및 제2 제어 비트 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 3비트의 PHY version identifier를 포함할 수 있다. 예를 들어, 3비트의 PHY version identifier는 송수신 PPDU의 PHY version 에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 3비트의 PHY version identifier의 제1 값은 송수신 PPDU가 EHT PPDU임을 지시할 수 있다. 달리 표현하면, 송신 STA은 EHT PPDU를 송신하는 경우, 3비트의 PHY version identifier를 제1 값으로 설정할 수 있다. 달리 표현하면, 수신 STA은 제1 값을 가지는 PHY version identifier를 기초로, 수신 PPDU가 EHT PPDU임을 판단할 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 1비트의 UL/DL flag 필드를 포함할 수 있다. 1비트의 UL/DL flag 필드의 제1 값은 UL 통신에 관련되고, UL/DL flag 필드의 제2 값은 DL 통신에 관련된다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 TXOP의 길이에 관한 정보, BSS color ID에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어 EHT PPDU가 다양한 타입(예를 들어, SU 모드에 관련된 EHT PPDU, MU 모드에 관련된 EHT PPDU, TB 모드에 관련된 EHT PPDU, Extended Range 송신에 관련된 EHT PPDU 등의 다양한 타입)으로 구분되는 경우, EHT PPDU의 타입에 관한 정보는 U-SIG의 version-dependent bits에 포함될 수 있다.
예를 들어, U-SIG는 1) 대역폭에 관한 정보를 포함하는 대역폭 필드, 2) EHT-SIG에 적용되는 MCS 기법에 관한 정보를 포함하는 필드, 3) EHT-SIG에 듀얼 서브캐리어 모듈레이션(dual subcarrier modulation, DCM) 기법이 적용되는지 여부에 관련된 정보를 포함하는 지시 필드, 4) EHT-SIG를 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보를 포함하는 필드, 5) EHT-SIG가 전 대역에 걸쳐 생성되는지 여부에 관한 정보를 포함하는 필드, 6) EHT-LTF/STF의 타입에 관한 정보를 포함하는 필드, 7) EHT-LTF의 길이 및 CP 길이를 지시하는 필드에 관한 정보를 포함할 수 있다.
도 13의 PPDU에는 프리앰블 펑처링(puncturing)이 적용될 수 있다. 프리앰블 펑처링은 PPDU의 전체 대역 중에서 일부 대역(예를 들어, Secondary 20 MHz 대역)을 펑처링을 적용하는 것을 의미한다. 예를 들어, 80 MHz PPDU가 송신되는 경우, STA은 80 MHz 대역 중 secondary 20 MHz 대역에 대해 펑처링을 적용하고, primary 20 MHz 대역과 secondary 40 MHz 대역을 통해서만 PPDU를 송신할 수 있다.
예를 들어 프리앰블 펑처링의 패턴은 사전에 설정될 수 있다. 예를 들어, 제1 펑처링 패턴이 적용되는 경우, 80 MHz 대역 내에서 secondary 20 MHz 대역에 대해서만 펑처링이 적용될 수 있다. 예를 들어, 제2 펑처링 패턴이 적용되는 경우, 80 MHz 대역 내에서 secondary 40 MHz 대역에 포함된 2개의 secondary 20 MHz 대역 중 어느 하나에 대해서만 펑처링이 적용될 수 있다. 예를 들어, 제3 펑처링 패턴이 적용되는 경우, 160 MHz 대역(또는 80+80 MHz 대역) 내에서 primary 80 MHz 대역에 포함된 secondary 20 MHz 대역에 대해서만 펑처링이 적용될 수 있다. 예를 들어, 제4 펑처링 패턴이 적용되는 경우, 160 MHz 대역(또는 80+80 MHz 대역) 내에서 primary 80 MHz 대역에 포함된 primary 40 MHz 대역은 존재(present)하고 primary 40 MHz 대역에 속하지 않는 적어도 하나의 20 MHz 채널에 대해 펑처링이 적용될 수 있다.
PPDU에 적용되는 프리앰블 펑처링에 관한 정보는 U-SIG 및/또는 EHT-SIG에 포함될 수 있다. 예를 들어, U-SIG의 제1 필드는 PPDU의 연속하는 대역폭(contiguous bandwidth)에 관한 정보를 포함하고, U-SIG의 제2 필드는 PPDU에 적용되는 프리앰블 펑처링에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, U-SIG 및 EHT-SIG는 아래의 방법을 기초로 프리앰블 펑처링에 관한 정보를 포함할 수 있다. PPDU의 대역폭이 80 MHz를 초과하는 경우, U-SIG는 80 MHz 단위로 개별적으로 구성될 수 있다. 예를 들어, PPDU의 대역폭이 160 MHz인 경우, 해당 PPDU에는 첫 번째 80 MHz 대역을 위한 제1 U-SIG 및 두 번째 80 MHz 대역을 위한 제2 U-SIG가 포함될 수 있다. 이 경우, 제1 U-SIG의 제1 필드는 160 MHz 대역폭에 관한 정보를 포함하고, 제1 U-SIG의 제2 필드는 첫 번째 80 MHz 대역에 적용된 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다. 또한, 제2 U-SIG의 제1 필드는 160 MHz 대역폭에 관한 정보를 포함하고, 제2 U-SIG의 제2 필드는 두 번째 80 MHz 대역에 적용된 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다. 한편, 제1 U-SIG에 연속하는 EHT-SIG는 두 번째 80 MHz 대역에 적용된 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있고, 제2 U-SIG에 연속하는 EHT-SIG는 첫 번째 80 MHz 대역에 적용된 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, U-SIG 및 EHT-SIG는 아래의 방법을 기초로 프리앰블 펑처링에 관한 정보를 포함할 수 있다. U-SIG는 모든 대역에 관한 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다. 즉, EHT-SIG는 프리앰블 펑처링에 관한 정보를 포함하지 않고, U-SIG 만이 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다.
U-SIG는 20 MHz 단위로 구성될 수 있다. 예를 들어, 80 MHz PPDU가 구성되는 경우, U-SIG가 복제될 수 있다. 즉, 80 MHz PPDU 내에 동일한 4개의 U-SIG가 포함될 수 있다. 80 MHz 대역폭을 초과하는 PPDU는 서로 다른 U-SIG를 포함할 수 있다.
도 13의 EHT-SIG는 수신 STA을 위한 제어 정보를 포함할 수 있다. EHT-SIG는 적어도 하나의 심볼을 통해 송신될 수 있고, 하나의 심볼은 4 ㎲의 길이를 가질 수 있다. EHT-SIG를 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보는 U-SIG에 포함될 수 있다.
EHT-SIG는 도 7 내지 도 8을 통해 설명된 HE-SIG-B의 기술적 특징을 포함할 수 있다. 예를 들어 EHT-SIG는, 도 7의 일례와 동일하게, 공통필드(common field) 및 사용자-개별 필드(user-specific field)를 포함할 수 있다. EHT-SIG의 공통필드는 생략될 수 있고, 사용자-개별 필드의 개수는 사용자(user)의 개수를 기초로 결정될 수 있다.
도 7의 일례와 동일하게, 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. EHT 규격에서, 상기 사용자 블록 필드(User block field)는 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, user encoding block field, user field 등의 명칭이 사용될 수 있다. 즉, EHT-SIG의 하나의 사용자 블록 필드는 최대 2개의 사용자 필드(user field)를 포함할 수 있다. 도 8의 일례와 동일하게, 각 사용자 필드(user field)는 MU-MIMO 할당에 관련되거나, non-MU-MIMO 할당에 관련될 수 있다.
도 7의 일례와 동일하게, 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.
도 7의 일례와 동일하게, 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, 표 1과 동일하게, 8 비트(또는 N 비트) 단위로 구성될 수 있다.
표 5 내지 표 7의 일례는 다양한 RU allocation 을 위한 8 비트(또는 N 비트) 정보의 일례이다. 각 표에 표시된 인덱스는 변경 가능하고, 표 5 내지 표 7에 일부 entry는 생략될 수 있고, 표시되지 않은 entry가 추가될 수 있다.
Figure PCTKR2022001094-appb-T000005
Figure PCTKR2022001094-appb-T000006
Figure PCTKR2022001094-appb-T000007
표 5 내지 표 7의 일례는 20 MHz 대역에 할당되는 RU의 위치에 관한 정보에 관련된다. 예를 들어 표 5의 '인덱스 0'은 9개의 26-RU가 개별적으로 할당되는 상황(예를 들어, 도 4에 도시된 9개의 26-RU가 개별적으로 할당되는 상황)에서 사용될 수 있다.
한편, EHT 시스템에서는 복수의 RU가 하나의 STA에 할당되는 것이 가능하고, 예를 들어 표 6의 '인덱스 60'은 20 MHz 대역의 최-좌측에는 1개의 26-RU가 하나의 사용자(즉, 수신 STA)을 위해 할당되고, 그 우측에는 1개의 26-RU와 1개의 52-RU가 또 다른 사용자(즉, 수신 STA)을 위해 할당되고, 그 우측으로는 5개의 26-RU가 개별적으로 할당될 수 있다.
EHT-SIG의 공통필드가 생략되는 모드가 지원될 수 있다. EHT-SIG의 공통필드가 생략되는 모드는 compressed mode라 불릴 수 있다. compressed mode가 사용되는 경우, EHT PPDU의 복수의 사용자(즉, 복수의 수신 STA)은 non-OFDMA를 기초로 PPDU(예를 들어, PPDU의 데이터 필드)를 디코딩할 수 있다. 즉, EHT PPDU의 복수의 사용자는 동일한 주파수 대역을 통해 수신되는 PPDU(예를 들어, PPDU의 데이터 필드)를 디코딩할 수 있다. 한편, non-compressed mode가 사용되는 경우, EHT PPDU의 복수의 사용자는 OFDMA를 기초로 PPDU(예를 들어, PPDU의 데이터 필드)를 디코딩할 수 있다. 즉, EHT PPDU의 복수의 사용자는 상이한 주파수 대역을 통해 PPDU(예를 들어, PPDU의 데이터 필드)를 수신할 수 있다.
EHT-SIG는 다양한 MCS 기법을 기초로 구성될 수 있다. 상술한 바와 같이 EHT-SIG에 적용되는 MCS 기법에 관련된 정보는 U-SIG에 포함될 수 있다. EHT-SIG는 DCM 기법을 기초로 구성될 수 있다. 예를 들어, EHT-SIG를 위해 할당된 N개의 데이터 톤(예를 들어, 52개의 데이터 톤) 중에 연속하는 절반의 톤에는 제1 변조 기법이 적용되고, 나머지 연속하는 절반의 톤에는 제2 변조 기법이 적용될 수 있다. 즉, 송신 STA은 특정한 제어 정보를 제1 변조 기법을 기초로 제1 심볼로 변조하고 연속하는 절반의 톤에 할당하고, 동일한 제어 정보를 제2 변조 기법을 기초로 제2 심볼로 변조하고 나머지 연속하는 절반의 톤에 할당할 수 있다. 상술한 바와 같이 EHT-SIG에 DCM 기법이 적용되는지 여부에 관련된 정보(예를 들어 1 비트 필드)는 U-SIG에 포함될 수 있다.
도 13의 EHT-STF는 MIMO(multiple input multiple output) 환경 또는 OFDMA 환경에서 자동 이득 제어 추정(automatic gain control estimation)을 향상시키기 위하여 사용될 수 있다. 도 13의 EHT-LTF는 MIMO 환경 또는 OFDMA 환경에서 채널을 추정하기 위하여 사용될 수 있다.
도 13의 PPDU(즉, EHT-PPDU)는 도 4 및 도 5의 일례를 기초로 구성될 수 있다.
예를 들어, 20 MHz 대역 상에서 송신되는 EHT PPDU, 즉 20 MHz EHT PPDU는 도 4의 RU를 기초로 구성될 수 있다. 즉, EHT PPDU에 포함되는 EHT-STF, EHT-LTF, 데이터 필드의 RU의 위치(location)는 도 4와 같이 결정될 수 있다.
40 MHz 대역 상에서 송신되는 EHT PPDU, 즉 40 MHz EHT PPDU는 도 5의 RU를 기초로 구성될 수 있다. 즉, EHT PPDU에 포함되는 EHT-STF, EHT-LTF, 데이터 필드의 RU의 위치(location)는 도 5와 같이 결정될 수 있다.
도 5의 RU 위치는 40 MHz에 대응되므로, 도 5의 패턴을 두 번 반복하면 80 MHz을 위한 톤-플랜(tone-plan)이 결정될 수 있다. 즉, 80 MHz EHT PPDU는 도 6의 RU가 아닌 도 5의 RU가 두 번 반복되는 새로운 톤-플랜을 기초로 송신될 수 있다.
도 5의 패턴이 두 번 반복되는 경우, DC 영역에는 23 개의 톤(즉, 11 가드 톤 + 12 가드 톤)이 구성될 수 있다. 즉, OFDMA를 기초로 할당되는 80 MHz EHT PPDU를 위한 톤-플랜은 23 개의 DC 톤을 가질 수 있다. 이와 달리 Non-OFDMA를 기초로 할당되는 80 MHz EHT PPDU (즉, non-OFDMA full Bandwidth 80 MHz PPDU)는 996 RU을 기초로 구성되고 5 개의 DC 톤, 12개의 좌측 가드 톤, 11 개의 우측 가드 톤을 포함할 수 있다.
160/240/320 MHz 를 위한 톤-플랜은 도 5의 패턴을 여러 번 반복하는 형태로 구성될 수 있다.
도 13의 PPDU는 이하의 방법을 기초로 EHT PPDU로 판단(또는 식별)될 수 있다.
수신 STA은 다음의 사항을 기초로 수신 PPDU의 타입을 EHT PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) 수신 PPDU의 L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) 수신 PPDU의 L-SIG가 반복되는 RL-SIG가 detect 되고, 3) 수신 PPDU의 L-SIG의 Length 필드의 값에 대해 “modulo 3”을 적용한 결과가 “0”으로 detect되는 경우, 수신 PPDU는 EHT PPDU로 판단될 수 있다. 수신 PPDU가 EHT PPDU로 판단되는 경우, 수신 STA은 도 13의 RL-SIG 이후의 심볼에 포함되는 비트 정보를 기초로 EHT PPDU의 타입(예를 들어, SU/MU/Trigger-based/Extended Range 타입)을 detect할 수 있다. 달리 표현하면, 수신 STA은 1) BSPK인 L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼, 2) L-SIG 필드에 연속하고 L-SIG와 동일한 RL-SIG, 3) “modulo 3”을 적용한 결과가 “0”으로 설정되는 Length 필드를 포함하는 L-SIG, 및 4) 상술한 U-SIG의 3비트의 PHY version identifier(예를 들어, 제1 값을 가지는 PHY version identifier)를 기초로, 수신 PPDU를 EHT PPDU로 판단할 수 있다.
예를 들어, 수신 STA은 다음의 사항을 기초로 수신 PPDU의 타입을 HE PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) L-SIG가 반복되는 RL-SIG가 detect 되고, 3) L-SIG의 Length 값에 대해 “modulo 3”을 적용한 결과가 “1” 또는 “2”로 detect되는 경우, 수신 PPDU는 HE PPDU로 판단될 수 있다.
예를 들어, 수신 STA은 다음의 사항을 기초로, 수신 PPDU의 타입을 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) L-SIG가 반복되는 RL-SIG가 detect 되지 않는 경우, 수신 PPDU는 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단될 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 13의 PPDU를 기초로 송수신되는 신호일 수 있다. 도 13의 PPDU는 다양한 타입의 프레임을 송수신하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 13의 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 13의 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 13의 PPDU는 데이터 프레임을 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 13의 PPDU는 제어 프레임, 관리 프레임, 및 데이터 프레임 중 적어도 둘 이상을 동시에 송신하기 위해 사용될 수도 있다.
도 14는 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 1의 부도면 (a)/(b)의 각 장치/STA은 도 14와 같이 변형될 수 있다. 도 14의 트랜시버(630)는 도 1의 트랜시버(113, 123)와 동일할 수 있다. 도 14의 트랜시버(630)는 수신기(receiver) 및 송신기(transmitter)를 포함할 수 있다.
도 14의 프로세서(610)는 도 1의 프로세서(111, 121)과 동일할 수 있다. 또는, 도 14의 프로세서(610)는 도 1의 프로세싱 칩(114, 124)과 동일할 수 있다.
도 14의 메모리(150)는 도 1의 메모리(112, 122)와 동일할 수 있다. 또는, 도 14의 메모리(150)는 도 1의 메모리(112, 122)와는 상이한 별도의 외부 메모리일 수 있다.
도 14를 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 14를 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.
도 15는 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다. 본 명세서에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치는 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치는 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치 는 도 6이 아니라 도 15를 기초로 구성될 수 있다.
EHT PPDU의 구성
EHT 규격에 기초한 전송 방법을 지원하기 위해, 새로운 프레임 포맷이 이용될 수 있다. 상기 새로운 프레임 포맷을 이용하여 2.4/5/6 GHz 대역을 통해 신호를 전송하는 경우, EHT 규격이 지원되는 리시버(receiver)뿐만 아니라 convention Wi-Fi 리시버들(또는 STA)(예를 들어, 802.11n/ac/ax 규격에 따른 리시버들)도 상기 2.4/5/6 GHz 대역을 통해서 전송되는 EHT 신호를 수신할 수 있다.
EHT 규격에 기초한 PPDU의 프리앰블은 다양하게 설정될 수 있다. 이하에서는, EHT 규격에 기초한 PPDU의 프리앰블이 구성되는 실시 예가 설명될 수 있다. 이하에서는 EHT 규격에 기초한 PPDU가 EHT PPDU로 설명될 수 있다. 다만, EHT PPDU는 EHT 규격에 한정되지 않는다. EHT PPDU는 802.11be 규격(즉, EHT 규격)뿐만 아니라, 802.11be 규격을 개량(advance)/진화(evolve)/확장(extension)한 새로운 규격에 기초한 PPDU를 포함할 수 있다.
도 16은 EHT PPDU의 예를 도시한다.
도 16을 참조하면, EHT PPDU(1600)는 L-part(1610) 및 EHT-part(1620)을 포함할 수 있다. EHT PPDU(1600)는 하위 호환성(Backward compatibility)을 지원하기 위한 포맷으로 구성될 수 있다. 또한, EHT PPDU(1600)는 단일 STA(single STA) 및/또는 multiple STA에게 송신될 수 있다. EHT PPDU(1600)는 EHT 규격의 MU-PPDU의 일 예일 수 있다.
EHT PPDU(1600)은 레거시 STA(802.11n/ac/ax 규격에 따른 STA)과의 공존(coexistence) 또는 하위 호환성(Backward compatibility)을 위하여 EHT-part(1620) 앞에 L-part(1610)가 먼저 전송되는 구조로 구성될 수 있다. 예를 들어, L-part(1610)는 L-STF, L-LTF, 및 L-SIG를 포함할 수 있다. 예를 들어, L-part(1610)에 phase rotation이 적용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, EHT part(1620)는 RL-SIG, U-SIG(1621), EHT-SIG(1622), EHT-STF, EHT-LTF 및 data 필드를 포함할 수 있다. 11ax 규격과 유사하게, L-SIG의 reliability 및 range extension을 위하여 RL-SIG가 EHT part(1620)에 포함될 수 있다. 상기 RL-SIG는 L-SIG 이후 바로 송신될 수 있으며, L-SIG가 반복되도록 구성될 수 있다.
예를 들어, L-SIG 및 RL-SIG에 4 개의 추가적인(extra) 서브 캐리어들이 적용될 수 있다. 상기 추가적인(extra) 서브 캐리어들은 [-28, -27, 27, 28]으로 구성될 수 있다. 상기 추가적인(extra) 서브 캐리어들은 BPSK 방식으로 변조될 수 있다. 또한, 상기 추가적인(extra) 서브 캐리어들에 [-1 -1 -1 1]의 계수(coefficients)가 맵핑될(mapped) 수 있다.
예를 들어, EHT-LTF는 1x EHT-LTF, 2x EHT-LTF 또는 4x EHT-LTF 중 하나로 구성될 수 있다. EHT 규격은, 16개의 공간 스트림(spatial streams)을 위한 EHT-LTF를 지원할 수 있다.
도 16의 각 필드는 도 13에서 설명된 각 필드와 동일할 수 있다.
이하에서는 상기 제1 제어 시그널 필드(예를 들어, U-SIG 필드) 및 제2 제어 시그널 필드(예를 들어, EHT-SIG 필드)에 대해 구체적으로 설명한다.
상기 제1 제어 시그널 필드(예를 들어, U-SIG 필드)에 포함되지 못한 제어 정보는 오버플로우된 정보(overflowed information), 또는 오버플로우(overflow) 정보 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 상기 제2 제어 시그널 필드(예를 들어, EHT-SIG 필드)는 공통 필드(common field) 및 사용자 특정 필드(user specific field)를 포함할 수 있다. 상기 공통 필드(common field) 및 사용자 특정 필드(user specific field) 각각은 적어도 하나의 인코딩 블록(예를 들어, binary convolutional code (BCC) 인코딩 블록)을 포함할 수 있다. 하나의 인코딩 블록은 적어도 하나의 심볼을 통해 송신/수신될 수 있으며, 하나의 인코딩 블록이 반드시 하나의 심볼을 통해서 송신되는 것은 아니다. 한편 인코딩 블록을 송신하는 하나의 심볼은 4 ㎲의 심볼 길이를 가질 수 있다.
본 명세서에서 제안하는 송신/수신 PPDU는 적어도 하나의 사용자(user)를 위한 통신을 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 기술적 특징은, 11be 표준에 따른 MU-PPDU(예를 들어, EHT MU PPDU)에 적용될 수 있다.
도 17은 본 명세서의 제1 제어 시그널 필드 또는 U-SIG 필드의 일례를 나타낸다.
도시된 바와 같이, 상기 제1 제어 시그널 필드(예를 들어, U-SIG 필드)는 Version independent field(1710) 및 version dependent field(1720)을 포함할 수 있다. 예를 들어, Version independent field(1710)는 무선랜의 Version(예를 들어, IEEE 802.11be 및 11be의 차세대 규격)과 무관하게 지속적으로 포함되는 제어 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, version dependent field(1720)는 해당 Version(예를 들어, IEEE 802.11be 규격)에 종속하는 제어 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, Version independent field (1710)는 11be 및 11be 이후의 Wi-Fi version을 indication하는 3bit의 version identifier, 1bit DL/UL field BSS color, 및/또는 TXOP duration에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, version dependent field(1720) PPDU format type 및/또는 Bandwidth, MCS에 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 도 17에 도시된 제1 제어 시그널 필드(예를 들어, U-SIG 필드)는 두 symbol(예를 들어 2개의 연속하는 4 ㎲ 길이의 심볼)이 jointly encoding 될 수 있다. 또한, 도 17의 필드는 각 20 MHz 대역/채널을 위한 52개 data tone 및 4개의 pilot tone을 기초로 구성될 수 있다. 또한, 도 17의 필드는 종래 11ax 표준의 HE-SIG-A와 동일한 방식으로 modulation될 수 있다. 달리 표현하면, 도 17의 필드는 BPSK 1/2 code rate를 기초로 modulation 될 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 제어 시그널 필드(예를 들어, EHT-SIG 필드)는 Common field와 user specific field로 구별될 수 있고, 다양한 MCS level을 기초로 encoding될 수 있다. 예를 들어, 상기 Common field는 송신/수신 PPDU(예를 들어, 데이터 필드)에서 사용되는 spatial stream에 관련된 지시 정보 및 RU에 관련된 지시 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 user specific field는 적어도 하나의 특정 user(또는 수신 STA)에 의해 사용되는 ID 정보, MCS, coding에 관련된 지시 정보를 포함할 수 있다. 달리 표현하면, 상기 user specific field는, 상기 common field에 포함되는 RU 할당 서브필드(RU allocation sub-field)에 의해 지시되는 적어도 하나의 RU를 통해 송신되는 데이터 필드에 대한 디코딩 정보(예를 들어 해당 RU에 할당된 STA ID 정보, MSC 정보, 및/또는 채널 코딩 타입/레이트 정보)를 포함할 수 있다.
상술한 제1 제어 시그널 필드 또는 U-SIG 필드는 2개의 연속하는 심볼을 통해 송신될 수 있다. 달리 표현하면, 상기 U-SIG 필드는 제1 심볼을 통해 송신되는 제1 U-SIG 신호 및 제2 심볼을 통해 송신되는 제2 U-SIG 신호를 포함할 수 있다. 상기 제1 U-SIG 신호 및 상기 제2 U-SIG 신호 각각은 26 비트 제어정보를 기초로 구성될 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 U-SIG 신호는 B0 비트 내지 B25 비트를 포함하는 26 비트 제어정보를 기초로 구성될 수 있다. 상기 제1 U-SIG 신호를 위한 B0 비트 내지 B25 비트의 일례는 이하와 같다. 표 8에 기재된 필드(또는 서브필드)는 Version independent 카테고리에 속할 수 있다.
표 8에 기재된 바와 같이, 상기 제1 U-SIG 신호의 B0 비트 내지 B2 비트는 3 비트 정보를 통해 PPDU의 PHY Version에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 상기 제1 U-SIG 신호의 B3 비트 내지 B5 비트는 3 비트 정보를 통해 송수신 PPDU의 대역폭에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제1 U-SIG 신호의 B6 비트는 송수신 PPDU가 UL 통신을 위한 것인지 DL 통신을 위한 것인지에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제1 U-SIG 신호의 B7 비트 내지 B12 비트는 송수신 PPDU의 BSS Color ID에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 BSS Color ID에 관한 정보는 송수신 PPDU가 Intra-PPDU인지 inter-PPDU인지를 식별하는데 사용될 수 있다. 상기 제1 U-SIG 신호의 B13 비트 내지 B19 비트는 송수신 PPDU의 TXOP의 duration에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제1 U-SIG 신호의 B20 비트 내지 B24 비트는 reserved 비트이고, 수신 STA에 의해 무시(ignore)될 수 있다. 상기 제1 U-SIG 신호의 B25 비트는 reserved 비트이고, 수신 STA의 수신 동작의 종료(termination)에 관련될 수 있다.
Bit Field Number of bits
B0 - B2 PHY Version Identifier 3
B3 - B5 Bandwidth 3
B6 UL/DL 1
B7 - B12 BSS Color 6
B13 - B19 TXOP 7
B20 - B24 Disregard 5
B25 Validate 1
예를 들어, 상기 제2 U-SIG 신호는 B0 비트 내지 B25 비트를 포함하는 26 비트 제어정보를 기초로 구성될 수 있다. 상기 제2 U-SIG 신호를 위한 B0 비트 내지 B25 비트의 일례는 이하와 같다. 표 9에 기재된 필드(또는 서브필드) 중 B0 비트 내지 B 15 비트는 Version dependent 카테고리에 속할 수 있다.상기 제2 U-SIG 신호의 B0 내지 B1 비트는, 송수신 PPDU가 DL OFDMA 통신을 위해 사용되는지, DL MU-MIMO 통신을 위해 사용되는지, SU 또는 NDP 통신을 위해 사용되는지 등에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 U-SIG 신호의 B2 비트 및 B8 비트 reserved 비트이고, 수신 STA의 수신 동작의 종료(termination)에 관련될 수 있다. 상기 제2 U-SIG 신호의 B3 비트 내지 B7 비트는 송수신 PPDU에 적용되는 펑쳐링 패턴에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 U-SIG 신호의 B9 비트 내지 B10 비트는 EHT-SIG 필드에 적용되는 MCS 기법을 위한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 U-SIG 신호의 B11 비트 내지 B15 비트는 EHT-SIG 필드를 송신하기 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 U-SIG 신호의 B16 비트 내지 B19 비트는 U-SIG 필드를 위한 CRC 필드를 포함할 수 있다. 상기 CRC 필드는, 상기 제1 U-SIG 신호의 B0 비트 내지 B25 비트 및 상기 제2 U-SIG 신호의 B0 비트 내지 B15 비트를 기초로 계산될 수 있다. 상기 제2 U-SIG 신호의 B25 비트는 Tail 비트로 모두 0으로 설정될 수 있다.
Bit Field Number of bits
B0 - B1 PPDU Type And Compression Mode 2
B2 Validate 1
B3-B7 Punctured Channel Information 5
B8 Validate 1
B9 - B10 EHT-SIG MCS 2
B11 - B15 Number Of EHT-SIG Symbols 5
B16-B19 CRC 4
B20-B25 Tail 6
상기 제2 시그널 필드(예를 들어, 상기 EHT-SIG)는 common field와 user specific field로 구분될 수 있다. 예를 들어, 상기 common field는 RU allocation 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 user specific field는 user(즉, 수신 STA)에 대한 정보를 포함하는 적어도 한 개의 user encoding block field 또는 user field를 포함할 수 있다. 상기 EHT-SIG는 20 MHz Segment로 구성되는 EHT-SIG content channel을 통해 송신될 수 있다. 즉 1개의 EHT-SIG content channel은 20 MHz sub-channel을 통해 송신될 수 있다. 예를 들어, 80 MHz 이상의 대역폭을 가지는 PPDU는 2개의 EHT-SIG content channel를 통해 송신될 수 있다. 예를 들어, 상기 2개의 EHT-SIG content channel은 EHT CC1 및 EHT CC2라 불릴 수 있다. 예를 들어, PPDU가 160 MHz를 통해 송신되는 경우, 2개의 80 MHz 대역마다 서로 다른 정보를 가지는 EHT-SIG가 송신될 수 있다. 어느 하나의 80 MHz 대역을 통해 송신되는 EHT-SIG는 EHT CC1 및 EHT CC2를 통해 송신될 수 있다.
아래는 EHT MU PPDU의 U-SIG contents이며 OFDMA 및 non-OFDMA 전송 상황에서 preamble puncturing 지시자는 U-SIG의 Punctured Channel Information field를 이용한다.
Two parts of U-SIG Bit Field Number of bits Description
U-SIG-1 B3-B5 BW 3 Set to 0 for 20MHz.Set to 1 for 40MHz.Set to 2 for 80MHz.
Set to 3 for 160MHz.
Set to 4 for 320MHz-1.
Set to 5 for 320MHz-2.
Values 6 and 7 are Validate if dot11EHTBaseLineFeaturesImplementedOnly equals true.
U-SIG-2 B3-B7 Punctured Channel Information 5 If the PPDU Type And Compression Mode field is set to 1 or 2(non-OFDMA):B3-B7 points to the entry of a bandwidth dependent table (defined in Table 11 (5-bit punctured channel indication for the non-OFDMA case in an EHT MU PPDU)) to signal the non-OFDMA puncturing pattern of the entire PPDU bandwidth. Undefined values of this field are Validate if dot11EHTBaseLineFeaturesImplementedOnly equals true.
If the PPDU Type And Compression Mode field is set to 0(OFDMA):
If the BW field is set to a value between 2 and 5, which indicates an 80/160/320MHz PPDU, B3-B6 is a 4-bit bitmap that indicates which 20 MHz channel is punctured in the relevant 80MHz subblock, where B3-B6 apply to from the lowest to the highest frequency 20MHz channels. For each of the bits B3-B6, a value of 0 indicates that the corresponding 20 MHz channel is punctured, and a value of 1 is used otherwise. The following allowed punctured patterns (B3-B6) are defined for an 80MHz subblock: 1111 (no puncturing), 0111, 1011, 1101, 1110, 0011, 1100, and 1001. Any field values other than the allowed punctured patterns are Validate if dot11EHTBaseLineFeaturesImplementedOnly equals true. Field value may be varied from one 80 MHz to the other.
If the BW field is set to 0 or 1, which indicates a 20/40MHz PPDU, B3-B6 are set to all 1s. Other values are Validate if dot11EHTBaseLineFeaturesImplementedOnly equals true.
B7 is set to 1 and Disregard if dot11EHTBaseLineFeaturesImplementedOnly equals true.
아래는 각 BW의 non-OFDMA 전송 상황에서 위의 Punctured Channel Information field의 entry를 나타낸다.
Figure PCTKR2022001094-appb-T000008
(continued)
Figure PCTKR2022001094-appb-I000001
(continued)
Figure PCTKR2022001094-appb-I000002
(continued)
Figure PCTKR2022001094-appb-I000003
이하, MU-RTS/CTS 프레임에 대해 프리앰블 펑처링을 적용하기 위한 기술적 특징들이 설명된다.
일례로, 대역폭 별 펑처링된 서브채널 또는 부분 대역폭에 대한 정보는 TXVECTOR의 비활성 채널 정보(inactive channel information)를 통해서 MAC 계층에서 PHY 계층으로 전달될 수 있다. 여기서, 다음과 같은 기술적 특징이 적용될 수 있다.
한편, 본 명세서에서, 비활성 채널 정보 및 비활성 채널 지시 정보는 TXVECTOR의 비활성 서브채널 파라미터로 해석될 수 있다. 또한, 본 명세서에서, TXVECTOR의 비활성 서브채널 파라미터는 비활성 채널 정보 또는 비활성 채널 지시 정보로 해석될 수 있다.
기술적 특징 1. 비활성 채널 지시 정보가 정의될 수 있다.
기술적 특징 1. A. 가용 채널 혹은 펑처링 채널에 대한 상기 정보는 20MHz 대역별로 지시될 수 있다.
기술적 특징 1. A. i. 상기 정보는 비트맵으로 구성될 수 있다. 또한, 802.11be 규격이 지원하는 최대 320 MHz 대역폭 및 20MHz 당 지시를 고려하여 상기 정보는 16비트로 구성될 수 있다.
기술적 특징 1. A. ii. 상기 정보에서 비트의 순서는 대역폭 내에서 20MHz 채널의 순서일 수 있다. 이 때, 상기 비트 순서(bit order)는 낮은 주파수를 갖는 20MHz 채널부터 순서대로 설정될 수 있다.
기술적 특징 1. A. ii. 1. 상기 기술적 특징은 하나의 예시일 뿐이고, 상기 비트맵의 MSB(Most Significant Bit) 또는 LSB(Least Significant Bit)는 가장 낮은 주파수 혹은 가장 높은 주파수로 설정될 수 있다.
기술적 특징 1. A. iii. 상기 정보에서 20MHz 서브채널이 펑처링된 경우, 상기 펑처링된 서브채널에 대한 1비트는 1로 설정되고, 펑처링되지 않은 서브채널에 대한 1비트는 0으로 설정될 수 있다.
기술적 특징 1. A. iii. 1. 상기 기술적 특징은 하나의 예일 뿐이고, 설정되는 값은 상기 예와 반대로 설정될 수 있다.
기술적 특징 1. A. iii. 2. 일례로, 320MHz 대역에서 가장 낮은 주파수를 갖는 서브채널을 기준으로 3번째 20MHz 서브채널이 펑처링된 경우, 이에 대한 지시는 기술적 특징 1. A. iii. 2. A.과 같이 표시될 수 있다. 이 때, 가장 낮은 주파수를 갖는 서브채널은 MSB로 표시되고, 비트맵은 낮은 주파수부터 순서대로 표시된다.
기술적 특징 1. A. iii. 2. A. [0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
기술적 특징 1. A. iv. 상기와 같이 20MHz 단위의 비활성 채널 정보는 MU-RTS 또는 CTS 프레임에 포함될 수 있다. 따라서, 상기 프레임을 수신하는 STA은 상기 프레임이 송신되는 채널의 펑처링 정보를 알 수 있다.
기술적 특징 1. A. iv. 1. 상기 비활성 채널의 정보는 MU-RTS 또는 CTS 프레임의 펑처링 정보 필드(puncturing information field)에 포함될 수 있다.
기술적 특징 1. A. iv. 1. A. 상기 펑처링 정보 필드는 MU-RTS 프레임에만 포함될 수 있다. 이 때, 상기 MU-RTS 프레임을 수신한 STA가 CTS 프레임을 송신할 때, 상기 STA는 상기 펑처링 정보 필드를 이용하여 CTS 프레임을 송신할 수 있다.
기술적 특징 1. A. iv. 2. 상기 펑처링 정보 필드는 상기 비활성 채널 지시 정보와 같이 20MHz 단위로 채널의 펑처링 여부를 알려줄 수 있다. 따라서, 상기 펑처링 정보 필드는 16비트(2옥텟)으로 구성될 수 있다.
기술적 특징 1. A. v. 상기 기술적 특징에 따르면, 20MHz 서브채널 별로 펑처링 유무가 지시될 수 있다. 이를 통해, 상기 정의된 펑처링 이외에 추가적으로 정의되는 펑처링 케이스가 효율적으로 지원될 수 있다.
기술적 특징 1. B. 상기와 다르게 8비트로 구성된 비트맵이 이용될 수 있다. 여기서, 대역폭의 크기에 따라서 서로 다른 펑처링 그래뉼러리티(puncturing granularity)가 이용될 수 있다.
기술적 특징 1. B. i. 대역폭이 80MHz 또는 160MHz인 경우 상기 비트맵은 20MHz 채널별로 펑처링 여부를 지시할 수 있다.
기술적 특징 1. B. i. 1. 80/160MHz 대역폭에 대해 20MHz 당 펑처링 여부가 지시되기 때문에, 상기 표 11에서 정의한 프리앰블 펑처링 케이스가 모두 지원될 수 있다.
기술적 특징 1. B. ii. 상기와 다르게, 대역폭이 320MHz인 경우 상기 8비트의 비트맵을 구성하는 1비트는 40MHz 서브채널의 펑처링 여부를 알려줄 수 있다.
기술적 특징 1. B. ii. 1. 320MHz 대역폭에서는 40MHz 단위의 프리앰블 펑처링이 지원되기 때문에, 상기 비트맵을 이용하여 표 11에서 정의한 프리앰블 펑처링이 지원될 수 있다.
기술적 특징 1. B. iii. 상기 비트맵의 1비트에 대한 채널 그래뉼러리티(channel granularity)는 대역폭 필드의 값에 의해서 결정될 수 있다.
기술적 특징 1. B. iii. 1. 예를 들어, 대역폭이 160MHz 이하인 경우 상기 비활성 채널 지시 정보의 펑처링 채널 그래뉼러리티는 20MHz로 결정될 수 있다. 또한, 대역폭이 320MHz인 경우 상기 펑처링 채널 그래뉼러리티는 40MHz로 결정될 수 있다.
기술적 특징 1. B. iii. 2. 대역폭에 의해서 펑처링 채널 그래뉼러리티가 정의되기 때문에, 상기 펑처링 채널 그래뉼러리티에 대한 별도의 시그널링이 필요하지 않을 수 있다.
기술적 특징 1. C. 펑처링에 대한 정보는 상기 표 11과 같이 대역폭에 대한 모든 펑처링 패턴을 고려하여 구성될 수 있다. 이 때, 표 11과 같이 모든 경우를 고려하여 5비트 표가 정의되어 펑처링 정보가 지시될 수 있다.
기술적 특징 1. D. 상기와 같이 구성된 펑처링 채널 정보는 MU-RTS 또는 CTS 프레임에 포함될 수 있다. 상기 프레임을 수신하는 STA는 상기 프레임이 송신되는 채널의 펑처링 정보를 획득할 수 있다.
기술적 특징 1. D. i. 상기 비활성 채널의 정보는 MU-RTS 또는 CTS 프레임의 펑처링 정보 필드에 포함될 수 있다.
기술적 특징 1. D. i. 1. 상기 펑처링 정보는 MU-RTS 프레임에만 포함될 수 있다. 이 때, 상기 MU-RTS 프레임을 수신한 STA가 CTS 프레임을 송신할 때, 상기 STA는 상기 펑처링 정보를 이용하여 CTS 프레임을 송신할 수 있다.
기술적 특징 1. D. ii. 대역폭의 크기에 따라 서로 다른 채널 그래뉼러리티가 적용될 수 있다. 예를 들어, 160MHz 이하의 대역에서는 20MHz 단위, 320MHz 대역에서는 40MHz 단위로 채널의 펑처링 여부를 알려주기 위해, 상기 펑처링 정보 필드는 8비트(1옥텟)로 구성될 수 있다.
기술적 특징 1. D. ii. 1. 대역폭에 따라 서로 다른 그래뉼러리티가 사용되므로, 그래뉼러리티의 지시에 대한 오버헤드가 감소할 수 있다.
상기 비활성 채널 정보에 기반하여, 802.11be 규격을 지원하는 AP는 MU-RTS 프레임 송신 시 EHT STA들에게 대역폭 내 펑처링 정보를 지시하기 위해 MU-RTS 프레임을 다음과 같이 구성할 수 있다.
기술적 특징 1. MU-RTS 트리거 프레임은 802.11be 규격에서 정의한 트리거 프레임과 동일하게 구성될 수 있다.
기술적 특징 1. A. 320MHz를 포함한 대역폭의 지시를 위해, 공통 정보 필드에 포함된 상향링크 대역폭 서브필드(2비트)와 특별 사용자 필드에 포함된 대역폭 확장 필드(Bandwidth Extension field)(2비트)를 이용하여 MU-RTS 프레임이 송신되는 대역폭이 지시될 수 있다.
기술적 특징 1. B. MU-RTS 프레임이 HE/EHT 형(variant)인지를 지시하기 위한 1비트 크기의 HE/EHT 지시 필드가 공통 정보 필드에 포함될 수 있다.
기술적 특징 1. C. 공통 정보 필드 및 사용자 정보 필드 내 트리거 관련 서브필드는 예약(reserved)으로 설정될 수 있다. 일례로, 다음 서브필드가 reserved로 설정될 수 있다.
기술적 특징 1. C. i. 일례로, 공통 정보 필드 내 UL Length, GI And HE-LTF Type, MU-MIMO HE-LTF Mode, Number Of HE-LTF Symbols And Midamble Periodicity, UL STBC, LDPC Extra Symbol Segment, AP Tx Power, Pre-FEC Padding Factor, PE Disambiguity, Doppler 및 UL HE-SIG-A2 Reserved 서브필드가 reserved로 설정될 수 있다.
기술적 특징 1. C. ii. 일례로, 사용자 정보 필드 내 UL HE-MCS, UL FEC Coding Type, UL DCM, SS Allocation/RA-RU Information 및 UL Target Receive Power 서브필드가 reserved로 설정될 수 있다.
기술적 특징 1. C. iii. 상기 서브필드는 일 예일 뿐이고, 상기에 명시되지 않은 다른 트리거 관련 서브필드도 reserved로 설정될 수 있다.
기술적 특징 1. C. iv. 또한 공통 정보 필드 내 UL Spatial Reuse 서브필드는 허용되지 않음(disallow)으로 설정되어, SR(spatial reuse)이 설정되지 않을 수 있다.
기술적 특징 2. 펑처링 정보는 MU-RTS 프레임의 공통 정보 필드를 통해서 다음과 같이 송신될 수 있다
기술적 특징 2. A. 상기 기술적 특징과 같이 펑처링 정보는 비트맵 형식으로 구성될 수 있다. 이 때, 상기 비트맵은 상기 기술적 특징과 같이 16/8 비트로 구성될 수 있다.
기술적 특징 2. B. 상기 비트맵은 공통 정보 필드의 펑처링 정보 필드를 통해서 송신될 수 있다.
기술적 특징 2. B. i. 상기 필드의 명칭은 일 예이며, 다른 명칭으로 정의될 수 있다.
기술적 특징 3. 상기와 다른 예로, 펑처링 정보는 MU-RTS 프레임의 사용자 정보 필드를 통해서 다음과 같이 송신될 수 있다.
기술적 특징 3. A. 사용자 정보 필드의 RU 할당 서브필드를 이용하여 펑처링 여부가 지시될 수 있다.
기술적 특징 3. A. i. 각 대역폭 별 펑처링 정보는 다음과 같이 구성될 수 있다.
기술적 특징 3. A. i. 1. BW=80MHz
기술적 특징 3. A. i. 1. A. 242+484
기술적 특징 3. A. i. 2. BW=160MHz
기술적 특징 3. A. i. 2. A. 996+484
기술적 특징 3. A. i. 2. B. 996+484+242
기술적 특징 3. A. i. 3. BW=320MHz
기술적 특징 3. A. i. 3. A. 2x996+484
기술적 특징 3. A. i. 3. B. 3x996
기술적 특징 3. A. i. 3. C. 3x996+484
즉, 기술적 특징 3. A. i. 1. 및 기술적 특징 3. A. i. 1. A.를 참고하면, 대역폭의 크기가 80MHz인 경우, RU 할당 서브필드가 242+484-RU를 지시하면, 80MHz 대역폭 중 20MHz 대역의 펑처링이 지시될 수 있다.
기술적 특징 3. A. ii. 따라서 20/40/80/160/320MHz 대역폭과 80/160/320MHz 대역폭 내 펑처링 채널에 대한 지시를 위해, 다음과 같이 MU-RTS 트리거 프레임의 사용자 정보 필드 내 RU 할당 서브필드가 이용될 수 있다.
기술적 특징 3. A. ii. 1. 일례로, RU 할당에 대한 표는 다음과 같이 정의될 수 있다.
RU Allocation subfield BW subfield RU size RU index 802.11ax RU index 802.11be
PS160 B0 B7-B1
0-3: 80 MHz segment where the RU is located 61 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 320 MHz 242 RU1
62 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 320 MHz RU2
63, 64 80 MHz, 160 MHz, 320 MHz RU3 - RU4
65 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 320 MHz 484 RU1
66 80 MHz, 160 MHz, 320 MHz RU2
67 80 MHz, 160 MHz, 320 MHz 996 RU1
160 MHz segment where the RU is located 0 68 reserved
1 160 MHz, 320 MHz 2×996 RU1
0 0 69 reserved
0 1
1 0
1 1 320 MHz 4×996 reserved RU1
0-3: 80 MHz segment where the RU is located 90-93 80 MHz, 160 MHz, 320 MHz RU484 + RU242 reserved MRU1 -MRU4
160 MHz segment where the RU is located 0 94-95 160 MHz, 320 MHz RU996 + RU484 reserved MRU1 - MRU2
1 MRU3 -MRU4
0 96-99 160 MHz, 320 MHz RU996 + RU484 + RU242 reserved MRU1 - MRU4
1 MRU5 - MRU8
0 0 100-103 320 MHz RU2×996 + RU484 reserved MRU1 - MRU4
0 1 MRU5 - MRU6
1 0 MRU7 - MRU8
1 1 MRU9 - MRU12
0 0 104 320 MHz RU3×996 reserved MRU1
0 1 MRU2
1 0 MRU3
1 1 MRU4
0 0 105-106 320 MHz RU3×996 + RU484 reserved MRU1 - MRU2
0 1 MRU3 - MRU4
1 0 MRU5 - MRU6
1 1 MRU7 - MRU8
예를 들어, 표 12를 참고하면, RU 할당 서브필드의 B1 내지 B7이 90 내지 93 값은 80MHz 대역폭에서 첫번째 20MHz 대역 내지 네번째 20MHz 대역이 펑처링됨을 지시할 수 있다.
기술적 특징 3. A. ii. 2. 상기 표의 B0 값과 B1부터 B7의 값(61 내지 69, 90 내지 106)을 이용하여 STA는 MU-RTS 및/또는 CTS 프레임이 송신되는 대역폭 및 펑처링된 대역폭에 대한 정보를 획득할 수 있다.
기술적 특징 3. A. ii. 3. 상기 정보를 이용하여 STA는 펑처링된 대역폭을 이용하여 CTS를 송신할 수 있다.
기술적 특징 3. A. ii. 3. A. 상기 펑처링된 MRU 또는 펑처링된 대역폭은 프라이머리 20/40/80/160MHz 채널을 포함하여 구성될 수 있다.
기술적 특징 3. A. ii. 3. B. 상기와 다른 예로, 상기 표에서 펑처링된 대역폭 또는 펑처링된 MRU(multiple resource unit)는 프라이머리 채널을 포함하지 않고 구성되거나 세컨더리 채널로 구성될 수 있다.
기술적 특징 3. A. ii. 4. SST(Subchannel Selective Transmission) 동작을 통하여 MU-RTS 및 CTS 프레임을 송수신하는 STA의 경우, 상기 RU 할당에 대한 정보는 SST 동작을 수행하기 위해 할당된 서브채널에 대한 정보로 구성될 수 있다.
기술적 특징 3. A. ii. 4. A. 일 예로, SST 동작을 통하여 320MHz 대역에서 세번째 80MHz 대역 또는 두번째 160MHz 대역이 할당된 STA는 상기 정보를 통해서 할당된 80MHz/160MHz 주파수 세그먼트의 프리앰블 펑처링 정보를 획득할 수 있다.
기술적 특징 3. B. 상기와 다르게, MU-RTS 프레임의 사용자 정보 필드는 NDPA와 같이 일부 대역폭 정보 서브필드(partial BW info subfield)를 포함할 수 있다. 이 때, 상기 서브필드를 이용하여 MU-RTS 및 CTS 프레임 혹은 CTS 프레임이 송신되는 대역폭 및 펑처링된 대역폭에 대한 정보가 지시될 수 있다.
기술적 특징 3. B. i. 상기 일부 대역폭 정보 서브필드를 통하여 STA는 BSS 대역폭 내 펑처링 정보를 알 수 있으며, 사용자 정보 필드의 RU 할당 서브필드를 이용하여 CTS 프레임을 송신하기 위한 서브채널의 정보를 알 수 있다.
기술적 특징 3. B. ii. 상기와 다른 예로, 사용자 정보 필드가 일부 대역폭 정보 서브필드를 포함하는 경우, MU-RTS 프레임의 사용자 정보 필드에 RU 할당 서브필드는 포함되지 않을 수 있다.
기술적 특징 3. C. 상기와 다르게, 일부 대역폭 정보 서브필드는 MU-RTS 프레임의 특별 사용자 정보 필드에 포함될 수 있다.
기술적 특징 3. C. i. 상기 특별 사용자 정보 필드는 상향링크 대역폭 확장(UL Bandwidth Extension) 서브필드, 일부 대역폭 정보 서브필드, 그리고 SR(spatial reuse) 서브필드를 포함할 수 있다.
기술적 특징 3. C. ii. 상기 서브필드를 제외한 다른 필드들은 reserved로 설정될 수 있다.
기술적 특징 3. D. 상기와 다르게 MU-RTS 프레임의 공통 정보 필드는 트리거 프레임의 공통 정보 필드와 다르게 구성될 수 있다. 여기서, STA는 트리거 프레임의 서브타입 필드(subtype field)가 MU-RTS임을 지시하면 STA는 MU-RTS 프레임의 공통 정보 필드임을 알 수 있다.
기술적 특징 3. D. i. 상기 MU-RTS 프레임의 공통 정보 필드는 다음과 같이 구성될 수 있다.
기술적 특징 3. D. i. 1. 상기 공통 정보 필드는 대역폭 서브필드를 포함할 수 있다.
기술적 특징 3. D. i. 1. A. 상기 서브필드는 20/40/80/160/320MHz 대역폭을 지시하기 위해서 사용될 수 있다.
기술적 특징 3. D. i. 1. B. 상기 대역폭 서브필드는 기존 대역폭 서브필드(2비트) 및 320MHz 대역폭의 지시를 위한 상향링크 대역폭 확장 서브필드(2비트)로 구성될 수 있다.
기술적 특징 3. D. i. 2. 상기 공통 정보 필드는 HE/EHT 지시 서브필드를 포함할 수 있다.
기술적 특징 3. D. i. 2. A. 상기 서브필드는 1비트로 구성되며, MU-RTS 프레임이 HE 형(variant)인지 EHT 형인지 여부를 지시할 수 있다.
기술적 특징 3. D. i. 3. 상기 공통 정보 필드는 일부 대역폭 정보 서브필드를 포함할 수 있다.
기술적 특징 3. D. i. 3. A. 상기 서브필드는 대역폭 내 펑처링된 서브채널을 나타내기 위해 사용될 수 있다.
기술적 특징 3. D. i. 3. B. 상기 서브필드는 9비트로 구성될 수 있다.
기술적 특징 3. E. 상기 일부 대역폭 정보 서브필드는 다음과 같이 구성될 수 있다.
기술적 특징 3. E. i. 도 18은 본 명세서에서 제안하는 일부 대역폭 정보 서브필드의 일례를 도시한다.
기술적 특징 3. E. ii. B0(1비트)는 비트맵 해상도(bitmap resolution)를 지시할 수 있다. 상기 비트맵 해상도는 20 MHz 또는 40 MHz일 수 있다.
기술적 특징 3. E. ii. 1. MU-RTS 프레임의 대역폭이 320MHz보다 작으면, 상기 비트맵 해상도는 20MHz이고, B0은 0으로 설정될 수 있다.
기술적 특징 3. E. ii. 2. MU-RTS 프레임의 대역폭이 320MHz이면, 상기 비트맵 해상도는 40MHz이고, B0은 1로 설정될 수 있다.
기술적 특징 3. E. iii. B1 내지 B8은 각 해상도 크기에 대한 8비트 비트맵을 알려줄 수 있다.
기술적 특징 3. E. iii. 1. 여기서, 대역폭이 160MHz 이하인 경우 상기 비트맵 필드의 각 1비트는 20MHz 서브채널의 펑처링 유무를 지시할 수 있다.
기술적 특징 3. E. iii. 2. 여기서, 대역폭이 320MHz인 경우 상기 비트맵 필드의 각 1비트는 40MHz 서브채널의 펑처링 유무를 지시할 수 있다.
기술적 특징 4. 상기와 다른 예로, MU-RTS는 EHT PPDU를 통해서 송신될 수 있다. 이 때, 펑처링 정보는 특별 사용자 정보 필드에 포함될 수 있다.
기술적 특징 4. A. MU-RTS가 송신될 때, 특별 사용자 정보 필드는 상향링크 대역폭 확장 서브필드와 펑처링 정보 필드를 포함할 수 있다.
기술적 특징 4. A. i. 상기 펑처링 정보 필드는 다음과 같이 구성될 수 있다.
기술적 특징 4. A. i. 1. 상기 필드는 20MHz 채널 단위로 16비트의 비트맵으로 구성될 수 있다.
기술적 특징 4. A. i. 2. 상기 필드는 대역폭에 따른 채널 단위를 서로 다르게 적용하여 8비트의 비트맵으로 구성될 수 있다.
기술적 특징 4. A. i. 3. 상기 기술적 특징과 같이, RU 할당 서브필드에 기반한 펑처링 채널의 지시가 고려될 수 있다.
기술적 특징 4. A. i. 4. 9비트의 일부 대역폭 정보 서브필드가 정의될 수 있다. 상기 필드를 통해 펑처링된 채널이 지시되는 방법이 고려될 수 있다.
기술적 특징 4. A. i. 5. 가용한 펑처링 케이스(puncturing case)를 고려하여 정의되는 표를 이용하여 5비트의 펑처링 정보 필드가 정의되고, 상기 펑처링 정보 필드를 통해 펑처링된 채널이 지시될 수 있다.
802. 11be 규격은 다양한 동작 모드(operating mode) STA(20/80/160)를 지원하며, 효율적인 자원 활용을 위하여 SST 동작을 이용하여 STA에게 특정 서브채널을 할당하여 상기 서브채널에서 송수신을 수행할 수 있다.
상기와 같이 SST 동작을 통하여 AP로부터 특정 서브채널이 할당된 STA는 상기 특정 서브채널을 통하여 신호를 송수신하기 때문에, SST 동작을 통하여 BSS 대역폭 내 특정 서브채널(예를 들어, 80/160MHz 서브채널)이 할당된 STA들에 대한 MU-RTS 프레임을 송신하기 위해, MU-RTS 프레임은 80MHz 단위로 서로 다른 내용을 포함할 수 있다.
즉, 802.11be 규격의 U-SIG와 같이, MU-RTS 프레임은 80MHz 단위로 서로 다른 정보를 포함하여 구성될 수 있다.
상기 80MHz 내에서 MU-RTS 프레임은 20MHz 단위로 복제(duplication)되어 송신될 수 있다. 또한, 상기 80MHz 내에서 MU-RTS 프레임에 대해 프리앰블 펑처링이 지원될 수 있다.
따라서, SST 동작을 수행하는 STA들에 대한 MU-RTS 프레임의 송신 시, 펑처링 정보는 80MHz 당 4비트의 비트맵을 이용하여 다음과 같이 송신될 수 있다.
일례로, 할당된 하나의 80MHz 서브채널에서 세컨더리 20MHz 채널이 펑처링된 경우, 4비트의 비트맵은 [0 1 0 0]과 같이 구성될 수 있다. 여기서, 0은 펑처링되지 않은 20MHz 채널을 나타내며, 1은 펑처링된 20MHz 채널을 나타낼 수 있다.
다른 예로, 80MHz 채널에 대한 펑처링 케이스가 고려될 수 있다. 상기 펑처링 케이스의 일례로 다음 표가 정의될 수 있다. 이 때, 펑처링 정보는 3비트로 구성될 수 있다.
Value Puncturing Value Puncturing Value Puncturing
0 Not punctured 3 3rd 20MHz 6 2nd 40MHz
1 1st 20MHz 4 4th 20MHz 7 Reserved
2 2nd 20MHz 5 1st 40MHz
상기 표 13에서, 1st 20MHz는 80MHz 내 가장 낮은 주파수 혹은 가장 높은 주파수를 의미할 수 있다.
상기 표에서, 펑처링 정보를 나타내는 값은 하나의 예이다. 즉, 상기 표와 달리 다른 값이 상기 표에 대해 이용될 수 있다.
한편, 상기와 같이 MU-RTS 또는 CTS 프레임이 펑처링되어 송신되는 것을 일찍 알려주기(early indication) 위해, 서비스 필드가 이용될 수 있다. 여기서, 서비스 필드의 일부 비트를 이용하여 펑처링 여부를 알려줄 수 있다.
상기 펑처링 여부의 지시를 위해 서비스 필드의 1비트가 이용될 수 있다. 여기서, 상기 지시를 위해 서비스 필드의 B3 또는 B7이 이용될 수 있다.
상기 B3 또는 B7을 통하여, STA는 MU-RTS/CTS 프레임이 본 명세서를 통해 제안한 펑처링 정보를 포함하는지 여부를 알 수 있다.
일례로, B3/B7이 1로 설정되면, 상기 펑처링 정보는 MU-RTS/CTS 프레임에 포함될 수 있다. 또한, B3/B7이 0으로 설정되면, MU-RTS/CTS 프레임은 기존(legacy) RTS/CTS 프레임과 동일하게 구성될 수 있다.
상기와 같이 MU-RTS 프레임은 비활성 채널 정보를 이용하여 연속적(continuous) 대역폭 혹은 펑처링된 대역폭을 이용하여 송신될 수 있다. 이 때, AP는 MU-RTS 프레임이 송신되는 펑처링된 채널에 대한 정보를 STA에게 송신할 수 있다. 이 때, 상기 정보를 수신한 STA는 상기 정보를 이용하여 펑처링된 채널을 이용하여 CTS 프레임을 송신할 수 있다.
여기서, MT-RTS가 송신되는 비활성 채널 정보와 MU-RTS 프레임을 통해서 송신되는 펑처링 채널의 정보는 서로 다를 수 있다. 이 때, 상기 MU-RTS 프레임을 통해서 송신되는 펑처링 채널은 MU-RTS 프레임을 수신한 EHT STA가 CTS 프레임을 송신하기 위한 채널에 대한 정보일 수 있다.
상기와 같이 MU-RTS 프레임을 통해서 펑처링 채널에 대한 정보가 송신됨으로써, EHT STA는 펑처링된 채널을 이용하여 CTS 프레임을 송신할 수 있다. 따라서, 채널이 보다 효율적으로 사용될 수 있다.
이하, 본 명세서에서 제안하는 기술적 특징들에 대한 실시예가 도 19 및 도 20을 통해 설명된다. 도 19 및 도 20은 전술한 기술적 특징들의 일부에 대한 실시예들이고, 도 19 및 도 20을 통해 설명되지 않은 기술적 특징들이 추가로 적용될 수 있음은 자명하다.
도 19는 무선랜 시스템에서 송신 STA에 의해 수행되는 방법의 일례에 대한 흐름도이다. 도 19의 송신 STA는 AP 또는 EHT STA일 수 있다.
도 19를 참고하면, 송신 STA는 MU-RTS 트리거 프레임을 포함하는 제1 PPDU를 제1 대역을 통해 송신한다(S1910). 여기서, 상기 MU-RTS 트리거 프레임은 프리앰블 펑처링 정보를 포함할 수 있다. 상기 프리앰블 펑처링 정보는 상기 제1 대역 내에서 상기 제1 PPDU에 대해 프리앰블 펑처링이 적용되는 제2 대역을 알려줄 수 있다.
상기 송신 STA는 상기 제1 PPDU에 대한 응답으로 수신 STA로부터 CTS 프레임을 포함하는 제2 PPDU를 수신한다(S1920). 여기서, 상기 제2 PPDU는 상기 제1 대역을 통해 송신될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 PPDU는 상기 제1 대역 중 상기 제2 대역을 제외한 나머지 대역을 통해 송신될 수 있다. 즉, 상기 제2 PPDU는 상기 프리앰블 펑처링 정보에 기반하여 프리앰블 펑처링이 적용될 수 있다.
상기 프리앰블 펑처링 정보는 본 명세서에서 제안하는 다양한 기술적 특징이 적용될 수 있다. 예를 들어, 상기 프리앰블 펑처링 정보는 16비트 필드로 구성될 수 있다. 상기 16비트 필드는 펑처링되는 20MHz 크기의 채널, 즉, 상기 제2 대역을 알려줄 수 있다. 또는, 상기 프리앰블 펑처링 정보는 8비트 필드로 구성될 수 있다. 상기 8비트 필드는 대역폭의 크기가 320MHz인 경우 펑처링되는 40MHz 크기의 채널, 즉, 상기 제2 대역을 알려주고, 및 대역폭의 크기가 320MHz보다 작은 경우 펑처링되는 20MHz 크기의 채널, 즉, 상기 제2 대역을 알려줄 수 있다.
또는, 상기 프리앰블 펑처링 정보는 사전에 정의된 펑처링 케이스(또는 프리앰블 펑처링 패턴)를 지시하는 5비트 필드로 구성될 수 있다. 일례로, 상기 사전에 정의된 펑처링 케이스 또는 프리앰블 펑처링 패턴은 도 11과 같이 정의될 수 있다.
한편, 도 19는 송신 STA와 수신 STA 간의 송수신 동작을 설명하지만, 도 19의 수신 STA는 제1 수신 STA 및 제2 수신 STA를 포함할 수 있다. 즉, MU-RTS 프레임을 포함하는 제1 PPDU는 복수의 수신 STA들에 대해 송신되고, 상기 송신 STA는 상기 복수의 수신 STA들로부터 CTS 프레임을 포함하는 복수의 PPDU들을 수신할 수 있다.
추가로, 상기 MU-RTS 프레임 및 상기 CTS 프레임은 SST 동작을 위해 사용될 수 있다. 다시 말하면, SST 동작의 협상 절차, 예를 들어, 특정 시간 구간에서 도 19의 수신 STA에 의해 디코딩되는 세컨더리 채널을 결정하기 위해 상기 MU-RTS 프레임 및 상기 CTS 프레임이 사용될 수 있다. 여기서, 본 명세서의 기술적 특징 중 프리앰블 펑처링이 적용되는 채널을 지시하는 방법이 SST 동작에서 디코딩되는 세컨더리 채널을 지시하는 방법으로 사용될 수도 있다.
도 20은 무선랜 시스템에서 수신 STA에 의해 수행되는 방법의 일례에 대한 흐름도이다. 도 20의 수신 STA는 non-AP (EHT) STA일 수 있다.
도 20을 참고하면, 수신 STA는 송신 STA로부터 MU-RTS 트리거 프레임을 포함하는 제1 PPDU를 제1 대역을 통해 수신한다(S2010). 여기서, 상기 제1 PPDU는 상기 수신 STA를 포함한 복수의 수신 STA들에게 송신될 수 있다. 또한, 상기 MU-RTS 트리거 프레임은 프리앰블 펑처링 정보를 포함할 수 있다. 상기 프리앰블 펑처링 정보는 상기 제1 대역 내에서 상기 제1 PPDU에 대해 프리앰블 펑처링이 적용되는 제2 대역을 알려줄 수 있다.
상기 수신 STA는 상기 제1 PPDU에 대한 응답으로 상기 송신 STA에게 CTS 프레임을 포함하는 제2 PPDU를 송신한다(S2020). 여기서, 상기 제2 PPDU는 상기 제1 대역을 통해 송신될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 PPDU는 상기 제1 대역 중 상기 제2 대역을 제외한 나머지 대역을 통해 송신될 수 있다. 즉, 상기 제2 PPDU는 상기 프리앰블 펑처링 정보에 기반하여 프리앰블 펑처링이 적용될 수 있다.
도 19의 일례와 마찬가지로, 도 20의 프리앰블 펑처링 정보는 16비트 비트맵, 8비트 비트맵, 또는 사전에 정의된 펑처링 케이스를 지시하는 5비트 필드로 구성될 수 있다. 또한, 상기 MU-RTS 프레임 및 상기 CTS 프레임은 SST 동작을 위해 사용될 수 있다. 중복 기재를 피하기 위해, 전술한 구성들과 중복되는 설명은 생략된다.
본 명세서에서 제안하는 장치(예를 들어, 송신 STA 및 수신 STA)는 반드시 트랜시버를 구비할 필요는 없으며, 프로세서 및 메모리를 포함하는 칩 형태로 구현될 수 있다. 이러한 장치는 상술한 일례에 따라 송신/수신 PPDU를 생성/저장할 수 있다. 이러한 장치는, 별도로 제조되는 트랜시버에 연결되어 실제 송수신을 지원할 수 있다.
본 명세서는 다양한 형태로 구현되는 컴퓨터 판독가능 기록 매체(computer readable medium)를 제안한다. 본 명세서에 따른 컴퓨터 판독가능 기록 매체(computer readable medium)는 명령어들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램으로 인코딩될 수 있다. 상기 매체에 저장된 명령어는 도 1 및/또는 도 14 등에 기재된 프로세서를 제어할 수 있다. 즉, 상기 매체에 저장된 명령어는 본 명세서에 제시한 프로세서를 제어하여, 상술한 송수신 STA의 동작(예를 들어, 도 19 내지 도 20)의 동작을 수행한다.
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 모델로서, 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.

Claims (16)

  1. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서 사용되는 방법에 있어서,
    송신 STA(station)에 의해, MU-RTS(MultiUser-Request to Send) 트리거 프레임을 포함하는 제1 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 제1 대역을 통해 송신하되,
    상기 MU-RTS 트리거 프레임은 프리앰블 펑처링 정보를 포함하고,
    상기 프리앰블 펑처링 정보는 상기 제1 대역 내에서 상기 제1 PPDU에 대해 프리앰블 펑처링이 적용되는 제2 대역을 알려주는 단계; 및
    상기 송신 STA에 의해, 상기 제1 PPDU에 대한 응답으로 수신 STA로부터 CTS(Clear to Send) 프레임을 포함하는 제2 PPDU를 수신하는 단계;
    를 포함하는
    방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제2 PPDU는 상기 제1 대역 중 상기 제2 대역을 제외한 나머지 대역을 통해 송신되는
    방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 프리앰블 펑처링 정보는 16비트 길이를 갖는 비트맵으로 구성되고,
    상기 비트맵은 16개의 20MHz 크기를 갖는 주파수 채널들의 펑처링 여부를 지시하는
    방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 프리앰블 펑처링 정보는 8비트 길이를 갖는 비트맵으로 구성되고,
    상기 제1 대역의 크기가 320MHz임에 기반하여, 상기 비트맵은 8개의 40MHz 크기를 갖는 주파수 채널들의 펑처링 여부를 지시하고,
    상기 제1 대역의 크기가 320MHz보다 작음에 기반하여, 상기 비트맵은 8개의 20MHz 크기를 갖는 주파수 채널들의 펑처링 여부를 지시하는
    방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 프리앰블 펑처링 정보는 5비트 길이를 갖는 필드로 구성되고,
    상기 필드는 사전에 결정된 복수의 프리앰블 펑처링 패턴들 중 하나를 지시하는
    방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 프리앰블 펑처링 정보는 상기 MU-RTS 트리거 프레임의 공통 정보 필드에 포함되는
    방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 프리앰블 펑처링 정보는 상기 MU-RTS 트리거 프레임의 사용자 정보 필드에 포함되는
    방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 사용자 정보 필드는 RU(resource unit) 할당 서브필드를 포함하고,
    상기 제2 대역은 상기 제1 대역에서 상기 RU 할당 서브필드가 지시하는 RU에 대응하는 대역을 제외한 나머지 대역인
    방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 MU-RTS 트리거 프레임은 일부 대역폭 필드를 포함하고,
    상기 일부 대역폭 필드는 1비트 길이를 갖는 제1 서브필드 및 8비트 길이를 갖는 제2 서브필드를 포함하고,
    상기 제1 서브필드는 상기 제2 서브필드에 대응하는 비트맵의 해상도(resolution)를 지시하고,
    상기 해상도는 20MHz 및 40MHz 중 하나이고,
    상기 제2 서브필드는 상기 해상도에 대응하는 크기를 갖는 8개의 채널들에 대한 펑처링 여부를 지시하는
    방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 프리앰블 펑처링 정보는 TXVECTOR의 비활성 서브채널(inactive subchannel) 파라미터인
    방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 MU-RTS 트리거 프레임은 80MHz 단위로 서로 다른 정보를 포함하는
    방법.
  12. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 송신 STA(station)에 있어서,
    무선 신호를 송수신하는 트랜시버; 및
    상기 트랜시버를 제어하는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    MU-RTS(MultiUser-Request to Send) 트리거 프레임을 포함하는 제1 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 제1 대역을 통해 송신하되,
    상기 MU-RTS 트리거 프레임은 프리앰블 펑처링 정보를 포함하고,
    상기 프리앰블 펑처링 정보는 상기 제1 대역 내에서 상기 제1 PPDU에 대해 프리앰블 펑처링이 적용되는 제2 대역을 알려주고, 및
    상기 송신 STA에 의해, 상기 제1 PPDU에 대한 응답으로 수신 STA로부터 CTS(Clear to Send) 프레임을 포함하는 제2 PPDU를 수신하는
    장치.
  13. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서 사용되는 방법에 있어서,
    수신 STA에 의해, 송신 STA로부터 MU-RTS 트리거 프레임을 포함하는 제1 PPDU를 제1 대역을 통해 수신하되,
    상기 제1 PPDU는 상기 수신 STA를 포함한 복수의 수신 STA들에게 송신되고,
    상기 MU-RTS 트리거 프레임은 프리앰블 펑처링 정보를 포함하고,
    상기 프리앰블 펑처링 정보는 상기 제1 대역 내에서 상기 제1 PPDU에 대해 프리앰블 펑처링이 적용되는 제2 대역을 알려주는 단계; 및
    상기 수신 STA에 의해, 상기 제1 PPDU에 대한 응답으로 상기 송신 STA에게 CTS 프레임을 포함하는 제2 PPDU를 송신하되,
    상기 제2 PPDU는 상기 제1 대역 중 상기 제2 대역을 제외한 나머지 대역을 통해 송신되는 단계;
    를 포함하는
    방법.
  14. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 수신 STA(station)에 있어서,
    무선 신호를 송수신하는 트랜시버; 및
    상기 트랜시버를 제어하는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    송신 STA로부터 MU-RTS 트리거 프레임을 포함하는 제1 PPDU를 제1 대역을 통해 수신하되,
    상기 제1 PPDU는 상기 수신 STA를 포함한 복수의 수신 STA들에게 송신되고,
    상기 MU-RTS 트리거 프레임은 프리앰블 펑처링 정보를 포함하고,
    상기 프리앰블 펑처링 정보는 상기 제1 대역 내에서 상기 제1 PPDU에 대해 프리앰블 펑처링이 적용되는 제2 대역을 알려주고, 및
    상기 제1 PPDU에 대한 응답으로 상기 송신 STA에게 CTS 프레임을 포함하는 제2 PPDU를 송신하되,
    상기 제2 PPDU는 상기 제1 대역 중 상기 제2 대역을 제외한 나머지 대역을 통해 송신되는
    장치.
  15. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 송신 STA(station)에 있어서,
    무선 신호에 관련된 정보를 저장하는 메모리:
    상기 메모리를 제어하는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    MU-RTS(MultiUser-Request to Send) 트리거 프레임을 포함하는 제1 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 제1 대역을 통해 송신하되,
    상기 MU-RTS 트리거 프레임은 프리앰블 펑처링 정보를 포함하고,
    상기 프리앰블 펑처링 정보는 상기 제1 대역 내에서 상기 제1 PPDU에 대해 프리앰블 펑처링이 적용되는 제2 대역을 알려주고, 및
    상기 송신 STA에 의해, 상기 제1 PPDU에 대한 응답으로 수신 STA로부터 CTS(Clear to Send) 프레임을 포함하는 제2 PPDU를 수신하는
    장치(apparatus).
  16. 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행(execute)됨을 기초로 하는 명령어(instruction) 를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서를 포함하는 송신 STA(station)에서, MU-RTS(MultiUser-Request to Send) 트리거 프레임을 포함하는 제1 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 제1 대역을 통해 송신하되,
    상기 MU-RTS 트리거 프레임은 프리앰블 펑처링 정보를 포함하고,
    상기 프리앰블 펑처링 정보는 상기 제1 대역 내에서 상기 제1 PPDU에 대해 프리앰블 펑처링이 적용되는 제2 대역을 알려주는 단계; 및
    상기 송신 STA에 의해, 상기 제1 PPDU에 대한 응답으로 수신 STA로부터 CTS(Clear to Send) 프레임을 포함하는 제2 PPDU를 수신하는 단계;
    를 포함하는 동작(operation)을 수행하는,
    장치.
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