WO2023059055A1 - 무선랜 시스템에서 a-ppdu에 대한 시퀀스 및 프리앰블 펑처링을 적용하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선랜 시스템에서 a-ppdu에 대한 시퀀스 및 프리앰블 펑처링을 적용하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2023059055A1
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ppdu
punctured
channel
sig
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박은성
천진영
최진수
임동국
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엘지전자 주식회사
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    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
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    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
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    • H04L69/30Definitions, standards or architectural aspects of layered protocol stacks
    • H04L69/32Architecture of open systems interconnection [OSI] 7-layer type protocol stacks, e.g. the interfaces between the data link level and the physical level
    • H04L69/322Intralayer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
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    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present disclosure relates to a technique for constructing an A-PPDU in a WLAN system, and more particularly, to a method and apparatus for applying sequence and preamble puncturing to an A-PPDU.
  • Wireless local area networks have been improved in many ways.
  • the IEEE 802.11ax standard proposed an improved communication environment using orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) and downlink multi-user multiple input, multiple output (DL MU MIMO) techniques.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • DL MU MIMO downlink multi-user multiple input, multiple output
  • the new communication standard may be the EHT (Extreme High Throughput) standard currently being discussed.
  • the EHT standard may use a newly proposed increased bandwidth, an improved PHY layer protocol data unit (PPDU) structure, an improved sequence, and a hybrid automatic repeat request (HARQ) technique.
  • the EHT standard may be referred to as the IEEE 802.11be standard.
  • An increased number of spatial streams may be used in the new WLAN standard.
  • a signaling technique within the WLAN system may need to be improved in order to appropriately use the increased number of spatial streams.
  • the present specification proposes a method and apparatus for applying sequence and preamble puncturing to an A-PPDU in a WLAN system.
  • An example of this specification proposes a method of applying sequence and preamble puncturing to an A-PPDU.
  • This embodiment can be performed in a network environment in which a next-generation wireless LAN system (IEEE 802.11be or EHT wireless LAN system) is supported.
  • the next generation wireless LAN system is a wireless LAN system improved from the 802.11ax system, and may satisfy backward compatibility with the 802.11ax system.
  • This embodiment is performed in a receiving STA (station), and the receiving STA may correspond to a non-access point (non-AP) STA.
  • a transmitting STA may correspond to an AP STA.
  • This embodiment proposes a method of applying sequence and preamble puncturing to perform a unified operation by a receiving STA allocated to a secondary 160 MHz channel by SST in a situation where the transmitting STA transmits an A-PPDU.
  • the A-PPDU may be composed of a combination of HE PPDU and EHT PPDU or only EHT PPDU. This has an effect that the receiving STA can perform a unified operation regardless of how the A-PPDU is combined and transmitted.
  • a receiving station receives an Aggregated-Physical Protocol Data Unit (A-PPDU) from a transmitting STA.
  • A-PPDU Aggregated-Physical Protocol Data Unit
  • the receiving STA decodes the A-PPDU.
  • the A-PPDU includes a first PPDU for a primary 160 MHz channel and a second PPDU for a secondary 160 MHz channel.
  • the first PPDU may be a High Efficiency (HE) PPDU or a first Extreme High Throughput (EHT) PPDU.
  • the second PPDU may be a second EHT PPDU.
  • the receiving STA is allocated to the secondary 160 MHz channel by Subchannel Selective Transmission (SST). That is, this embodiment assumes that SST is applied.
  • SST Subchannel Selective Transmission
  • the first PPDU is transmitted based on a first sequence for 160 MHz and a first preamble puncturing pattern for 160 MHz.
  • the second PPDU is transmitted based on a second sequence for 160 MHz and a second preamble puncturing pattern for 160 MHz.
  • a sequence for 160 MHz and preamble puncturing can always be applied, and the secondary There is an effect that the receiving STA allocated to the 160 MHz channel can perform a unified (or the same) operation, which is advantageous in terms of implementation.
  • FIG. 1 shows an example of a transmitting device and/or a receiving device of the present specification.
  • WLAN wireless LAN
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a general link setup process.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • FIG. 5 is a diagram showing the arrangement of resource units (RUs) used on a 20 MHz band.
  • FIG. 6 is a diagram showing the arrangement of resource units (RUs) used on a 40 MHz band.
  • FIG. 7 is a diagram showing the arrangement of resource units (RUs) used on the 80 MHz band.
  • FIG. 8 shows the structure of a HE-SIG-B field.
  • FIG 9 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 PPDU used in this specification.
  • FIG. 11 shows a modified example of the transmitter and/or receiver of the present specification.
  • FIG. 12 is a diagram of a representative A-PPDU.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating the operation of the transmitting device according to the present embodiment.
  • 15 is a process flow diagram illustrating the operation of the receiving device according to the present embodiment.
  • 16 is a flowchart illustrating a procedure for transmitting an A-PPDU by a transmitting STA according to this embodiment.
  • 17 is a flowchart illustrating a procedure for receiving an A-PPDU by a receiving STA according to this embodiment.
  • a or B may mean “only A”, “only B” or “both A and B”.
  • a or B (A or B)” in the present specification may be interpreted as “A and / or B (A and / or B)”.
  • A, B or C (A, B or C)” herein means “only A”, “only B”, “only C” or “any combination of A, B and C (any combination of A, B and C)”.
  • a slash (/) or comma (comma) used in this specification may mean “and/or”.
  • A/B may mean “and/or B”.
  • A/B can 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 of A and B (at least one of A and B)”.
  • At least one of A, B and C means “only A”, “only B”, “only C” or “A, B and C It may mean “any combination of A, B and C”. Also, “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means It can 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 suggested as an example of “control information”.
  • control information in this specification is not limited to “EHT-Signal”, and “EHT-Signal” may be suggested as an example of “control information”.
  • EHT-signal when displayed as “control information (ie, EHT-signal)”, “EHT-Signal” may be suggested as an example of “control information”.
  • the following examples of this specification can 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.
  • WLAN wireless local area network
  • this 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 enhances the EHT standard or IEEE 802.11be.
  • an example of the present specification can be applied to a mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 5G NR 5th Generation Partnership Project
  • FIG. 1 shows an example of a transmitting device and/or a receiving device 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 include a mobile terminal, a wireless device, a wireless transmit/receive unit (WTRU), a user equipment (UE), It may also be called 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 called 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 of this specification may be called various names such as a receiving device, a transmitting device, a receiving STA, a transmitting STA, a receiving device, and a transmitting device.
  • the STAs 110 and 120 may perform an access point (AP) role or a non-AP role. That is, the STAs 110 and 120 of the present specification may perform functions of an AP and/or a non-AP.
  • 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 together.
  • communication standards eg, LTE, LTE-A, 5G NR standards
  • LTE, LTE-A, 5G NR standards may be supported.
  • 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 sub-drawing (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 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 signal transmission and reception operations. Specifically, IEEE 802.11 packets (eg, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be) may be transmitted and received.
  • IEEE 802.11 packets eg, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
  • 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 received through the transceiver 113 (ie, a received signal) 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 non-AP transceiver 123 performs signal transmission and reception operations.
  • IEEE 802.11 packets eg, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
  • IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be may be transmitted and 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 received through the transceiver 123 (ie, a received signal) and may store a signal to be transmitted through the transceiver (ie, a transmission signal).
  • an operation of a device indicated as an AP in the following specification may be performed by the first STA 110 or the second STA 120.
  • the operation of the device indicated by the AP is controlled by the processor 111 of the first STA 110, and by the processor 111 of the first STA 110 A related signal may be transmitted or received via the controlled transceiver 113 .
  • control information related to the operation of the AP or transmission/reception signals 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 is controlled by the processor 121 of the second STA 120
  • a related signal may be transmitted or received through the transceiver 123 that becomes.
  • control information related to the operation of the AP or transmission/reception signals of the AP may be stored in the memory 122 of the second STA 110 .
  • the operation of a device indicated as a non-AP may be performed by the 1st STA 110 or the 2nd STA 120.
  • the operation of a device marked as non-AP is controlled by the processor 121 of the second STA 120, and the processor of the second STA 120 ( A related signal may be transmitted or received via the transceiver 123 controlled by 121 .
  • control information related to non-AP operations or AP transmission/reception signals may be stored in the memory 122 of the second STA 120 .
  • the operation of a device marked as non-AP is controlled by the processor 111 of the first STA 110, and the processor of the first STA 120 ( A related signal may be transmitted or received through the transceiver 113 controlled by 111).
  • control information related to non-AP operations or AP transmission/reception signals may be stored in the memory 112 of the first STA 110 .
  • (transmitting / receiving) STA, 1st STA, 2nd STA, STA1, STA2, AP, 1st AP, 2nd AP, AP1, AP2, (transmitting / receiving) terminal, (transmitting / receiving) device , (transmitting / receiving) apparatus, a device called a network, etc. may mean the STAs 110 and 120 of FIG. 1 .
  • Devices indicated as /receive) device, (transmit/receive) apparatus, network, etc. may also mean the STAs 110 and 120 of FIG. 1 .
  • STAs 110 and 120 of FIG. 1 For example, in the following example, an operation in which various STAs transmit and receive signals (eg, PPPDUs) may be performed by the transceivers 113 and 123 of FIG. 1 . Also, in the following example, an operation in which various STAs generate transmission/reception signals or perform data processing or calculation in advance for transmission/reception signals 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 calculation in advance for the transmission/reception signal is: 1) Determining bit information of subfields (SIG, STF, LTF, Data) included in the PPDU /Acquisition/Configuration/Operation/Decoding/Encoding operations, 2) Time resources or frequency resources (eg, subcarrier resources) used for subfields (SIG, STF, LTF, Data) included in the PPDU, etc.
  • a specific sequence used for a subfield (SIG, STF, LTF, Data) field included in the PPDU (eg, pilot sequence, STF/LTF sequence, applied to SIG) extra sequence), 4) power control operation and/or power saving operation applied to the STA, 5) operation related to determination/acquisition/configuration/operation/decoding/encoding of an ACK signal, etc. can include
  • various information eg, information related to fields / subfields / control fields / parameters / power, etc.
  • various STAs used by various STAs to determine / acquire / configure / calculate / decode / encode transmission and reception signals It may be stored in the memories 112 and 122 of FIG. 1 .
  • FIG. 1 (a) The above-described device/STA of FIG. 1 (a) may be modified as shown in FIG. 1 (b).
  • the STAs 110 and 120 of the present specification will be described based on the subfigure (b) of FIG. 1 .
  • the transceivers 113 and 123 shown in sub-drawing (b) of FIG. 1 may perform the same function as the transceiver shown in sub-drawing (a) of FIG. 1 described above.
  • the processing chips 114 and 124 shown in sub-drawing (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 the sub-drawing (b) of FIG. 1 are the processors 111 and 121 and the memories 112 and 122 shown in the sub-drawing (a) of FIG. ) can perform the same function as
  • Mobile terminal wireless device, wireless transmit/receive unit (WTRU), user equipment (UE), mobile station (MS), mobile, described below Mobile Subscriber Unit, user, user STA, network, base station, Node-B, AP (Access Point), repeater, router, relay, receiving device, transmitting device, receiving STA, transmission STA, Receiving Device, Transmitting Device, Receiving Apparatus, and/or Transmitting Apparatus refer to the STAs 110 and 120 shown in sub-drawings (a)/(b) of FIG. ) may mean the processing chips 114 and 124 shown in. That is, the technical features of the present specification may be performed in the STAs 110 and 120 shown in sub-drawings (a) / (b) of FIG.
  • the technical feature of transmitting the control signal by the transmitting STA is that the control signal generated by the processors 111 and 121 shown in sub-drawings (a) and (b) of FIG. It can be understood as a technical feature transmitted through the transceivers 113 and 123 shown in )/(b).
  • the technical feature of transmitting the control signal by the transmitting STA is the technical feature of generating a control signal to be transmitted to the transceivers 113 and 123 in the processing chips 114 and 124 shown in sub-drawing (b) of FIG. can be understood
  • a technical feature in which a receiving STA receives a control signal may be understood as a technical feature in which a control signal is received by the transceivers 113 and 123 shown in sub-drawing (a) of FIG. 1 .
  • the technical feature of receiving the control signal by the receiving STA is that the control signal received by the transceivers 113 and 123 shown in sub-drawing (a) of FIG. 111, 121) can be understood as a technical feature obtained.
  • the technical feature of receiving the control signal by the receiving STA is that the control signal received by the transceivers 113 and 123 shown in sub-drawing (b) of FIG. 1 is the processing chip shown in sub-drawing (b) of FIG. It can be understood as a technical feature obtained by (114, 124).
  • software codes 115 and 125 may be included in memories 112 and 122 .
  • the software codes 115 and 125 may include instructions for controlling the operation 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 processing chips 114 and 124 shown in FIG. 1 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and/or data processing devices.
  • the processor may be an application processor (AP).
  • the processors 111 and 121 or 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 modulator (Modem). and demodulator).
  • DSP digital signal processor
  • CPU central processing unit
  • GPU graphics processing unit
  • Modem modulator
  • demodulator demodulator
  • the processors 111 and 121 or the processing chips 114 and 124 shown in FIG. 1 include a SNAPDRAGONTM series processor manufactured by Qualcomm®, an EXYNOSTM series processor manufactured by Samsung®, and an Apple® manufactured processor. It may be an A series processor, a HELIOTM series processor manufactured by MediaTek®, an ATOMTM series processor manufactured
  • uplink may mean a link for communication from a non-AP STA to an AP STA, and an uplink PPDU/packet/signal may be transmitted through the uplink.
  • downlink may mean a link for communication from an AP STA to a non-AP STA, and a downlink PPDU/packet/signal may be transmitted through the downlink.
  • WLAN wireless LAN
  • FIG. 2 shows the structure of an infrastructure basic service set (BSS) of Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 802.11.
  • BSS infrastructure basic service set
  • IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
  • the WLAN system may include one or more infrastructure BSSs 200 and 205 (hereinafter referred to as BSSs).
  • BSSs 200 and 205 are a set of APs and STAs such as an access point (AP) 225 and a station (STA 200-1) that can successfully synchronize and communicate with each other, and do not point to a specific area.
  • the BSS 205 may include one or more STAs 205-1 and 205-2 capable of being coupled to one AP 230.
  • the BSS may include at least one STA, APs 225 and 230 providing a distribution service, and a distribution system (DS, 210) connecting a plurality of APs.
  • STA STA
  • APs 225 and 230 providing a distribution service
  • DS distribution system
  • the distributed system 210 may implement an extended service set (ESS) 240, which is an extended service set, by connecting several BSSs 200 and 205.
  • ESS 240 may be used as a term indicating one network formed by connecting one or several APs 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 APs 225 and 230 and a network between APs 225 and 230 and STAs 200-1, 205-1 and 205-2 may be implemented.
  • a network in which communication is performed by configuring a network even between STAs without 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 showing 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 is, in IBSS, 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 made up of mobile STAs, and access to the distributed system is not allowed, so a self-contained network network).
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a general link setup process.
  • the STA may perform a network discovery operation.
  • the network discovery operation may include a scanning operation of the STA. That is, in order for the STA to access the network, it needs to find a network in which it can participate.
  • the STA must identify a compatible network before participating in a wireless network, and the process of identifying a network existing in a specific area is called scanning. Scanning schemes include active scanning and passive scanning.
  • FIG. 3 exemplarily illustrates a network discovery operation including an active scanning process.
  • active scanning an STA performing scanning transmits a probe request frame to discover which APs exist around it while moving channels and waits for a response thereto.
  • a responder transmits a probe response frame as a response to the probe request frame to the STA that has transmitted the probe request frame.
  • the responder may be an STA that last transmitted a beacon frame in the BSS of the channel being scanned.
  • the AP since the AP transmits the beacon frame, the AP becomes a responder.
  • the STAs in the IBSS rotate to transmit the beacon frame, so the responder is not constant.
  • an STA that transmits a probe request frame on channel 1 and receives a probe response frame on channel 1 stores BSS-related information included in the received probe response frame and transmits the probe request frame on the next channel (e.g., channel 2).
  • channel e.g., channel 2
  • scanning ie, probe request/response transmission/reception on channel 2
  • the scanning operation may be performed in a passive scanning manner.
  • An STA performing scanning based on passive scanning may wait for a beacon frame while moving channels.
  • a beacon frame is one of the management frames in IEEE 802.11, and is periodically transmitted to notify the existence of a wireless network and to allow an STA performing scanning to find a wireless network and participate in the wireless network.
  • the AP serves to transmit beacon frames periodically, and in the IBSS, STAs within the IBSS rotate to transmit beacon frames.
  • an STA performing scanning receives a beacon frame, it stores information about the BSS included in the beacon frame and records beacon frame information in each channel while moving to another channel.
  • the STA receiving the beacon frame may store BSS-related information included in the received beacon frame, move to the next channel, and perform scanning in the next channel in the same way.
  • the STA discovering the network may perform an authentication process through step S320.
  • This authentication process may be referred to as a first authentication process in order to be clearly distinguished from the security setup operation of step S340 to be described later.
  • the authentication process of S320 may include a process in which the STA transmits an authentication request frame to the AP, and in response to this, the AP transmits an authentication response frame to the STA.
  • An authentication frame used for authentication request/response corresponds to a management frame.
  • the authentication frame includes authentication algorithm number, authentication transaction sequence number, status code, challenge text, RSN (Robust Security Network), finite cyclic group Group), etc.
  • the STA may transmit an authentication request frame to the AP.
  • the AP may determine whether to allow authentication of the corresponding STA based on information included in the received authentication request frame.
  • the AP may provide the result of the authentication process to the STA through an authentication response frame.
  • the successfully authenticated STA may perform a connection process based on step S330.
  • the association process includes a process in which the STA transmits an association request frame to the AP, and in response, the AP transmits an association response frame to the STA.
  • the connection request frame includes information related to various capabilities, beacon listen interval, service set identifier (SSID), supported rates, supported channels, RSN, mobility domain , supported operating classes, TIM broadcast request (Traffic Indication Map Broadcast request), interworking service capability, and the like.
  • an association response frame may include information related to various capabilities, a status code, an Association ID (AID), an assisted rate, an Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) parameter set, a Received Channel Power Indicator (RCPI), and Received Signal to Noise (RSNI). indicator), mobility domain, timeout interval (association comeback time), overlapping BSS scan parameter, TIM broadcast response, QoS map, and the like.
  • AID Association ID
  • EDCA Enhanced Distributed Channel Access
  • RCPI Received Channel Power Indicator
  • RSNI Received Signal to Noise
  • step S340 the STA may perform a security setup process.
  • the security setup process of step S340 may include, for example, a process of setting up a private key through 4-way handshaking through an Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) frame. .
  • EAPOL Extensible Authentication Protocol over LAN
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • PPDUs PHY protocol data units
  • LTF and STF fields included training signals
  • SIG-A and SIG-B included control information for the receiving station
  • data field contained user data corresponding to PSDU (MAC PDU/Aggregated MAC PDU). included
  • the HE PPDU according to FIG. 4 is an example of a PPDU for multiple users.
  • HE-SIG-B is included only for multiple users, and the corresponding HE-SIG-B may be omitted in the PPDU for a single user.
  • the HE-PPDU for multiple users includes legacy-short training field (L-STF), legacy-long training field (L-LTF), legacy-signal (L-SIG), 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.
  • L-STF 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
  • PE Packet Extension
  • a resource unit may include a plurality of subcarriers (or tones).
  • the resource unit may be used when transmitting signals to multiple STAs based on OFDMA technique. Also, a resource unit may be defined even when a signal is transmitted to one STA.
  • a resource unit can be used for STF, LTF, data field, etc.
  • FIG. 5 is a diagram showing the arrangement of resource units (RUs) used on a 20 MHz band.
  • 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 for HE-STF, HE-LTF, and data fields.
  • 26-units i.e., units corresponding to 26 tones
  • 6 tones may be used as a guard band in the leftmost band of the 20 MHz band
  • 5 tones may be used as a guard band in the rightmost band of the 20 MHz band.
  • 7 DC tones are inserted in the central band, that is, the DC band
  • 26-units corresponding to each of the 13 tones may exist on the left and right sides of the DC band.
  • 26-unit, 52-unit, and 106-unit may be allocated to other bands. Each unit can be allocated for a receiving station, i.e. a user.
  • the RU arrangement of FIG. 5 is utilized not only for multiple users (MU) but also for a single user (SU).
  • MU multiple users
  • SU single user
  • one 242-unit is used. It is possible to use, and in this case, three DC tones can be inserted.
  • RUs of various sizes that is, 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. 6 is a diagram showing the arrangement of resource units (RUs) used on a 40 MHz band.
  • 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, and the like may also be used in the example of FIG.
  • 5 DC tones may be inserted at the center frequency, 12 tones are used as a guard band in the leftmost band of the 40MHz band, and 11 tones are used in the rightmost band of the 40MHz band. This can be used as a guard band.
  • a 484-RU when used for a single user, a 484-RU may be used. Meanwhile, it is the same as the example of FIG. 4 that the specific number of RUs can be changed.
  • FIG. 7 is a diagram showing the arrangement of resource units (RUs) used on the 80 MHz band.
  • RUs of various sizes are used, in the example of FIG. 7, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU, etc. can be used. there is.
  • 7 DC tones may be inserted at the center frequency, 12 tones are used as a guard band in the leftmost band of the 80MHz band, and 11 tones are used in the rightmost band of the 80MHz 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.
  • a 996-RU may be used, in which case five DC tones may be inserted.
  • the RU described in this specification may be used for uplink (UL) communication and downlink (DL) communication.
  • the transmitting STA eg, AP
  • a first RU eg, 26/52/106 /242-RU, etc.
  • the 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 2 STAs. That is, the transmitting STA (eg, AP) may transmit HE-STF, HE-LTF, and Data fields for the first STA through the first RU within one MU PPDU, and through the second RU HE-STF, HE-LTF, and Data fields for 2 STAs may be transmitted.
  • a first RU eg, 26/52/106/242-RU, etc.
  • a second RU eg, 26/52/106/242-RU, etc.
  • HE-SIG-B Information on the arrangement of RUs may be signaled through HE-SIG-B.
  • FIG. 8 shows the structure of a HE-SIG-B field.
  • the HE-SIG-B field 810 includes a common field 820 and a user-specific field 830.
  • the common field 820 may include information commonly applied to all users (ie, user STAs) receiving the SIG-B.
  • the user-specific field 830 may be referred to as a user-specific control field.
  • the user-individual field 830 may be applied to only some of the plurality of users when the SIG-B is transmitted to the plurality of users.
  • the common field 820 and the user-specific field 830 may be separately encoded.
  • the common field 820 may include RU allocation information of N*8 bits.
  • the RU allocation information may include information about the location of RUs. For example, when a 20 MHz channel is used as shown in FIG. 5, the RU allocation information may include information on which RUs (26-RU/52-RU/106-RU) are allocated in which frequency band. .
  • up to nine 26-RUs may be allocated to a 20 MHz channel.
  • Table 1 when the RU allocation information of the common field 820 is set to '00000000', nine 26-RUs can be allocated to the corresponding channel (ie, 20 MHz).
  • Table 1 when the RU allocation information of the common field 820 is set to '00000001', seven 26-RUs and one 52-RU are allocated to the corresponding channel. That is, in the example of FIG. 5 , 52-RUs may be allocated to the rightmost side and 7 26-RUs may be allocated to the left side.
  • Table 1 shows only some of RU locations that can be indicated by RU allocation information.
  • the RU allocation information may further include an example of Table 2 below.
  • “01000y2y1y0” relates to an example in which a 106-RU is allocated to the leftmost side of a 20 MHz channel and five 26-RUs are allocated to the right side.
  • multiple STAs eg, User-STAs
  • up to 8 STAs may be allocated to the 106-RU, and the number of STAs (eg, User-STAs) allocated to the 106-RU is 3-bit information (y2y1y0 ) is determined based on For example, when 3-bit information (y2y1y0) is set to N, 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 830 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 820. For example, when the RU allocation information of the common field 820 is '00000000', one user STA may be allocated to each of nine 26-RUs (ie, a total of nine user STAs may be allocated). That is, up to 9 user STAs can be allocated to a specific channel through the OFDMA technique. In other words, up to 9 user STAs may be allocated to a specific channel through a non-MU-MIMO technique.
  • RU allocation is set to “01000y2y1y0”
  • a plurality of user STAs are allocated to the leftmost 106-RU through the MU-MIMO technique, and the 5 26-RUs to the right Five user STAs may be allocated through the non-MU-MIMO technique. This case is embodied through an example of FIG. 9 .
  • FIG 9 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. 9, 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.
  • a total of three user STAs may be allocated to the 106-RU through the MU-MIMO technique.
  • the user-individual field 830 of HE-SIG-B may include 8 user fields.
  • Eight user fields may be included in the order shown in FIG. 9 . Also, as shown in FIG. 8, two user fields may be implemented as one user block field.
  • User fields shown in FIGS. 8 and 9 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 (ie, 21 bits) is identification information (eg, STA-ID, partial AID, etc.) of the user STA to which the corresponding user field is assigned.
  • the second bits (eg, B11-B14) in the User field (ie, 21 bits) may include information on spatial configuration.
  • the third bits (ie, B15-18) in the user field (ie, 21 bits) may include modulation and coding scheme (MCS) information.
  • MCS information may be applied to a data field in a PPDU including a 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 displayed as index 0 to index 11.
  • MCS information includes information on constellation modulation type (eg, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, etc.), and coding rate (eg, 1/2, 2/ 3, 3/4, 5/6, etc.)
  • coding rate eg, 1/2, 2/ 3, 3/4, 5/6, etc.
  • Information on 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.
  • the fifth bit (ie, B20) in the User field may include information about the coding type (eg, BCC or LDPC). That is, the fifth bit (ie, B20) may include information about the type of channel coding (eg, BCC or LDPC) applied to the data field in the PPDU including the corresponding SIG-B.
  • the coding type eg, BCC or LDPC
  • the fifth bit (ie, B20) may include information about the type of channel coding (eg, BCC or LDPC) applied to the data field in the PPDU including the corresponding SIG-B.
  • the above 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 (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 user STA identification information.
  • 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.
  • the fourth bits (eg, B15-B18) in the User field of the second format may include modulation and coding scheme (MCS) information.
  • MCS modulation and coding scheme
  • a fifth bit (eg, B19) in the User field of the second format may include information about 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).
  • FIG. 10 shows an example of a PPDU used in this specification.
  • the PPDU of FIG. 10 may be called various names such as an EHT PPDU, a transmitted PPDU, a received PPDU, a first type or an Nth type PPDU.
  • a PPDU or EHT PPDU may be called various names such as a transmission PPDU, a reception PPDU, a first type or an Nth type PPDU.
  • the EHT PPU may be used in an EHT system and/or a new wireless LAN system in which the EHT system is improved.
  • the PPDU of FIG. 10 may represent some or all of the PPDU types used in the EHT system.
  • the example of FIG. 10 can be used for both single-user (SU) mode and multi-user (MU) mode.
  • the PPDU of FIG. 10 may be a PPDU for one receiving STA or a plurality of receiving STAs.
  • the EHT-SIG of FIG. 10 may be omitted.
  • an STA receiving a Trigger frame for Uplink-MU (UL-MU) communication may transmit a PPDU in which the EHT-SIG is omitted in the example of FIG. 10 .
  • UL-MU Uplink-MU
  • 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 in FIG. 10 is set to 312.5 kHz, and the subcarrier spacing of the EHT-STF, EHT-LTF, and Data fields may be set to 78.125 kHz. That is, the tone index (or subcarrier index) of the L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, and EHT-SIG fields is displayed in units of 312.5 kHz, and the 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 conventional fields.
  • the L-SIG field of FIG. 10 may include, for example, 24-bit bit information.
  • 24-bit information may include a 4-bit Rate field, a 1-bit Reserved bit, a 12-bit Length field, a 1-bit Parity bit, and a 6-bit Tail bit.
  • a 12-bit Length field may include information about the length or time duration of a PPDU.
  • the value of the 12-bit Length field may be determined based on the type of PPDU. For example, when the PPDU is a non-HT, HT, VHT PPDU or 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 'multiple of 3 + 1' or 'multiple of 3 + 2'.
  • the value of the Length field can be determined as a multiple of 3
  • the value of the Length field is 'multiple of 3 + 1' or '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 48-bit BCC coded bits. BPSK modulation may be applied to 48-bit coded bits to generate 48 BPSK symbols. The transmitting STA may map 48 BPSK symbols to locations excluding pilot subcarriers (subcarrier indexes -21, -7, +7, +21) and DC subcarriers (subcarrier index 0). As a result, 48 BPSK symbols can be mapped to subcarrier indices -26 to -22, -20 to -8, -6 to -1, +1 to +6, +8 to +20, and +22 to +26 there is.
  • pilot subcarriers subcarrier indexes -21, -7, +7, +21
  • DC subcarriers subcarrier index 0
  • the transmitting STA may additionally map the signals of ⁇ -1, -1, -1, 1 ⁇ to the subcarrier index ⁇ -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 same RL-SIG as the L-SIG.
  • BPSK modulation is applied.
  • the receiving STA may know that the received PPDU is a HE PPDU or an EHT PPDU based on the existence of the RL-SIG.
  • U-SIG Universal SIG
  • the U-SIG may be called 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 N bits of information and may include information for identifying the type of EHT PPDU.
  • U-SIG may be configured based on two symbols (eg, two consecutive OFDM symbols).
  • Each symbol (eg, OFDM symbol) for U-SIG may have a duration of 4 us.
  • Each symbol of U-SIG can be used to transmit 26 bits of information.
  • each symbol of U-SIG can be transmitted and received based on 52 data tones and 4 pilot tones.
  • A-bit information (eg, 52 un-coded bits) may be transmitted through U-SIG (or U-SIG field), and the first symbol of U-SIG is the first of the total A-bit information.
  • X-bit information (eg, 26 un-coded bits) may be transmitted, and the second symbol of U-SIG may 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.
  • the A-bit information (e.g., 52 un-coded bits) transmitted by U-SIG includes a CRC field (e.g., a 4-bit field) and a tail field (e.g., a 6-bit field). ) may be included.
  • the CRC field and the tail field may be transmitted through the second symbol of U-SIG.
  • the CRC field may be generated based on 26 bits allocated to the first symbol of U-SIG and 16 bits remaining except for the CRC / tail field in the second symbol, and may be generated based on a conventional CRC calculation algorithm.
  • the tail field may be used to terminate the trellis of the convolutional decoder, and may be set to '000000', for example.
  • a bit information (eg, 52 un-coded bits) transmitted by U-SIG can be divided into version-independent bits and version-dependent bits.
  • the size of version-independent bits can 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.
  • version-independent bits and version-dependent bits may be called various names such as a first control bit and a second control bit.
  • the version-independent bits of 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 transmitted/received PPDU.
  • the first value of the 3-bit PHY version identifier may indicate that the transmission/reception PPDU is an EHT PPDU.
  • the transmitting STA may set the 3-bit PHY version identifier to a first value.
  • the receiving STA may determine that the received PPDU is an EHT PPDU based on the PHY version identifier having the first value.
  • version-independent bits of 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 U-SIG may include information about the length of TXOP and information about BSS color ID.
  • EHT PPDUs are classified into various types (e.g., 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, etc.)
  • information on the type of EHT PPDU may be included in version-dependent bits of the U-SIG.
  • U-SIG includes 1) a bandwidth field including information about bandwidth, 2) a field including information about an MCS scheme applied to EHT-SIG, and 3) dual subcarrier modulation (dual subcarrier modulation) in EHT-SIG.
  • subcarrier modulation (DCM) technique is applied, indication field containing information, 4) field containing information on the number of symbols used for EHT-SIG, 5) EHT-SIG is generated over all bands 6) a field including information about the type of EHT-LTF/STF, 7) information about a field indicating the length of EHT-LTF and CP length.
  • DCM subcarrier modulation
  • Preamble puncturing may be applied to the PPDU of FIG. 10 .
  • Preamble puncturing means applying puncturing to a partial band (eg, secondary 20 MHz band) among all bands of the PPDU. For example, when an 80 MHz PPDU is transmitted, the STA may apply puncturing to the secondary 20 MHz band of the 80 MHz band and transmit the PPDU only through the primary 20 MHz band and the secondary 40 MHz band.
  • a preamble puncturing pattern may be set in advance. For example, when the first puncturing pattern is applied, puncturing may be applied only to a secondary 20 MHz band within an 80 MHz band. For example, when the second puncturing pattern is applied, puncturing may be applied only to one of two secondary 20 MHz bands included in a secondary 40 MHz band within an 80 MHz band. For example, when the third puncturing pattern is applied, puncturing may be applied only to a secondary 20 MHz band included in a primary 80 MHz band within a 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 the 80+80 MHz band) is present and does not belong to the primary 40 MHz band. Puncture can be applied to at least one 20 MHz channel that does 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 about the contiguous bandwidth of the PPDU
  • the second field of the U-SIG includes information about preamble puncturing applied to the PPDU. there is.
  • U-SIG and EHT-SIG may include information about preamble puncturing based on the following method. If the bandwidth of the PPDU exceeds 80 MHz, the U-SIG may be individually configured in units of 80 MHz. For example, if the bandwidth of the PPDU is 160 MHz, the PPDU may include a first U-SIG for a first 80 MHz band and a second U-SIG for a second 80 MHz band. In this case, the first field of the first U-SIG includes information about the 160 MHz bandwidth, and the second field of the first U-SIG includes information about preamble puncturing applied to the first 80 MHz band (ie, preamble information on a 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 preamble puncturing applied to the second 80 MHz band (ie, the preamble puncture information about the processing pattern).
  • the EHT-SIG subsequent to the first U-SIG may include information on preamble puncturing applied to the second 80 MHz band (ie, information on a preamble puncturing pattern)
  • the second U-SIG Consecutive EHT-SIGs may include information on preamble puncturing applied to the first 80 MHz band (ie, information on a preamble puncturing pattern).
  • the U-SIG and EHT-SIG may include information about preamble puncturing based on the method below.
  • the U-SIG may include information on preamble puncturing for all bands (ie, information on a preamble puncturing pattern). That is, EHT-SIG does not include information on preamble puncturing, and only U-SIG may include information on preamble puncturing (ie, information on preamble puncturing patterns).
  • U-SIG may be configured in units of 20 MHz. For example, if 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 80 MHz bandwidth may include different U-SIGs.
  • the EHT-SIG of FIG. 10 may include control information for the receiving STA.
  • EHT-SIG may be transmitted through at least one symbol, and one symbol may have a length of 4 us.
  • Information on the number of symbols used for EHT-SIG may be included in U-SIG.
  • EHT-SIG may include technical features of HE-SIG-B described with reference to FIGS. 8 to 9 .
  • the EHT-SIG may include a common field and a user-specific field as in the example of FIG. 8 .
  • Common fields of 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 can include information for two users, but the last user block field included in the user-individual field is for one user. It is possible to include information. That is, one user block field of the EHT-SIG may include up to two user fields.
  • each user field may be related to MU-MIMO allocation or non-MU-MIMO allocation.
  • 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 EHT-SIG may include RU allocation information.
  • RU allocation information may refer to information about the location of an RU to which a plurality of users (ie, a plurality of receiving STAs) are allocated.
  • RU allocation information as in Table 1, may be configured in 8-bit (or N-bit) units.
  • a mode in which the common field of EHT-SIG is omitted may be supported.
  • a mode in which the common field of EHT-SIG is omitted may be called a compressed mode.
  • a plurality of users (ie, a plurality of receiving STAs) of the EHT PPDU may decode the PPDU (eg, the data field of the PPDU) based on non-OFDMA. That is, a plurality of users of the EHT PPDU can decode a PPDU (eg, a data field of the PPDU) received through the same frequency band.
  • a plurality of users of the EHT PPDU can 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, the data field of the PPDU) through different frequency bands.
  • EHT-SIG can be configured based on various MCS techniques. As described above, information related to the MCS scheme applied to the EHT-SIG may be included in the U-SIG. EHT-SIG may be configured based on the DCM technique. For example, among the N data tones (eg, 52 data tones) allocated for EHT-SIG, the first modulation scheme is applied to half of the continuous tones, and the second modulation scheme is applied to the remaining half of the tones. techniques can be applied.
  • N data tones eg, 52 data tones
  • the transmitting STA modulates specific control information into a first symbol based on a first modulation scheme and allocates it to consecutive half tones, modulates the same control information into a second symbol based on a second modulation scheme, and modulates the remaining consecutive can be assigned to half a ton.
  • information related to whether the DCM technique is applied to the EHT-SIG eg, a 1-bit field
  • the EHT-STF of FIG. 10 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. 10 may be used to estimate a channel in a MIMO environment or an OFDMA environment.
  • Information on the type of STF and/or LTF may be included in the SIG A field and/or SIG B field of FIG. 10 .
  • the PPDU (ie, EHT-PPDU) of FIG. 10 may be configured based on the examples of FIGS. 5 and 6 .
  • an EHT PPDU transmitted on a 20 MHz band may be configured based on the RU of FIG. 5 . That is, the location of the EHT-STF, EHT-LTF, and RU of the data field included in the EHT PPDU may be determined as shown in FIG. 5 .
  • An EHT PPDU transmitted on a 40 MHz band may be configured based on the RU of FIG. 6 . That is, the location of the EHT-STF, EHT-LTF, and RU of the data field included in the EHT PPDU may be determined as shown in FIG. 6 .
  • a tone-plan for 80 MHz can be determined by repeating the pattern of FIG. 6 twice. That is, the 80 MHz EHT PPDU may be transmitted based on a new tone-plan in which the RU of FIG. 6, not the RU of FIG. 7, is repeated twice.
  • 23 tones ie, 11 guard tones + 12 guard tones
  • 23 tones ie, 11 guard tones + 12 guard tones
  • a tone-plan for an 80 MHz EHT PPDU allocated based on OFDMA may have 23 DC tones.
  • the 80 MHz EHT PPDU (i.e., non-OFDMA full bandwidth 80 MHz PPDU) allocated on the basis of non-OFDMA consists of 996 RU 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. 6 several times.
  • the PPDU of FIG. 10 can be identified as an EHT PPDU based on the following method.
  • the receiving STA may determine the type of the received 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) RL-SIG in which the L-SIG of the received PPDU is repeated is detected, and 3) the length of the L-SIG of the received PPDU If the result of applying “modulo 3” to the field value is detected as “0”, the received PPDU can be determined as an EHT PPDU.
  • the receiving STA determines the type of the EHT PPDU (e.g., SU/MU/Trigger-based/Extended Range type) based on bit information included in symbols subsequent to RL-SIG in FIG. ) can be detected.
  • the receiving STA is 1) the first symbol after the L-LTF signal that is BSPK, 2) the RL-SIG that is consecutive to the L-SIG field and the same as the L-SIG, and 3) the result of applying “modulo 3” Based on the L-SIG including the Length field set to “0”, the received PPDU may be determined as an EHT PPDU.
  • the receiving STA may determine the type of the received PPDU as the HE PPDU based on the following. For example, 1) the first symbol after the L-LTF signal is BPSK, 2) RL-SIG in which L-SIG is repeated is detected, and 3) “modulo 3” is applied to the length value of L-SIG. If the result is detected as “1” or “2”, the received PPDU may be determined as a 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) the RL-SIG in which the L-SIG is repeated is not detected, the received PPDU will be determined as a non-HT, HT, or VHT PPDU. can In addition, even if the receiving STA detects repetition of RL-SIG, if the result of applying “modulo 3” to the length value of L-SIG is detected as “0”, the received PPDU is non-HT, HT and VHT PPDU can be judged as
  • (transmit/receive/uplink/downlink) signals, (transmit/receive/uplink/downlink) frames, (transmit/receive/uplink/downlink) packets, (transmit/receive/uplink/downlink) data units, (A signal indicated as transmission/reception/uplink/downlink) data may be a signal transmitted and received based on the PPDU of FIG. 10 .
  • the PPDU of FIG. 10 may be used to transmit and receive various types of frames.
  • the PPDU of FIG. 10 may be used for a control frame.
  • control frames 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. 10 may be used for a management frame.
  • An example of the management frame may include a Beacon frame, (Re-)Association Request frame, (Re-)Association Response frame, Probe Request frame, and Probe Response frame.
  • the PPDU of FIG. 10 may be used for a data frame.
  • the PPDU of FIG. 10 may be used to simultaneously transmit at least two of a control frame, a management frame, and a data frame.
  • FIG. 11 shows a modified example of the transmitter and/or receiver of the present specification.
  • Each device/STA in the sub-drawings (a)/(b) of FIG. 1 may be modified as shown in FIG. 11 .
  • the transceiver 630 of FIG. 11 may be the same as the transceivers 113 and 123 of FIG. 1 .
  • the transceiver 630 of FIG. 11 may include a receiver and a transmitter.
  • the processor 610 of FIG. 11 may be the same as the processors 111 and 121 of FIG. 1 . Alternatively, the processor 610 of FIG. 11 may be the same as the processing chips 114 and 124 of FIG. 1 .
  • the memory 150 of FIG. 11 may be the same as the memories 112 and 122 of FIG. 1 .
  • the memory 150 of FIG. 11 may be a separate external memory different from the memories 112 and 122 of FIG. 1 .
  • a power management module 611 manages power to a processor 610 and/or a 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 .
  • the SIM card 615 may be an integrated circuit used to securely store international mobile subscriber identities (IMSIs) used to identify and authenticate subscribers in mobile phone devices such as mobile phones and computers, and keys associated therewith. .
  • IMSIs international mobile subscriber identities
  • the speaker 640 may output sound-related results processed by the processor 610 .
  • the microphone 641 may receive sound-related input to be used by the processor 610 .
  • transmission of increased streams is considered by using a wider band than the existing 802.11ax or using more antennas to increase peak throughput.
  • present specification also considers a method of aggregating and using various bands/links.
  • the same phase rotation / EHT-STF / EHT-LTF sequence is always applied to the EHT PPDU part transmitted in the same channel. and proposes a method of applying the same preamble puncturing.
  • FIG. 12 is a diagram of a representative A-PPDU.
  • each Sub-PPDU may be a HE PPDU/EHT PPDU or a PPDU of a version after EHT (or EHT Release 2). However, it may be desirable to transmit the HE PPDU within the primary 160 MHz. In addition, it may be desirable to transmit the same type of Sub-PPDU within primary 160 MHz and secondary 160 MHz.
  • Each STA can be allocated to a specific 80 MHz or higher band by the SST mechanism, and a Sub-PPDU for each STA can be transmitted in the corresponding band, or each STA can transmit a Sub-PPDU. For example, STAs assigned to primary 160 MHz by SST (Subchannel Selective Transmission) transmit and receive HE PPDUs, and STAs assigned to secondary 160 MHz transmit and receive EHT PPDUs.
  • SST Subchannel Selective Transmission
  • FIG. 10 shows a representative EHT MU PPDU format.
  • U-SIG since U-SIG has a length of 4us per symbol, it has a total length of 8us because it is composed of two symbols.
  • EHT-SIG has a length of 4us per symbol.
  • the EHT-STF has a length of 4us, and the symbol interval of the EHT-LTF may vary according to the GI (Guard Interval) and the size of the LTF.
  • U-SIG Universal-Signal
  • U-SIG Universal-Signal
  • the bandwidth of the PPDU can be indicated using the Bandwidth (BW) field, which can be included in the version independent field of U-SIG.
  • BW Bandwidth
  • a 20 MHz-based preamble puncturing pattern within the corresponding 80 MHz may also be indicated in each 80 MHz. This can help STAs decoding a specific 80MHz to decode the EHT-SIG. Therefore, assuming that this information is loaded on the U-SIG, the configuration of the U-SIG can be changed every 80 MHz.
  • the version independent field may include a 3-bit version identifier indicating a Wi-Fi version after 802.11be and 802.11be, a 1-bit DL / UL field, BSS color, TXOP duration, etc.
  • the version dependent field may include PPDU type, etc. information may be included.
  • U-SIG two symbols are jointly encoded, and each 20 MHz consists of 52 data tones and 4 pilot tones.
  • U-SIG is modulated in the same way as HE-SIG-A. That is, U-SIG is modulated at BPSK 1/2 code rate.
  • the EHT-SIG can be divided into a common field and a user specific field, and can be encoded with variable MCS (Modulation and Coding Scheme).
  • EHT-SIG is 1 2 1 2 ... in units of 20 MHz. It can have a structure (it can be configured in a different structure. For example, 1 2 3 4 ... or 1 2 1 2 3 4 3 4 ... It can also be configured in units of 80 MHz, and in the bandwidth of 80 MHz or higher, the EHT-SIG is copied in units of 80 MHz It may or may consist of different information.
  • each HE/EHT PPDU can be transmitted at a maximum of 160 MHz or less, but transmission at less than 80 MHz may cause less than 50% channel usage, which may be undesirable. Therefore, the BW of each HE/EHT PPDU only considers 80/160 MHz. However, additional puncturing may be applied within each 80/160 MHz PPDU.
  • the HE PPDU may be a UL/DL PPDU (determined according to the UL/DL of the A-PPDU), and the BW of the HE PPDU may be indicated using the existing 802.11ax method as it is. That is, it can be indicated using the BW field in HE-SIG-A defined in HE (ER) SU PPDU, HE MU PPDU, and HE TB PPDU.
  • the EHT PPDU may also be a UL/DL PPDU (determined according to the UL/DL of the A-PPDU), and the BW of the EHT PPDU may be indicated using a reserved field among the BW fields of the U-SIG. Below is the BW field in the U-SIG field of the EHT MU PPDU.
  • U-SIG-1 B3-B5 Bandwidth 3 Two parts of U-SIG Bit Field Number of bits Description U-SIG-1 B3-B5 Bandwidth 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.
  • 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.
  • SST When transmitting and receiving such an A-PPDU (combination of HE PPDU and EHT PPDU), SST may be applied by default.
  • STAs allocated to Secondary 160 MHz may basically be EHT STAs, may be STAs for which the dot11EHTBaseLineFeatureImplementedOnly parameter is set to false, and may transmit and receive EHT PPDUs.
  • STAs allocated to the primary 160 MHz may be HE STAs and EHT STAs, and EHT STAs may be STAs for which the dot11EHTBaseLineFeatureImplementedOnly parameter is set to true or false, and may transmit and receive HE PPDUs.
  • EHT STAs can always be allocated to Primary / Secondary 160 MHz.
  • the EHT STA allocated to Secondary 160 MHz may be an STA for which the dot11EHTBaseLineFeatureImplementedOnly parameter is set to false.
  • STAs allocated to Primary 160 MHz may be STAs for which the dot11EHTBaseLineFeatureImplementedOnly parameter is set to true or false.
  • bandwidth of the HE PPDU is set to a maximum of 160 MHz depending on the transmission size, but the bandwidth of the EHT PPDU transmitted and received at the secondary 160 MHz may be set to a maximum of 160 MHz simply according to the transmitted size, or may be set to a maximum of 320 MHz in consideration of the entire size of the A-PPDU.
  • various types of A-PPDU indicators can also be considered, and at this time, among various signaling fields, Reserved / Disregard / Validate bits can be used.
  • EHT PPDU When SST is applied, transmission and reception of only one 320 MHz EHT PPDU rather than A-PPDU may also be considered, and in this case, BW may be indicated as 320 MHz.
  • A-PPDU combining EHT PPDU and HE PPDU it can be composed of A-PPDU combining EHT PPDU and EHT PPDU, and each sub EHT PPDU can configure Primary / Secondary 160 MHz, and each sub EHT The bandwidth of the PPDU can be set up to 160 MHz or simply set to 320 MHz considering the entire A-PPDU size.
  • various types of A-PPDU indicators may also be considered.
  • each sub EHT PPDU may be configured in units of 80 MHz.
  • the bandwidth of each sub EHT PPDU can be set up to 80 MHz.
  • the bandwidth of each sub EHT PPDU may be set up to 160 MHz or up to 320 MHz considering the bandwidth of all A-PPDUs.
  • various types of A-PPDU indicators may be considered.
  • the EHT STA when the EHT STA is allocated to the secondary 160 MHz by the SST, the EHT STA, regardless of transmission of an A-PPDU (combination of HE PPDU and EHT PPDU or only EHT PPDU) transmission or transmission of only one EHT PPDU EHT PPDUs are always sent and received.
  • A-PPDU combination of HE PPDU and EHT PPDU or only EHT PPDU
  • the phase rotation / EHT-STF / EHT-LTF sequence application method and preamble puncturing Indicating It may be advantageous for implementation to set the scheme (only in the case of DL, the preamble puncturing scheme can be considered) in the same format.
  • the method of applying the phase rotation / EHT-STF / EHT-LTF sequence and the method of indicating preamble puncturing are the same for the EHT STA allocated to the primary 160 MHz It may be advantageous in terms of implementation).
  • phase rotation / EHT-STF / EHT in transmission of A-PPDU (combination of HE PPDU and EHT PPDU or only EHT PPDU) or transmission of only one EHT PPDU rather than A-PPDU as follows -
  • a method of applying an LTF sequence and a method of indicating preamble puncturing are proposed.
  • the Punctured Channel Information field defined in the U-SIG of the EHT MU PPDU, and the Punctured Channel Information field indicates a preamble puncturing pattern.
  • the following shows the structure of the Punctured Channel Information field for each BW in a non-OFDMA situation.
  • the EHT-STF sequence of the EHT MU PPDU in 160 MHz transmission is as follows.
  • EHTS -1008:16:1008 ⁇ M, 1, -M, 0, -M, 1, -M, 0, -M, -1, M, 0, -M, 1, -M ⁇ *(1+ j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF sequence of the EHT TB PPDU in 160 MHz transmission is as follows.
  • EHTS -1008:8:1008 ⁇ M, -1, M, -1, -M, -1, M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M, 0, -M , 1, -M, 1, M, 1, -M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M ⁇ *(1+j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF sequence of the EHT MU PPDU in 320 MHz transmission is as follows.
  • EHTS -2032:16:2032 ⁇ M, 1, -M, 0, -M, 1, -M, 0, M, 1, -M, 0, -M, 1, -M, 0, -M, -1, M, 0, M, -1, M, 0, -M, -1, M, 0, M, -1, M ⁇ *(1+j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF sequence of the EHT TB PPDU in 320 MHz transmission is as follows.
  • EHTS -2032:8:2032 ⁇ M, -1, M, -1, -M, -1, M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 0, M -1, M, - 1, -M, -1, M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M, 0, -M 1, -M, 1, M, 1, -M, 0, M -1, -M- 1, M, -1, M, 0, -M, 1, -M, 1, M, 1, -M, 0, M, -1, -M, -1, M, - 1, M ⁇ *(1+j)/sqrt(2)
  • the M sequence is defined as follows.
  • M ⁇ -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1 ⁇
  • the 1x EHT-LTF sequence is:
  • the primary 160 MHz is set according to the HE PPDU bandwidth indication.
  • the sequence and preamble puncturing application method for the secondary 160 MHz of A-PPDU in which HE PPDU and EHT PPDU are combined, and the primary/secondary 160 of one EHT PPDU other than A-PPDU and A-PPDU in which EHT PPDUs are combined We propose a sequence and preamble puncturing application method for MHz.
  • a method of applying a sequence defined in the corresponding bandwidth and indicating preamble puncturing can be used. That is, in the A-PPDU (combination of HE PPDU and EHT PPDU or only EHT PPDU), a method for applying sequence and preamble puncturing is set according to the bandwidth indicated in each sub EHT PPDU. When transmitted as one EHT PPDU rather than A-PPDU, the sequence is set according to the indicated bandwidth, and the method defined in the corresponding bandwidth is used for indicating preamble puncturing.
  • the bandwidth of the EHT PPDU is indicated as 160 MHz in the secondary 160 MHz
  • 160 MHz sequence is applied to the EHT PPDU and preamble puncturing defined in 160 MHz is indicated method
  • the bandwidth of the EHT PPDU is indicated as 320 MHz
  • the preamble puncturing pattern of the entire A-PPDU is applied by applying a sequence corresponding to a secondary 160 MHz position among the 320 MHz sequence and a method of indicating preamble puncturing defined in 320 MHz
  • An instructional method may be used.
  • the bandwidth of the EHT PPDU is indicated as 80 MHz
  • a scheme of applying an 80 MHz sequence to the EHT PPDU and indicating preamble puncturing defined in 80 MHz is used.
  • a Primary / Secondary 160 MHz sequence based on a 320 MHz sequence. That is, among the 320 MHz sequences, a sequence corresponding to Primary / Secondary 160 MHz is used.
  • the preamble puncturing pattern of the entire A-PPDU may be indicated by applying a method of indicating 320 MHz preamble puncturing. Since this constructs a sequence according to its assigned position and always indicates the entire 320 MHz preamble puncturing pattern, it can be expected that all PPDU types indicate the same sequence and preamble puncturing, which can be desirable in implementation.
  • the bandwidth of the EHT PPDU being transmitted in Primary / Secondary 160 MHz is indicated as 160 MHz in the A-PPDU (combination of HE PPDU and EHT PPDU or only EHT PPDU) and there is no specific A-PPDU indicator, OBSS (Overlapping Basic Service Sets) EHT STAs, unassociated EHT STAs, or EHT STAs for which the dot11EHTBaseLineFeatureImplementedOnly parameter is set to true may cause an error when decoding the EHT PPDU being transmitted in the corresponding Primary / Secondary 160 MHz. Therefore, in preparation for this case, it may be desirable to include an A-PPDU indicator as well as indicating 320 MHz or 160 MHz in the EHT PPDU being transmitted at Primary/Secondary 160 MHz in the A-PPDU.
  • a Primary / Secondary 160 MHz sequence can always be configured based on the 160 MHz sequence. That is, among the 160 MHz sequences, sequences corresponding to each 80 MHz within Primary/Secondary 160 MHz are used.
  • the preamble puncturing pattern of the 160 MHz channel in which the corresponding EHT PPDU is located may be indicated.
  • SST when SST is applied, since a method of applying the same sequence and preamble puncturing is used in all 160 MHz channels, a method of applying the same sequence and preamble puncturing can be expected in all PPDU types, which can be desirable in implementation.
  • the bandwidth of the EHT PPDU being transmitted in Primary / Secondary 160 MHz is indicated as 320 MHz and there is no specific A-PPDU indicator, OBSS EHT STA or unassociated An error may occur when an EHT STA or an EHT STA for which the dot11EHTBaseLineFeatureImplementedOnly parameter is set to true decodes an EHT PPDU being transmitted in the corresponding Primary / Secondary 160 MHz. Therefore, in preparation for this case, the A-PPDU (combination of HE PPDU and EHT PPDU or only EHT PPDU) indicates 160 MHz or 320 MHz in the EHT PPDU being transmitted at Primary / Secondary 160 MHz, as well as the A-PPDU indicator.
  • a new preamble puncturing pattern may be added to indicate preamble puncturing.
  • a preamble puncturing pattern corresponding to 1001 in OFDMA transmission and 3x996 + 242 RU (Resource Unit) in non-OFDMA transmission may be defined.
  • the PPDU indicator to which SST of Proposal 1.3 is applied may be applied not only to the environment of Proposal 1.3 but also to all PPDUs to which SST is generally applied.
  • Proposal 1.3 which does not consider transmission of only one EHT PPDU rather than A-PPDU when SST is applied at 320 MHz, can be applied as it is in other general situations other than the method of indicating sequence unification and unified preamble puncturing. That is, when SST is applied in 320 MHz, transmission of only one EHT PPDU other than A-PPDU is not always considered, and only A-PPDU (combination of HE PPDU and EHT PPDU or only EHT PPDU) transmission can be considered.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating the operation of the transmitting device according to the present embodiment.
  • the example of FIG. 14 may be performed in a transmitting STA or a transmitting device (AP and/or non-AP STA).
  • the transmitting device may obtain information about the above-described tone plan.
  • the information about the tone plan includes the size and location of the RU, control information related to the RU, information about a frequency band including the RU, information about an STA receiving the RU, and the like.
  • the transmitting device may construct/generate a PPDU based on the acquired control information.
  • Configuring/creating the PPDU may include configuring/creating each field of the PPDU. That is, step S1420 includes configuring the EHT-SIG field including control information about the tone plan. That is, step S1420 configures a field including control information (eg, N bitmap) indicating the size/position of the RU and/or the identifier (eg, AID) of the STA receiving the RU It may include configuring a field to include.
  • control information eg, N bitmap
  • the identifier eg, AID
  • step S1420 may include generating an STF/LTF sequence transmitted through a specific RU.
  • the STF/LTF sequence may be generated based on a preset STF generation sequence/LTF generation sequence.
  • step S1420 may include generating a data field (ie, MPDU) transmitted through a specific RU.
  • a data field ie, MPDU
  • the transmitting device may transmit the PPDU constructed through step S1420 to the receiving device based on step S1430.
  • the transmitting device may perform at least one of operations such as CSD, Spatial Mapping, IDFT/IFFT operation, and GI insertion.
  • a signal/field/sequence constructed in accordance with this specification may be transmitted in the form of FIG. 10 .
  • 15 is a process flow diagram illustrating the operation of the receiving device according to the present embodiment.
  • the aforementioned PPDU may be received according to the example of FIG. 15 .
  • the example of FIG. 15 may be performed in a receiving STA or a receiving device (AP and/or non-AP STA).
  • the receiving device may receive all or part of the PPDU through step S1510.
  • the received signal may be in the form of FIG. 10 .
  • step S1510 may be determined based on step S1430 of FIG. 14 . That is, in step S1510, an operation of restoring the result of the CSD, Spatial Mapping, IDFT/IFFT operation, and GI insertion operation applied in step S1430 may be performed.
  • the receiving device may perform decoding on all/part of the PPDU. Also, the receiving device may obtain control information related to a tone plan (ie, RU) from the decoded PPDU.
  • a tone plan ie, RU
  • the receiving device may decode the L-SIG and EHT-SIG of the PPDU based on the legacy STF/LTF and obtain information included in the L-SIG and EHT SIG fields.
  • Information on various tone plans (ie, RUs) described in this specification may be included in the EHT-SIG, and the receiving STA may obtain information on the tone plan (ie, RU) through the EHT-SIG.
  • the receiving device may decode the remaining part of the PPDU based on information about the tone plan (ie, RU) acquired through step S1520. For example, the receiving STA may decode the STF/LTF field of the PPDU based on information about one plan (ie, RU). In addition, the receiving STA may decode the data field of the PPDU based on information about the tone plan (ie, RU) and obtain the MPDU included in the data field.
  • the tone plan ie, RU
  • the receiving STA may decode the remaining part of the PPDU based on information about the tone plan (ie, RU) acquired through step S1520. For example, the receiving STA may decode the STF/LTF field of the PPDU based on information about one plan (ie, RU). In addition, the receiving STA may decode the data field of the PPDU based on information about the tone plan (ie, RU) and obtain the MPDU included in the data field.
  • the receiving device may perform a processing operation of transferring the data decoded through step S1530 to a higher layer (eg, MAC layer).
  • a higher layer eg, MAC layer
  • a subsequent operation may be performed.
  • 16 is a flowchart illustrating a procedure for transmitting an A-PPDU by a transmitting STA according to this embodiment.
  • the example of FIG. 16 can be performed in a network environment in which a next-generation wireless LAN system (IEEE 802.11be or EHT wireless LAN system) is supported.
  • the next generation wireless LAN system is a wireless LAN system improved from the 802.11ax system, and may satisfy backward compatibility with the 802.11ax system.
  • the example of FIG. 16 is performed in a transmitting STA (station), and the transmitting STA may correspond to an access point (AP) STA.
  • a receiving STA may correspond to a non-AP STA.
  • This embodiment proposes a method of applying sequence and preamble puncturing to perform a unified operation by a receiving STA allocated to a secondary 160 MHz channel by SST in a situation where the transmitting STA transmits an A-PPDU.
  • the A-PPDU may be composed of a combination of HE PPDU and EHT PPDU or only EHT PPDU. This has an effect that the receiving STA can perform a unified operation regardless of how the A-PPDU is combined and transmitted.
  • a transmitting station (STA) generates an Aggregated-Physical Protocol Data Unit (A-PPDU).
  • A-PPDU Aggregated-Physical Protocol Data Unit
  • step S1620 the transmitting STA transmits the A-PPDU to the receiving STA.
  • the A-PPDU includes a first PPDU for a primary 160 MHz channel and a second PPDU for a secondary 160 MHz channel.
  • the first PPDU may be a High Efficiency (HE) PPDU or a first Extreme High Throughput (EHT) PPDU.
  • the second PPDU may be a second EHT PPDU.
  • the receiving STA is allocated to the secondary 160 MHz channel by Subchannel Selective Transmission (SST). That is, this embodiment assumes that SST is applied.
  • SST Subchannel Selective Transmission
  • the first PPDU is transmitted based on a first sequence for 160 MHz and a first preamble puncturing pattern for 160 MHz.
  • the second PPDU is transmitted based on a second sequence for 160 MHz and a second preamble puncturing pattern for 160 MHz.
  • this embodiment proposes a method of always applying a 160 MHz sequence and preamble puncturing irrespective of the type of the A-PPDU and the bandwidths of the first and second PPDUs.
  • the receiving STA allocated to the secondary 160 MHz channel by the SST can perform a unified (or the same) operation, which is advantageous in terms of implementation.
  • the sequence and preamble puncturing for 160 MHz may be defined as follows.
  • the HE PPDU When the first PPDU is the HE PPDU, the HE PPDU includes Legacy-Short Training Field (L-STF), Legacy-Long Training Field (L-LTF), Legacy-Signal (L-SIG), and RL-SIG ( Repeated Legacy-Signal), High Efficiency-Signal (HE-SIG), High Efficiency-Short Training Field (HE-STF), High Efficiency-Long Training Field (HE-LTF), and the first data field.
  • L-STF Legacy-Short Training Field
  • L-LTF Legacy-Signal
  • RL-SIG Repeated Legacy-Signal
  • High Efficiency-Signal HE-SIG
  • High Efficiency-Short Training Field HE-STF
  • HE-LTF High Efficiency-Long Training Field
  • the first sequence may include sequences of L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, HE-SIG, HE-STF, and HE-LTF for the 160 MHz.
  • the sequence of L-STF, L-LTF, L-SIG, and RL-SIG for 160 MHz corresponds to a sequence defined in a legacy wireless LAN system, and HE-SIG, HE-STF, and HE-LTF for 160 MHz
  • the sequence may correspond to a sequence defined in the 802.11ax wireless LAN system.
  • the first preamble puncturing pattern may include first punctured channel information for the 160 MHz.
  • the first punctured channel information may be included in a BandWidth (BW) field in the HE-SIG.
  • BW BandWidth
  • a secondary 20 MHz channel may be punctured in an 80 MHz channel. If the value of the first punctured channel information is set to 5, one of two 20 MHz subchannels may be punctured in a secondary 40 MHz channel in an 80 MHz channel. If the value of the first punctured channel information is set to 6, a secondary 20 MHz channel in a 160 MHz or 80+80 MHz channel and 0 to 2 20 MHz subchannels in a secondary 80 MHz channel may be punctured.
  • the value of the first punctured channel information is set to 7
  • 0, 1 or 2 20 MHz subchannels are punctured in the secondary 40 MHz channel in the 160 MHz or 80+80 MHz channel, and 0 to 2 in the secondary 80 MHz channel
  • Two 20 MHz subchannels are punctured, and at least one 20 MHz subchannel may be punctured.
  • the first data field may be transmitted in a punctured channel based on the first punctured channel information.
  • the first and second EHT PPDUs are L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG (Universal-Signal), and EHT-SIG , EHT-STF, EHT-LTF, and a second data field.
  • the first and second sequences may include sequences of L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, EHT-SIG, EHT-STF, and EHT-LTF for the 160 MHz.
  • the sequences of L-STF, L-LTF, L-SIG, and RL-SIG for 160 MHz correspond to sequences defined in legacy wireless LAN systems
  • U-SIG, EHT-SIG, EHT-STF and A sequence of EHT-LTF may correspond to a sequence defined in an 802.11be wireless LAN system.
  • the first and second preamble puncturing patterns may include second punctured channel information for the 160 MHz.
  • the second punctured channel information may be included in a punctured channel information field in the U-SIG.
  • the second punctured channel information may consist of 5 bits.
  • the secondary 160 MHz channel may include first to eighth 20 MHz subchannels.
  • the first to eighth 20 MHz subchannels may be arranged in order of frequency from low to high.
  • the first 20 MHz subchannel may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484+242-tone MRU 1).
  • the second 20 MHz subchannel may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484+242-tone MRU 2).
  • the third 20 MHz subchannel may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484+242-tone MRU 3).
  • the fourth 20 MHz subchannel may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484+242-tone MRU 4).
  • the fifth 20 MHz subchannel may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484+242-tone MRU 5).
  • the sixth 20 MHz subchannel may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484+242-tone MRU 6).
  • the seventh 20 MHz subchannel may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484+242-tone MRU 7).
  • the eighth 20 MHz subchannel may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484+242-tone MRU 8).
  • the first and second 20 MHz subchannels may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484-tone MRU 1).
  • the third and fourth 20 MHz subchannels may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484-tone MRU 2).
  • the fifth and sixth 20 MHz subchannels may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484-tone MRU 3).
  • the seventh and eighth 20 MHz subchannels may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484-tone MRU 4).
  • the secondary 160 MHz channel may include first and second 80 MHz subchannels.
  • the first and second 80 MHz subchannels may include first to fourth 20 MHz subchannels.
  • the second punctured channel information may be configured as a 4-bit bitmap for each of the first and second 80 MHz subchannels.
  • the first and second 80 MHz subchannels may be arranged in order of frequency from low to high.
  • the first to fourth 20 MHz subchannels may be arranged in order of frequency from low to high.
  • the first 20 MHz subchannel may be punctured in the first or second 80 MHz subchannel.
  • the second 20 MHz subchannel may be punctured in the first or second 80 MHz subchannel.
  • the 4-bit bitmap is 1101
  • the third 20 MHz subchannel may be punctured in the first or second 80 MHz subchannel.
  • the 4-bit bitmap is 1110
  • the fourth 20 MHz subchannel may be punctured in the first or second 80 MHz subchannel.
  • the 4-bit bitmap is 0011
  • the first and second 20 MHz subchannels may be punctured in the first or second 80 MHz subchannel.
  • the third and fourth 20 MHz subchannels may be punctured in the first or second 80 MHz subchannel.
  • the 4-bit bitmap is 1001
  • the second and third 20 MHz subchannels may be punctured in the first or second 80 MHz subchannel.
  • the second data field may be transmitted in a punctured channel based on the second punctured channel information.
  • the A-PPDU may further include an A-PPDU indicator indicating that it is an A-PPDU. If there is no A-PPDU indicator, an OBSS EHT STA, an unassociated EHT STA, or an EHT STA for which the dot11EHTBaseLineFeatureImplementedOnly parameter is set to true decodes the EHT PPDU being transmitted on the primary 160 MHz channel or the secondary 160 MHz channel, and an error may occur. am.
  • 17 is a flowchart illustrating a procedure for receiving an A-PPDU by a receiving STA according to this embodiment.
  • the example of FIG. 17 can be performed in a network environment in which a next-generation wireless LAN system (IEEE 802.11be or EHT wireless LAN system) is supported.
  • the next generation wireless LAN system is a wireless LAN system improved from the 802.11ax system, and may satisfy backward compatibility with the 802.11ax system.
  • the example of FIG. 17 is performed in a receiving station (STA), and the receiving STA may correspond to a non-access point (non-AP) STA.
  • a transmitting STA may correspond to an AP STA.
  • This embodiment proposes a method of applying sequence and preamble puncturing to perform a unified operation by a receiving STA allocated to a secondary 160 MHz channel by SST in a situation where the transmitting STA transmits an A-PPDU.
  • the A-PPDU may be composed of a combination of HE PPDU and EHT PPDU or only EHT PPDU. This has an effect that the receiving STA can perform a unified operation regardless of how the A-PPDU is combined and transmitted.
  • step S1710 the receiving STA (station) receives an Aggregated-Physical Protocol Data Unit (A-PPDU) from the transmitting STA.
  • A-PPDU Aggregated-Physical Protocol Data Unit
  • step S1720 the receiving STA decodes the A-PPDU.
  • the A-PPDU includes a first PPDU for a primary 160 MHz channel and a second PPDU for a secondary 160 MHz channel.
  • the first PPDU may be a High Efficiency (HE) PPDU or a first Extreme High Throughput (EHT) PPDU.
  • the second PPDU may be a second EHT PPDU.
  • the receiving STA is allocated to the secondary 160 MHz channel by Subchannel Selective Transmission (SST). That is, this embodiment assumes that SST is applied.
  • SST Subchannel Selective Transmission
  • the first PPDU is transmitted based on a first sequence for 160 MHz and a first preamble puncturing pattern for 160 MHz.
  • the second PPDU is transmitted based on a second sequence for 160 MHz and a second preamble puncturing pattern for 160 MHz.
  • this embodiment proposes a method of always applying a 160 MHz sequence and preamble puncturing irrespective of the type of the A-PPDU and the bandwidths of the first and second PPDUs.
  • the receiving STA allocated to the secondary 160 MHz channel by the SST can perform a unified (or the same) operation, which is advantageous in terms of implementation.
  • the sequence and preamble puncturing for 160 MHz may be defined as follows.
  • the HE PPDU When the first PPDU is the HE PPDU, the HE PPDU includes Legacy-Short Training Field (L-STF), Legacy-Long Training Field (L-LTF), Legacy-Signal (L-SIG), and RL-SIG ( Repeated Legacy-Signal), High Efficiency-Signal (HE-SIG), High Efficiency-Short Training Field (HE-STF), High Efficiency-Long Training Field (HE-LTF), and the first data field.
  • L-STF Legacy-Short Training Field
  • L-LTF Legacy-Signal
  • RL-SIG Repeated Legacy-Signal
  • High Efficiency-Signal HE-SIG
  • High Efficiency-Short Training Field HE-STF
  • HE-LTF High Efficiency-Long Training Field
  • the first sequence may include sequences of L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, HE-SIG, HE-STF, and HE-LTF for the 160 MHz.
  • the sequence of L-STF, L-LTF, L-SIG, and RL-SIG for 160 MHz corresponds to a sequence defined in a legacy wireless LAN system, and HE-SIG, HE-STF, and HE-LTF for 160 MHz
  • the sequence may correspond to a sequence defined in the 802.11ax wireless LAN system.
  • the first preamble puncturing pattern may include first punctured channel information for the 160 MHz.
  • the first punctured channel information may be included in a BandWidth (BW) field in the HE-SIG.
  • BW BandWidth
  • a secondary 20 MHz channel may be punctured in an 80 MHz channel. If the value of the first punctured channel information is set to 5, one of two 20 MHz subchannels may be punctured in a secondary 40 MHz channel in an 80 MHz channel. If the value of the first punctured channel information is set to 6, a secondary 20 MHz channel in a 160 MHz or 80+80 MHz channel and 0 to 2 20 MHz subchannels in a secondary 80 MHz channel may be punctured.
  • the value of the first punctured channel information is set to 7
  • 0, 1 or 2 20 MHz subchannels are punctured in the secondary 40 MHz channel in the 160 MHz or 80+80 MHz channel, and 0 to 2 in the secondary 80 MHz channel
  • Two 20 MHz subchannels are punctured, and at least one 20 MHz subchannel may be punctured.
  • the first data field may be transmitted in a punctured channel based on the first punctured channel information.
  • the first and second EHT PPDUs are L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG (Universal-Signal), and EHT-SIG , EHT-STF, EHT-LTF, and a second data field.
  • the first and second sequences may include sequences of L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, EHT-SIG, EHT-STF, and EHT-LTF for the 160 MHz.
  • the sequences of L-STF, L-LTF, L-SIG, and RL-SIG for 160 MHz correspond to sequences defined in legacy wireless LAN systems
  • U-SIG, EHT-SIG, EHT-STF and A sequence of EHT-LTF may correspond to a sequence defined in an 802.11be wireless LAN system.
  • the first and second preamble puncturing patterns may include second punctured channel information for the 160 MHz.
  • the second punctured channel information may be included in a punctured channel information field in the U-SIG.
  • the second punctured channel information may consist of 5 bits.
  • the secondary 160 MHz channel may include first to eighth 20 MHz subchannels.
  • the first to eighth 20 MHz subchannels may be arranged in order of frequency from low to high.
  • the first 20 MHz subchannel may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484+242-tone MRU 1).
  • the second 20 MHz subchannel may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484+242-tone MRU 2).
  • the third 20 MHz subchannel may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484+242-tone MRU 3).
  • the fourth 20 MHz subchannel may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484+242-tone MRU 4).
  • the fifth 20 MHz subchannel may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484+242-tone MRU 5).
  • the sixth 20 MHz subchannel may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484+242-tone MRU 6).
  • the seventh 20 MHz subchannel may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484+242-tone MRU 7).
  • the eighth 20 MHz subchannel may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484+242-tone MRU 8).
  • the first and second 20 MHz subchannels may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484-tone MRU 1).
  • the third and fourth 20 MHz subchannels may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484-tone MRU 2).
  • the fifth and sixth 20 MHz subchannels may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484-tone MRU 3).
  • the seventh and eighth 20 MHz subchannels may be punctured in the secondary 160 MHz channel (996+484-tone MRU 4).
  • the secondary 160 MHz channel may include first and second 80 MHz subchannels.
  • the first and second 80 MHz subchannels may include first to fourth 20 MHz subchannels.
  • the second punctured channel information may be configured as a 4-bit bitmap for each of the first and second 80 MHz subchannels.
  • the first and second 80 MHz subchannels may be arranged in order of frequency from low to high.
  • the first to fourth 20 MHz subchannels may be arranged in order of frequency from low to high.
  • the first 20 MHz subchannel may be punctured in the first or second 80 MHz subchannel.
  • the second 20 MHz subchannel may be punctured in the first or second 80 MHz subchannel.
  • the 4-bit bitmap is 1101
  • the third 20 MHz subchannel may be punctured in the first or second 80 MHz subchannel.
  • the 4-bit bitmap is 1110
  • the fourth 20 MHz subchannel may be punctured in the first or second 80 MHz subchannel.
  • the 4-bit bitmap is 0011
  • the first and second 20 MHz subchannels may be punctured in the first or second 80 MHz subchannel.
  • the third and fourth 20 MHz subchannels may be punctured in the first or second 80 MHz subchannel.
  • the 4-bit bitmap is 1001
  • the second and third 20 MHz subchannels may be punctured in the first or second 80 MHz subchannel.
  • the second data field may be transmitted in a punctured channel based on the second punctured channel information.
  • the A-PPDU may further include an A-PPDU indicator indicating that it is an A-PPDU. If there is no A-PPDU indicator, an OBSS EHT STA, an unassociated EHT STA, or an EHT STA for which the dot11EHTBaseLineFeatureImplementedOnly parameter is set to true decodes the EHT PPDU being transmitted on the primary 160 MHz channel or the secondary 160 MHz channel, and an error may occur. am.
  • the technical features of the present specification described above may be applied to various devices and methods.
  • the technical features of the present specification described above may be performed/supported through the device of FIGS. 1 and/or 11 .
  • the technical features of the present specification described above may be applied only to a part of FIGS. 1 and/or 11 .
  • the technical features of the present specification described above are implemented based on the processing chips 114 and 124 of FIG. 1, or implemented based on the processors 111 and 121 and the memories 112 and 122 of FIG. , may be implemented based on the processor 610 and the memory 620 of FIG. 11 .
  • the apparatus of the present specification receives an Aggregated-Physical Protocol Data Unit (A-PPDU) from a transmitting station (STA); and decodes the A-PPDU.
  • A-PPDU Aggregated-Physical Protocol Data Unit
  • CRM computer readable medium
  • the CRM proposed by this specification is at least one computer readable medium containing instructions that are based on being executed by at least one processor.
  • the CRM may include receiving an Aggregated-Physical Protocol Data Unit (A-PPDU) from a transmitting STA (station); and instructions for performing operations including decoding the A-PPDU.
  • A-PPDU Aggregated-Physical Protocol Data Unit
  • Instructions stored in the CRM of the present specification may be executed by at least one processor.
  • At least one processor related to the CRM of the present specification may be the processors 111 and 121 or the processing chips 114 and 124 of FIG. 1 or the processor 610 of FIG. 11 .
  • the CRM of this specification may be the memories 112 and 122 of FIG. 1, the memory 620 of FIG. 11, or a separate external memory/storage medium/disk.
  • the technical features of the present specification described above are applicable to various applications or business models.
  • the technical features described above may be applied to wireless communication in a device supporting artificial intelligence (AI).
  • AI artificial intelligence
  • Machine learning refers to the field of defining various problems dealt with in the field of artificial intelligence and studying methodologies to solve them. do. Machine learning is also defined as an algorithm that improves the performance of a certain task through constant experience.
  • An Artificial Neural Network is a model used in machine learning, and may refer to an overall model that has problem-solving capabilities and is composed of artificial neurons (nodes) that form a network by combining synapses.
  • An artificial neural network can be defined by a connection pattern between neurons in different layers, a learning process for updating model parameters, and an activation function for generating output values.
  • An artificial neural network may include an input layer, an output layer, and optionally one or more hidden layers. Each layer may include one or more neurons, and the artificial neural network may include neurons and synapses connecting the neurons. In an artificial neural network, each neuron may output a function value of an activation function for input signals, weights, and biases input through a synapse.
  • Model parameters refer to parameters determined through learning, and include weights of synaptic connections and biases of neurons.
  • hyperparameters mean parameters that must be set before learning in a machine learning algorithm, and include a learning rate, number of iterations, mini-batch size, initialization function, and the like.
  • the purpose of learning an artificial neural network can be seen as determining 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 an artificial neural network.
  • Machine learning can be classified into supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning according to learning methods.
  • Supervised learning refers to a method of training an artificial neural network given a label for training data, and a label is the correct answer (or result value) that the artificial neural network must infer when learning data is input to the artificial neural network.
  • Unsupervised learning may refer to a method of training an artificial neural network in a state in which a label for training data is not given.
  • Reinforcement learning may refer to a learning method in which an agent defined in an environment learns to select an action or action sequence that maximizes a 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, and deep learning is a part of machine learning.
  • DNN deep neural network
  • machine learning is used to include deep learning.
  • a robot may refer to a machine that automatically processes or operates a given task based on its own abilities.
  • a robot having a function of recognizing an environment and performing an operation based on self-determination may be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, household, military, etc. according to the purpose or field of use.
  • the robot may perform various physical operations such as moving a robot joint by having a driving unit including an actuator or a motor.
  • the movable robot includes wheels, brakes, propellers, and the like in the driving unit, and can run on the ground or fly in the air through the driving unit.
  • 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 CG images created virtually on top of images of real objects
  • MR technology provides a computer that mixes and combines virtual objects in the real world. It is a graphic technique.
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows real and virtual objects together. However, there is a difference in that virtual objects are used to supplement real objects in AR technology, whereas virtual objects and real objects are used with equal characteristics in MR technology.
  • HMD Head-Mount Display
  • HUD Head-Up Display
  • mobile phones tablet PCs, laptops, desktops, TVs, digital signage, etc.

Landscapes

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

Abstract

본 명세서(present disclosure)는 무선랜 시스템에서 A-PPDU에 대한 시퀀스 및 프리앰블 펑처링을 적용하는 방법 및 장치가 제안된다. 구체적으로, 수신 STA은 송신 STA로부터 A-PPDU를 수신한다. 수신 STA은 A-PPDU를 복호한다. A-PPDU는 프라이머리 160MHz 채널에 대해 제1 PPDU 및 세컨더리 160MHz 채널에 대해 제2 PPDU를 포함한다. 수신 STA은 SST에 의해 상기 세컨더리 160MHz 채널에 할당된다. 제1 PPDU는 160MHz에 대한 제1 시퀀스 및 160MHz에 대한 제1 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 송신된다. 제2 PPDU는 160MHz에 대한 제2 시퀀스 및 160MHz에 대한 제2 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 송신된다.

Description

무선랜 시스템에서 A-PPDU에 대한 시퀀스 및 프리앰블 펑처링을 적용하는 방법 및 장치
본 명세서(present disclosure)는 무선랜 시스템에서 A-PPDU를 구성하는 기법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, A-PPDU에 대한 시퀀스 및 프리앰블 펑처링을 적용하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
WLAN(wireless local area network)은 다양한 방식으로 개선되어왔다. 예를 들어, IEEE 802.11ax 표준은 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 및 DL MU MIMO(downlink multi-user multiple input, multiple output) 기법을 사용하여 개선된 통신 환경을 제안했다.
본 명세서는 새로운 통신 표준에서 활용 가능한 기술적 특징을 제안한다. 예를 들어, 새로운 통신 표준은 최근에 논의 중인 EHT(Extreme high throughput) 규격일 수 있다. EHT 규격은 새롭게 제안되는 증가된 대역폭, 개선된 PPDU(PHY layer protocol data unit) 구조, 개선된 시퀀스, HARQ(Hybrid automatic repeat request) 기법 등을 사용할 수 있다. EHT 규격은 IEEE 802.11be 규격으로 불릴 수 있다.
새로운 무선랜 규격에서는 증가된 개수의 공간 스트림이 사용될 수 있다. 이 경우, 증가된 개수의 공간 스트림을 적절히 사용하기 위해 무선랜 시스탬 내에서의 시그널링 기법이 개선되어야 할 수 있다.
본 명세서는 무선랜 시스템에서 A-PPDU에 대한 시퀀스 및 프리앰블 펑처링을 적용하는 방법 및 장치를 제안한다.
본 명세서의 일례는 A-PPDU에 대한 시퀀스 및 프리앰블 펑처링을 적용하는 방법을 제안한다.
본 실시예는 차세대 무선랜 시스템(IEEE 802.11be 또는 EHT 무선랜 시스템)이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11ax 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11ax 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
본 실시예는 수신 STA(station)에서 수행되고, 상기 수신 STA은 non-AP(non-access point) STA에 대응할 수 있다. 송신 STA은 AP STA에 대응할 수 있다.
본 실시예는 송신 STA이 A-PPDU를 송신하는 상황에서 SST에 의해 세컨더리 160MHz 채널에 할당된 수신 STA이 통일된 동작을 수행하기 위해 시퀀스 및 프리앰블 펑처링을 적용하는 방법을 제안한다. 상기 A-PPDU는 HE PPDU와 EHT PPDU의 조합으로 구성되거나 EHT PPDU만의 조합으로 구성될 수 있다. 이로써, 수신 STA은 상기 A-PPDU가 어떤 방식으로 조합되어 송신되는지 여부와 상관없이, 통일된 동작을 수행할 수 있다는 효과가 있다.
수신 STA(station)은 송신 STA로부터 A-PPDU(Aggregated-Physical Protocol Data Unit)를 수신한다.
상기 수신 STA은 상기 A-PPDU를 복호한다.
상기 A-PPDU는 프라이머리 160MHz 채널에 대해 제1 PPDU 및 세컨더리 160MHz 채널에 대해 제2 PPDU를 포함한다. 상기 제1 PPDU는 HE(High Efficiency) PPDU 또는 제1 EHT(Extreme High Throughput) PPDU일 수 있다. 상기 제2 PPDU가 제2 EHT PPDU일 수 있다.
상기 수신 STA은 SST(Subchannel Selective Transmission)에 의해 상기 세컨더리 160MHz 채널에 할당된다. 즉, 본 실시예는 SST가 적용되는 것을 가정한다.
상기 제1 PPDU는 160MHz에 대한 제1 시퀀스 및 160MHz에 대한 제1 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 송신된다. 상기 제2 PPDU는 160MHz에 대한 제2 시퀀스 및 160MHz에 대한 제2 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 송신된다.
본 명세서에서 제안된 실시예에 따르면, 상기 A-PPDU의 유형과 상기 제1 및 제2 PPDU의 대역폭에 상관없이, 항상 160MHz에 대한 시퀀스와 프리앰블 펑처링을 적용할 수 있고, SST에 의해 상기 세컨더리 160MHz 채널에 할당된 수신 STA이 통일된(또는 동일한) 동작을 수행할 수 있어 구현 상 이득이 있다는 효과가 있다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도 4는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 5는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 6은 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 7은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 8은 HE-SIG-B 필드의 구조를 나타낸다.
도 9는 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 동일한 RU에 할당되는 일례를 나타낸다.
도 10은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 11은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 12는 대표적인 A-PPDU의 도면이다.
도 13은 U-SIG의 구조를 나타낸다.
도 14는 본 실시예에 따른 송신 장치의 동작을 나타낸 절차 흐름도이다.
도 15는 본 실시예에 따른 수신 장치의 동작을 나타낸 절차 흐름도이다.
도 16은 본 실시예에 따른 송신 STA이 A-PPDU를 송신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 17은 본 실시예에 따른 수신 STA이 A-PPDU를 수신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “A 및/또는 B(A and/or B)”으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 “A, B 또는 C(A, B or C)”는 “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 “및/또는(and/or)”을 의미할 수 있다. 예를 들어, “A/B”는 “및/또는 B”를 의미할 수 있다. 이에 따라 “A/B”는 “오직 A”, “오직 B”, 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 예를 들어, “A, B, C”는 “A, B 또는 C”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”는, “오직 A”“오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)”나 “적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)”라는 표현은 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”는, “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다. 또한, “적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)”나 “적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)”는 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 “예를 들어(for example)”를 의미할 수 있다. 구체적으로, “제어 정보(EHT-Signal)”로 표시된 경우, “제어 정보”의 일례로 “EHT-Signal”이 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 “제어 정보”는 “EHT-Signal”로 제한(limit)되지 않고, “EHT-Signal”이 “제어 정보”의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, “제어 정보(즉, EHT-signal)”로 표시된 경우에도, “제어 정보”의 일례로 “EHT-Signal”가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
본 명세서의 이하의 일례는 다양한 무선 통신시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 이하의 일례는 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서는 IEEE 802.11a/g/n/ac의 규격이나, IEEE 802.11ax 규격에 적용될 수 있다. 또한 본 명세서는 새롭게 제안되는 EHT 규격 또는 IEEE 802.11be 규격에도 적용될 수 있다. 또한 본 명세서의 일례는 EHT 규격 또는 IEEE 802.11be를 개선(enhance)한 새로운 무선랜 규격에도 적용될 수 있다. 또한 본 명세서의 일례는 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 규격에 기반하는 LTE(Long Term Evolution) 및 그 진화(evoluation)에 기반하는 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서의 일례는 3GPP 규격에 기반하는 5G NR 규격의 통신 시스템에 적용될 수 있다.
이하 본 명세서의 기술적 특징을 설명하기 위해 본 명세서가 적용될 수 있는 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 1의 일례는 이하에서 설명되는 다양한 기술적 특징을 수행할 수 있다. 도 1은 적어도 하나의 STA(station)에 관련된다. 예를 들어, 본 명세서의 STA(110, 120)은 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 또는 단순히 유저(user) 등의 다양한 명칭으로도 불릴 수 있다. 본 명세서의 STA(110, 120)은 네트워크, 기지국(Base Station), Node-B, AP(Access Point), 리피터, 라우터, 릴레이 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 본 명세서의 STA(110, 120)은 수신 장치, 송신 장치, 수신 STA, 송신 STA, 수신 Device, 송신 Device 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
예를 들어, STA(110, 120)은 AP(access Point) 역할을 수행하거나 non-AP 역할을 수행할 수 있다. 즉, 본 명세서의 STA(110, 120)은 AP 및/또는 non-AP의 기능을 수행할 수 있다. 본 명세서에서 AP는 AP STA으로도 표시될 수 있다.
본 명세서의 STA(110, 120)은 IEEE 802.11 규격 이외의 다양한 통신 규격을 함께 지원할 수 있다. 예를 들어, 3GPP 규격에 따른 통신 규격(예를 들어, LTE, LTE-A, 5G NR 규격)등을 지원할 수 있다. 또한 본 명세서의 STA은 휴대 전화, 차량(vehicle), 개인용 컴퓨터 등의 다양한 장치로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 STA은 음성 통화, 영상 통화, 데이터 통신, 자율 주행(Self-Driving, Autonomous-Driving) 등의 다양한 통신 서비스를 위한 통신을 지원할 수 있다.
본 명세서에서 STA(110, 120)은 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(medium access control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리 계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함할 수 있다.
도 1의 부도면 (a)를 기초로 STA(110, 120)을 설명하면 이하와 같다.
제1 STA(110)은 프로세서(111), 메모리(112) 및 트랜시버(113)를 포함할 수 있다. 도시된 프로세서, 메모리 및 트랜시버는 각각 별도의 칩으로 구현되거나, 적어도 둘 이상의 블록/기능이 하나의 칩을 통해 구현될 수 있다.
제1 STA의 트랜시버(113)는 신호의 송수신 동작을 수행한다. 구체적으로, IEEE 802.11 패킷(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 등)을 송수신할 수 있다.
예를 들어, 제1 STA(110)은 AP의 의도된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, AP의 프로세서(111)는 트랜시버(113)를 통해 신호를 수신하고, 수신 신호를 처리하고, 송신 신호를 생성하고, 신호 송신을 위한 제어를 수행할 수 있다. AP의 메모리(112)는 트랜시버(113)를 통해 수신된 신호(즉, 수신 신호)를 저장할 수 있고, 트랜시버를 통해 송신될 신호(즉, 송신 신호)를 저장할 수 있다.
예를 들어, 제2 STA(120)은 Non-AP STA의 의도된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, non-AP의 트랜시버(123)는 신호의 송수신 동작을 수행한다. 구체적으로, IEEE 802.11 패킷(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 등)을 송수신할 수 있다.
예를 들어, Non-AP STA의 프로세서(121)는 트랜시버(123)를 통해 신호를 수신하고, 수신 신호를 처리하고, 송신 신호를 생성하고, 신호 송신을 위한 제어를 수행할 수 있다. Non-AP STA의 메모리(122)는 트랜시버(123)를 통해 수신된 신호(즉, 수신 신호)를 저장할 수 있고, 트랜시버를 통해 송신될 신호(즉, 송신 신호)를 저장할 수 있다.
예를 들어, 이하의 명세서에서 AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110) 또는 제2 STA(120)에서 수행될 수 있다. 예를 들어 제1 STA(110)이 AP인 경우, AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되고, 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되는 트랜시버(113)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제1 STA(110)의 메모리(112)에 저장될 수 있다. 또한, 제2 STA(110)이 AP인 경우, AP로 표시된 장치의 동작은 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되고, 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되는 트랜시버(123)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제2 STA(110)의 메모리(122)에 저장될 수 있다.
예를 들어, 이하의 명세서에서 non-AP(또는 User-STA)로 표시된 장치의 동작은 제 STA(110) 또는 제2 STA(120)에서 수행될 수 있다. 예를 들어 제2 STA(120)이 non-AP인 경우, non-AP로 표시된 장치의 동작은 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되고, 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되는 트랜시버(123)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, non-AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제2 STA(120)의 메모리(122)에 저장될 수 있다. 예를 들어 제1 STA(110)이 non-AP인 경우, non-AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되고, 제1 STA(120)의 프로세서(111)에 의해 제어되는 트랜시버(113)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, non-AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제1 STA(110)의 메모리(112)에 저장될 수 있다.
이하의 명세서에서 (송신/수신) STA, 제1 STA, 제2 STA, STA1, STA2, AP, 제1 AP, 제2 AP, AP1, AP2, (송신/수신) Terminal, (송신/수신) device, (송신/수신) apparatus, 네트워크 등으로 불리는 장치는 도 1의 STA(110, 120)을 의미할 수 있다. 예를 들어, 구체적인 도면 부호 없이 (송신/수신) STA, 제1 STA, 제2 STA, STA1, STA2, AP, 제1 AP, 제2 AP, AP1, AP2, (송신/수신) Terminal, (송신/수신) device, (송신/수신) apparatus, 네트워크 등으로 표시된 장치도 도 1의 STA(110, 120)을 의미할 수 있다. 예를 들어, 이하의 일례에서 다양한 STA이 신호(예를 들어, PPPDU)를 송수신하는 동작은 도 1의 트랜시버(113, 123)에서 수행되는 것일 수 있다. 또한, 이하의 일례에서 다양한 STA이 송수신 신호를 생성하거나 송수신 신호를 위해 사전에 데이터 처리나 연산을 수행하는 동작은 도 1의 프로세서(111, 121)에서 수행되는 것일 수 있다. 예를 들어, 송수신 신호를 생성하거나 송수신 신호를 위해 사전에 데이터 처리나 연산을 수행하는 동작의 일례는, 1) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드의 비트 정보를 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩하는 동작, 2) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드를 위해 사용되는 시간 자원이나 주파수 자원(예를 들어, 서브캐리어 자원) 등을 결정/구성/회득하는 동작, 3) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드를 위해 사용되는 특정한 시퀀스(예를 들어, 파일럿 시퀀스, STF/LTF 시퀀스, SIG에 적용되는 엑스트라 시퀀스) 등을 결정/구성/회득하는 동작, 4) STA에 대해 적용되는 전력 제어 동작 및/또는 파워 세이빙 동작, 5) ACK 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩 등에 관련된 동작을 포함할 수 있다. 또한, 이하의 일례에서 다양한 STA이 송수신 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩을 위해 사용하는 다양한 정보(예를 들어, 필드/서브필드/제어필드/파라미터/파워 등에 관련된 정보)는 도 1의 메모리(112, 122)에 저장될 수 있다.
상술한 도 1의 부도면 (a)의 장치/STA는 도 1의 부도면 (b)와 같이 변형될 수 있다. 이하 도 1의 부도면 (b)을 기초로, 본 명세서의 STA(110, 120)을 설명한다.
예를 들어, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 트랜시버(113, 123)는 상술한 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버와 동일한 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)은 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)를 포함할 수 있다. 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)는 상술한 도 1의 부도면 (a)에 도시된 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)와 동일한 기능을 수행할 수 있다.
이하에서 설명되는, 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit), 유저(user), 유저 STA, 네트워크, 기지국(Base Station), Node-B, AP(Access Point), 리피터, 라우터, 릴레이, 수신 장치, 송신 장치, 수신 STA, 송신 STA, 수신 Device, 송신 Device, 수신 Apparatus, 및/또는 송신 Apparatus는, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 STA(110, 120)을 의미하거나, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)을 의미할 수 있다. 즉, 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 STA(110, 120)에 수행될 수도 있고, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에서만 수행될 수도 있다. 예를 들어, 송신 STA가 제어 신호를 송신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 프로세서(111, 121)에서 생성된 제어 신호가 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 트랜시버(113, 123)을 통해 송신되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 송신 STA가 제어 신호를 송신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에서 트랜시버(113, 123)로 전달될 제어 신호가 생성되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다.
예를 들어, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 의해 제어 신호가 수신되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 수신된 제어 신호가 도 1의 부도면 (a)에 도시된 프로세서(111, 121)에 의해 획득되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 수신된 제어 신호가 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에 의해 획득되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다.
도 1의 부도면 (b)을 참조하면, 메모리(112, 122) 내에 소프트웨어 코드(115, 125)가 포함될 수 있다. 소프트웨어 코드(115, 125)는 프로세서(111, 121)의 동작을 제어하는 instruction이 포함될 수 있다. 소프트웨어 코드(115, 125)는 다양한 프로그래밍 언어로 포함될 수 있다.
도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서는 AP(application processor)일 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(Modem; modulator and demodulator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 Qualcomm®에 의해 제조된 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에 의해 제조된 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에 의해 제조된 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에 의해 제조된 HELIOTM 시리즈 프로세서, INTEL®에 의해 제조된 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 이를 개선(enhance)한 프로세서일 수 있다.
본 명세서에서 상향링크는 non-AP STA로부터 AP STA으로의 통신을 위한 링크를 의미할 수 있고 상향링크를 통해 상향링크 PPDU/패킷/신호 등이 송신될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 하향링크는 AP STA로부터 non-AP STA으로의 통신을 위한 링크를 의미할 수 있고 하향링크를 통해 하향링크 PPDU/패킷/신호 등이 송신될 수 있다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 2의 상단은 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 BSS(basic service set)의 구조를 나타낸다.
도 2의 상단을 참조하면, 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 인프라스트럭쳐 BSS(200, 205)(이하, BSS)를 포함할 수 있다. BSS(200, 205)는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 AP(access point, 225) 및 STA1(Station, 200-1)과 같은 AP와 STA의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다. BSS(205)는 하나의 AP(230)에 하나 이상의 결합 가능한 STA(205-1, 205-2)을 포함할 수도 있다.
BSS는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(distribution Service)를 제공하는 AP(225, 230) 및 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(distribution System, DS, 210)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(210)은 여러 BSS(200, 205)를 연결하여 확장된 서비스 셋인 ESS(extended service set, 240)를 구현할 수 있다. ESS(240)는 하나 또는 여러 개의 AP가 분산 시스템(210)을 통해 연결되어 이루어진 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(240)에 포함되는 AP는 동일한 SSID(service set identification)를 가질 수 있다.
포털(portal, 220)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 2의 상단과 같은 BSS에서는 AP(225, 230) 사이의 네트워크 및 AP(225, 230)와 STA(200-1, 205-1, 205-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다. 하지만, AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것도 가능할 수 있다. AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, IBSS)라고 정의한다.
도 2의 하단은 IBSS를 나타낸 개념도이다.
도 2의 하단을 참조하면, IBSS는 애드-혹 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)들은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도시된 S310 단계에서 STA은 네트워크 발견 동작을 수행할 수 있다. 네트워크 발견 동작은 STA의 스캐닝(scanning) 동작을 포함할 수 있다. 즉, STA이 네트워크에 액세스하기 위해서는 참여 가능한 네트워크를 찾아야 한다. STA은 무선 네트워크에 참여하기 전에 호환 가능한 네트워크를 식별하여야 하는데, 특정 영역에 존재하는 네트워크 식별과정을 스캐닝이라고 한다. 스캐닝 방식에는 능동적 스캐닝(active scanning)과 수동적 스캐닝(passive scanning)이 있다.
도 3에서는 예시적으로 능동적 스캐닝 과정을 포함하는 네트워크 발견 동작을 도시한다. 능동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 주변에 어떤 AP가 존재하는지 탐색하기 위해 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 전송하고 이에 대한 응답을 기다린다. 응답자(responder)는 프로브 요청 프레임을 전송한 STA에게 프로브 요청 프레임에 대한 응답으로 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 전송한다. 여기에서, 응답자는 스캐닝되고 있는 채널의 BSS에서 마지막으로 비콘 프레임(beacon frame)을 전송한 STA일 수 있다. BSS에서는 AP가 비콘 프레임을 전송하므로 AP가 응답자가 되며, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송하므로 응답자가 일정하지 않다. 예를 들어, 1번 채널에서 프로브 요청 프레임을 전송하고 1번 채널에서 프로브 응답 프레임을 수신한 STA은, 수신한 프로브 응답 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널(예를 들어, 2번 채널)로 이동하여 동일한 방법으로 스캐닝(즉, 2번 채널 상에서 프로브 요청/응답 송수신)을 수행할 수 있다.
도 3의 일례에는 표시되지 않았지만, 스캐닝 동작은 수동적 스캐닝 방식으로 수행될 수도 있다. 수동적 스캐닝을 기초로 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 비콘 프레임을 기다릴 수 있다. 비콘 프레임은 IEEE 802.11에서 관리 프레임(management frame) 중 하나로서, 무선 네트워크의 존재를 알리고, 스캐닝을 수행하는 STA으로 하여금 무선 네트워크를 찾아서, 무선 네트워크에 참여할 수 있도록 주기적으로 전송된다. BSS에서 AP가 비콘 프레임을 주기적으로 전송하는 역할을 수행하고, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송한다. 스캐닝을 수행하는 STA은 비콘 프레임을 수신하면 비콘 프레임에 포함된 BSS에 대한 정보를 저장하고 다른 채널로 이동하면서 각 채널에서 비콘 프레임 정보를 기록한다. 비콘 프레임을 수신한 STA은, 수신한 비콘 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널로 이동하여 동일한 방법으로 다음 채널에서 스캐닝을 수행할 수 있다.
네트워크를 발견한 STA은, 단계 S320를 통해 인증 과정을 수행할 수 있다. 이러한 인증 과정은 후술하는 단계 S340의 보안 셋업 동작과 명확하게 구분하기 위해서 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 칭할 수 있다. S320의 인증 과정은, STA이 인증 요청 프레임(authentication request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 인증 응답 프레임(authentication response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함할 수 있다. 인증 요청/응답에 사용되는 인증 프레임(authentication frame)은 관리 프레임에 해당한다.
인증 프레임은 인증 알고리즘 번호(authentication algorithm number), 인증 트랜잭션 시퀀스 번호(authentication transaction sequence number), 상태 코드(status code), 검문 텍스트(challenge text), RSN(Robust Security Network), 유한 순환 그룹(Finite Cyclic Group) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
STA은 인증 요청 프레임을 AP에게 전송할 수 있다. AP는 수신된 인증 요청 프레임에 포함된 정보에 기초하여, 해당 STA에 대한 인증을 허용할지 여부를 결정할 수 있다. AP는 인증 처리의 결과를 인증 응답 프레임을 통하여 STA에게 제공할 수 있다.
성공적으로 인증된 STA은 단계 S330을 기초로 연결 과정을 수행할 수 있다. 연결 과정은 STA이 연결 요청 프레임(association request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 연결 응답 프레임(association response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함한다. 예를 들어, 연결 요청 프레임은 다양한 능력(capability)에 관련된 정보, 비콘 청취 간격(listen interval), SSID(service set identifier), 지원 레이트(supported rates), 지원 채널(supported channels), RSN, 이동성 도메인, 지원 오퍼레이팅 클래스(supported operating classes), TIM 방송 요청(Traffic Indication Map Broadcast request), 상호동작(interworking) 서비스 능력 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 연결 응답 프레임은 다양한 능력에 관련된 정보, 상태 코드, AID(Association ID), 지원 레이트, EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라미터 세트, RCPI(Received Channel Power Indicator), RSNI(Received Signal to Noise Indicator), 이동성 도메인, 타임아웃 간격(연관 컴백 시간(association comeback time)), 중첩(overlapping) BSS 스캔 파라미터, TIM 방송 응답, QoS 맵 등의 정보를 포함할 수 있다.
이후 S340 단계에서, STA은 보안 셋업 과정을 수행할 수 있다. 단계 S340의 보안 셋업 과정은, 예를 들어, EAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN) 프레임을 통한 4-웨이(way) 핸드쉐이킹을 통해서, 프라이빗 키 셋업(private key setup)을 하는 과정을 포함할 수 있다.
도 4는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도시된 바와 같이, IEEE a/g/n/ac 등의 규격에서는 다양한 형태의 PPDU(PHY protocol data unit)가 사용되었다. 구체적으로, LTF, STF 필드는 트레이닝 신호를 포함하였고, SIG-A, SIG-B 에는 수신 스테이션을 위한 제어 정보가 포함되었고, 데이터 필드에는 PSDU(MAC PDU/Aggregated MAC PDU)에 상응하는 사용자 데이터가 포함되었다.
또한, 도 4는 IEEE 802.11ax 규격의 HE PPDU의 일례도 포함한다. 도 4에 따른 HE PPDU는 다중 사용자를 위한 PPDU의 일례로, HE-SIG-B는 다중 사용자를 위한 경우에만 포함되고, 단일 사용자를 위한 PPDU에는 해당 HE-SIG-B가 생략될 수 있다.
도시된 바와 같이, 다중 사용자(Multiple User; MU)를 위한 HE-PPDU는 L-STF(legacy-short training field), L-LTF(legacy-long training field), L-SIG(legacy-signal), HE-SIG-A(high efficiency-signal A), HE-SIG-B(high efficiency-signal-B), HE-STF(high efficiency-short training field), HE-LTF(high efficiency-long training field), 데이터 필드(또는 MAC 페이로드) 및 PE(Packet Extension) 필드를 포함할 수 있다. 각각의 필드는 도시된 시간 구간(즉, 4 또는 8 ㎲ 등) 동안에 전송될 수 있다.
이하, PPDU에서 사용되는 자원유닛(RU)을 설명한다. 자원유닛은 복수 개의 서브캐리어(또는 톤)을 포함할 수 있다. 자원유닛은 OFDMA 기법을 기초로 다수의 STA에게 신호를 송신하는 경우 사용될 수 있다. 또한 하나의 STA에게 신호를 송신하는 경우에도 자원유닛이 정의될 수 있다. 자원유닛은 STF, LTF, 데이터 필드 등을 위해 사용될 수 있다.
도 5는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5에 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 5의 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 5의 RU 배치는 다수의 사용자(MU)를 위한 상황뿐만 아니라, 단일 사용자(SU)를 위한 상황에서도 활용되며, 이 경우에는 도 5의 최하단에 도시된 바와 같이 1개의 242-유닛을 사용하는 것이 가능하며 이 경우에는 3개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
도 5의 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 6은 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 6의 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 7은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5 및 도 6의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 7의 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 8은 HE-SIG-B 필드의 구조를 나타낸다.
도시된 바와 같이, HE-SIG-B 필드(810)는 공통필드(820) 및 사용자-개별(user-specific) 필드(830)을 포함한다. 공통필드(820)는 SIG-B를 수신하는 모든 사용자(즉, 사용자 STA)에게 공통으로 적용되는 정보를 포함할 수 있다. 사용자-개별 필드(830)는 사용자-개별 제어필드로 불릴 수 있다. 사용자-개별 필드(830)는, SIG-B가 복수의 사용자에게 전달되는 경우 복수의 사용자 중 어느 일부에만 적용될 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이 공통필드(820) 및 사용자-개별 필드(830)는 별도로 인코딩될 수 있다.
공통필드(820)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 5와 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 PCTKR2022014975-appb-img-000001
도 5의 일례와 같이, 20 MHz 채널에는 최대 9개의 26-RU가 할당될 수 있다. 표 1과 같이 공통필드(820)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(820)의 RU allocation 정보가 '00000001' 같이 설정되는 경우 대응되는 채널에 7개의 26-RU와 1개의 52-RU가 배치된다. 즉, 도 5의 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 추가로 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2022014975-appb-img-000002
“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 8에 도시된 바와 같이, 사용자-개별 필드(830)는 복수 개의 사용자 필드를 포함할 수 있다. 상술한 바와 같이, 공통필드(820)의 RU allocation 정보를 기초로 특정 채널에 할당되는 STA(예를 들어 User STA)의 개수가 결정될 수 있다. 예를 들어, 공통필드(820)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 9의 일례를 통해 구체화된다.
도 9는 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 동일한 RU에 할당되는 일례를 나타낸다.
예를 들어, 도 9와 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(830)는 8개의 User field를 포함할 수 있다.
8개의 User field는 도 9에 도시된 순서로 포함될 수 있다. 또한 도 8에서 도시된 바와 같이, 2개의 User field는 1개의 User block field로 구현될 수 있다.
도 8 및 도 9에 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 9의 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.
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.
이하, 본 명세서의 STA에서 송신/수신되는 PPDU가 설명된다.
도 10은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 10의 PPDU는 EHT PPDU, 송신 PPDU, 수신 PPDU, 제1 타입 또는 제N 타입 PPDU 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 PPDU 또는 EHT PPDU는, 송신 PPDU, 수신 PPDU, 제1 타입 또는 제N 타입 PPDU 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 또한, EHT PPU는 EHT 시스템 및/또는 EHT 시스템을 개선한 새로운 무선랜 시스템에서 사용될 수 있다.
도 10의 PPDU는 EHT 시스템에서 사용되는 PPDU 타입 중 일부 또는 전부를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 도 10의 일례는 SU(single-user) 모드 및 MU(multi-user) 모드 모두를 위해 사용될 수 있다. 달리 표현하면, 도 10의 PPDU는 하나의 수신 STA 또는 복수의 수신 STA을 위한 PPDU일 수 있다. 도 10의 PPDU가 TB(Trigger-based) 모드를 위해 사용되는 경우, 도 10의 EHT-SIG는 생략될 수 있다. 달리 표현하면 UL-MU(Uplink-MU) 통신을 위한 Trigger frame을 수신한 STA은, 도 10의 일례에서 EHT-SIG 가 생략된 PPDU를 송신할 수 있다.
도 10에서 L-STF 내지 EHT-LTF는 프리앰블(preamble) 또는 물리 프리앰블(physical preamble)로 불릴 수 있고, 물리계층에서 생성/송신/수신/획득/디코딩될 수 있다.
도 10의 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, EHT-SIG 필드의 subcarrier spacing은 312.5 kHz로 정해지고, EHT-STF, EHT-LTF, Data 필드의 subcarrier spacing은 78.125 kHz로 정해질 수 있다. 즉, L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, EHT-SIG 필드의 tone index(또는 subcarrier index)는 312.5 kHz 단위로 표시되고, EHT-STF, EHT-LTF, Data 필드의 tone index(또는 subcarrier index)는 78.125 kHz 단위로 표시될 수 있다.
도 10의 PPDU는 L-LTF 및 L-STF는 종래의 필드와 동일할 수 있다.
도 10의 L-SIG 필드는 예를 들어 24 비트의 비트 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 24비트 정보는 4 비트의 Rate 필드, 1 비트의 Reserved 비트, 12 비트의 Length 필드, 1 비트의 Parity 비트 및, 6 비트의 Tail 비트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 12 비트의 Length 필드는 PPDU의 길이 또는 time duration에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 12비트 Length 필드의 값은 PPDU의 타입을 기초로 결정될 수 있다. 예를 들어, PPDU가 non-HT, HT, VHT PPDU이거나 EHT PPDU인 경우, Length 필드의 값은 3의 배수로 결정될 수 있다. 예를 들어, PPDU가 HE PPDU인 경우, Length 필드의 값은 '3의 배수 + 1'또는 '3의 배수 +2'로 결정될 수 있다. 달리 표현하면, non-HT, HT, VHT PPDU이거나 EHT PPDU를 위해 Length 필드의 값은 3의 배수로 결정될 수 있고, HE PPDU를 위해 Length 필드의 값은 '3의 배수 + 1'또는 '3의 배수 +2'로 결정될 수 있다.
예를 들어, 송신 STA은 L-SIG 필드의 24 비트 정보에 대해 1/2의 부호화율(code rate)에 기초한 BCC 인코딩을 적용할 수 있다. 이후 송신 STA은 48 비트의 BCC 부호화 비트를 획득할 수 있다. 48비트의 부호화 비트에 대해서는 BPSK 변조가 적용되어 48 개의 BPSK 심볼이 생성될 수 있다. 송신 STA은 48개의 BPSK 심볼을, 파일럿 서브캐리어{서브캐리어 인덱스 -21, -7, +7, +21} 및 DC 서브캐리어{서브캐리어 인덱스 0}를 제외한 위치에 매핑할 수 있다. 결과적으로 48개의 BPSK 심볼은 서브캐리어 인덱스 -26 내지 -22, -20 내지 -8, -6 내지 -1, +1 내지 +6, +8 내지 +20, 및 +22 내지 +26에 매핑될 수 있다. 송신 STA은 서브캐리어 인덱스 {-28, -27, +27, 28}에 {-1, -1, -1, 1}의 신호를 추가로 매핑할 수 있다. 위의 신호는 {-28, -27, +27, 28}에 상응하는 주파수 영역에 대한 채널 추정을 위해 사용될 수 있다.
송신 STA은 L-SIG와 동일하게 생성되는 RL-SIG를 생성할 수 있다. RL-SIG에 대해서는 BPSK 변조가 적용된다. 수신 STA은 RL-SIG의 존재를 기초로 수신 PPDU가 HE PPDU 또는 EHT PPDU임을 알 수 있다.
도 10의 RL-SIG 이후에는 U-SIG(Universal SIG)가 삽입될 수 있다. U-SIG는 제1 SIG 필드, 제1 SIG, 제1 타입 SIG, 제어 시그널, 제어 시그널 필드, 제1 (타입) 제어 시그널 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
U-SIG는 N 비트의 정보를 포함할 수 있고, EHT PPDU의 타입을 식별하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, U-SIG는 2개의 심볼(예를 들어, 연속하는 2 개의 OFDM 심볼)을 기초로 구성될 수 있다. U-SIG를 위한 각 심볼(예를 들어, OFDM 심볼)은 4 us의 duration 을 가질 수 있다. U-SIG의 각 심볼은 26 비트 정보를 송신하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어 U-SIG의 각 심볼은 52개의 데이터 톤과 4 개의 파일럿 톤을 기초로 송수신될 수 있다.
U-SIG(또는 U-SIG 필드)를 통해서는 예를 들어 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)가 송신될 수 있고, U-SIG의 제1 심볼은 총 A 비트 정보 중 처음 X 비트 정보(예를 들어, 26 un-coded bit)를 송신하고, U-SIG의 제2 심볼은 총 A 비트 정보 중 나머지 Y 비트 정보(예를 들어, 26 un-coded bit)를 송신할 수 있다. 예를 들어, 송신 STA은 각 U-SIG 심볼에 포함되는 26 un-coded bit를 획득할 수 있다. 송신 STA은 R=1/2의 rate를 기초로 convolutional encoding(즉, BCC 인코딩)을 수행하여 52-coded bit를 생성하고, 52-coded bit에 대한 인터리빙을 수행할 수 있다. 송신 STA은 인터리빙된 52-coded bit에 대해 BPSK 변조를 수행하여 각 U-SIG 심볼에 할당되는 52개의 BPSK 심볼을 생성할 수 있다. 하나의 U-SIG 심볼은 DC 인덱스 0을 제외하고, 서브캐리어 인덱스 -28부터 서브캐리어 인덱스 +28까지의 56개 톤(서브캐리어)을 기초로 송신될 수 있다. 송신 STA이 생성한 52개의 BPSK 심볼은 파일럿 톤인 -21, -7, +7, +21 톤을 제외한 나머지 톤(서브캐리어)를 기초로 송신될 수 있다.
예를 들어, U-SIG에 의해 송신되는 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)는 CRC 필드(예를 들어 4비트 길이의 필드) 및 테일 필드(예를 들어 6비트 길이의 필드)를 포함할 수 있다. 상기 CRC 필드 및 테일 필드는 U-SIG의 제2 심볼을 통해 송신될 수 있다. 상기 CRC 필드는 U-SIG의 제1 심볼에 할당되는 26 비트와 제2 심볼 내에서 상기 CRC/테일 필드를 제외한 나머지 16 비트를 기초로 생성될 수 있고, 종래의 CRC calculation 알고리즘을 기초로 생성될 수 있다. 또한, 상기 테일 필드는 convolutional decoder의 trellis를 terminate하기 위해 사용될 수 있고, 예를 들어 '000000'으로 설정될 수 있다.
U-SIG(또는 U-SIG 필드)에 의해 송신되는 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)는 version-independent bits와 version-dependent bits로 구분될 수 있다. 예를 들어, version-independent bits의 크기는 고정적이거나 가변적일 수 있다. 예를 들어, version-independent bits는 U-SIG의 제1 심볼에만 할당되거나, version-independent bits는 U-SIG의 제1 심볼 및 제2 심볼 모두에 할당될 수 있다. 예를 들어, version-independent bits와 version-dependent bits는 제1 제어 비트 및 제2 제어 비트 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 3비트의 PHY version identifier를 포함할 수 있다. 예를 들어, 3비트의 PHY version identifier는 송수신 PPDU의 PHY version 에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 3비트의 PHY version identifier의 제1 값은 송수신 PPDU가 EHT PPDU임을 지시할 수 있다. 달리 표현하면, 송신 STA은 EHT PPDU를 송신하는 경우, 3비트의 PHY version identifier를 제1 값으로 설정할 수 있다. 달리 표현하면, 수신 STA은 제1 값을 가지는 PHY version identifier를 기초로, 수신 PPDU가 EHT PPDU임을 판단할 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 1비트의 UL/DL flag 필드를 포함할 수 있다. 1비트의 UL/DL flag 필드의 제1 값은 UL 통신에 관련되고, UL/DL flag 필드의 제2 값은 DL 통신에 관련된다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 TXOP의 길이에 관한 정보, BSS color ID에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어 EHT PPDU가 다양한 타입(예를 들어, SU 모드에 관련된 EHT PPDU, MU 모드에 관련된 EHT PPDU, TB 모드에 관련된 EHT PPDU, Extended Range 송신에 관련된 EHT PPDU 등의 다양한 타입)으로 구분되는 경우, EHT PPDU의 타입에 관한 정보는 U-SIG의 version-dependent bits에 포함될 수 있다.
예를 들어, U-SIG는 1) 대역폭에 관한 정보를 포함하는 대역폭 필드, 2) EHT-SIG에 적용되는 MCS 기법에 관한 정보를 포함하는 필드, 3) EHT-SIG에 듀얼 서브캐리어 모듈레이션(dual subcarrier modulation, DCM) 기법이 적용되는지 여부에 관련된 정보를 포함하는 지시 필드, 4) EHT-SIG를 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보를 포함하는 필드, 5) EHT-SIG가 전 대역에 걸쳐 생성되는지 여부에 관한 정보를 포함하는 필드, 6) EHT-LTF/STF의 타입에 관한 정보를 포함하는 필드, 7) EHT-LTF의 길이 및 CP 길이를 지시하는 필드에 관한 정보를 포함할 수 있다.
도 10의 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 10의 EHT-SIG는 수신 STA을 위한 제어 정보를 포함할 수 있다. EHT-SIG는 적어도 하나의 심볼을 통해 송신될 수 있고, 하나의 심볼은 4 us의 길이를 가질 수 있다. EHT-SIG를 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보는 U-SIG에 포함될 수 있다.
EHT-SIG는 도 8 내지 도 9를 통해 설명된 HE-SIG-B의 기술적 특징을 포함할 수 있다. 예를 들어 EHT-SIG는, 도 8의 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 8의 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. 즉, EHT-SIG의 하나의 사용자 블록 필드는 최대 2개의 사용자 필드(user field)를 포함할 수 있다. 도 9의 일례와 동일하게, 각 사용자 필드(user field)는 MU-MIMO 할당에 관련되거나, non-MU-MIMO 할당에 관련될 수 있다.
도 8의 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 8의 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.
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 10의 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 10의 EHT-LTF는 MIMO 환경 또는 OFDMA 환경에서 채널을 추정하기 위하여 사용될 수 있다.
STF 및/또는 LTF의 타입에 관한 정보(LTF에 적용되는 GI에 관한 정보도 포함됨)는 도 10의 SIG A 필드 및/또는 SIG B 필드 등에 포함될 수 있다.
도 10의 PPDU(즉, EHT-PPDU)는 도 5 및 도 6의 일례를 기초로 구성될 수 있다.
예를 들어, 20 MHz 대역 상에서 송신되는 EHT PPDU, 즉 20 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.
40 MHz 대역 상에서 송신되는 EHT PPDU, 즉 40 MHz EHT PPDU는 도 6의 RU를 기초로 구성될 수 있다. 즉, EHT PPDU에 포함되는 EHT-STF, EHT-LTF, 데이터 필드의 RU의 위치(location)는 도 6과 같이 결정될 수 있다.
도 6의 RU 위치는 40 MHz에 대응되므로, 도 6의 패턴을 두 번 반복하면 80 MHz을 위한 톤-플랜(tone-plan)이 결정될 수 있다. 즉, 80 MHz EHT PPDU는 도 7의 RU가 아닌 도 6의 RU가 두 번 반복되는 새로운 톤-플랜을 기초로 송신될 수 있다.
도 6의 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 6의 패턴을 여러 번 반복하는 형태로 구성될 수 있다.
도 10의 PPDU는 이하의 방법을 기초로 EHT PPDU로 식별될 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 10의 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, 및 3) “modulo 3”을 적용한 결과가 “0”으로 설정되는 Length 필드를 포함하는 L-SIG를 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. 또한, 수신 STA이 RL-SIG의 반복을 detect했더라도 L-SIG의 Length 값에 대해 “modulo 3”을 적용한 결과가 “0”으로 detect되는 경우에는, 수신 PPDU이 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 10의 PPDU를 기초로 송수신되는 신호일 수 있다. 도 10의 PPDU는 다양한 타입의 프레임을 송수신하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 10의 PPDU는 제어 프레임(control frame)을 위해 사용될 수 있다. 제어 프레임의 일례는, RTS(request to send), CTS(clear to send), PS-Poll(Power Save-Poll), BlockACKReq, BlockAck, NDP(Null Data Packet) announcement, Trigger Frame을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 10의 PPDU는 관리 프레임(management frame)을 위해 사용될 수 있다. management frame의 일례는, Beacon frame, (Re-)Association Request frame, (Re-)Association Response frame, Probe Request frame, Probe Response frame를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 10의 PPDU는 데이터 프레임을 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 10의 PPDU는 제어 프레임, 관리 프레임, 및 데이터 프레임 중 적어도 둘 이상을 동시에 송신하기 위해 사용될 수도 있다.
도 11은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 1의 부도면 (a)/(b)의 각 장치/STA은 도 11과 같이 변형될 수 있다. 도 11의 트랜시버(630)는 도 1의 트랜시버(113, 123)와 동일할 수 있다. 도 11의 트랜시버(630)는 수신기(receiver) 및 송신기(transmitter)를 포함할 수 있다.
도 11의 프로세서(610)는 도 1의 프로세서(111, 121)과 동일할 수 있다. 또는, 도 11의 프로세서(610)는 도 1의 프로세싱 칩(114, 124)과 동일할 수 있다.
도 11의 메모리(150)는 도 1의 메모리(112, 122)와 동일할 수 있다. 또는, 도 11의 메모리(150)는 도 1의 메모리(112, 122)와는 상이한 별도의 외부 메모리일 수 있다.
도 11을 참조하면, 전력 관리 모듈(611)은 프로세서(610) 및/또는 트랜시버(630)에 대한 전력을 관리한다. 배터리(612)는 전력 관리 모듈(611)에 전력을 공급한다. 디스플레이(613)는 프로세서(610)에 의해 처리된 결과를 출력한다. 키패드(614)는 프로세서(610)에 의해 사용될 입력을 수신한다. 키패드(614)는 디스플레이(613) 상에 표시될 수 있다. SIM 카드(615)는 휴대 전화 및 컴퓨터와 같은 휴대 전화 장치에서 가입자를 식별하고 인증하는 데에 사용되는 IMSI(international mobile subscriber identity) 및 그와 관련된 키를 안전하게 저장하기 위하여 사용되는 집적 회로일 수 있다.
도 11을 참조하면, 스피커(640)는 프로세서(610)에 의해 처리된 소리 관련 결과를 출력할 수 있다. 마이크(641)는 프로세서(610)에 의해 사용될 소리 관련 입력을 수신할 수 있다.
1. 본 명세서에 적용 가능한 실시예
무선랜 802.11be 시스템에서는 peak throughput의 증가를 위해 기존 802.11ax 보다 더 넓은 대역을 사용하거나 혹은 더 많은 안테나를 사용하여 증가된 stream의 전송을 고려하고 있다. 또한 본 명세서는 다양한 band/link를 aggregation하여 사용하는 방식도 고려하고 있다.
본 명세서는 wide bandwidth 등을 고려한 상황에서 320MHz PPDU 송수신 시 SST가 적용되는 A-PPDU 혹은 EHT PPDU에 대해, 동일한 channel에서 전송되는 EHT PPDU 부분에는 항상 동일한 phase rotation / EHT-STF / EHT-LTF sequence를 사용하고 동일한 preamble puncturing를 적용하는 방식을 제안한다.
도 12는 대표적인 A-PPDU의 도면이다.
도 12를 참조하면, 각 Sub-PPDU는 HE PPDU / EHT PPDU 혹은 EHT 이후 version(또는 EHT Release 2)의 PPDU일 수 있다. 단, HE PPDU는 Primary 160MHz 내에서 전송되는 것이 바람직할 수 있다. 또한 primary 160MHz 및 secondary 160MHz 내에서는 동일한 형태의 Sub-PPDU가 전송되는 것이 바람직할 수 있다. SST mechanism에 의해 각 STA는 특정 80MHz 이상의 대역에 할당될 수 있고 해당 대역에서 각 STA를 위한 Sub-PPDU가 전송되거나 각 STA들이 Sub-PPDU를 전송할 수 있다. 예로 SST(Subchannel Selective Transmission)에 의해 Primary 160MHz에 할당된 STA는 HE PPDU를 송수신하며 Secondary 160MHz에 할당된 STA는 EHT PPDU를 송수신한다.
도 10은 대표적인 EHT MU PPDU 포맷을 나타낸다.
도 10을 참조하면, U-SIG는 심볼 당 4us의 길이를 가지므로, 2개의 심볼로 구성되기에 총 8us의 길이를 가진다. EHT-SIG는 심볼 당 4us의 길이를 가진다. EHT-STF는 4us의 길이를 가지고, EHT-LTF는 GI(Guard Interval) 및 LTF 크기에 따라 EHT-LTF의 심볼 구간이 달라질 수 있다.
도 13은 U-SIG의 구조를 나타낸다.
U-SIG(Universal-Signal)는 도 13과 같이 version independent field와 version dependent field로 나뉜다.
Bandwidth(BW) field를 이용하여 PPDU의 대역폭을 지시할 수 있으며 이는 U-SIG의 version independent field에 포함될 수 있다. 추가적으로 bandwidth field와 더불어 각 80MHz에서 해당 80MHz 내의 20MHz 기반의 preamble puncturing pattern 또한 함께 지시될 수 있다. 이는 특정 80MHz를 decoding하고 있는 STA들이 EHT-SIG를 decoding하는 데에 도움을 줄 수 있다. 따라서 U-SIG에 이러한 정보가 실린다고 가정 시 U-SIG의 구성은 매 80MHz마다 달라질 수 있다.
추가로 Version independent field는 802.11be 및 802.11be 이후의 Wi-Fi version을 지시하는 3bit의 version identifier 및 1bit DL/UL field와 BSS color, TXOP duration 등이 포함될 수 있고, version dependent field에는 PPDU type 등의 정보가 포함될 수 있다. U-SIG는 두 symbol이 jointly encoding되며 각 20MHz 마다 52개 data tone 및 4개의 pilot tone으로 구성된다. 또한, U-SIG는 HE-SIG-A와 동일한 방식으로 변조된다. 즉, U-SIG는 BPSK 1/2 code rate으로 변조된다. 또한, EHT-SIG는 Common field와 user specific field로 나뉠 수 있으며 variable MCS(Modulation and Coding Scheme)로 인코딩(encoding)될 수 있다. EHT-SIG는 기존 802.11ax에서처럼 20MHz 단위의 1 2 1 2 …구조를 가질 수 있고(다른 구조로 구성될 수도 있다. 예로 1 2 3 4 …혹은 1 2 1 2 3 4 3 4 …또한 80MHz 단위로 구성될 수도 있고 80MHz 이상의 bandwidth에서는 EHT-SIG가 80MHz 단위로 복제될 수도 있고 서로 다른 정보로 구성될 수 있다.
본 명세서에서는 Aggregated PPDU가 HE 및 EHT PPDU로 구성 시 HE PPDU는 Primary 160 MHz 내에서 전송되고 EHT PPDU는 Secondary 160 MHz 내에서 전송됨을 가정한다. 이러한 경우 각 HE/EHT PPDU는 최대 160 MHz 전송이 가능하고 그 이하의 전송도 가능하나 80 MHz 미만의 전송은 50% 미만의 channel 사용을 야기할 수 있으므로 바람직하지 않을 수 있다. 따라서 각 HE/EHT PPDU의 BW는 80/160 MHz만 고려한다. 단, 각 80/160 MHz PPDU 내에서 추가적인 puncturing이 적용될 수도 있다.
HE PPDU는 UL/DL PPDU일 수 있으며(A-PPDU의 UL/DL에 따라 결정), HE PPDU의 BW는 기존 802.11ax의 방식을 그대로 사용하여 지시될 수 있다. 즉, HE(ER) SU PPDU, HE MU PPDU, HE TB PPDU에서 정의된 HE-SIG-A 내의 BW field를 이용해 지시할 수 있다.
EHT PPDU 또한 UL/DL PPDU일 수 있으며(A-PPDU의 UL/DL에 따라 결정), EHT PPDU의 BW는 U-SIG의 BW field 중 reserved field를 이용하여 지시될 수 있다. 아래는 EHT MU PPDU의 U-SIG filed 내 BW field이다.
Two parts of U-SIG Bit Field Number of bits Description
U-SIG-1 B3-B5 Bandwidth 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.
아래는 EHT TB PPDU의 U-SIG field 내 BW field이다.
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.
이러한 A-PPDU(HE PPDU와 EHT PPDU 조합) 송수신시 기본적으로 SST가 적용될 수 있다. Secondary 160MHz에 할당된 STA들은 기본적으로 EHT STA일 수 있고, dot11EHTBaseLineFeatureImplementedOnly parameter가 false로 설정된 STA일 수 있으며, EHT PPDU를 송수신 할 수 있다. Primary 160 MHz에 할당된 STA들은 HE STA 및 EHT STA일 수 있고, EHT STA들은 dot11EHTBaseLineFeatureImplementedOnly parameter가 true 혹은 false로 설정된 STA일 수 있으며, HE PPDU를 송수신할 수 있다.
또한, A-PPDU가 아닌 하나의 EHT PPDU 송수신 시에도 SST가 적용될 수도 있다. 이러한 경우 Primary / Secondary 160 MHz에는 항상 EHT STA가 할당될 수 있다. 단, Secondary 160MHz에 할당된 EHT STA는 dot11EHTBaseLineFeatureImplementedOnly parameter가 false로 설정된 STA일 수 있다. Primary 160 MHz에 할당된 STA들은 dot11EHTBaseLineFeatureImplementedOnly parameter가 true 혹은 false로 설정된 STA일 수 있다.
A-PPDU(HE PPDU와 EHT PPDU의 조합) 송수신 시 BW를 지시할 경우, HE PPDU의 대역폭은 전송되는 size에 따라 최대 160 MHz로 설정될 것이 자명하나, Secondary 160 MHz에서 송수신되는 EHT PPDU의 대역폭은 단순히 전송되는 size에 따라서 최대 160 MHz로 설정될 수도 있고 A-PPDU 전체 size를 고려해 최대 320 MHz까지 설정될 수 있다. 또한 다양한 방식의 A-PPDU 지시자 또한 고려할 수 있으며, 이때, 다양한 signaling field 중 Reserved / Disregard / Validate bit을 이용할 수 있다.
SST가 적용된 경우에 A-PPDU가 아닌 하나의 320 MHz EHT PPDU만의 송수신 또한 고려할 수 있고, 이 경우 BW는 320 MHz로 지시될 수 있다. 혹은 EHT PPDU와 HE PPDU가 조합된 A-PPDU와 비슷하게 EHT PPDU와 EHT PPDU가 조합된 A-PPDU로 구성할 수 있으며, 각 sub EHT PPDU는 Primary / Secondary 160 MHz를 구성할 수 있고, 각 sub EHT PPDU의 대역폭은 최대 160 MHz까지 설정될 수 있으며 단순히 전체 A-PPDU size를 고려한 320 MHz로 설정될 수도 있다. 또한 다양한 방식의 A-PPDU 지시자 또한 고려할 수 있다. 추가로 각 sub EHT PPDU은 80 MHz 단위로 구성될 수도 있다. 이러한 경우 각 sub EHT PPDU의 대역폭은 최대 80 MHz까지 설정될 수 있다. 혹은 각 sub EHT PPDU의 대역폭은 최대 160 MHz까지 설정되거나, 전체 A-PPDU의 대역폭을 고려한 최대 320 MHz로 설정될 수 있다. 또한, 다양한 방식의 A-PPDU 지시자를 고려할 수도 있다.
위에서 알 수 있듯이, EHT STA이 SST에 의해 secondary 160 MHz에 할당되는 경우, A-PPDU(HE PPDU와 EHT PPDU의 조합 혹은 EHT PPDU만의 조합) 전송 혹은 하나의 EHT PPDU 만의 전송에 상관없이 EHT STA은 항상 EHT PPDU를 송수신하게 된다. 이러한 상황을 고려하면, PPDU type 및 bandwidth 지시 등에 상관없이 EHT PPDU가 송수신되는 Secondary 160 MHz에 할당된 EHT STA에 대해, phase rotation / EHT-STF / EHT-LTF sequence 적용하는 방식 및 preamble puncturing를 지시하는 방식(DL인 경우만 preamble puncturing 방식을 고려할 수 있음)은 동일한 형태로 설정되는 것이 구현 상 유리할 수 있다. Primary 160 MHz에서 EHT PPDU가 송수신 되는 PPDU type의 경우도 마찬가지로, primary 160MHz에 할당된 EHT STA에 대해, phase rotation / EHT-STF / EHT-LTF sequence 적용하는 방식 및 preamble puncturing를 지시하는 방식이 동일한 형태로 설정되는 것이 구현 상 유리할 수 있다).
따라서 SST 적용 시 이러한 상황을 고려해 아래와 같이 A-PPDU(HE PPDU와 EHT PPDU의 조합 혹은 EHT PPDU 만의 조합) 전송 혹은 A-PPDU가 아닌 하나의 EHT PPDU만의 전송에서, phase rotation / EHT-STF / EHT-LTF sequence 적용하는 방식 및 preamble puncturing를 지시하는 방식을 제안한다. 아래는, EHT MU PPDU의 U-SIG에 정의된 Punctured Channel Information field이며, 상기 Punctured Channel Information field는 preamble puncturing pattern을 지시한다.
Figure PCTKR2022014975-appb-img-000003
아래는 non-OFDMA 상황에서 각 BW 별 Punctured Channel Information field의 구성을 나타낸다.
Figure PCTKR2022014975-appb-img-000004
Figure PCTKR2022014975-appb-img-000005
Figure PCTKR2022014975-appb-img-000006
Figure PCTKR2022014975-appb-img-000007
다음은 EHT-STF 시퀀스 및 EHT-LTF 시퀀스를 제안한다.
160MHz 전송에서 EHT MU PPDU의 EHT-STF 시퀀스는 다음과 같다.
EHTS-1008:16:1008 = {M, 1, -M, 0, -M, 1, -M, 0, -M, -1, M, 0, -M, 1, -M}*(1+j)/sqrt(2)
160MHz 전송에서 EHT TB PPDU의 EHT-STF 시퀀스는 다음과 같다.
EHTS-1008:8:1008 = {M, -1, M, -1, -M, -1, M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M, 0, -M, 1, -M, 1, M, 1, -M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M}*(1+j)/sqrt(2)
320MHz 전송에서 EHT MU PPDU의 EHT-STF 시퀀스는 다음과 같다.
EHTS-2032:16:2032 = {M, 1, -M, 0, -M, 1, -M, 0, M, 1, -M, 0, -M, 1, -M, 0, -M, -1, M, 0, M, -1, M, 0, -M, -1, M, 0, M, -1, M}*(1+j)/sqrt(2)
320MHz 전송에서 EHT TB PPDU의 EHT-STF 시퀀스는 다음과 같다.
EHTS-2032:8:2032 = {M, -1, M, -1, -M, -1, M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 0, M -1, M, -1, -M, -1, M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M, 0, -M 1, -M, 1, M, 1, -M, 0, M -1, -M- 1, M, -1, M, 0, -M, 1, -M, 1, M, 1, -M, 0, M, -1, -M, -1, M, -1, M}*(1+j)/sqrt(2)
M 시퀀스는 아래와 같이 정의된다.
M = {-1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1}
160MHz 전송에서, 1x EHT-LTF 시퀀스는 다음과 같다.
Figure PCTKR2022014975-appb-img-000008
160MHz 전송에서, 2x EHT-LTF 시퀀스는 다음과 같다.
Figure PCTKR2022014975-appb-img-000009
Figure PCTKR2022014975-appb-img-000010
160MHz 전송에서, 4x EHT-LTF 시퀀스는 다음과 같다.
Figure PCTKR2022014975-appb-img-000011
Figure PCTKR2022014975-appb-img-000012
320MHz 전송에서, 1x EHT-LTF 시퀀스는 다음과 같다.
Figure PCTKR2022014975-appb-img-000013
320MHz 전송에서, 2x EHT-LTF 시퀀스는 다음과 같다.
Figure PCTKR2022014975-appb-img-000014
320MHz 전송에서, 4x EHT-LTF 시퀀스는 다음과 같다.
Figure PCTKR2022014975-appb-img-000015
HE PPDU와 EHT PPDU의 조합으로 전송되는 A-PPDU에서 Primary 160 MHz는 HE PPDU의 대역폭의 지시에 따라 설정된다. 아래에서는 HE PPDU와 EHT PPDU가 조합된 A-PPDU의 Secondary 160 MHz에 대한 sequence 및 preamble puncturing 적용 방식과, EHT PPDU 들이 조합된 A-PPDU 및 A-PPDU가 아닌 하나의 EHT PPDU의 Primary / Secondary 160 MHz에 대한 sequence 및 preamble puncturing 적용 방식을 제안한다.
1.1. bandwidth 지시에 따라 sequence 및 preamble puncturing을 적용하는 방법을 사용하는 예시
각 PPDU type의 EHT PPDU에서 지시되는 bandwidth에 따라, 해당 bandwidth에서 정의된 sequence를 적용하고 preamble puncturing를 지시하는 방식을 사용할 수 있다. 즉, A-PPDU(HE PPDU와 EHT PPDU의 조합 혹은 EHT PPDU만의 조합)에서는 각 sub EHT PPDU에서 지시되는 bandwidth에 따라 sequence 및 preamble puncturing을 적용하는 방법이 설정된다. A-PPDU가 아닌 하나의 EHT PPDU로 전송되는 경우 지시된 bandwidth에 따른 sequence로 설정되고, preamble puncturing를 지시하는 방식도 해당 bandwidth에서 정의된 방식이 사용된다.
일례로, HE PPDU와 EHT PPDU가 조합된 A-PPDU의 경우, Secondary 160 MHz에서 EHT PPDU의 대역폭이 160 MHz로 지시된다면, 상기 EHT PPDU에 대해 160 MHz sequence 적용 및 160MHz에서 정의된 preamble puncturing를 지시하는 방식이 사용될 수 있다. 상기 EHT PPDU의 대역폭이 320 MHz로 지시된다면, 320 MHz sequence 중 Secondary 160 MHz에 해당하는 위치의 sequence 적용 및 320MHz에서 정의된 preamble puncturing를 지시하는 방식을 적용하여, 전체 A-PPDU의 preamble puncturing pattern을 지시하는 방식이 사용될 수 있다. 또한, 상기 EHT PPDU의 대역폭이 80 MHz로 지시된다면, 상기 EHT PPDU에 대해 80 MHz sequence 적용 및 80MHz에서 정의된 preamble puncturing을 지시하는 방식을 사용하는 것이다.
상술한 방법은 항상 지시되는 bandwidth에 따라 sequence 설정 및 preamble puncturing을 지시하는 방식이 결정되기 때문에, 모든 PPDU type에서 동일한 sequence 및 동일한 preamble puncturing을 지시하는 방식을 기대할 수 없어 구현 상 바람직하지 않을 수 있다.
1.2. 항상 320 MHz sequence 및 preamble puncturing을 적용하는 방법을 사용하는 예시
PPDU type 및 bandwidth 지시 등에 상관없이 항상 320 MHz sequence를 기반으로 Primary / Secondary 160 MHz의 sequence를 구성할 수 있다. 즉, 320 MHz sequence 중 Primary / Secondary 160 MHz에 해당하는 위치의 sequence가 사용되는 것이다. 또한 320 MHz preamble puncturing를 지시하는 방식을 적용해 전체 A-PPDU의 preamble puncturing pattern을 지시할 수 있다. 이는 자신이 할당된 위치에 따라 sequence를 구성하고 항상 전체 320 MHz preamble puncturing pattern을 지시하는 것이기 때문에, 모든 PPDU type에서 동일한 sequence 및 preamble puncturing을 지시하는 방식을 기대할 수 있어 구현 상 바람직할 수 있다. 단, A-PPDU(HE PPDU와 EHT PPDU의 조합 혹은 EHT PPDU 만의 조합)에서 Primary / Secondary 160 MHz에서 전송중인 EHT PPDU의 대역폭이 160 MHz로 지시되고, 특정한 A-PPDU 지시자가 없다면, OBSS(Overlapping Basic Service Sets) EHT STA 혹은 unassociated EHT STA 혹은 dot11EHTBaseLineFeatureImplementedOnly parameter가 true로 설정된 EHT STA가 해당 Primary / Secondary 160 MHz에서 전송중인 EHT PPDU를 decoding할 때 오류가 발생될 수 있다. 따라서 이러한 경우를 대비해 A-PPDU에서 Primary / Secondary 160 MHz에서 전송중인 EHT PPDU에서는 320 MHz 혹은 160 MHz를 지시하는 것과 더불어 A-PPDU 지시자를 포함하는 것이 바람직할 수 있다.
1.3. 항상 160 MHz sequence 및 preamble puncturing을 적용하는 방법을 사용하는 예시
PPDU type 및 bandwidth 지시 등에 상관없이 항상 160 MHz sequence를 기반으로 Primary / Secondary 160 MHz의 sequence를 구성할 수 있다. 즉, 160 MHz sequence 중 Primary / Secondary 160 MHz 내의 각 80MHz에 해당하는 위치의 sequence가 사용되는 것이다. 또한, 160 MHz preamble puncturing을 지시하는 방식을 기반으로 해당 EHT PPDU가 위치하는 160 MHz channel의 preamble puncturing pattern을 지시할 수 있다. 이 또한 SST가 적용된 경우 모든 160 MHz channel에서 동일한 sequence 및 preamble puncturing을 적용하는 방식이 사용되기 때문에 모든 PPDU type에서 동일한 sequence 및 preamble puncturing을 적용하는 방식을 기대할 수 있어 구현 상 바람직할 수 있다. 단, A-PPDU HE PPDU와 EHT PPDU의 조합 혹은 EHT PPDU만의 조합)에서 Primary / Secondary 160 MHz에서 전송중인 EHT PPDU의 대역폭이 320 MHz로 지시되고 특정한 A-PPDU 지시자가 없다면, OBSS EHT STA 혹은 unassociated EHT STA 혹은 dot11EHTBaseLineFeatureImplementedOnly parameter가 true로 설정된 EHT STA가 해당 Primary / Secondary 160 MHz에서 전송중인 EHT PPDU를 decoding할 때 오류가 발생될 수 있다. 따라서 이러한 경우를 대비해 A-PPDU (HE PPDU와 EHT PPDU의 조합 혹은 EHT PPDU만의 조합)에서 Primary / Secondary 160 MHz에서 전송중인 EHT PPDU에서는 160 MHz 혹은 320 MHz를 지시하는 것과 더불어 A-PPDU 지시자가 포함되는 것이 바람직할 수 있다. 이 문제와 더불어 A-PPDU 형태가 아닌 하나의 EHT PPDU를 전송하는 경우 대역폭이 320 MHz으로 지시됨으로 인해 OBSS EHT STA 혹은 unassociated EHT STA가 해당 Primary / Secondary 160 MHz에서 전송중인 EHT PPDU decoding 시 오류가 발생할 수 있다. 따라서 해당 방식은 sequence unification 및 unified preamble puncturing indication 방식 측면에서 바람직하지 않을 수 있다. 이러한 경우 SST가 적용된(A-PPDU 형태가 아닌) 하나의 EHT PPDU 지시자를 고려해 해결할 수 있으며 이는 다양한 signaling field 중 Reserved / Disregard / Validate bit을 이용할 수 있고, A-PPDU 지시자에서 사용하는 bit을 그대로 사용할 수도 있다. 이는 A-PPDU에서도 SST를 사용하기 때문이며 이를 통해 동일하게 지시하는 것을 고려할 수 있다. 혹은 320 MHz에서 SST가 적용되는 경우 A-PPDU가 아닌 하나의 EHT PPDU만의 전송은 고려하지 않는다. 이 경우 항상 Primary 160 MHz에서 전송되는 sub EHT PPDU와 Secondary 160 MHz에서 전송되는 sub EHT PPDU의 조합을 고려(80MHz 단위의 sub EHT PPDU의 조합을 고려할 수도 있으며 단, sequence는 160 MHz 단위로 적용되고 preamble puncturing의 지시도 160 MHz 단위로 적용될 수 있다)하는 A-PPDU 전송으로 대신할 수 있다. 이러한 방식으로 시퀀스 단일화(sequence unification) 및 단일화된 프리앰블 펑처링(unified preamble puncturing)을 지시하는 방식을 달성할 수 있다. 단, SST가 사용되는 320 MHz에서만 A-PPDU가 아닌 하나의 EHT PPDU만의 전송을 고려하지 않을 수 있다. 320MHz 이외의 대역폭에서는 SST가 적용되더라도 A-PPDU가 아닌 하나의 EHT PPDU만의 전송을 고려할 수 있다.
위의 제안에서 preamble puncturing의 지시를 위해 새로운 preamble puncturing pattern이 추가될 수 있다. 예로 OFDMA 전송에서는 1001, non-OFDMA 전송에서는 3x996+242 RU(Resource Unit) 등에 대응하는 preamble puncturing pattern 등이 정의될 수 있다.
제안 1.3의 SST가 적용된 PPDU 지시자는 제안 1.3의 환경 뿐만 아니라 일반적으로 SST가 적용되는 모든 PPDU에서 적용될 수도 있다.
제안 1.3의 320 MHz에서 SST가 적용되는 경우 A-PPDU가 아닌 하나의 EHT PPDU만의 전송을 고려하지 않는 제안은 sequence unification 및 unified preamble puncturing을 지시하는 방식 말고 다른 일반적인 상황에서도 그대로 적용될 수도 있다. 즉, 320 MHz에서 SST가 적용되면 A-PPDU가 아닌 하나의 EHT PPDU만의 전송은 항상 고려하지 않고, A-PPDU(HE PPDU와 EHT PPDU의 조합 혹은 EHT PPDU만의 조합) 전송만 고려할 수 있다.
도 14는 본 실시예에 따른 송신 장치의 동작을 나타낸 절차 흐름도이다.
도 14의 일례는 송신 STA 또는 송신 장치(AP 및/또는 non-AP STA)에서 수행될 수 있다.
도 14의 일례의 각 step (또는 후술하는 세부적인 sub-step) 중 일부는 생략되거나 변경될 수 있다.
S1410 단계를 통해, 송신 장치(송신 STA)는 상술한 Tone Plan에 관한 정보를 획득(obtain)할 수 있다. 상술한 바와 같이 Tone Plan에 관한 정보는 RU의 크기, 위치, RU에 관련된 제어정보, RU가 포함되는 주파수 대역에 관한 정보, RU를 수신하는 STA에 관한 정보 등을 포함한다.
S1420 단계를 통해, 송신 장치는 획득한 제어 정보를 기초로 PPDU를 구성/생성할 수 있다. PPDU를 구성/생성하는 단계는 PPDU의 각 필드를 구성/생성하는 단계를 포함할 수 있다. 즉, S1420 단계는 Tone Plan에 관한 제어정보를 포함하는 EHT-SIG 필드를 구성하는 단계를 포함한다. 즉, S1420 단계는 RU의 크기/위치를 지시하는 제어정보(예를 들어, N 비트맵)을 포함하는 필드를 구성하는 단계 및/또는 RU를 수신하는 STA의 식별자(예를 들어, AID)를 포함하는 필드를 구성하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, S1420 단계는 특정 RU를 통해 송신되는 STF/LTF 시퀀스를 생성하는 단계를 포함할 수 있다. STF/LTF 시퀀스는 기 설정된 STF 생성 시퀀스/LTF 생성 시퀀스를 기초로 생성될 수 있다.
또한, S1420 단계는 특정 RU를 통해 송신되는 데이터 필드(즉, MPDU)를 생성하는 단계를 포함할 수 있다.
송신 장치는 S1420 단계를 통해 구성된 PPDU를 S1430 단계를 기초로 수신 장치로 송신할 수 있다.
S1430 단계를 수행하는 동안, 송신 장치는 CSD, Spatial Mapping, IDFT/IFFT 동작, GI 삽입(insert) 등의 동작 중 적어도 하나를 수행될 수 있다.
본 명세서에 따라 구성된 신호/필드/시퀀스는 도 10의 형태로 송신될 수 있다.
도 15는 본 실시예에 따른 수신 장치의 동작을 나타낸 절차 흐름도이다.
상술한 PPDU는 도 15의 일례에 따른 수신될 수 있다.
도 15의 일례는 수신 STA 또는 수신 장치(AP 및/또는 non-AP STA)에서 수행될 수 있다.
도 15의 일례의 각 step (또는 후술하는 세부적인 sub-step) 중 일부는 생략될 수 있다.
수신 장치(수신 STA)는 S1510 단계를 통해 PPDU의 전부 또는 일부를 수신할 수 있다. 수신된 신호는 도 10의 형태일 수 있다.
S1510 단계의 sub-step은 도 14의 S1430 단계를 기초로 결정될 수 있다. 즉 S1510 단계는 S1430 단계에서 적용된, CSD, Spatial Mapping, IDFT/IFFT 동작, GI 삽입(insert) 동작의 결과를 복원하는 동작을 수행할 수 있다.
S1520 단계에서, 수신 장치는 PPDU의 전부/일부에 대한 디코딩을 수행할 수 있다. 또한 수신 장치는 디코딩된 PPDU로부터 Tone Plan(즉, RU)에 관련된 제어정보를 획득할 수 있다.
보다 구체적으로 수신 장치는 Legacy STF/LTF를 기초로 PPDU의 L-SIG 및 EHT-SIG를 디코딩하고, L-SIG 및 EHT SIG 필드에 포함된 정보를 획득할 수 있다. 본 명세서에 기재된 다양한 Tone Plan(즉, RU)에 관한 정보는 EHT-SIG에 포함될 수 있고, 수신 STA은 EHT-SIG를 통해 Tone Plan(즉, RU)에 관한 정보를 획득할 수 있다.
S1530 단계에서, 수신 장치는 S1520 단계를 통해 획득한 Tone Plan(즉, RU)에 관한 정보를 기초로 PPDU의 나머지 부분을 디코딩 할 수 있다. 예를 들어, 수신 STA은 one Plan(즉, RU)에 관한 정보를 기초로 PPDU의 STF/LTF 필드를 디코딩할 수 있다. 또한, 수신 STA은 Tone Plan(즉, RU)에 관한 정보를 기초로 PPDU의 데이터 필드를 디코딩하고, 데이터 필드에 포함된 MPDU를 획득할 수 있다.
또한, 수신 장치는 S1530 단계를 통해 디코딩된 데이터를 상위 계층(예를 들어, MAC 계층)으로 전달하는 처리 동작을 수행할 수 있다. 또한, 상위 계층으로 전달된 데이터에 대응하여 상위 계층으로부터 PHY 계층으로 신호의 생성이 지시되는 경우, 후속 동작을 수행할 수 있다.
이하에서는, 도 1 내지 도 15를 참조하여, 상술한 실시예를 설명한다.
도 16은 본 실시예에 따른 송신 STA이 A-PPDU를 송신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 16의 일례는 차세대 무선랜 시스템(IEEE 802.11be 또는 EHT 무선랜 시스템)이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11ax 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11ax 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
도 16의 일례는 송신 STA(station)에서 수행되고, 상기 송신 STA은 AP(access point) STA에 대응할 수 있다. 수신 STA은 non-AP STA에 대응할 수 있다.
본 실시예는 송신 STA이 A-PPDU를 송신하는 상황에서 SST에 의해 세컨더리 160MHz 채널에 할당된 수신 STA이 통일된 동작을 수행하기 위해 시퀀스 및 프리앰블 펑처링을 적용하는 방법을 제안한다. 상기 A-PPDU는 HE PPDU와 EHT PPDU의 조합으로 구성되거나 EHT PPDU만의 조합으로 구성될 수 있다. 이로써, 수신 STA은 상기 A-PPDU가 어떤 방식으로 조합되어 송신되는지 여부와 상관없이, 통일된 동작을 수행할 수 있다는 효과가 있다.
S1610 단계에서, 송신 STA(station)은 A-PPDU(Aggregated-Physical Protocol Data Unit)를 생성한다.
S1620 단계에서, 상기 송신 STA은 수신 STA에게 상기 A-PPDU를 송신한다.
상기 A-PPDU는 프라이머리 160MHz 채널에 대해 제1 PPDU 및 세컨더리 160MHz 채널에 대해 제2 PPDU를 포함한다. 상기 제1 PPDU는 HE(High Efficiency) PPDU 또는 제1 EHT(Extreme High Throughput) PPDU일 수 있다. 상기 제2 PPDU가 제2 EHT PPDU일 수 있다.
상기 수신 STA은 SST(Subchannel Selective Transmission)에 의해 상기 세컨더리 160MHz 채널에 할당된다. 즉, 본 실시예는 SST가 적용되는 것을 가정한다.
상기 제1 PPDU는 160MHz에 대한 제1 시퀀스 및 160MHz에 대한 제1 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 송신된다. 상기 제2 PPDU는 160MHz에 대한 제2 시퀀스 및 160MHz에 대한 제2 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 송신된다.
즉, 본 실시예는 상기 A-PPDU의 유형과 상기 제1 및 제2 PPDU의 대역폭에 상관없이, 항상 160MHz에 대한 시퀀스와 프리앰블 펑처링을 적용하는 방법을 제안한다. 이로써, SST에 의해 상기 세컨더리 160MHz 채널에 할당된 수신 STA이 통일된(또는 동일한) 동작을 수행할 수 있어 구현 상 이득이 있다는 효과가 있다.
상기 160MHz에 대한 시퀀스와 프리앰블 펑처링은 다음과 같이 정의될 수 있다.
상기 제1 PPDU가 상기 HE PPDU인 경우, 상기 HE PPDU는 L-STF(Legacy-Short Training Field), L-LTF(Legacy-Long Training Field), L-SIG(Legacy-Signal), RL-SIG(Repeated Legacy-Signal), HE-SIG(High Efficiency-Signal), HE-STF(High Efficiency-Short Training Field), HE-LTF(High Efficiency-Long Training Field), 제1 데이터 필드를 포함할 수 있다.
상기 제1 시퀀스는 상기 160MHz에 대한 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, HE-SIG, HE-STF 및 HE-LTF의 시퀀스를 포함할 수 있다. 상기 160MHz에 대한 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG의 시퀀스는 레가시 무선랜 시스템에서 정의된 시퀀스에 대응하고, 상기 160MHz에 대한 HE-SIG, HE-STF 및 HE-LTF의 시퀀스는 802.11ax 무선랜 시스템에서 정의된 시퀀스에 대응할 수 있다.
상기 제1 프리앰블 펑처링 패턴은 상기 160MHz에 대한 제1 펑처링된 채널 정보를 포함할 수 있다. 상기 제1 펑처링된 채널 정보는 상기 HE-SIG 내 BW(BandWidth) 필드에 포함될 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 펑처링된 채널 정보의 값이 4로 설정되면, 80MHz 채널에서 세컨더리 20MHz 채널이 펑처링될 수 있다. 상기 제1 펑처링된 채널 정보의 값이 5로 설정되면, 80MHz 채널에서 세컨더리 40MHz 채널에서 2개의 20MHz 서브채널 중 하나가 펑처링될 수 있다. 상기 제1 펑처링된 채널 정보의 값이 6으로 설정되면, 160MHz 또는 80+80MHz 채널에서 세컨더리 20MHz 채널과 세컨더리 80MHz 채널에서 0~2개의 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다. 상기 제1 펑처링된 채널 정보의 값이 7로 설정되면, 160MHz 또는 80+80MHz 채널에서 세컨더리 40MHz 채널에서 0개, 1개 또는 2개의 20MHz 서브채널이 펑처링되고, 세컨더리 80MHz 채널에서 0~2개의 20MHz 서브채널이 펑처링되고, 이때 적어도 하나의 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다.
상기 제1 데이터 필드는 상기 제1 펑처링된 채널 정보를 기반으로 펑처링된 채널에서 송신될 수 있다.
상기 제1 PPDU가 상기 제1 EHT PPDU인 경우, 상기 제1 및 제2 EHT PPDU는 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG(Universal-Signal), EHT-SIG, EHT-STF, EHT-LTF 및 제2 데이터 필드를 포함할 수 있다.
상기 제1 및 제2 시퀀스는 상기 160MHz에 대한 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, EHT-SIG, EHT-STF 및 EHT-LTF의 시퀀스를 포함할 수 있다. 상기 160MHz에 대한 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG의 시퀀스는 레가시 무선랜 시스템에서 정의된 시퀀스에 대응하고, 상기 160MHz에 대한 U-SIG, EHT-SIG, EHT-STF 및 EHT-LTF의 시퀀스는 802.11be 무선랜 시스템에서 정의된 시퀀스에 대응할 수 있다.
상기 제1 및 제2 프리앰블 펑처링 패턴은 상기 160MHz에 대한 제2 펑처링된 채널 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 펑처링된 채널 정보는 상기 U-SIG 내 펑처링된 채널 정보(Punctured Channel Information) 필드에 포함될 수 있다.
일례로, 상기 A-PPDU가 non-OFDMA(non-Orthogonal Frequency Division Multiplex Access) 방식으로 전송되는 경우, 상기 제2 펑처링된 채널 정보는 5비트로 구성될 수 있다.
상기 세컨더리 160MHz 채널은 제1 내지 제8 20MHz 서브채널을 포함할 수 있다. 상기 제1 내지 제8 20MHz 서브채널은 주파수가 낮은 순서에서 높은 순서로 배치될 수 있다.
상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 1인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제1 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484+242-tone MRU 1). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 2인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제2 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484+242-tone MRU 2). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 3인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제3 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484+242-tone MRU 3). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 4인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제4 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484+242-tone MRU 4). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 5인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제5 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484+242-tone MRU 5). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 6인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제6 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484+242-tone MRU 6). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 7인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제7 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484+242-tone MRU 7). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 8인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제8 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484+242-tone MRU 8). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 9인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제1 및 제2 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484-tone MRU 1). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 10인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제3 및 제4 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484-tone MRU 2). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 11인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제5 및 제6 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484-tone MRU 3). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 12인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제7 및 제8 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484-tone MRU 4).
다른 예로, 상기 A-PPDU가 OFDMA 방식으로 전송되는 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널은 제1 및 제2 80MHz 서브채널을 포함할 수 있다. 상기 제1 및 제2 80MHz 서브채널은 제1 내지 제4 20MHz 서브채널을 포함할 수 있다.
상기 제2 펑처링된 채널 정보는 상기 제1 및 제2 80MHz 서브채널 별로 4비트 비트맵으로 구성될 수 있다.
상기 제1 및 제2 80MHz 서브채널은 주파수가 낮은 순서에서 높은 순서로 배치될 수 있다. 상기 제1 내지 제4 20MHz 서브채널은 주파수가 낮은 순서에서 높은 순서로 배치될 수 있다.
상기 4비트 비트맵이 0111인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제1 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다. 상기 4비트 비트맵이 1011인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제2 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다. 상기 4비트 비트맵이 1101인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제3 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다. 상기 4비트 비트맵이 1110인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제4 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다. 상기 4비트 비트맵이 0011인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제1 및 제2 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다. 상기 4비트 비트맵이 1100인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제3 및 제4 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다. 상기 4비트 비트맵이 1001인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제2 및 제3 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다.
상기 제2 데이터 필드는 상기 제2 펑처링된 채널 정보를 기반으로 펑처링된 채널에서 송신될 수 있다.
또한, 상기 A-PPDU는 A-PPDU임을 알리는 A-PPDU 지시자를 더 포함할 수 있다. 상기 A-PPDU 지시자가 없다면, OBSS EHT STA, unassociated EHT STA, 또는 dot11EHTBaseLineFeatureImplementedOnly parameter가 true로 설정된 EHT STA이 상기 프라이머리 160MHz 채널 또는 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 송신 중인 EHT PPDU를 복호하여 오류가 발생할 수 있기 때문이다.
도 17은 본 실시예에 따른 수신 STA이 A-PPDU를 수신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 17의 일례는 차세대 무선랜 시스템(IEEE 802.11be 또는 EHT 무선랜 시스템)이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11ax 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11ax 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
도 17의 일례는 수신 STA(station)에서 수행되고, 상기 수신 STA은 non-AP(non-access point) STA에 대응할 수 있다. 송신 STA은 AP STA에 대응할 수 있다.
본 실시예는 송신 STA이 A-PPDU를 송신하는 상황에서 SST에 의해 세컨더리 160MHz 채널에 할당된 수신 STA이 통일된 동작을 수행하기 위해 시퀀스 및 프리앰블 펑처링을 적용하는 방법을 제안한다. 상기 A-PPDU는 HE PPDU와 EHT PPDU의 조합으로 구성되거나 EHT PPDU만의 조합으로 구성될 수 있다. 이로써, 수신 STA은 상기 A-PPDU가 어떤 방식으로 조합되어 송신되는지 여부와 상관없이, 통일된 동작을 수행할 수 있다는 효과가 있다.
S1710 단계에서, 수신 STA(station)은 송신 STA로부터 A-PPDU(Aggregated-Physical Protocol Data Unit)를 수신한다.
S1720 단계에서, 상기 수신 STA은 상기 A-PPDU를 복호한다.
상기 A-PPDU는 프라이머리 160MHz 채널에 대해 제1 PPDU 및 세컨더리 160MHz 채널에 대해 제2 PPDU를 포함한다. 상기 제1 PPDU는 HE(High Efficiency) PPDU 또는 제1 EHT(Extreme High Throughput) PPDU일 수 있다. 상기 제2 PPDU가 제2 EHT PPDU일 수 있다.
상기 수신 STA은 SST(Subchannel Selective Transmission)에 의해 상기 세컨더리 160MHz 채널에 할당된다. 즉, 본 실시예는 SST가 적용되는 것을 가정한다.
상기 제1 PPDU는 160MHz에 대한 제1 시퀀스 및 160MHz에 대한 제1 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 송신된다. 상기 제2 PPDU는 160MHz에 대한 제2 시퀀스 및 160MHz에 대한 제2 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 송신된다.
즉, 본 실시예는 상기 A-PPDU의 유형과 상기 제1 및 제2 PPDU의 대역폭에 상관없이, 항상 160MHz에 대한 시퀀스와 프리앰블 펑처링을 적용하는 방법을 제안한다. 이로써, SST에 의해 상기 세컨더리 160MHz 채널에 할당된 수신 STA이 통일된(또는 동일한) 동작을 수행할 수 있어 구현 상 이득이 있다는 효과가 있다.
상기 160MHz에 대한 시퀀스와 프리앰블 펑처링은 다음과 같이 정의될 수 있다.
상기 제1 PPDU가 상기 HE PPDU인 경우, 상기 HE PPDU는 L-STF(Legacy-Short Training Field), L-LTF(Legacy-Long Training Field), L-SIG(Legacy-Signal), RL-SIG(Repeated Legacy-Signal), HE-SIG(High Efficiency-Signal), HE-STF(High Efficiency-Short Training Field), HE-LTF(High Efficiency-Long Training Field), 제1 데이터 필드를 포함할 수 있다.
상기 제1 시퀀스는 상기 160MHz에 대한 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, HE-SIG, HE-STF 및 HE-LTF의 시퀀스를 포함할 수 있다. 상기 160MHz에 대한 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG의 시퀀스는 레가시 무선랜 시스템에서 정의된 시퀀스에 대응하고, 상기 160MHz에 대한 HE-SIG, HE-STF 및 HE-LTF의 시퀀스는 802.11ax 무선랜 시스템에서 정의된 시퀀스에 대응할 수 있다.
상기 제1 프리앰블 펑처링 패턴은 상기 160MHz에 대한 제1 펑처링된 채널 정보를 포함할 수 있다. 상기 제1 펑처링된 채널 정보는 상기 HE-SIG 내 BW(BandWidth) 필드에 포함될 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 펑처링된 채널 정보의 값이 4로 설정되면, 80MHz 채널에서 세컨더리 20MHz 채널이 펑처링될 수 있다. 상기 제1 펑처링된 채널 정보의 값이 5로 설정되면, 80MHz 채널에서 세컨더리 40MHz 채널에서 2개의 20MHz 서브채널 중 하나가 펑처링될 수 있다. 상기 제1 펑처링된 채널 정보의 값이 6으로 설정되면, 160MHz 또는 80+80MHz 채널에서 세컨더리 20MHz 채널과 세컨더리 80MHz 채널에서 0~2개의 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다. 상기 제1 펑처링된 채널 정보의 값이 7로 설정되면, 160MHz 또는 80+80MHz 채널에서 세컨더리 40MHz 채널에서 0개, 1개 또는 2개의 20MHz 서브채널이 펑처링되고, 세컨더리 80MHz 채널에서 0~2개의 20MHz 서브채널이 펑처링되고, 이때 적어도 하나의 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다.
상기 제1 데이터 필드는 상기 제1 펑처링된 채널 정보를 기반으로 펑처링된 채널에서 송신될 수 있다.
상기 제1 PPDU가 상기 제1 EHT PPDU인 경우, 상기 제1 및 제2 EHT PPDU는 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG(Universal-Signal), EHT-SIG, EHT-STF, EHT-LTF 및 제2 데이터 필드를 포함할 수 있다.
상기 제1 및 제2 시퀀스는 상기 160MHz에 대한 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, EHT-SIG, EHT-STF 및 EHT-LTF의 시퀀스를 포함할 수 있다. 상기 160MHz에 대한 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG의 시퀀스는 레가시 무선랜 시스템에서 정의된 시퀀스에 대응하고, 상기 160MHz에 대한 U-SIG, EHT-SIG, EHT-STF 및 EHT-LTF의 시퀀스는 802.11be 무선랜 시스템에서 정의된 시퀀스에 대응할 수 있다.
상기 제1 및 제2 프리앰블 펑처링 패턴은 상기 160MHz에 대한 제2 펑처링된 채널 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 펑처링된 채널 정보는 상기 U-SIG 내 펑처링된 채널 정보(Punctured Channel Information) 필드에 포함될 수 있다.
일례로, 상기 A-PPDU가 non-OFDMA(non-Orthogonal Frequency Division Multiplex Access) 방식으로 전송되는 경우, 상기 제2 펑처링된 채널 정보는 5비트로 구성될 수 있다.
상기 세컨더리 160MHz 채널은 제1 내지 제8 20MHz 서브채널을 포함할 수 있다. 상기 제1 내지 제8 20MHz 서브채널은 주파수가 낮은 순서에서 높은 순서로 배치될 수 있다.
상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 1인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제1 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484+242-tone MRU 1). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 2인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제2 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484+242-tone MRU 2). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 3인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제3 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484+242-tone MRU 3). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 4인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제4 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484+242-tone MRU 4). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 5인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제5 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484+242-tone MRU 5). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 6인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제6 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484+242-tone MRU 6). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 7인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제7 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484+242-tone MRU 7). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 8인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제8 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484+242-tone MRU 8). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 9인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제1 및 제2 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484-tone MRU 1). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 10인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제3 및 제4 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484-tone MRU 2). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 11인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제5 및 제6 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484-tone MRU 3). 상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 12인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제7 및 제8 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다(996+484-tone MRU 4).
다른 예로, 상기 A-PPDU가 OFDMA 방식으로 전송되는 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널은 제1 및 제2 80MHz 서브채널을 포함할 수 있다. 상기 제1 및 제2 80MHz 서브채널은 제1 내지 제4 20MHz 서브채널을 포함할 수 있다.
상기 제2 펑처링된 채널 정보는 상기 제1 및 제2 80MHz 서브채널 별로 4비트 비트맵으로 구성될 수 있다.
상기 제1 및 제2 80MHz 서브채널은 주파수가 낮은 순서에서 높은 순서로 배치될 수 있다. 상기 제1 내지 제4 20MHz 서브채널은 주파수가 낮은 순서에서 높은 순서로 배치될 수 있다.
상기 4비트 비트맵이 0111인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제1 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다. 상기 4비트 비트맵이 1011인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제2 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다. 상기 4비트 비트맵이 1101인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제3 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다. 상기 4비트 비트맵이 1110인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제4 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다. 상기 4비트 비트맵이 0011인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제1 및 제2 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다. 상기 4비트 비트맵이 1100인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제3 및 제4 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다. 상기 4비트 비트맵이 1001인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제2 및 제3 20MHz 서브채널이 펑처링될 수 있다.
상기 제2 데이터 필드는 상기 제2 펑처링된 채널 정보를 기반으로 펑처링된 채널에서 송신될 수 있다.
또한, 상기 A-PPDU는 A-PPDU임을 알리는 A-PPDU 지시자를 더 포함할 수 있다. 상기 A-PPDU 지시자가 없다면, OBSS EHT STA, unassociated EHT STA, 또는 dot11EHTBaseLineFeatureImplementedOnly parameter가 true로 설정된 EHT STA이 상기 프라이머리 160MHz 채널 또는 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 송신 중인 EHT PPDU를 복호하여 오류가 발생할 수 있기 때문이다.
2. 장치 구성
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 장치 및 방법에 적용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은 도 1 및/또는 도 11의 장치를 통해 수행/지원될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1 및/또는 도 11의 일부에만 적용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1의 프로세싱 칩(114, 124)을 기초로 구현되거나, 도 1의 프로세서(111, 121)와 메모리(112, 122)를 기초로 구현되거나, 도 11의 프로세서(610)와 메모리(620)를 기초로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 장치는, 송신 STA(station)로부터 A-PPDU(Aggregated-Physical Protocol Data Unit)를 수신하고; 및 상기 A-PPDU를 복호한다.
본 명세서의 기술적 특징은 CRM(computer readable medium)을 기초로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에 의해 제안되는 CRM은 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)이다.
상기 CRM은, 송신 STA(station)로부터 A-PPDU(Aggregated-Physical Protocol Data Unit)를 수신하는 단계; 및 상기 A-PPDU를 복호하는 단계를 포함하는 동작(operations)을 수행하는 명령어(instructions)를 저장할 수 있다. 본 명세서의 CRM 내에 저장되는 명령어는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행(execute)될 수 있다. 본 명세서의 CRM에 관련된 적어도 하나의 프로세서는 도 1의 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)이거나, 도 11의 프로세서(610)일 수 있다. 한편, 본 명세서의 CRM은 도 1의 메모리(112, 122)이거나 도 11의 메모리(620)이거나, 별도의 외부 메모리/저장매체/디스크 등일 수 있다.
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 응용예(application)나 비즈니스 모델에 적용 가능하다. 예를 들어, 인공 지능(Artificial Intelligence: AI)을 지원하는 장치에서의 무선 통신을 위해 상술한 기술적 특징이 적용될 수 있다.
인공 지능은 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
인공 신경망(Artificial Neural Network; ANN)은 머신 러닝에서 사용되는 모델로써, 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)들로 구성되는, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 의미할 수 있다. 인공 신경망은 다른 레이어의 뉴런들 사이의 연결 패턴, 모델 파라미터를 갱신하는 학습 과정, 출력값을 생성하는 활성화 함수(Activation Function)에 의해 정의될 수 있다.
인공 신경망은 입력층(Input Layer), 출력층(Output Layer), 그리고 선택적으로 하나 이상의 은닉층(Hidden Layer)를 포함할 수 있다. 각 층은 하나 이상의 뉴런을 포함하고, 인공 신경망은 뉴런과 뉴런을 연결하는 시냅스를 포함할 수 있다. 인공 신경망에서 각 뉴런은 시냅스를 통해 입력되는 입력 신호들, 가중치, 편향에 대한 활성 함수의 함숫값을 출력할 수 있다.
모델 파라미터는 학습을 통해 결정되는 파라미터를 의미하며, 시냅스 연결의 가중치와 뉴런의 편향 등이 포함된다. 그리고, 하이퍼파라미터는 머신 러닝 알고리즘에서 학습 전에 설정되어야 하는 파라미터를 의미하며, 학습률(Learning Rate), 반복 횟수, 미니 배치 크기, 초기화 함수 등이 포함된다.
인공 신경망의 학습의 목적은 손실 함수를 최소화하는 모델 파라미터를 결정하는 것으로 볼 수 있다. 손실 함수는 인공 신경망의 학습 과정에서 최적의 모델 파라미터를 결정하기 위한 지표로 이용될 수 있다.
머신 러닝은 학습 방식에 따라 지도 학습(Supervised Learning), 비지도 학습(Unsupervised Learning), 강화 학습(Reinforcement Learning)으로 분류할 수 있다.
지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블(label)이 주어진 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미하며, 레이블이란 학습 데이터가 인공 신경망에 입력되는 경우 인공 신경망이 추론해 내야 하는 정답(또는 결과 값)을 의미할 수 있다. 비지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블이 주어지지 않는 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미할 수 있다. 강화 학습은 어떤 환경 안에서 정의된 에이전트가 각 상태에서 누적 보상을 최대화하는 행동 혹은 행동 순서를 선택하도록 학습시키는 학습 방법을 의미할 수 있다.
인공 신경망 중에서 복수의 은닉층을 포함하는 심층 신경망(DNN: Deep Neural Network)으로 구현되는 머신 러닝을 딥 러닝(심층 학습, Deep Learning)이라 부르기도 하며, 딥 러닝은 머신 러닝의 일부이다. 이하에서, 머신 러닝은 딥 러닝을 포함하는 의미로 사용된다.
또한 상술한 기술적 특징은 로봇의 무선 통신에 적용될 수 있다.
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다.
로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다. 로봇은 액츄에이터 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
또한 상술한 기술적 특징은 확장 현실을 지원하는 장치에 적용될 수 있다.
확장 현실은 가상 현실(VR: Virtual Reality), 증강 현실(AR: Augmented Reality), 혼합 현실(MR: Mixed Reality)을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체들을 섞고 결합시켜서 제공하는 컴퓨터 그래픽 기술이다.
MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
XR 기술은 HMD(Head-Mount Display), HUD(Head-Up Display), 휴대폰, 태블릿 PC, 랩탑, 데스크탑, TV, 디지털 사이니지 등에 적용될 수 있고, XR 기술이 적용된 장치를 XR 장치(XR Device)라 칭할 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (20)

  1. 무선랜 시스템에서,
    수신 STA(station)이, 송신 STA로부터 A-PPDU(Aggregated-Physical Protocol Data Unit)를 수신하는 단계; 및
    상기 수신 STA이, 상기 A-PPDU를 복호하는 단계를 포함하되,
    상기 A-PPDU는 프라이머리 160MHz 채널에 대해 제1 PPDU 및 세컨더리 160MHz 채널에 대해 제2 PPDU를 포함하고,
    상기 수신 STA은 SST(Subchannel Selective Transmission)에 의해 상기 세컨더리 160MHz 채널에 할당되고,
    상기 제1 PPDU는 160MHz에 대한 제1 시퀀스 및 160MHz에 대한 제1 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 송신되고, 및
    상기 제2 PPDU는 160MHz에 대한 제2 시퀀스 및 160MHz에 대한 제2 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 송신되는
    방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 PPDU는 HE(High Efficiency) PPDU 또는 제1 EHT(Extreme High Throughput) PPDU이고,
    상기 제2 PPDU가 제2 EHT PPDU인
    방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 PPDU가 상기 HE PPDU인 경우,
    상기 HE PPDU는 L-STF(Legacy-Short Training Field), L-LTF(Legacy-Long Training Field), L-SIG(Legacy-Signal), RL-SIG(Repeated Legacy-Signal), HE-SIG(High Efficiency-Signal), HE-STF(High Efficiency-Short Training Field), HE-LTF(High Efficiency-Long Training Field), 제1 데이터 필드를 포함하고,
    상기 제1 시퀀스는 상기 160MHz에 대한 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, HE-SIG, HE-STF 및 HE-LTF의 시퀀스를 포함하는
    방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제1 프리앰블 펑처링 패턴은 상기 160MHz에 대한 제1 펑처링된 채널 정보를 포함하고,
    상기 제1 펑처링된 채널 정보는 상기 HE-SIG 내 BW(BandWidth) 필드에 포함되고,
    상기 제1 데이터 필드는 상기 제1 펑처링된 채널 정보를 기반으로 펑처링된 채널에서 송신되는
    방법.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 제1 PPDU가 상기 제1 EHT PPDU인 경우,
    상기 제1 및 제2 EHT PPDU는 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG(Universal-Signal), EHT-SIG, EHT-STF, EHT-LTF 및 제2 데이터 필드를 포함하고,
    상기 제1 및 제2 시퀀스는 상기 160MHz에 대한 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, EHT-SIG, EHT-STF 및 EHT-LTF의 시퀀스를 포함하는
    방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 프리앰블 펑처링 패턴은 상기 160MHz에 대한 제2 펑처링된 채널 정보를 포함하고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보는 상기 U-SIG 내 펑처링된 채널 정보(Punctured Channel Information) 필드에 포함되고,
    상기 제2 데이터 필드는 상기 제2 펑처링된 채널 정보를 기반으로 펑처링된 채널에서 송신되는
    방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 A-PPDU가 non-OFDMA(non-Orthogonal Frequency Division Multiplex Access) 방식으로 전송되는 경우, 상기 제2 펑처링된 채널 정보는 5비트로 구성되고,
    상기 세컨더리 160MHz 채널은 제1 내지 제8 20MHz 서브채널을 포함하고,
    상기 제1 내지 제8 20MHz 서브채널은 주파수가 낮은 순서에서 높은 순서로 배치되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 1인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제1 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 2인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제2 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 3인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제3 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 4인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제4 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 5인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제5 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 6인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제6 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 7인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제7 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 8인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제8 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 9인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제1 및 제2 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 10인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제3 및 제4 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 11인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제5 및 제6 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 12인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제7 및 제8 20MHz 서브채널이 펑처링되는
    방법.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 A-PPDU가 OFDMA 방식으로 전송되는 경우,
    상기 세컨더리 160MHz 채널은 제1 및 제2 80MHz 서브채널을 포함하고,
    상기 제1 및 제2 80MHz 서브채널은 제1 내지 제4 20MHz 서브채널을 포함하고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보는 상기 제1 및 제2 80MHz 서브채널 별로 4비트 비트맵으로 구성되고,
    상기 제1 및 제2 80MHz 서브채널은 주파수가 낮은 순서에서 높은 순서로 배치되고,
    상기 제1 내지 제4 20MHz 서브채널은 주파수가 낮은 순서에서 높은 순서로 배치되고,
    상기 4비트 비트맵이 0111인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제1 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 4비트 비트맵이 1011인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제2 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 4비트 비트맵이 1101인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제3 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 4비트 비트맵이 1110인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제4 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 4비트 비트맵이 0011인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제1 및 제2 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 4비트 비트맵이 1100인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제3 및 제4 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 4비트 비트맵이 1001인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제2 및 제3 20MHz 서브채널이 펑처링되는
    방법.
  9. 무선랜 시스템에서, 수신 STA(station)는
    메모리;
    트랜시버; 및
    상기 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    송신 STA로부터 A-PPDU(Aggregated-Physical Protocol Data Unit)를 수신하고; 및
    상기 A-PPDU를 복호하되,
    상기 A-PPDU는 프라이머리 160MHz 채널에 대해 제1 PPDU 및 세컨더리 160MHz 채널에 대해 제2 PPDU를 포함하고,
    상기 수신 STA은 SST(Subchannel Selective Transmission)에 의해 상기 세컨더리 160MHz 채널에 할당되고,
    상기 제1 PPDU는 160MHz에 대한 제1 시퀀스 및 160MHz에 대한 제1 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 송신되고, 및
    상기 제2 PPDU는 160MHz에 대한 제2 시퀀스 및 160MHz에 대한 제2 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 송신되는
    수신 STA.
  10. 무선랜 시스템에서,
    송신 STA(station)이, A-PPDU(Aggregated-Physical Protocol Data Unit)를 생성하는 단계; 및
    상기 송신 STA이, 수신 STA에게 상기 A-PPDU를 송신하는 단계를 포함하되,
    상기 A-PPDU는 프라이머리 160MHz 채널에 대해 제1 PPDU 및 세컨더리 160MHz 채널에 대해 제2 PPDU를 포함하고,
    상기 수신 STA은 SST(Subchannel Selective Transmission)에 의해 상기 세컨더리 160MHz 채널에 할당되고,
    상기 제1 PPDU는 160MHz에 대한 제1 시퀀스 및 160MHz에 대한 제1 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 송신되고, 및
    상기 제2 PPDU는 160MHz에 대한 제2 시퀀스 및 160MHz에 대한 제2 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 송신되는
    방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제1 PPDU는 HE(High Efficiency) PPDU 또는 제1 EHT(Extreme High Throughput) PPDU이고,
    상기 제2 PPDU가 제2 EHT PPDU인
    방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제1 PPDU가 상기 HE PPDU인 경우,
    상기 HE PPDU는 L-STF(Legacy-Short Training Field), L-LTF(Legacy-Long Training Field), L-SIG(Legacy-Signal), RL-SIG(Repeated Legacy-Signal), HE-SIG(High Efficiency-Signal), HE-STF(High Efficiency-Short Training Field), HE-LTF(High Efficiency-Long Training Field), 제1 데이터 필드를 포함하고,
    상기 제1 시퀀스는 상기 160MHz에 대한 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, HE-SIG, HE-STF 및 HE-LTF의 시퀀스를 포함하는
    방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1 프리앰블 펑처링 패턴은 상기 160MHz에 대한 제1 펑처링된 채널 정보를 포함하고,
    상기 제1 펑처링된 채널 정보는 상기 HE-SIG 내 BW(BandWidth) 필드에 포함되고,
    상기 제1 데이터 필드는 상기 제1 펑처링된 채널 정보를 기반으로 펑처링된 채널에서 송신되는
    방법.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 제1 PPDU가 상기 제1 EHT PPDU인 경우,
    상기 제1 및 제2 EHT PPDU는 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG(Universal-Signal), EHT-SIG, EHT-STF, EHT-LTF 및 제2 데이터 필드를 포함하고,
    상기 제1 및 제2 시퀀스는 상기 160MHz에 대한 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, EHT-SIG, EHT-STF 및 EHT-LTF의 시퀀스를 포함하는
    방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 프리앰블 펑처링 패턴은 상기 160MHz에 대한 제2 펑처링된 채널 정보를 포함하고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보는 상기 U-SIG 내 펑처링된 채널 정보(Punctured Channel Information) 필드에 포함되고,
    상기 제2 데이터 필드는 상기 제2 펑처링된 채널 정보를 기반으로 펑처링된 채널에서 송신되는
    방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 A-PPDU가 non-OFDMA(non-Orthogonal Frequency Division Multiplex Access) 방식으로 전송되는 경우, 상기 제2 펑처링된 채널 정보는 5비트로 구성되고,
    상기 세컨더리 160MHz 채널은 제1 내지 제8 20MHz 서브채널을 포함하고,
    상기 제1 내지 제8 20MHz 서브채널은 주파수가 낮은 순서에서 높은 순서로 배치되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 1인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제1 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 2인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제2 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 3인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제3 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 4인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제4 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 5인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제5 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 6인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제6 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 7인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제7 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 8인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제8 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 9인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제1 및 제2 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 10인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제3 및 제4 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 11인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제5 및 제6 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보의 값이 12인 경우, 상기 세컨더리 160MHz 채널에서 상기 제7 및 제8 20MHz 서브채널이 펑처링되는
    방법.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 A-PPDU가 OFDMA 방식으로 전송되는 경우,
    상기 세컨더리 160MHz 채널은 제1 및 제2 80MHz 서브채널을 포함하고,
    상기 제1 및 제2 80MHz 서브채널은 제1 내지 제4 20MHz 서브채널을 포함하고,
    상기 제2 펑처링된 채널 정보는 상기 제1 및 제2 80MHz 서브채널 별로 4비트 비트맵으로 구성되고,
    상기 제1 및 제2 80MHz 서브채널은 주파수가 낮은 순서에서 높은 순서로 배치되고,
    상기 제1 내지 제4 20MHz 서브채널은 주파수가 낮은 순서에서 높은 순서로 배치되고,
    상기 4비트 비트맵이 0111인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제1 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 4비트 비트맵이 1011인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제2 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 4비트 비트맵이 1101인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제3 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 4비트 비트맵이 1110인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제4 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 4비트 비트맵이 0011인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제1 및 제2 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 4비트 비트맵이 1100인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제3 및 제4 20MHz 서브채널이 펑처링되고,
    상기 4비트 비트맵이 1001인 경우, 상기 제1 또는 제2 80MHz 서브채널에서 상기 제2 및 제3 20MHz 서브채널이 펑처링되는
    방법.
  18. 무선랜 시스템에서, 송신 STA(station)는,
    메모리;
    트랜시버; 및
    상기 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    A-PPDU(Aggregated-Physical Protocol Data Unit)를 생성하고; 및
    수신 STA에게 상기 A-PPDU를 송신하되,
    상기 A-PPDU는 프라이머리 160MHz 채널에 대해 제1 PPDU 및 세컨더리 160MHz 채널에 대해 제2 PPDU를 포함하고,
    상기 수신 STA은 SST(Subchannel Selective Transmission)에 의해 상기 세컨더리 160MHz 채널에 할당되고,
    상기 제1 PPDU는 160MHz에 대한 제1 시퀀스 및 160MHz에 대한 제1 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 송신되고, 및
    상기 제2 PPDU는 160MHz에 대한 제2 시퀀스 및 160MHz에 대한 제2 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 송신되는
    송신 STA.
  19. 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)에 있어서,
    송신 STA(station)로부터 A-PPDU(Aggregated-Physical Protocol Data Unit)를 수신하는 단계; 및
    상기 A-PPDU를 복호하는 단계를 포함하되,
    상기 A-PPDU는 프라이머리 160MHz 채널에 대해 제1 PPDU 및 세컨더리 160MHz 채널에 대해 제2 PPDU를 포함하고,
    상기 수신 STA은 SST(Subchannel Selective Transmission)에 의해 상기 세컨더리 160MHz 채널에 할당되고,
    상기 제1 PPDU는 160MHz에 대한 제1 시퀀스 및 160MHz에 대한 제1 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 송신되고, 및
    상기 제2 PPDU는 160MHz에 대한 제2 시퀀스 및 160MHz에 대한 제2 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 송신되는
    기록매체.
  20. 무선랜 시스템에서 장치에 있어서,
    메모리; 및
    상기 메모리와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    송신 STA(station)로부터 A-PPDU(Aggregated-Physical Protocol Data Unit)를 수신하고; 및
    상기 A-PPDU를 복호하되,
    상기 A-PPDU는 프라이머리 160MHz 채널에 대해 제1 PPDU 및 세컨더리 160MHz 채널에 대해 제2 PPDU를 포함하고,
    상기 수신 STA은 SST(Subchannel Selective Transmission)에 의해 상기 세컨더리 160MHz 채널에 할당되고,
    상기 제1 PPDU는 160MHz에 대한 제1 시퀀스 및 160MHz에 대한 제1 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 송신되고, 및
    상기 제2 PPDU는 160MHz에 대한 제2 시퀀스 및 160MHz에 대한 제2 프리앰블 펑처링 패턴을 기반으로 송신되는
    장치.
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