WO2023167501A1 - 무선랜 시스템에서 320mhz를 초과하는 대역에 대해 ndpa 프레임을 통한 일부 대역의 피드백을 요청하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선랜 시스템에서 320mhz를 초과하는 대역에 대해 ndpa 프레임을 통한 일부 대역의 피드백을 요청하는 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2023167501A1
WO2023167501A1 PCT/KR2023/002850 KR2023002850W WO2023167501A1 WO 2023167501 A1 WO2023167501 A1 WO 2023167501A1 KR 2023002850 W KR2023002850 W KR 2023002850W WO 2023167501 A1 WO2023167501 A1 WO 2023167501A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
bit
mhz
feedback information
sta
channel
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/002850
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
임동국
천진영
최진수
박은성
정인식
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Publication of WO2023167501A1 publication Critical patent/WO2023167501A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • 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 specification relates to a technique for transmitting a feedback frame based on an NDPA frame in a wireless LAN system, and more particularly, for a band exceeding 320 MHz, using a reserved bit of an NDPA frame to provide feedback of some bands in units of 80 MHz channels It relates to a method and device for requesting.
  • 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.
  • This specification proposes a method and apparatus for requesting feedback of some bands through an NDPA frame for a band exceeding 320 MHz in a WLAN system.
  • An example of the present specification proposes a method of requesting feedback of some bands through an NDPA frame for a band exceeding 320 MHz.
  • This embodiment can be performed in a network environment in which a next-generation wireless LAN system (UHR (Ultra High Reliability) wireless LAN system or next wi-fi) is supported.
  • the next generation wireless LAN system is a wireless LAN system improved from the 802.11be system and may satisfy backward compatibility with the 802.11be system.
  • This embodiment is performed in a receiving STA, and the receiving STA may correspond to a beamformee or at least one STA (station).
  • a transmitting STA may correspond to a beamformer or an access point (AP).
  • This embodiment is a method for configuring an STA Info field (or Partial BW Info field) of an NDPA frame requesting a sounding procedure for a band exceeding 320 MHz and channel state feedback for some bands of a band exceeding 320 MHz. Suggest.
  • a receiving station receives a Null Data Packet Announcement (NDPA) frame from a transmitting STA through a wideband.
  • NDPA Null Data Packet Announcement
  • the receiving STA receives an NDP frame from the transmitting STA.
  • the receiving STA transmits a feedback frame to the transmitting STA based on the NDPA frame and the NDP frame.
  • the NDPA frame includes an STA information field for the receiving STA.
  • the STA information field includes information on some bands and a reserved bit.
  • the Reserved bit may be set to the B20 bit (or one of the B29 to B31 bits) of the STA information field.
  • the Reserved bit is set to 1, and a channel unit requesting feedback information is set to 80 MHz.
  • the information on the partial band includes a bitmap composed of first through ninth bits.
  • the second through ninth bits are used to request feedback information for an 80 MHz channel having the lowest frequency to an 80 MHz channel having the highest frequency in the wideband.
  • this embodiment proposes a method of reusing the NDPA frame (specifically, the Partial BW Info field and the Reserved bit of the STA Info field of the EHT NDPA frame) defined in 802.11b even for a band exceeding 320 MHz.
  • this embodiment proposes a method of requesting channel state feedback for a partial band using a different subchannel resolution using the Reserved bit in the NDPA frame.
  • the beamformer can request and receive channel state feedback for some bands even for a wideband exceeding 320 MHz, thereby efficiently supporting MIMO beamforming (Multi-Input Multi-Output beamforming). and an effect of improving the throughput of the entire system may occur.
  • MIMO beamforming Multi-Input Multi-Output beamforming
  • an effect that an efficient sounding procedure and signal transmission and reception can be performed through OFDMA can also occur through this embodiment.
  • 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.
  • 15 illustrates channelization and extended channelization of a 6 GHz band of an 802.11be wireless LAN system.
  • FIG. 16 shows an example of a Partial BW info field included in the STA info field of a newly defined NDPA frame in a next-generation WLAN system.
  • FIG. 17 shows an example of an STA info field including the partial BW info field of FIG. 16 .
  • FIG. 18 shows another example of an STA info field of a newly defined NDPA frame in a next-generation WLAN system.
  • FIG. 20 shows another example of a Partial BW info field included in the STA info field of a newly defined NDPA frame in a next-generation WLAN system.
  • 21 is a process flow diagram illustrating the operation of the transmission device according to the present embodiment.
  • 22 is a process flow diagram illustrating the operation of the receiving device according to the present embodiment.
  • 23 is a flowchart illustrating a procedure for receiving a feedback frame by a transmitting STA according to this embodiment.
  • 24 is a flowchart illustrating a procedure for transmitting a feedback frame 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 + 1” or “multiple of + 2”.
  • the value of the Length field can be determined as a multiple of 3
  • the value of the Length field is “multiples of 3 + 1” or multiples of “+ 2” can be determined.
  • 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 “”, 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 .
  • the EHT STA determines channel state information using the EHT sounding protocol.
  • the EHT sounding protocol provides explicit feedback mechanisms defined as EHT non-trigger-based (non-TB) sounding and EHT trigger-based (TB) sounding.
  • the EHT beamformee measures the channel using the training signal transmitted by the EHT beamformer (ie, the EHT sounding NDP) and sends back a transformed estimate of the channel state.
  • the EHT beamformer uses this estimate to derive a steering matrix.
  • the EHT beamformer returns an estimate of a channel state in an EHT compressed beamforming/CQI report included in one or more EHT Compressed Beamforming/CQI frames.
  • EHT compression beamforming/CQI report There are three types of EHT compression beamforming/CQI report.
  • EHT compression beamforming / CQI report consists of an EHT compression beamforming report field.
  • EHT compression beamforming / CQI report consists of an EHT compression beamforming report field and an EHT MU Exclusive beamforming report field.
  • EHT compression beamforming / CQI report consists of an EHT CQI report field.
  • EHT TB sounding does not necessarily mean MU feedback.
  • EHT TB sounding is also used to obtain SU feedback and CQI feedback.
  • the EHT non-TB sounding sequence is initiated by the EHT beamformer using an individually addressed EHT NDP Announcement frame containing exactly one STA information field, and EHT sounding NDP is performed after SIFS.
  • the EHT beamformer responds with an EHT Compressed Beamforming/CQI frame after SIFS.
  • the AID11 subfield of the STA information field should be set to the AID of the STA identified by the RA field of the EHT NDP Announcement frame, or set to 0 if the STA identified by the RA field is a mesh STA, AP, or IBSS STA.
  • FIG. 12 An example of an EHT non-TB sounding sequence with a single EHT beamform is shown in FIG. 12 .
  • the EHT TB sounding sequence is initiated by the EHT beamformer using a broadcast EHT NDP Announcement frame with two or more STA information fields, the EHT sounding NDP is transmitted after the SIFS, and the SIFS is followed by a Beamforming Report Poll (BFRP) ) trigger frame is transmitted.
  • BFRP Beamforming Report Poll
  • Each EHT beamformer responds after SIFS with an EHT TB PPDU including one or more EHT Compressed Beamforming/CQI frames.
  • the BFRP trigger frame transmitted within the EHT TB sounding sequence must request the EHT TB PPDU.
  • FIG. 13 An example of an EHT TB sounding sequence with two or more EHT beamformes is shown in FIG. 13 .
  • An EHT beamformer initiating an EHT TB sounding sequence must transmit an EHT NDP Announcement frame including two or more STA information fields and an RA field set to a broadcast address.
  • the EHT beamformer may initiate an EHT TB sounding sequence to request SU, MU or CQI feedback.
  • the EHT NDP Announcement frame of FIG. 14 includes a Sounding Dialog Token field, and the Sounding Dialog Token field includes an NDP Announcement Variant field and a Sounding Dialog Token Number field.
  • the value of the NDP Announcement Variant field identifies a variant of the NDP Announcement frame. If the value of the NDP Announcement Variant field is 0/1/2/3, the NDP Announcement frame is set to VHT/Ranging/HE/EHT NDP Announcement frame.
  • the VHT/HE/EHT NDP Announcement frame includes at least one STA Info field. If the VHT/HE/EHT NDP Announcement frame includes only one STA Info field, the RA field is set to the address of an STA capable of providing feedback. If the VHT/HE/EHT NDP Announcement frame includes one or more STA Info fields, the RA field is set to a broadcast address.
  • the TA field is set to the address of the STA transmitting the VHT/HE/EHT NDP Announcement frame or the bandwidth signaling TA of the STA transmitting the VHT/HE/EHT NDP Announcement frame.
  • the Resolution subfield of the Partial BW Info subfield indicates the resolution bandwidth for each bit of the Feedback Bitmap subfield.
  • the Feedback Bitmap subfield represents the request for each resolution bandwidth from the lowest frequency to the highest frequency, and B1 represents the lowest resolution bandwidth.
  • Each bit in the Feedback Bitmap subfield is set to 1 when feedback is requested in the corresponding resolution bandwidth.
  • the Partial BW Info subfield is defined in the format at the bottom of FIG. 14.
  • the resolution bit indicates the feedback resolution bandwidth.
  • the Resolution bit is set to 0 to indicate a resolution of 20 MHz when the BW subfield is set to 0 to 3, and is set to 1 to indicate a resolution of 40 MHz when the BW subfield is set to 4.
  • the Feedback Bitmap subfield indicates each resolution bandwidth for which the beamformer requests feedback. Each bit in the Feedback Bitmap subfield is set to 1 if feedback for the corresponding bandwidth is requested and set to 0 otherwise.
  • B1 is set to 1 to indicate a feedback request for a 242-tone RU.
  • B2-B8 are reserved and set to 0.
  • B1 and B2 indicate feedback requests for each of the two 242-tone RUs from low to high frequencies.
  • B3-B8 are reserved and set to 0.
  • B1 to B4 represent feedback requests for each of the four 242-tone RUs from low to high frequencies.
  • B5 to B8 are reserved and set to 0. If B1 to B4 are all set to 1, it indicates a feedback request for 996 ton RU.
  • B1-B8 represent feedback requests for each of the eight 242-tone RUs from low to high frequencies. If B1 to B4 are all set to 1, it indicates a feedback request for the lower 996 tone RU, and if B5 to B8 are all set to 1, it indicates a feedback request to the upper 996 tone RU.
  • the resolution bit B0 is set to 1 to indicate a resolution of 40 MHz.
  • B1 to B8 represent feedback requests for each of the eight 484-tone RUs from low to high frequencies. If both B1 and B2 are set to 1, it indicates a feedback request for the lowest 996-tone RU. If both B3 and B4 are set to 1, it indicates a feedback request for the second lowest 996-tone RU. If both are set to 1, it indicates a feedback request for the second highest 996-tone RU, and if both B7 and B8 are set to 1, it indicates a feedback request for the highest 996-tone RU.
  • Partial BW Info subfields are defined in the table below.
  • 15 illustrates channelization and extended channelization of a 6 GHz band of an 802.11be wireless LAN system.
  • a 320 MHz channel is created by combining two 160 MHz channels, and two types of 320 MHz channels (320-1 MHz channel and 320-2 MHz channel) overlap each other. That is, the 320 MHz channel is defined to maximize the utilization within the total spectrum of the 6 GHz band by partially overlapping the 320 channels.
  • EHT (802.11be) supports not only 160MHz BW (BandWidth), which has been supported up to 802.11ax, but also a wider BW, 320MHz.
  • the 320 MHz BW includes overlapping channels such as 320-1 MHz and 320-2 MHz in FIG. 15 .
  • An overlapping channel may or may not exist between the 320-1 MHz channel and the 320-2 MHz channel.
  • the first 320-1 MHz channel and the first 320-2 MHz channel in FIG. 15 have overlapping channels of 160 MHz BW, but the first 320-1 MHz channel and the second 320-2 MHz channel do not have overlapping channels.
  • the current 320-1 MHz channel and the 320-2 MHz channel are separately signaled in the BW subfield of the Universal Signal (U-SIG) field of the EHT PPDU.
  • the 320-1MHz channel and the 320-2MHz channel are channels supported by different Basic Service Set (BSS).
  • BSS Basic Service Set
  • a 320-1 MHz channel may be supported in the first BSS
  • a 320-2 MHz channel may be supported in the second BSS.
  • the reason for distinguishing between 320-1MHz and 320-2MHz is that if the STA's primary 20MHz channel is in an area where 320-1MHz and 320-2MHz overlap, it is necessary to distinguish whether it is allocated to 320-1MHz or 320-2MHz. because it does
  • a 160 MHz channel including a primary channel (ie, a 20 MHz primary channel) is referred to as P160 and a 160 MHz channel not including the primary channel is referred to as S160.
  • the present specification proposes including a 480 MHz channel, a 560 MHz channel, and a 640 MHz channel, which are extended channels in a next-generation wireless LAN system.
  • next-generation wireless LAN system Next wi-fi or beyond 802.11be
  • transmission and reception of signals using a BW of 480 MHz or 640 MHz higher than 320 MHz may be considered. Therefore, sounding is performed to perform beamforming or MIMO (Multi Input Multi Output) transmission using 480 MHz or 640 MHz BW in the next wi-fi.
  • MIMO Multi Input Multi Output
  • NDPA Null Data Packet Announcement
  • sounding is performed to measure channel information for beamforming or MIMO transmission, and the AP instructs the STA with information on the bandwidth or request feedback bandwidth to be measured through NDPA. Since the information is configured in consideration of 320 MHz, there is a problem in that information on a BW of 320 MHz or higher cannot be indicated. Therefore, in this specification, when sounding is performed using the extended BW (e.g., 480MHz, 560MHz or 640MHz) proposed by next wi-fi, information on the bandwidth to be measured or the requested feedback bandwidth is transmitted through NDPA We suggest how to organize the information for this purpose. In the present specification, as an example, the information is named and defined as partial bandwidth info.
  • the extended BW e.g., 480MHz, 560MHz or 640MHz
  • the next wi-fi which is newly defined after 802.11be, can transmit and receive signals using extended BWs such as 480MHz, 560MHz, and 640MHz. Therefore, when sounding using extended BW is performed for beamforming transmission using extended BW and MIMO transmission as described above, this embodiment proposes a method of constructing information for indicating information on feedback BW. .
  • Requested feedback BW or requested feedback RU information for Extended BW (e.g., 480MHz, 560MHz, 640MHz) is configured as follows. In this specification, for convenience, requested feedback BW or requested feedback RU information is indicated as partial BW info, and the name of this information may be changed.
  • the AP indicates the feedback BW information to be measured using the partial BW info field (i.e. 9-bit information) as defined in the existing 802.11be.
  • Partial BW info field has the same configuration as EHT (802.11be) (same as Partial BW Info field in FIG. 14)
  • subchannel resolution is applied at 80 MHz, and the AP indicates a BW that needs to be fed back, and the information can be configured as follows.
  • the AP may give instructions by recycling the reserved bits of the EHT-STA info field.
  • the STA info field of EHT NDPA sets B20, B29-B31 as reserved bits. Therefore, the reserved bits (B20, B29 to B31) are used to indicate 80 MHz resolution.
  • 80 MHz resolution using the reserved bit can be defined as follows.
  • B20 can be used as the 80MHz resolution bit.
  • the bit is set to 1 when the BW is 480/560/640MHz to indicate 80MHz resolution, and the bit is set to 0 for BW below 320MHz. At this time, the existing resolution bit (B0) is not considered.
  • the resolution bit B0 of the partial BW info is set to 0 or reserved.
  • the STA can know that the resolution for the feedback BW is 80 MHz through the B20 value of the STA info field of NDPA as described above.
  • the Feedback Bitmap or subchannel bitmap (8 bits) of the Partial BW info field is set to 80MHz resolution as described above and indicates whether or not there is puncturing / feedback for each 80MHz subchannel.
  • MSB 1 bit or LSB 1 bit of the 8-bit table is always set to a value indicating puncturing. That is, the corresponding 1 bit may always be set to 0 or reserved.
  • the STA knows that the resolution for the feedback BW is 80 MHz through the B0 and B20 values of the STA info field of the NDPA as described above.
  • the STA info field for next NDPA can be newly defined without reusing the EHT NDPA STA info field.
  • the newly defined STA info field includes 80 MHz resolution for 480/560/640 MHz BW, and the partial BW info field can be newly configured as follows.
  • the Partial BW info field consists of a total of 10 bits.
  • MSB or LSB 2 bits e.g., B0, B1 are used to indicate the resolution
  • the remaining 8 bits (B2 to B10) are used to indicate the presence or absence of feedback/puncturing of the subchannel. do.
  • each one bit represents a subchannel according to resolution and represents information of 20/40/80 MHz, respectively.
  • FIG. 16 shows an example of a Partial BW info field included in the STA info field of a newly defined NDPA frame in a next-generation WLAN system.
  • B-ii-B-i As shown in FIG. 16, 2 bits (B0, B1) are used to indicate feedback resolution (ie, 20/40/80 MHz) and are configured as follows.
  • B-ii-B-i-1 Above, 80MHz resolution is used only when BW is 480/560/640MHz.
  • the first 2 bits or last 2 bits of the feedback bitmap are always set to the punctured case or reserved according to channelization.
  • the first 1 bit or last 1 bit of the feedback bitmap is always set to the punctured case or reserved.
  • the STA can know whether it has a wide bandwidth through resolution bits, and can also implicitly identify information about 480/560/640 MHz BW through setting a specific MSB or LSB of the bitmap.
  • the STA info field can be configured by rephraseing the EHT STA info field by changing only the partial BW info field in the EHT STA info field, thereby minimizing the impact of changing the STA info field.
  • the STA info field including the proposed partial BW info field may be configured as shown in FIG. 17 .
  • FIG. 17 shows an example of an STA info field including the partial BW info field of FIG. 16 .
  • the Partial BW Info field (10 bits) of FIG. 17 may be composed of 2-bit resolution and 8-bit bitmap as suggested above.
  • a BW (480, 560, 640 MHz) larger than 320 MHz can be composed of two frequency blocks or frequency segments as follows, and each BW can be composed as follows.
  • i. 480MHz 320MHz + 160MHz or 160MHz + 320MHz
  • ii. 560MHz 320MHz + 240MHz or 240MHz + 320MHz
  • the puncturing instruction for each frequency block may be performed as follows.
  • a frequency block (i.e., FB) according to BW can be configured as follows.
  • 2-B-i-1 In the case of 480 MHz, it can be configured as 320 (FB1) + 160 (FB2) or 160 (FB1) + 320 (FB2), and information on the FB configuration can be identified through BW information and channelization information.
  • 2-B-i-2 In the case of 560 MHz, it can be configured as 320 (FB1) + 240 (FB2) or 240 (FB1) + 320 (FB2), and information on the FB configuration can be identified through BW information and channelization information.
  • the STA info field is configured to include a 1/2/3bit indicator.
  • the indicator consists of 1 bit and can be set to 0 to indicate FB1 and set to 1 to indicate FB2.
  • the STA Upon receiving NDPA, the STA receives the channel bandwidth indicator for extended bandwidth (480/560/640 MHz) through the service field. At this time, for the case where the BW information is 480/560/640 MHz, the proposed FB indication bit information use
  • the STA can check the FB to which puncturing is applied in the wide bandwidth.
  • the information on the feedback subchannel or partial BW includes only information on the FB determined through the FB indication.
  • the partial BW may be composed of 9 bits by reusing the partial BW field defined in the existing EHT, and partial The BW info field consists of information about 320 MHz.
  • the STA feeds back all information about FB1 to which puncturing is applied and FB2 configured continuously during feedback. That is, if it is indicated to be punctured for FB1, the AP can configure a partial BW field only for FB1, and the STA can think that it is fed back to the full band for FB2. In the case of an STA whose operating BW is FB1 or FB2, only information about the FB indicated through NDPA can be fed back.
  • the FB composed of 240MHz indicates information about the FB through the 9bit partial BW info field defined in EHT as above, and the resolution bit is set to 1 to indicate 40MHz.
  • the MSB 2bit or LSB2bit is always set to 00 or punctured.
  • the corresponding BW may be set to FB1 or assigned a specific BF indication value.
  • frequency blocks 1 and 2 represent 160/240/320 MHz frequency blocks constituting 480/560/640 MHz.
  • Frequency block 1 consists of 160MHz
  • Frequency block 2 consists of 160MHz 3
  • Frequency block 2 consists of 320MHz
  • each FB indication value is set to 0 and 1 as shown in the table above. That is, it can be used as a value representing FB1.
  • the FB indication can be configured as 3 bits as follows.
  • Frequency block 1 consists of 160MHz
  • Frequency block 1 consists of 240MHz 2
  • Frequency block 1 consists of 320MHz 3
  • Frequency block 2 consists of 160MHz 4
  • Frequency block 2 consists of 240MHz 5
  • Frequency block 2 consists of 320MHz 6-7 Reserved
  • 3 bits may be composed of information about FB size (2 bits) and FB location (1 bit) as follows.
  • FB indication (3bit) FB size (2bit) + FB location (1bit)
  • FB size (2 bits) may indicate the size of an FB with puncturing or without puncturing.
  • 2-C-ii-1-D-1-A when indicating an FB including puncturing, it indicates an FB to which a bit table is applied.
  • FB location (1 bit) represents information on the location where the FB indicated by the FB size exists within the BW and can be set as follows.
  • FB location (1bit) is set to 0 to indicate FB1 or lower frequency block
  • FB location (1bit) is set to 1 to indicate FB2 or higher frequency block
  • the FB indication may be configured as follows.
  • FB location is always set to 0. 01 0
  • Frequency block 1 consists of 160MHz 01
  • One Frequency block 2 consists of 160MHz 10
  • Frequency block 1 consists of 240MHz 10
  • Frequency block 2 consists of 240MHz 11
  • Frequency block 1 consists of 320MHz 11
  • One Frequency block 2 consists of 320MHz
  • bit setting and value for the FB indication proposed above is an example, and other values or bit settings may be used.
  • the FB indication bit may be reserved or set as a disregard bit.
  • NDPA for next wi-fi includes the following two fields in NDPA to indicate puncturing information and information on requested feedback.
  • FIG. 18 shows another example of an STA info field of a newly defined NDPA frame in a next-generation WLAN system.
  • the partial BW Info of FIG. 18 is composed of a resolution 1-bit and 8-bit bitmap, the same as the partial BW info field defined in 802.11be.
  • FB indicates an FB to which puncturing is applied at 480/560/640 MHz
  • partial BW info i.e., PBI
  • PBI partial BW info
  • the STA receives only information about PBI with puncturing for extended BW through NDPA.
  • other FBs 160MHz or 320MHz
  • the STA transmits information about the corresponding FB. If the STA's operating BW is FB1 or FB2, the STA transmits feedback on FB1 or FB2 indicated through NDPA.
  • the FB indication information can be indicated using reserved bits B29 to B31 of the EHT STA info field of EHT NDPA frame.
  • the above embodiment can reduce signaling overhead and also has the advantage of being easy to implement because there is no need to define a new STA info field.
  • the FB to which puncturing is applied may be used as static information in one Basic Service Set (BSS). Therefore, the above information can be considered as common information and indicated as follows.
  • BSS Basic Service Set
  • the next NDPA frame for next wi-fi may include a special STA info field or common info field in the next NDPA frame to indicate common information. Accordingly, the information may be indicated through the Special STA info field or common info field of the next NDPA frame.
  • partial BW info can be configured as follows.
  • Partial BW info can be composed of 9 bits as follows.
  • the partial BW info includes 1 bit to indicate resolution.
  • 3-A-i-A It can be set to indicate 0 for 20MHz or 1 for 40MHz.
  • An indicator for the FB size to which puncturing is applied can be composed of 1 bit.
  • 3-A-i-2-B It is used to indicate 160MHz and 320MHz and is set to 0 for 160MHz and 1 for 320MHz.
  • a 240 MHz FB may be indicated as a 320 MHz FB. This can reduce signaling overhead because it uses the previously defined 320 MHz without a separate indicator.
  • 3-A-i-3-A Indicates a frequency block or subchannel or frequency segment to which puncturing is applied in BW.
  • the FB indication consists of 1 bit and is used to indicate an FB to which puncturing according to the punctured frequency block size is applied.
  • the FB is composed of FB1 and FB2, and each FB may be composed of 160 MHz or 320 MHz, and may be set to 0 for FB1 and 1 for FB2.
  • the channel indication bitmap indicates whether a channel is available or puncturing according to resolution.
  • the channel indication bitmap consists of 8 bits. Each bit indicates puncturing when set to 0, and indicates not punctured when set to 1. Unused bits according to BW are reserved, and at this time, the value is set to 0. The order of the bits is indicated in order from lower frequency to higher frequency. Puncturing indication bit setting is an example and can be used in reverse.
  • the Partial BW info may be configured as shown in FIG. 19.
  • Partial BW info configured as shown in FIG. 19 can be used in each BW as follows to determine puncturing information or information on the requested feedback BW.
  • Partial BW info of FIG. 19 may be indicated as follows according to BW.
  • FB indication is set to FB1
  • channel bitmap 8 bits indicate puncturing info using 4 bits (b0 to b3)
  • the remaining bits (b4 to b7) are reserved and set to 0.
  • FB indication is set to FB1 and indicates puncturing info in 20MHz subchannel units from lower 20MHz frequency to higher 20MHz frequency within 160MHz using channel bitmap 8bit.
  • FB indication is set to FB1 and indicates puncturing info in 40MHz subchannel units from lower 40MHz frequency to higher 40MHz frequency within 320MHz using channel bitmap 8bit
  • FB indication is set to FB1 or FB2 according to the location of 160MHz FB in 480MHz channelization, and indicates puncturing info in 40MHz subchannel units from lower 40MHz frequency to higher 40MHz frequency within 160MHz using 4bits among 8bits of the channel bitmap. The remaining 4 bits are reserved and set to 0.
  • FB indication is set to FB1 or FB2 according to the location of 320MHz FB in 480MHz channelization, and indicates puncturing info in 40MHz subchannel units from lower 40MHz frequency to higher 40MHz frequency within 320MHz using channel bitmap 8bit.
  • FB indication is set to FB1 or FB2 according to the position of 320MHz FB in 640MHz channelization, and indicates puncturing info in 40MHz subchannel units from lower 40MHz frequency to higher 40MHz frequency within 320MHz using channel bitmap 8bit.
  • a partial BW info field is configured including 1-bit resolution info.
  • the channel bitmap is composed of 16 bits
  • bitmap 4-B-i. Depending on the BW, some bits of the bitmap are reserved and set to 0 at this time.
  • the Partial BW field is configured as shown in FIG. 20.
  • FIG. 20 shows another example of a Partial BW info field included in the STA info field of a newly defined NDPA frame in a next-generation WLAN system.
  • the STA info field may be composed of 5/6/8 bytes to include the information in the STA info field.
  • the partial BW info field may be extended in units of 2 bytes.
  • FB1 and FB2 used in this specification may be used as an upper frequency block or a lower frequency block.
  • bit value setting proposed in this specification is an example, and the bit setting for indicating the above-described information may be set differently.
  • 21 is a process flow diagram illustrating the operation of the transmission device according to the present embodiment.
  • the example of FIG. 21 may be performed by 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 S2120 includes configuring the EHT-SIG field including control information about the tone plan. That is, step S2120 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 S2120 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 S2120 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 S2120 to the receiving device based on step S2130.
  • 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 .
  • 22 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. 22 .
  • the example of FIG. 22 may be performed by 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 S2210.
  • the received signal may be in the form of FIG. 10 .
  • step S2210 may be determined based on step S2130 of FIG. 21 . That is, in step S2210, an operation of restoring the results of the CSD, Spatial Mapping, IDFT/IFFT operation, and GI insertion operation applied in step S2130 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 S2220. 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 S2220. 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 S2230 to a higher layer (eg, MAC layer).
  • a higher layer eg, MAC layer
  • a subsequent operation may be performed.
  • 23 is a flowchart illustrating a procedure for receiving a feedback frame by a transmitting STA according to this embodiment.
  • the example of FIG. 23 can be performed in a network environment in which a next-generation wireless LAN system (UHR (Ultra High Reliability) wireless LAN system or next wi-fi) is supported.
  • the next generation wireless LAN system is a wireless LAN system improved from the 802.11be system and may satisfy backward compatibility with the 802.11be system.
  • the example of FIG. 23 is performed in a transmitting STA, and the transmitting STA may correspond to a beamformer or an access point (AP).
  • the receiving STA of FIG. 23 may correspond to a beamformee or at least one STA (station).
  • This embodiment is a method for configuring an STA Info field (or Partial BW Info field) of an NDPA frame requesting a sounding procedure for a band exceeding 320 MHz and channel state feedback for some bands of a band exceeding 320 MHz. Suggest.
  • step S2310 the transmitting STA (station) transmits a Null Data Packet Announcement (NDPA) frame to the receiving STA over a wideband.
  • NDPA Null Data Packet Announcement
  • step S2320 the transmitting STA transmits an NDP frame to the receiving STA.
  • step S2330 the transmitting STA receives a feedback frame based on the NDPA frame and the NDP frame from the receiving STA.
  • the NDPA frame includes an STA information field for the receiving STA.
  • the STA information field includes information on some bands and a reserved bit.
  • the Reserved bit may be set to the B20 bit (or one of the B29 to B31 bits) of the STA information field.
  • the Reserved bit is set to 1, and a channel unit requesting feedback information is set to 80 MHz.
  • the information on the partial band includes a bitmap composed of first through ninth bits.
  • the second through ninth bits are used to request feedback information for an 80 MHz channel having the lowest frequency to an 80 MHz channel having the highest frequency in the wideband.
  • the first bit may be reserved.
  • the Reserved bit may be set to 0, and the first bit may include information on a unit requesting feedback information.
  • the first bit is set to 0, and the second to ninth bits are feedback information for a 20MHz channel with the lowest frequency to a 20MHz channel with the highest frequency in the wideband. can be used to request
  • the first bit is set to 1
  • the second to ninth bits provide feedback information for a 40MHz channel with the lowest frequency to a 40MHz channel with the highest frequency in the wideband. can be used to request
  • 2 bits of a most significant bit (MSB) or 2 bits of a least significant bit (LSB) among the second to ninth bits may be set to 0 or reserved.
  • the fourth bit is a bit requesting feedback information for the 80 MHz channel having the lowest frequency at 480 MHz
  • the fifth bit is the second bit at 480 MHz.
  • the sixth bit is a bit requesting feedback information for an 80 MHz channel having a third lowest frequency at 480 MHz
  • the seventh bit is a bit requesting feedback information for an 80 MHz channel having a third lowest frequency at 480 MHz.
  • the fourth bit is a bit requesting feedback information on the 80 MHz channel having the lowest frequency
  • the eighth bit is a bit requesting feedback information on the 80 MHz channel having the fifth lowest frequency in the 480 MHz channel. It may be a bit requesting feedback information on an 80 MHz channel having the highest frequency at 480 MHz.
  • the second bit is a bit requesting feedback information for the 80 MHz channel having the lowest frequency at 480 MHz
  • the third bit is the second bit at 480 MHz.
  • the fourth bit is a bit requesting feedback information on an 80 MHz channel having a third lowest frequency at 480 MHz
  • the fifth bit is a bit requesting feedback information on an 80 MHz channel having a third lowest frequency at 480 MHz.
  • the fourth bit is a bit requesting feedback information on the 80 MHz channel having the lowest frequency
  • the sixth bit is a bit requesting feedback information on the 80 MHz channel having the fifth lowest frequency at 480 MHz
  • the seventh bit is the It may be a bit requesting feedback information on an 80 MHz channel having the highest frequency at 480 MHz.
  • the transmitting STA may request feedback information on the 80 MHz channel having the lowest frequency and the 80 MHz channel having the second lowest frequency in the 480 MHz band based on the NDPA frame.
  • MSB 1 bit or LSB 1 bit among the second to ninth bits may be set to 0 or reserved.
  • the third bit is a bit requesting feedback information on the 80 MHz channel having the lowest frequency at 560 MHz
  • the fourth bit is the second highest frequency at 560 MHz.
  • a bit requesting feedback information on a low 80 MHz channel the fifth bit is a bit requesting feedback information on an 80 MHz channel having a third lowest frequency at 560 MHz
  • the sixth bit is a fourth bit at 560 MHz.
  • the eighth bit being a bit requesting feedback information for an 80 MHz channel having a fifth lowest frequency at 560 MHz.
  • the ninth bit may be a bit requesting feedback information on an 80 MHz channel having a lowest frequency
  • the ninth bit may be a bit requesting feedback information on an 80 MHz channel having the highest frequency at 560 MHz.
  • the second bit is a bit requesting feedback information on the 80 MHz channel having the lowest frequency at 560 MHz
  • the third bit is the second highest frequency at 560 MHz.
  • a bit requesting feedback information on a low 80 MHz channel the fourth bit is a bit requesting feedback information on an 80 MHz channel having a third lowest frequency at 560 MHz
  • the fifth bit is a fourth bit at 560 MHz.
  • the sixth bit requesting feedback information on an 80 MHz channel having a fifth lowest frequency at 560 MHz
  • the seventh bit being a bit requesting feedback information on an 80 MHz channel having a fifth lowest frequency at 560 MHz.
  • a bit for requesting feedback information for an 80 MHz channel having a second lowest frequency, and the eighth bit may be a bit for requesting feedback information for an 80 MHz channel having the highest frequency at 560 MHz.
  • the STA may request feedback information on the 80 MHz channel with the lowest frequency in the 560 MHz band, the 80 MHz channel with the second lowest frequency, and the 80 MHz channel with the highest frequency.
  • the second bit is a bit requesting feedback information for an 80 MHz channel having the lowest frequency in the 640 MHz
  • the third bit is a feedback for the 80 MHz channel having the second lowest frequency in the 640 MHz.
  • a bit requesting information, the fourth bit is a bit requesting feedback information for an 80 MHz channel having a third lowest frequency in the 640 MHz, and the fifth bit is a bit requesting feedback information for an 80 MHz channel having a fourth lowest frequency in the 640 MHz.
  • a bit requesting feedback information on the 640 MHz is a bit requesting feedback information on the 80 MHz channel having the fifth lowest frequency in the 640 MHz, and the seventh bit is the 80 MHz channel having the sixth lowest frequency in the 640 MHz.
  • a bit requesting feedback information about a channel is a bit requesting feedback information about an 80 MHz channel having the seventh lowest frequency in the 640 MHz, and the ninth bit is a bit requesting feedback information about the 80 MHz channel having the highest frequency in the 640 MHz. It may be a bit requesting feedback information on a channel.
  • this embodiment proposes a method of reusing the NDPA frame (specifically, the Partial BW Info field and the Reserved bit of the STA Info field of the EHT NDPA frame) defined in 802.11b even for a band exceeding 320 MHz.
  • this embodiment proposes a method of requesting channel state feedback for a partial band using a different subchannel resolution using the reserved bit in the NDPA frame.
  • the beamformer can request and receive channel state feedback for some bands even for a wideband exceeding 320 MHz, so that it can efficiently support MIMO beamforming (Multi-Input Multi-Output beamforming), and the throughput of the entire system ( throughput) can be improved.
  • MIMO beamforming Multi-Input Multi-Output beamforming
  • an effect that an efficient sounding procedure and signal transmission and reception can be performed through OFDMA can also occur through this embodiment.
  • Another embodiment proposes a method of requesting channel state feedback for some bands within the wideband by instructing preamble puncturing for each specific frequency block (or segment) constituting a band exceeding 320 MHz. Another embodiment also proposes a method of configuring a Partial BW Info field by applying a 20 MHz or 40 MHz feedback resolution to a band exceeding 320 MHz as before. Another embodiment also proposes a method of configuring a Partial BW Info field to support various puncturing patterns and puncturing of more than two holes for a band exceeding 320 MHz. The above three embodiments are all methods described above.
  • a non-TB (Trigger Based) sounding method is used as in steps S2210 to S2230.
  • the receiving STA is a plurality of STAs (ie, MU feedback)
  • the feedback frame is triggered using a Beamforming Report Poll (BFRP) trigger frame between the steps S2220 and S2230.
  • BFRP Beamforming Report Poll
  • the transmitting STA may transmit the BFRP trigger frame after transmitting the NDP frame and receive a feedback frame triggered by the BFRP trigger frame.
  • the BFRP trigger frame includes at least one user information field, and only a receiving STA identified by the user information field can transmit the feedback frame.
  • the feedback frame may include channel state information for some bands requested based on the bitmap.
  • the NDP frame and the feedback frame may be transmitted in the same band as the NDPA frame. Some bands for which feedback is requested through the bitmap may be punctured within the wideband or may be composed of various RUs or MRUs (Multi Resource Units).
  • the NDP frame may be defined as a variant of an Extremely High Throughput (EHT) Multi User (MU) PPDU.
  • EHT Extremely High Throughput
  • MU Multi User
  • 24 is a flowchart illustrating a procedure for transmitting a feedback frame by a receiving STA according to this embodiment.
  • the example of FIG. 24 can be performed in a network environment in which a next-generation wireless LAN system (UHR (Ultra High Reliability) wireless LAN system or next wi-fi) is supported.
  • the next generation wireless LAN system is a wireless LAN system improved from the 802.11be system and may satisfy backward compatibility with the 802.11be system.
  • the example of FIG. 24 is performed in a receiving STA, and the receiving STA may correspond to a beamformee or at least one STA (station).
  • the transmitting STA of FIG. 24 may correspond to a beamformer or an access point (AP).
  • This embodiment is a method for configuring an STA Info field (or Partial BW Info field) of an NDPA frame requesting a sounding procedure for a band exceeding 320 MHz and channel state feedback for some bands of a band exceeding 320 MHz. Suggest.
  • step S2410 the receiving STA (station) receives a Null Data Packet Announcement (NDPA) frame from the transmitting STA through the wideband.
  • NDPA Null Data Packet Announcement
  • step S2420 the receiving STA receives an NDP frame from the transmitting STA.
  • step S2430 the receiving STA transmits a feedback frame based on the NDPA frame and the NDP frame to the transmitting STA.
  • the NDPA frame includes an STA information field for the receiving STA.
  • the STA information field includes information on some bands and a reserved bit.
  • the Reserved bit may be set to the B20 bit (or one of the B29 to B31 bits) of the STA information field.
  • the Reserved bit is set to 1, and a channel unit requesting feedback information is set to 80 MHz.
  • the information on the partial band includes a bitmap composed of first through ninth bits.
  • the second through ninth bits are used to request feedback information for an 80 MHz channel having the lowest frequency to an 80 MHz channel having the highest frequency in the wideband.
  • the first bit may be reserved.
  • the Reserved bit may be set to 0, and the first bit may include information on a unit requesting feedback information.
  • the first bit is set to 0, and the second to ninth bits are feedback information for a 20MHz channel with the lowest frequency to a 20MHz channel with the highest frequency in the wideband. can be used to request
  • the first bit is set to 1
  • the second to ninth bits provide feedback information for a 40MHz channel with the lowest frequency to a 40MHz channel with the highest frequency in the wideband. can be used to request
  • 2 bits of a most significant bit (MSB) or 2 bits of a least significant bit (LSB) among the second to ninth bits may be set to 0 or reserved.
  • the fourth bit is a bit requesting feedback information for the 80 MHz channel having the lowest frequency at 480 MHz
  • the fifth bit is the second bit at 480 MHz.
  • the sixth bit is a bit requesting feedback information for an 80 MHz channel having a third lowest frequency at 480 MHz
  • the seventh bit is a bit requesting feedback information for an 80 MHz channel having a third lowest frequency at 480 MHz.
  • the fourth bit is a bit requesting feedback information on the 80 MHz channel having the lowest frequency
  • the eighth bit is a bit requesting feedback information on the 80 MHz channel having the fifth lowest frequency in the 480 MHz channel. It may be a bit requesting feedback information on an 80 MHz channel having the highest frequency at 480 MHz.
  • the second bit is a bit requesting feedback information for the 80 MHz channel having the lowest frequency at 480 MHz
  • the third bit is the second bit at 480 MHz.
  • the fourth bit is a bit requesting feedback information on an 80 MHz channel having a third lowest frequency at 480 MHz
  • the fifth bit is a bit requesting feedback information on an 80 MHz channel having a third lowest frequency at 480 MHz.
  • the fourth bit is a bit requesting feedback information on the 80 MHz channel having the lowest frequency
  • the sixth bit is a bit requesting feedback information on the 80 MHz channel having the fifth lowest frequency at 480 MHz
  • the seventh bit is the It may be a bit requesting feedback information on an 80 MHz channel having the highest frequency at 480 MHz.
  • the transmitting STA may request feedback information on the 80 MHz channel having the lowest frequency and the 80 MHz channel having the second lowest frequency in the 480 MHz band based on the NDPA frame.
  • MSB 1 bit or LSB 1 bit among the second to ninth bits may be set to 0 or reserved.
  • the third bit is a bit requesting feedback information on the 80 MHz channel having the lowest frequency at 560 MHz
  • the fourth bit is the second highest frequency at 560 MHz.
  • a bit requesting feedback information on a low 80 MHz channel the fifth bit is a bit requesting feedback information on an 80 MHz channel having a third lowest frequency at 560 MHz
  • the sixth bit is a fourth bit at 560 MHz.
  • the eighth bit being a bit requesting feedback information for an 80 MHz channel having a fifth lowest frequency at 560 MHz.
  • the ninth bit may be a bit requesting feedback information on an 80 MHz channel having a lowest frequency
  • the ninth bit may be a bit requesting feedback information on an 80 MHz channel having the highest frequency at 560 MHz.
  • the second bit is a bit requesting feedback information on the 80 MHz channel having the lowest frequency at 560 MHz
  • the third bit is the second highest frequency at 560 MHz.
  • a bit requesting feedback information on a low 80 MHz channel the fourth bit is a bit requesting feedback information on an 80 MHz channel having a third lowest frequency at 560 MHz
  • the fifth bit is a fourth bit at 560 MHz.
  • the sixth bit requesting feedback information on an 80 MHz channel having a fifth lowest frequency at 560 MHz
  • the seventh bit being a bit requesting feedback information on an 80 MHz channel having a fifth lowest frequency at 560 MHz.
  • a bit for requesting feedback information for an 80 MHz channel having a second lowest frequency, and the eighth bit may be a bit for requesting feedback information for an 80 MHz channel having the highest frequency at 560 MHz.
  • the STA may request feedback information on the 80 MHz channel with the lowest frequency in the 560 MHz band, the 80 MHz channel with the second lowest frequency, and the 80 MHz channel with the highest frequency.
  • the second bit is a bit requesting feedback information for an 80 MHz channel having the lowest frequency in the 640 MHz
  • the third bit is a feedback for the 80 MHz channel having the second lowest frequency in the 640 MHz.
  • a bit requesting information, the fourth bit is a bit requesting feedback information for an 80 MHz channel having a third lowest frequency in the 640 MHz, and the fifth bit is a bit requesting feedback information for an 80 MHz channel having a fourth lowest frequency in the 640 MHz.
  • a bit requesting feedback information on the 640 MHz is a bit requesting feedback information on the 80 MHz channel having the fifth lowest frequency in the 640 MHz, and the seventh bit is the 80 MHz channel having the sixth lowest frequency in the 640 MHz.
  • a bit requesting feedback information about a channel is a bit requesting feedback information about an 80 MHz channel having the seventh lowest frequency in the 640 MHz, and the ninth bit is a bit requesting feedback information about the 80 MHz channel having the highest frequency in the 640 MHz. It may be a bit requesting feedback information on a channel.
  • this embodiment proposes a method of reusing the NDPA frame (specifically, the Partial BW Info field and the Reserved bit of the STA Info field of the EHT NDPA frame) defined in 802.11b even for a band exceeding 320 MHz.
  • this embodiment proposes a method of requesting channel state feedback for a partial band using a different subchannel resolution using the Reserved bit in the NDPA frame.
  • the beamformer can request and receive channel state feedback for some bands even for a wideband exceeding 320 MHz, so that it can efficiently support MIMO beamforming (Multi-Input Multi-Output beamforming), and the throughput of the entire system ( throughput) can be improved.
  • MIMO beamforming Multi-Input Multi-Output beamforming
  • an effect that an efficient sounding procedure and signal transmission and reception can be performed through OFDMA can also occur through this embodiment.
  • Another embodiment proposes a method of requesting channel state feedback for some bands within the wideband by instructing preamble puncturing for each specific frequency block (or segment) constituting a band exceeding 320 MHz. Another embodiment also proposes a method of configuring a Partial BW Info field by applying a 20 MHz or 40 MHz feedback resolution to a band exceeding 320 MHz as before. Another embodiment also proposes a method of configuring a Partial BW Info field to support various puncturing patterns and puncturing of more than two holes for a band exceeding 320 MHz. The above three embodiments are all methods described above.
  • a non-TB (Trigger Based) sounding method is used as in steps S2310 to S2330.
  • the receiving STA is a plurality of STAs (ie, MU feedback)
  • the feedback frame is triggered using a Beamforming Report Poll (BFRP) trigger frame between the steps S2320 and S2330.
  • BFRP Beamforming Report Poll
  • the transmitting STA may transmit a BFRP trigger frame after transmitting the NDP frame and receive a feedback frame triggered by the BFRP trigger frame.
  • the BFRP trigger frame includes at least one user information field, and only a receiving STA identified by the user information field can transmit the feedback frame.
  • the feedback frame may include channel state information for some bands requested based on the bitmap.
  • the NDP frame and the feedback frame may be transmitted in the same band as the NDPA frame. Some bands for which feedback is requested through the bitmap may be punctured within the wideband or may be composed of various RUs or MRUs (Multi Resource Units).
  • the NDP frame may be defined as a variant of an Extremely High Throughput (EHT) Multi User (MU) PPDU.
  • EHT Extremely High Throughput
  • MU Multi User
  • the technical features of the present specification described above may be applied to various devices and methods. For example, the technical features of the present specification described above may be performed/supported through the device of FIGS. 1 and/or 11 . For example, the technical features of the present specification described above may be applied only to a part of FIGS. 1 and/or 11 . For example, 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 a Null Data Packet Announcement (NDPA) frame over a broadband from a transmitting STA (station); Receive an NDP frame from the transmitting STA; and transmits a feedback frame to the transmitting STA based on the NDPA frame and the NDP frame.
  • NDPA Null Data Packet Announcement
  • CRM computer readable medium
  • the CRM proposed by this specification is at least one computer readable medium containing instructions based on being executed by at least one processor.
  • the CRM may include receiving a Null Data Packet Announcement (NDPA) frame from a transmitting STA (station) over a broadband; Receiving an NDP frame from the transmitting STA; And instructions for performing operations including transmitting a feedback frame based on the NDPA frame and the NDP frame to the transmitting STA may be stored.
  • 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 capabilities.
  • 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)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

무선랜 시스템에서 피드백 프레임을 송신하는 방법 및 장치가 제안된다. 구체적으로, 수신 STA은 송신 STA로부터 광대역을 통해 NDPA 프레임을 수신한다. 수신 STA은 송신 STA로부터 NDP 프레임을 수신한다. 수신 STA은 송신 STA에게 NDPA 프레임 및 NDP 프레임을 기반으로 피드백 프레임을 송신한다. NDPA 프레임은 수신 STA에 대한 STA 정보 필드를 포함한다. STA 정보 필드는 일부 대역에 대한 정보, Reserved 비트를 포함한다. 광대역이 320MHz 초과의 대역폭을 가지는 경우, Reserved 비트가 1로 설정되고, 피드백 정보를 요청하는 채널 단위가 80MHz로 설정된다.

Description

무선랜 시스템에서 320MHZ를 초과하는 대역에 대해 NDPA 프레임을 통한 일부 대역의 피드백을 요청하는 방법 및 장치
본 명세서는 무선랜 시스템에서 NDPA 프레임을 기반으로 피드백 프레임을 송신하는 기법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 320MHz를 초과하는 대역에 대해 NDPA 프레임의 Reserved 비트를 이용하여 80MHz 채널 단위로 일부 대역의 피드백을 요청하는 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 320MHz를 초과하는 대역에 대해 NDPA 프레임을 통한 일부 대역의 피드백을 요청하는 방법 및 장치를 제안한다.
본 명세서의 일례는 320MHz를 초과하는 대역에 대해 NDPA 프레임을 통한 일부 대역의 피드백을 요청하는 방법을 제안한다.
본 실시예는 차세대 무선랜 시스템(UHR(Ultra High Reliability) 무선랜 시스템 또는 next wi-fi)이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11be 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11be 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
본 실시예는 수신 STA에서 수행되고, 상기 수신 STA은 빔포미(beamformee) 또는 적어도 하나의 STA(station)에 대응할 수 있다. 송신 STA은 빔포머(beamformer) 또는 AP(access point)에 대응할 수 있다.
본 실시예는 320MHz를 초과하는 대역에 대한 사운딩 절차 수행 및 320MHz를 초과하는 대역의 일부 대역에 대한 채널 상태 피드백을 요청하는 NDPA 프레임의 STA Info 필드(또는 Partial BW Info 필드)를 구성하는 방법을 제안한다.
수신 STA(station)은 송신 STA로부터 광대역을 통해 NDPA(Null Data Packet Announcement) 프레임을 수신한다.
상기 수신 STA은 상기 송신 STA로부터 NDP 프레임을 수신한다.
상기 수신 STA은 상기 송신 STA에게 상기 NDPA 프레임 및 상기 NDP 프레임을 기반으로 피드백 프레임을 송신한다.
상기 NDPA 프레임은 상기 수신 STA에 대한 STA 정보 필드를 포함한다. 상기 STA 정보 필드는 일부 대역에 대한 정보, Reserved 비트를 포함한다. 상기 Reserved 비트는 상기 STA 정보 필드의 B20 비트(또는 B29 비트 내지 B31 비트 중 하나)로 설정될 수 있다.
상기 광대역이 320MHz 초과의 대역폭을 가지는 경우, 상기 Reserved 비트가 1로 설정되고, 피드백 정보를 요청하는 채널 단위가 80MHz로 설정된다.
상기 일부 대역에 대한 정보는 제1 내지 제9 비트로 구성된 비트맵을 포함한다. 상기 제2 내지 제9 비트는 상기 광대역에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널부터 가장 주파수가 높은 80MHz 채널까지에 대한 피드백 정보를 요청하는데 사용된다.
즉, 본 실시예는 320MHz를 초과하는 대역에 대해서도 802.11b에서 정의된 NDPA 프레임(구체적으로, EHT NDPA 프레임의 STA Info 필드의 Partial BW Info 필드와 Reserved 비트)을 재사용하는 방법을 제안한다. 특히, 본 실시예는 상기 NDPA 프레임 내 상기 Reserved 비트를 사용해 다른 서브채널 레졸루션(subchannel resolution)을 이용하여 일부 대역에 대한 채널 상태 피드백을 요청하는 방법을 제안한다.
본 명세서에서 제안된 실시예에 따르면, 빔포머는 320MHz를 초과하는 광대역에 대해서도 일부 대역에 대한 채널 상태 피드백을 요청하고 수신할 수 있어 효율적으로 MIMO 빔포밍(Multi-Input Multi-Output beamforming)을 지원할 수 있고, 시스템 전체의 쓰루풋(throughput)을 향상시키는 효과가 발생할 수 있다. 또한, 본 실시예를 통해 OFDMA를 통해 효율적인 사운딩 절차 및 신호 송수신을 할 수 있다는 효과도 발생할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도 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 EHT non-TB 사운딩의 일례를 나타낸다.
도 13은 EHT TB 사운딩의 일례를 나타낸다.
도 14는 EHT NDP Announcement frame 포맷의 일례를 나타낸다.
도 15는 802.11be 무선랜 시스템의 6GHz 대역의 채널화 및 확장된 채널화를 도시한다.
도 16은 차세대 무선랜 시스템에서 새롭게 정의된 NDPA 프레임의 STA info 필드에 포함된 Partial BW info 필드의 일례를 나타낸다.
도 17은 도 16의 partial BW info 필드를 포함한 STA info field의 일례를 나타낸다.
도 18은 차세대 무선랜 시스템에서 새롭게 정의된 NDPA 프레임의 STA info 필드의 다른 예를 나타낸다.
도 19는 차세대 무선랜 시스템에서 새롭게 정의된 NDPA 프레임의 STA info 필드에 포함된 Partial BW info 필드의 다른 예를 나타낸다.
도 20은 차세대 무선랜 시스템에서 새롭게 정의된 NDPA 프레임의 STA info 필드에 포함된 Partial BW info 필드의 또 다른 예를 나타낸다.
도 21은 본 실시예에 따른 송신 장치의 동작을 나타낸 절차 흐름도이다.
도 22는 본 실시예에 따른 수신 장치의 동작을 나타낸 절차 흐름도이다.
도 23은 본 실시예에 따른 송신 STA이 피드백 프레임을 수신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 24는 본 실시예에 따른 수신 STA이 피드백 프레임을 송신하는 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 PCTKR2023002850-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.
8 bit indices (B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0) #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Number of entries
01000y2y1y0 106 26 26 26 26 26 8
01001y2y1y0 106 26 26 26 52 8
“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 “의 배수 + 1”또는 “의 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 “의 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 “”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. EHT 사운딩 프로토콜(EHT sounding protocol)
전송 빔포밍 및 DL MU-MIMO(DownLink Multi User-Multi Input Multi Output)는 하나 이상의 수신기에서 수신을 최적화하기 위해 전송 신호에 적용되는 조정 행렬(steering matrix)을 계산하기 위해 채널 상태에 대한 지식이 필요하다. EHT STA는 EHT 사운딩 프로토콜을 사용하여 채널 상태 정보를 결정한다. EHT 사운딩 프로토콜은 EHT non-trigger-based (non-TB) 사운딩 및 EHT 트리거 기반(TB) 사운딩으로 정의된 명시적 피드백 메커니즘을 제공한다. 여기서 EHT 빔포미(beamformee)는 EHT 빔포머(beamformer)에 의해 전송된 트레이닝 신호(즉, EHT 사운딩 NDP)를 사용하여 채널을 측정하고, 채널 상태의 변환된 추정치를 다시 보낸다. EHT 빔포머는 이 추정치를 사용하여 조정 행렬을 유도한다.
EHT 빔포미는 하나 이상의 EHT Compressed Beamforming/CQI 프레임에 포함된 EHT 압축(compressed) Beamforming/CQI report에서 채널 상태의 추정치를 반환한다. EHT 압축 빔포밍/CQI report에는 세 가지 유형이 있다.
- SU 피드백: EHT 압축 빔포밍/CQI report는 EHT 압축 빔포밍 보고 필드로 구성된다.
- MU 피드백: EHT 압축 빔포밍/CQI report는 EHT 압축 빔포밍 보고 필드와 EHT MU Exclusive 빔포밍 보고 필드로 구성된다.
- CQI 피드백: EHT 압축 빔포밍/CQI 보고는 EHT CQI 보고 필드로 구성된다.
참고로, EHT TB 사운딩의 사용이 반드시 MU 피드백을 의미하는 것은 아니다. EHT TB 사운딩은 SU 피드백 및 CQI 피드백을 얻는 데도 사용된다.
도 12는 EHT non-TB 사운딩의 일례를 나타낸다.
EHT non-TB 사운딩 시퀀스는 정확히 하나의 STA 정보 필드를 포함하는 개별적으로 어드레스드된 EHT NDP Announcement 프레임을 사용하여 EHT 빔포머에 의해 시작되고, SIFS 이후에는 EHT 사운딩 NDP가 수행된다. EHT 빔포미는 SIFS 후에 EHT Compressed Beamforming/CQI 프레임으로 응답한다.
STA 정보 필드의 AID11 서브필드는 EHT NDP Announcement 프레임의 RA 필드에 의해 식별되는 STA의 AID로 설정되거나, RA 필드에 의해 식별되는 STA가 mesh STA, AP 또는 IBSS STA인 경우 0으로 설정되어야 한다.
단일 EHT 빔포미가 있는 EHT non-TB 사운딩 시퀀스의 일례가 도 12에서 도시된다.
도 13은 EHT TB 사운딩의 일례를 나타낸다.
EHT TB 사운딩 시퀀스는 2개 이상의 STA 정보 필드가 있는 브로드캐스트 EHT NDP Announcement 프레임을 사용하여 EHT 빔포머에 의해 시작되고, SIFS 다음에 EHT 사운딩 NDP가 전송되고, SIFS 다음에 BFRP(Beamforming Report Poll) 트리거 프레임이 전송된다. 각 EHT 빔포미는 하나 이상의 EHT Compressed Beamforming/CQI 프레임을 포함하는 EHT TB PPDU로 SIFS 이후에 응답한다. EHT TB 사운딩 시퀀스 내에서 전송된 BFRP 트리거 프레임은 EHT TB PPDU를 요청해야 한다.
둘 이상의 EHT 빔포미가 있는 EHT TB 사운딩 시퀀스의 일례는 도 13에 나와 있다.
EHT TB 사운딩 시퀀스를 시작하는 EHT 빔포머는 둘 이상의 STA 정보 필드와 브로드캐스트 주소로 설정된 RA 필드가 포함된 EHT NDP Announcement 프레임을 전송해야 한다.
EHT 빔포머는 SU, MU 또는 CQI 피드백을 요청하기 위해 EHT TB 사운딩 시퀀스를 시작할 수 있다.
도 14는 EHT NDP Announcement frame 포맷의 일례를 나타낸다.
도 14의 EHT NDP Announcement frame는 Sounding Dialog Token 필드를 포함하고, 상기 Sounding Dialog Token 필드는 NDP Announcement Variant 필드 및 Sounding Dialog Token Number 필드를 포함한다.
상기 NDP Announcement Variant 필드의 값은 NDP Announcement frame의 변형(variant)를 식별한다. 상기 NDP Announcement Variant 필드의 값이 0/1/2/3이면, 상기 NDP Announcement frame은 VHT/Ranging/HE/EHT NDP Announcement frame으로 설정된다.
VHT/HE/EHT NDP Announcement frame은 적어도 하나의 STA Info 필드를 포함한다. VHT/HE/EHT NDP Announcement frame가 하나의 STA Info 필드만 포함한다면, RA 필드는 피드백을 제공할 수 있는 STA의 주소로 설정된다. VHT/HE/EHT NDP Announcement frame가 하나 이상의 STA Info 필드를 포함한다면, RA 필드는 브로드캐스트 주소로 설정된다.
TA 필드는 VHT/HE/EHT NDP Announcement frame을 전송하는 STA의 주소 또는 VHT/HE/EHT NDP Announcement frame은를 전송하는 STA의 대역폭 시그널링 TA로 설정된다.
Partial BW Info 서브필드의 Resolution 서브필드는 Feedback Bitmap 서브필드의 각 비트에 대한 레졸루션 대역폭을 나타낸다. Feedback Bitmap 서브필드는 가장 낮은 주파수에서 가장 높은 주파수까지 각 레졸루션 대역폭의 요청을 나타내며 B1은 가장 낮은 레졸루션 대역폭을 나타낸다. Feedback Bitmap 서브필드의 각 비트는 해당 레졸루션 대역폭에서 피드백이 요청되는 경우 1로 설정된다.
Partial BW Info 서브필드는 도 14의 하단에 있는 포맷으로 정의된다. Resolution 비트는 피드백 레졸루션 대역폭을 지시한다. Resolution 비트는, BW 서브필드가 0 내지 3으로 설정될 때 20MHz의 레졸루션을 지시하기 위해 0으로 설정되고, BW 서브필드가 4로 설정될 때 40MHz의 레졸루션을 지시하기 위해 1로 설정된다. Feedback Bitmap 서브필드는 빔포머가 피드백을 요청하는 각 레졸루션 대역폭을 지시한다. Feedback Bitmap 서브필드의 각 비트는 상응하는 대역폭에 대한 피드백이 요청되는 경우 1로 설정되고, 그렇지 않은 경우 0으로 설정된다.
EHT NDP Announcement 프레임의 대역폭이 320MHz 미만인 경우 Resolution 비트 B0을 0으로 설정하여 20MHz의 레졸루션을 나타냅니다.
- EHT NDP Announcement 프레임의 대역폭이 20MHz일 때, B1은 242-tone RU에 대한 피드백 요청을 나타내기 위해 1로 설정된다. B2-B8은 유보되어 있으며 0으로 설정된다.
- EHT NDP Announcement 프레임의 대역폭이 40MHz일 때 B1과 B2는 2개의 242-tone RU 각각에 대한 피드백 요청을 낮은 주파수에서 높은 주파수로 나타냅니다. B3-B8은 유보되고 0으로 설정된다.
- EHT NDP Announcement 프레임의 대역폭이 80MHz일 때 B1~B4는 저주파수에서 고주파수로 4개의 242-tone RU 각각에 대한 피드백 요청을 나타낸다. B5~B8은 예약되어 있으며 0으로 설정되어 있다. B1~B4가 모두 1로 설정되어 있으면 996톤 RU에 대한 피드백 요청을 나타낸다.
- EHT NDP Announcement 프레임의 대역폭이 160MHz일 때 B1-B8은 저주파수에서 고주파수로 8개의 242-tone RU 각각에 대한 피드백 요청을 나타낸다. B1~B4가 모두 1로 설정되어 있으면 하위 996톤 RU에 대한 피드백 요청을 나타내고, B5~B8이 모두 1로 설정되어 있으면 상위 996톤 RU에 대한 피드백 요청을 나타낸다.
EHT NDP Announcement 프레임의 대역폭이 320MHz인 경우 Resolution 비트 B0을 1로 설정하여 40MHz의 레졸루션을 나타낸다. B1~B8은 저주파수에서 고주파수로 8개의 484톤 RU 각각에 대한 피드백 요청을 나타낸다. B1과 B2가 모두 1로 설정되면 가장 낮은 996-tone RU에 대한 피드백 요청을 나타내고, B3과 B4가 모두 1로 설정되면 두 번째로 낮은 996-tone RU에 대한 피드백 요청을 나타내며, B5와 B6이 모두 1로 설정되면 두 번째로 높은 996-tone RU에 대한 피드백 요청을 나타내고, B7과 B8이 모두 1로 설정되면 가장 높은 996-tone RU에 대한 피드백 요청을 나타낸다.
Partial BW Info 서브필드는 하기 표에 정의되어 있다.
Figure PCTKR2023002850-appb-img-000002
2. 확장된 대역폭의 정의
도 15는 802.11be 무선랜 시스템의 6GHz 대역의 채널화 및 확장된 채널화를 도시한다.
도 15를 참조하면, 320MHz 채널은 두 개의 160MHz 채널을 결합하여 만들어지며, 두 가지 형태의 320MHz 채널(320-1MHz 채널, 320-2MHz 채널)이 서로 중첩된 형상을 띄고 있다. 즉, 320개 채널을 부분적으로 중첩하여 6GHz 대역의 총 스펙트럼 내 활용도를 극대화하도록 320MHz 채널을 정의하였다.
EHT(802.11be)에서는 802.11ax까지 지원해왔던 160MHz BW(BandWidth) 뿐만 아니라 더 넓은 BW인 320MHz를 지원한다. 기존 20/40/80/160MHz 채널화(Channelization)에서는 중첩된 채널(overlapping channel)이 존재하지 않았다. 하지만, 320MHz BW에 대해서는 도 15의 320-1MHz과 320-2MHz와 같이 중첩된 채널을 포함하고 있다. 320-1MHz 채널과 320-2MHz 채널 간에는 중첩된 채널이 존재할 수 있고, 또는 존재하지 않을 수 있다. 예를 들어, 도 15의 첫번째 320-1MHz 채널과 첫 번째 320-2MHz 채널은 160MHz BW의 중첩된 채널이 존재하지만, 첫 번째 320-1MHz 채널과 두 번째 320-2MHz 채널은 중첩된 채널이 존재하지 않는다. 한편, 현재 320-1MHz 채널과 320-2MHz 채널은 EHT PPDU의 Universal Signal(U-SIG) field의 BW subfield에서 구별하여 시그널링(Signaling)을 하고 있다. 320-1MHz 채널과 320-2MHz 채널은 서로 다른 BSS(Basic Service Set)에서 지원하는 채널이다. 예를 들어, 제1 BSS에서 320-1MHz 채널을 지원하고, 제2 BSS에서 320-2MHz 채널을 지원할 수 있다.
320-1MHz와 320-2MHz를 구분하는 이유는, STA의 primary 20MHz 채널이 320-1MHz와 320-2MHz가 중첩되는 영역에 있는 경우 320-1MHz에 할당된 것인지 320-2MHz에 할당된 것인지를 구분해야 하기 때문이다.
그리고 본 명세서에서는 Primary channel(즉, 20MHz primary channel)을 포함한 160MHz 채널을 P160, 포함하지 않은 160MHz 채널을 S160이라고 지칭한다. 또한, 본 명세서는 차세대 무선랜 시스템에서 확장된 채널인 480MHz 채널, 560MHz 채널 및 640MHz 채널을 포함하는 것을 제안한다.
3. 본 명세서에 적용 가능한 실시예
차세대 무선랜 시스템(Next wi-fi 또는 beyond 802.11be)에서는 320MHz보다 큰 480MHz or 640MHz BW를 이용한 신호의 송수신을 고려할 수 있다. 따라서, next wi-fi에서 480MHz or 640MHz BW 를 이용한 beamforming 또는 MIMO(Multi Input Multi Output) 전송을 수행하기 위해 sounding을 수행한다. 본 명세서에서는 next wi-fi에서 480MHz, 560MHz 또는 640MHz를 이용한 sounding 수행후 일부 대역에 대한 feedback을 요청하기 위해서 NDPA(Null Data Packet Announcement)에서 partial BW or requested feedback bandwidth를 지시하는 방법에 대해서 제안한다.
802.11에서는 beamforming 또는 MIMO 전송을 위한 channel 정보를 측정하기 위해서 sounding을 수행하며, AP는 NDPA를 통해서 측정해야 하는 bandwidth 또는 request feedback Bandwidth에 대한 정보를 STA에게 지시해준다. 상기 정보는 320MHz을 고려하여 구성되기 때문에, 320MHz 이상의 BW에 대한 정보를 지시해줄 수 없다는 문제가 있다. 따라서, 본 명세서에서는 next wi-fi에서 제안하는 extended BW(e.g., 480MHz, 560MHz or 640MHz)를 이용하여 sounding을 수행하는 경우에 측정해야 하는 Bandwidth 또는 요청된 feedback bandwidth에 대한 정보를 NDPA를 통해서 전송하기 위해서 해당 정보를 구성하는 방법에 대해서 제안한다. 본 명세서에서는 일 예로, 상기 정보를 partial bandwidth info로 명명하여 정의한다.
802.11be 이후에 새롭게 정의되는 next wi-fi는 480MHz, 560MHz, 640MHz 와 같이 extended BW를 이용하여 신호를 송수신할 수 있다. 따라서, 상기와 같이 extended BW를 이용한 beamforming 전송 및 MIMO 전송을 위해서 extended BW을 이용한 sounding을 수행하는 경우, 본 실시예는 이에 대한 feedback BW에 대한 정보를 지시하기 위한 정보를 구성하는 방법에 대해서 제안한다.
Extended BW(e.g., 480MHz, 560MHz, 640MHz)에 대한 requested feedback BW 또는 requested feedback RU information은 다음과 같이 구성된다. 본 명세서에서는 편의상 requested feedback BW 또는 requested feedback RU information을 partial BW info로 나타내고, 이 정보에 대한 명칭은 변경될 수 있다.
1. 320MHz BW까지는 EHT의 기존 방식과 동일하게 지시해주며 extended BW에 대해서는 다른 subchannel resolution(즉, 80MHz)을 적용하여 지시해주는 방법. (실시예 1)
1-A. 20/80/160/320MHz BW에 대해서는 기존 802.11be에서 정의한 바와 동일하게 partial BW info field(i.e. 9bit information)를 이용하여 측정해야 하는 feedback BW 정보를 AP가 지시해준다.
1-A-i. Partial BW info field는 EHT(802.11be)와 동일하게 구성됨(도 14의 Partial BW Info field와 동일)
1-B. 320MHz보다 큰 extended BW에 대해 subchannel resolution을 80MHz로 적용하여 feedback해야하는 BW를 AP가 지시해주며 상기 정보는 다음과 같이 구성될 수 있다.
1-B-i. AP는 EHT-STA info field의 reserved bit을 재활용하여 지시해 줄 수 있다.
1) 도 14와 같이 EHT NDPA의 STA info field는 B20, B29-B31을 reserved bit로 설정하고 있다. 따라서, 80MHz resolution을 지시하기 위해서 상기 reserved bits(B20, B29~B31)을 이용한다.
2) 상기 reserved bit을 이용한 80MHz resolution은 다음과 같이 정의될 수 있다.
2)-A. Only one bit로 지시하는 방법.
2)-A-i. 80MHz resolution은 one bit만을 사용하여 지시함.
2)-A-ii. 일 예로 상기 80MHz resolution bit으로 B20이 사용될 수 있으며, 이때, 상기 bit은 BW가 480/560/640MHz인 경우에 1로 설정되어 80MHz resolution을 나타내며, 320MHz 이하 BW에서는 상기 bit가 0으로 설정된다. 이때, 기존 resolution bit (B0)는 고려하지 않는다.
2)-A-iii. 또한 BW가 480/560/640MHz인 경우에 상기 partial BW info의 resolution bit B0는 0으로 설정되거나 reserved된다.
2)-A-iv. BW가 480/560/640MHz인 경우에 STA는 상기와 같이 NDPA의 STA info field의 B20 값을 통해서 feedback BW에 대한 resolution이 80MHz인 것을 알 수 있다.
2)-A-v. 기존 STA info field의 reserved bit을 이용하여 추가로 80MHz resolution을 지시하였기 때문에 signaling overhead를 증가시키지 않는 장점이 있다.
2)-B. 기존 resolution bit (B0)와 reserved 1bit (B20)을 이용하여 80MHz resolution을 지시해주는 방법. 즉 2bit 조합을 이용하여 지시해주는 방법.
2)-B-i. 일 예로, B0 =1 and B20 = 1인 경우에 80MHz resolution을 지시할 수 있다.
2)-B-i-1. 상기는 일 예일 뿐 다른 bits 조합이 80MHz resolution을 나타내기 위해서 사용될 수 있다.
2)-B-ii. Partial BW info field의 Feedback Bitmap 또는 subchannel bitmap(8bits)은 상기와 같이 80MHz resolution으로 설정이 되며 각 80MHz subchannel에 대한 puncturing / feedback 유무를 나타낸다.
2)-B-ii-1. 480MHz의 경우 480MHz에 대한 channelization에 따라서 8bit table 중 MSB(Most Significant Bit) 2bit 또는 LSB(Least Significant Bit) 2bit은 항상 펑처링된 것을 나타내는 값으로 설정된다. 즉, 해당 2bit은 항상 0으로 설정되거나 reserved될 수 있다.
2)-B-ii-2. 560MHz의 경우 560MHz에 대한 channelization에 따라서 8bit table 중 MSB 1bit 또는 LSB 1bit은 항상 펑처링된 것을 나타내는 값으로 설정된다. 즉, 해당 1bit은 항상 0으로 설정되거나 reserved될 수 있다.
2)-B-iii. BW가 480/560/640MHz인 경우에 STA는 상기와 같이 NDPA의 STA info field의 B0와 B20 값을 통해서 feedback BW에 대한 resolution이 80MHz 인 것을 알 수 있다.
2)-B-iv. 기존 STA info field의 reserved bit을 이용하여 추가로 80MHz resolution을 지시하였기 때문에 signaling overhead를 증가시키지 않는 장점이 있다.
B-ii. 480/640MHz BW는 next wi-fi(beyond 11be)에서 사용되기 때문에 EHT NDPA STA info field를 재활용하지 않고 next NDPA에 대한 STA info field를 새롭게 정의할 수 있다.
B-ii-1. 새롭게 정의되는 STA info field는 480/560/640MHz BW에 대한 80MHz resolution을 포함하여 다음과 같이 partial BW info field가 새롭게 구성될 수 있다.
B-ii-A. Partial BW info field는 총 10bit으로 구성되며 이때, MSB or LSB 2bit(e.g., B0, B1)는 resolution의 지시를 위해서 사용되며 나머지 8bits(B2~B10)은 subchannel의 feedback /puncturing 유무를 나타내기 위해서 사용된다. 이때, 각 one bit은 resolution에 따른 subchannel을 나타내며 각각 20/40/80MHz의 정보를 나타낸다.
B-ii-B. Configuration of partial BW
도 16은 차세대 무선랜 시스템에서 새롭게 정의된 NDPA 프레임의 STA info 필드에 포함된 Partial BW info 필드의 일례를 나타낸다.
B-ii-B-i. 도 16에서와 같이 2bit (B0, B1)은 feedback resolution(즉, 20/40/80MHz)을 나타내기 위해서 사용되며 다음과 같이 구성된다.
Value (B0B1) Resolution
0(00) 20MHz
1(10) 40MHz
2(01) 80MHz
3(11) Reserved
B-ii-B-i-1. 상기에서 80MHz resolution은 BW가 480/560/640MHz인 경우에만 사용됨
B-ii-B-ii. 480MH의 경우 channelization에 따라서 feedback bitmap의 first 2 bit or last 2bit은 항상 punctured case로 설정되거나 reserved된다.
B-ii-B-ii-1. 일 예로, 00xxxxxx or xxxxxx00으로 설정됨
B-ii-B-iii. 560MH의 경우 channelization에 따라서 feedback bitmap의 first 1 bit or last 1bit은 항상 punctured case로 설정되거나 reserved됨.
B-ii-B-iii-1. 일 예로, 0xxxxxxx or xxxxxxx0으로 설정됨
B-ii-B-iv. STA는 resolution bits을 통해서 wide bandwidth 여부를 알 수 있으며 또한 bitmap의 특정 MSB or LSB의 설정을 통해서 480/560/640MHz BW에 대한 정보를 암시적으로(implicit) 식별할 수 있다.
B-ii-2. 상기와 다르게 EHT STA info field에서 partial BW info field만 변경하여 EHT STA info field를 rephrase하여 STA info field를 구성할 수 있어 STA info field 변경에 대한 impact를 최소화할 수 있다.
B-ii-2-A. 상기와 같이 EHT STA info field를 rephrase하여 상기 제안된 partial BW info field를 포함한 STA info field는 도 17과 같이 구성될 수 있다.
도 17은 도 16의 partial BW info 필드를 포함한 STA info field의 일례를 나타낸다.
B-ii-2-B. 도 17의 Partial BW Info 필드(10bit)는 위에서 제안한 바와 동일하게 2bit resolution과 8bit bitmap으로 구성될 수 있다.
2. BW를 구성하는 특정 frequency 단위(or segment or block) 별로 preamble puncturing을 지시해주는 방법
A. 320MHz 보다 큰 BW(480,560,640MHz)은 다음과 같이 2개의 frequency block or frequency segment로 구성될 수 있으며 BW당 다음과 같이 구성될 수 있다.
i. 480MHz = 320MHz + 160MHz or 160MHz + 320MHz
ii. 560MHz = 320MHz + 240MHz or 240MHz + 320MHz
iii. 640MHz = 320MHz + 320MHz
2-B. 상기와 같이 구성된 wide bandwidth에서 puncturing은 One hole puncturing case만을 고려하기 때문에 하나의 frequency block(즉, 160Mhz/240MHz/320MHz)에 대한 puncturing만을 고려할 수 있다. 따라서, extended BW에 대해서도 BW를 구성하는 하나의 frequency block (ex., 160MHz, 240MHz, 320MHz)에만 puncturing이 적용된다. 이때, 각 frequency block에 대한 puncturing 지시는 다음과 같이 수행될 수 있다.
2-B-i. Extended BW에서 BW에 따른 frequency block(i.e., FB)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
2-B-i-1. 480MHz의 경우 320(FB1)+160(FB2) or 160(FB1)+320(FB2)으로 구성될 수 있으며 상기 FB 구성에 대한 정보는 BW 정보와 channelization 정보를 통해서 파악할 수 있다.
2-B-i-2. 560MHz의 경우 320(FB1)+240(FB2) or 240(FB1)+320(FB2)으로 구성될 수 있으며 상기 FB 구성에 대한 정보는 BW 정보와 channelization 정보를 통해서 파악할 수 있다.
2-B-i-3. 640MHz의 경우는 320(FB1)+320(FB2)으로 구성됨.
2-C. 상기와 같이 구성된 480/560/640MHz 전송 시 어떤 frequency block (160MHz/240MHz/320MHz)에 puncturing이 적용되는지에 대해 지시해주기 위해서 STA info field는 1/2/3bit 지시자를 포함하여 구성된다.
2-C-i. 일 예로, 상기 지시자는 1bit로 구성되며 FB1을 나타내기 위해서 0으로 설정되며 FB2를 나타내기 위해서 1로 설정될 수 있다.
2-C-i-1. NDPA를 수신한 STA는 Extended bandwidth(480/560/ 640 MHz)에 대한 Channel bandwidth 지시자를 service field를 통해서 전송 받으며 이때, 상기 BW 정보가 480/560/640MHz인 경우에 대해서 상기 제안한 FB indication bit 정보를 이용한다.
2-C-i-1-A. 상기 FB indication을 통해서 STA는 Wide bandwidth에서 puncturing이 적용된 FB를 확인할 수 있으며 이때, feedback subchannel or partial BW에 대한 정보는 상기 FB indication을 통해서 정해진 FB에 대한 정보만을 포함한다.
2-C-i-1-A-i. 일 예로, 480MHz가 320(FB1)+160(FB2)로 구성되고 FB1에 대해서 펑처링되는 것으로 지시되는 경우에, partial BW는 기존 EHT에서 정의한 partial BW field를 재이용하여 9bit로 구성될 수 있으며, partial BW info field는 320MHz에 대한 정보로 구성된다. 또한 STA는 feedback 시 puncturing이 적용된 FB1과 continuous하게 구성된 FB2에 대한 정보를 모두 feedback한다. 즉, FB1에 대해 펑처링되는 것으로 지시된다면, AP는 FB1에 대해서만 partial BW field를 구성할 수 있고, FB2에 대해서는 full band로 피드백된다고 STA은 생각할 수 있다. Operating BW가 FB1 or FB2 인 STA인 경우는 NDPA를 통해서 indication된 FB에 대한 정보만을 feedback 할 수 있다.
2-C-i-1-A-ii. 560MHz의 경우 240MHz로 구성된 FB는 상기와 동일하게 EHT에서 정의한 9bit partial BW info field를 통해서 해당 FB에 대한 정보를 지시해주며, resolution bit은 1로 설정되어 40MHz를 나타내며 이때, 8bit table의 MSB 2bit or LSB2bit 은 항상 00 혹은 punctured로 설정됨.
2-C-ii. 상기와 다르게 BW에 상관없이 명확하게 puncturing이 적용된 FB를 나타내기 위해서 2/3bit이 사용될 수 있으며 다음과 같이 구성된다.
2-C-ii-1. BW가 160MHz or 320MHz인 경우에 상기 해당 BW는 FB1으로 설정되거나 특정 BF indication value를 할당하여 나타낼 수 있다.
2-C-ii-1-A. 480/560/640MHz에서 160/320MHz로 구성된 FB를 위해서 Specific BF indication을 사용하는 경우
Value of FB indication Contents
0 160/320MHz case320MHz 이하의 BW에 대해서는 0으로 설정됨
1 Frequency block 1
2 Frequency block 2
3 Reserved
상기 표에서 frequency block 1 및 2는 480/560/640MHz를 구성하는 160/240/320MHz frequency block을 나타낸다.
2-C-ii-1-B. 160/320MHz 단위로 FB1과 FB2를 각각 indication 하는 경우
Value of FB indication Contents
0 Frequency block 1 consist of 160MHz
1 Frequency block 1 consist of 320MHz
2 Frequency block 2 consist of 160MHz
3 Frequency block 2 consist of 320MHz
BW가 160MHz or 320MHz 인 경우에는 각각 FB indication value를 상기 표와 같이 0과 1로 설정한다. 즉, FB1을 나타내는 값으로 사용될 수 있다.
2-C-ii-1-C. 상기 표 5 및 6과 다르게 560MHz를 고려하여 160/240/320MHz 단위로 FB1과 FB2를 각각 지시하는 경우를 고려하여 다음과 같이 FB indication을 3bit으로 구성할 수 있다.
Value of FB indication Contents
0 Frequency block 1 consist of 160MHz
1 Frequency block 1 consist of 240MHz
2 Frequency block 1 consist of 320MHz
3 Frequency block 2 consist of 160MHz
4 Frequency block 2 consist of 240MHz
5 Frequency block 2 consist of 320MHz
6-7 Reserved
2-C-ii-1-D. 상기와 다르게 3bit은 다음과 같이 FB size(2bit)와 FB location(1bit)에 대한 정보로 구성될 수 있다.
2-C-ii-1-D-i. FB indication(3bit) = FB size(2bit) + FB location (1bit)
2-C-ii-1-D-1. FB size(2bit)는 puncturing이 포함된 FB 혹은 puncturing이 포함되지 않은 FB의 size를 나타낼 수 있다.
2-C-ii-1-D-1-A. 일 예로 puncturing이 포함된 FB를 나타내는 경우에 bit table이 적용되는 FB를 나타낸다.
2-C-ii-1-D-1-B. 다른 일 예로 No punctured FB를 나타내는 경우에는 wide bandwidth에서 punctured되지 않은 160/240/320MHz을 나타낸다.
2-C-ii-1-D-2. FB location (1bit)은 상기 FB size를 통해서 지시된 FB가 BW 내에서 존재하는 위치에 대한 정보를 나타내며 다음과 같이 설정될 수 있다.
2-C-ii-1-D-2-A. FB1 or lower frequency block을 나타내기 위해서 FB location (1bit)이 0 으로 설정됨
2-C-ii-1-D-2-B. FB2 or higher frequency block을 나타내기 위해서 FB location (1bit)이 1로 설정됨
2-C-ii-1-D-ii. 상기 FB indication은 다음과 같이 구성될 수 있다.
2-C-ii-1-D-ii-1. Configuration of FB indication
FB size(2bit) B0, B1 FB location (1bit) B2 Contents
00 0 320MHz 이하의 BW에서 사용됨. FB location은 항상 0으로 설정됨.
01 0 Frequency block 1 consist of 160MHz
01 1 Frequency block 2 consist of 160MHz
10 0 Frequency block 1 consist of 240MHz
10 1 Frequency block 2 consist of 240MHz
11 0 Frequency block 1 consist of 320MHz
11 1 Frequency block 2 consist of 320MHz
2-C-ii-1-D-ii-2. FB size로 160MHz과 320MHz만이 고려되는 경우에 상기 표 8에서 240MHz에 대한 것을 제외하여 table bit의 설정을 재구성할 수 있다.
2-C-ii-1-D-ii-2-E. 상기에서 제안한 FB indication을 위한 bit 설정 및 value는 일 예이며 다른 value or bit setting이 사용될 수 있다.
2-C-ii-1-D-iii. 상기와 다르게 NDPA를 통해서 수신된 BW가 320MHz 이하인 경우에 상기 FB indication bit은 reserved되거나 disregard bit으로 설정될 수 있다.
2-C-ii-1-D-iv. 상기와 같이 Puncturing을 포함한 frequency block (e.g., 160/240/320MHz)에 대한 지시자를 포함하기 때문에 partial BW info는 기존에 정의된 9bit partial BW info field를 재사용할 수 있다. 따라서, next wi-fi를 위한 NDPA는 puncturing 정보 및 requested feedback에 대한 정보를 나타내기 위해서 다음과 같이 2개의 field를 NDPA에 포함한다.
도 18은 차세대 무선랜 시스템에서 새롭게 정의된 NDPA 프레임의 STA info 필드의 다른 예를 나타낸다.
2-C-ii-1-D-iv-1. 도 18의 partial BW Info는 802.11be에서 정의한 partial BW info field와 동일하게 resolution 1bit과 8bit bitmap으로 구성된다.
2-C-ii-1-D-v. 상기와 같이 FB는 480/560/640MHz에서 puncturing이 적용된 FB를 나타내며 이때, partial BW info (i.e., PBI)는 지시된 FB에 대한 puncturing pattern 정보 or requested feedback BW를 나타낸다. 따라서, STA는 extended BW에 대해서 puncturing이 있는 PBI에 대한 정보만 NDPA를 통해서 수신한다. 이때, 다른 FB (160MHz or 320MHz)는 no puncturing이기 때문에 항상 feedback에 포함되어 해당 FB에 대한 정보를 STA은 전송한다. STA의 operating BW가 FB1 or FB2인 경우 STA는 NDPA를 통해서 indication 된 FB1 or FB2에 대한 feedback을 전송한다.
2-C-ii-1-D-vi. 상기와 같이 802.11be에서 정의된 Partial BW info를 재사용하기 때문에 상기 FB indication 정보는 EHT STA info field of EHT NDPA frame의 reserved bit인 B29~B31를 이용하여 지시될 수 있다.
2-C-ii-1-D-vi-1. 상기 실시예는 Reserved bit을 이용하여 FB를 지시하기 때문에 signaling overhead를 줄일 수 있으며 또한 새롭게 STA info field를 정의할 필요가 없어 구현이 용이한 장점이 있다.
2-D. 상기와 같이 puncturing이 적용된 FB는 하나의 BSS(Basic Service Set)에서 Static 정보로 사용될 수 있다. 따라서 상기 정보는 common information으로 고려되어 다음과 같이 지시될 수 있다.
2-D-i. Next wi-fi에 대한 next NDPA frame은 common 정보를 지시해주기 위해서 Special STA info field나 common info field를 next NDPA frame에 포함할 수 있다. 따라서, 상기 정보는 next NDPA frame의 Special STA info field나 common info field 통해서 지시될 수 있다.
3. 20/40MHz resolution을 동일하게 480/560/640MHz에 적용하여 partial BW info를 구성하는 방법.
3-A. 480/560/640MHz에 대해서 320MHz와 동일하게 40MHz resolution을 적용하여 partial BW info를 구성할 있으며 이때, 상기 partial BW info는 다음과 같이 구성될 수 있다.
3-A-i. Partial BW info는 다음과 같이 9bit으로 구성될 수 있다.
3-A-i-1. 상기 partial BW info는 resolution을 나타내기 위한 1bit을 포함한다.
3-A-i-A. 0 for 20MHz , 1 for 40MHz를 나타내기 위해서 설정될 수 있다.
3-A-i-A-i. 상기에서 20MHz resolution이 160MHz까지 적용되며 이상의 BW에 대해서는 40MHz resolution이 적용된다.
3-A-i-2. Punctured Frequency block size
3-A-i-2-A. Puncturing이 적용된 FB size에 대한 지시자를 1bit로 구성할 수 있다.
3-A-i-2-B. 160MHz와 320MHz를 나타내기 위해서 사용되며 0 for 160MHz, 1 for 320MHz로 설정된다.
3-A-i-2-B-i. 560MHz의 경우 240MHz FB에 대해서 320MHz FB로 지시해줄 수 있다. 이는, 별도의 지시자 없이 기존 정의된 320MHz를 이용하기 때문에 signaling overhead를 줄일 수 있다.
3-A-i-2-C. BW가 160MHz 이하인 경우에 FB size에 대한 지시자는 항상 0으로 설정된다.
3-A-i-3. Frequency block indication (FB indication)
3-A-i-3-A. BW에서 puncturing이 적용된 frequency block or subchannel or frequency segment를 나타낸다.
3-A-i-3-B. 상기 FB indication은 1bit로 구성되며 상기 Punctured Frequency block size에 따른 puncturing이 적용된 FB를 나타내기 위해서 사용된다.
3-A-i-3-C. 이때, FB는 FB1과 FB2로 구성되며 각 FB는 160MHz or 320MHz로 구성될 수 있으며, 0 for FB1, 1 for FB2으로 설정될 수 있다.
3-A-i-4. Channel indication bitmap
3-A-i-4-A. 상기 Channel indication bitmap은 Resolution에 따른 channel의 가용 유무 혹은 puncturing 유무를 나타냄.
3-A-i-4-B. 상기 Channel indication bitmap은 8bit으로 구성된다. 각 bit은 0로 설정되면 puncturing을 지시하며, 1로 설정되면 not punctured를 나타낸다. BW에 따라서 사용되지 않은 bit들은 reserved되며 이때, 상기 값은 0으로 설정된다. 상기 bit의 순서는 lower frequency 부터 higher frequency 순으로 나타낸다. Puncturing indication bit 설정은 일 예이며 상기와 반대로 사용될 수 있다.
3-A-i-5. 상기 Partial BW info는 도 19과 같이 구성될 수 있다.
도 19는 차세대 무선랜 시스템에서 새롭게 정의된 NDPA 프레임의 STA info 필드에 포함된 Partial BW info 필드의 다른 예를 나타낸다.
3-A-ii. 도 19와 같이 구성된 Partial BW info는 각 BW에서 다음과 같이 사용되어 puncturing 정보 혹은 requested feedback BW에 대한 정보를 파악할 수 있다.
3-A-ii-1. 일 예로, 도 19의 Partial BW info는 BW에 따라서 다음과 같이 지시될 수 있다.
3-A-ii-1-A. 80MHz case
3-A-ii-1-A-i. 상기 Partial BW info에서, Resolution은 20MHz로 설정되며 FB size는 160MHz로 설정된다.
3-A-ii-1-A-ii. FB indication은 FB1 으로 설정되며 channel bitmap 8bit은 4bit(b0~b3)을 이용하여 puncturing info를 지시하며 나머지 bits(b4~b7)은 reserved 되며, 0으로 설정된다.
3-A-ii-1-B. 160 MHz case
3-A-ii-1-B-i. 상기 Partial BW info에서, Resolution은 20MHz로 설정되며 FB size는 160MHz로 설정된다.
3-A-ii-1-B-ii. FB indication은 FB1으로 설정되며 channel bitmap 8bit을 이용하여 160MHz 내 lower 20MHz frequency부터 higher 20MHz frequency까지 20MHz subchannel 단위로 puncturing info를 지시한다.
3-A-ii-1-C. 320MHz case
3-A-ii-1-C-i. 상기 Partial BW info에서, Resolution은 40MHz로 설정되며 FB size는 320MHz로 설정된다.
3-A-ii-1-C-ii. FB indication은 FB1으로 설정되며 channel bitmap 8bit을 이용하여 320MHz 내 lower 40MHz frequency부터 higher 40MHz frequency까지 40MHz subchannel 단위로 puncturing info를 지시한다
3-A-ii-1-D. 480MHz case 1 : 480MHz를 구성하는 160MHz에 puncturing이 포함되는 경우
3-A-ii-1-D-i. 상기 Partial BW info에서, Resolution은 40MHz로 설정되며 FB size는 160MHz로 설정된다.
3-A-ii-1-D-ii. FB indication은 480MHz channelization에서 160MHz FB의 위치에 따라서 FB1 or FB2으로 설정되며 channel bitmap 8bit 중 4bit을 이용하여 160MHz 내 lower 40MHz frequency부터 higher 40MHz frequency까지 40MHz subchannel 단위로 puncturing info를 지시한다. 나머지 4bit은 reserved되며 0으로 설정된다.
3-A-ii-1-E. 480MHz case 2 : 480MHz를 구성하는 320MHz에 puncturing이 포함되는 경우
3-A-ii-1-E-i. 상기 Partial BW info에서, Resolution은 40MHz로 설정되며 FB size는 320MHz로 설정된다.
3-A-ii-1-E-ii. FB indication은 480MHz channelization에서 320MHz FB의 위치에 따라서 FB1 or FB2으로 설정되며 channel bitmap 8bit을 이용하여 320MHz 내 lower 40MHz frequency부터 higher 40MHz frequency까지 40MHz subchannel 단위로 puncturing info를 지시한다.
3-A-ii-1-F. 560MHz case 1 : 560MHz를 구성하는 320MHz에 puncturing이 포함되는 경우
3-A-ii-1-G. 560MHz case 2 : 560MHz를 구성하는 240MHz에 puncturing이 포함되는 경우
3-A-ii-1-G-i. 상기 Partial BW info에서, Resolution은 40MHz로 설정되며 FB size는 둘다 320MHz로 설정된다. channel bitmap 8bit을 이용하여 320MHz 내 lower 40MHz frequency부터 higher 40MHz frequency까지 40MHz subchannel 단위로 puncturing info를 지시하되, 상기 320MHz 중 80MHz이 펑처링되므로, 상기 channel bitmap 8bit의 MSB 2 bit or LSB 2bit은 항상 punctured case로 설정된다.
3-A-ii-1-H. 640MHz
3-A-ii-1-H-i. 상기 Partial BW info에서, Resolution은 40MHz로 설정되며 FB size는 320MHz로 설정된다.
3-A-ii-1-H-ii. FB indication은 640MHz channelization에서 320MHz FB의 위치에 따라서 FB1 or FB2으로 설정되며 channel bitmap 8bit을 이용하여 320MHz 내 lower 40MHz frequency부터 higher 40MHz frequency까지 40MHz subchannel 단위로 puncturing info를 지시한다.
4. 다양한 puncturing pattern 및 two hole 이상의 puncturing을 지원하기 위한 방법
4-A. Puncturing or request feedback channel에 대한 resolution은 20/40MHz을 고려함
4-A-i. 160MHz 이하에 대해서는 20MHz resolution 적용
4-A-ii. 320MHz 이상에 대해서는 40MHz resolution 적용
4-A-iii. Wide bandwidth에서 20MHz operating STA를 고려하여 320MHz 에서도 20MHz resolution을 고려할 수 있으며 320MHz보다 큰 BW에 대해서 40MHz resolution을 고려할 수 있다. 따라서 20/40/80/160/320MHz에 대해서는 20MHz resolution을 적용하며 480/560/640에 대해서는 40MHz resolution을 적용할 수 있다.
4-A-iv. 상기 정보의 지시를 위해서 1bit resolution info를 포함하여 partial BW info 필드를 구성한다.
4-B. 다양한 pattern 및 two hole 이상의 puncturing을 지원하기 위해서 channel bitmap을 16bit으로 구성함
4-B-i. BW에 따라서 bitmap의 일부 bit들은 reserved 되며 이때, 0으로 설정됨
4-B-ii. 일 예로, 480MHz의 경우 bitmap을 구성하는 16bit 중 b0~B11까지 사용하며 나머지 B12~B15는 reserved되어 0으로 설정됨
4-C. Partial BW field는 도 20과 같이 구성됨.
4-C-i. 17bit으로 구성된 partial BW info
도 20은 차세대 무선랜 시스템에서 새롭게 정의된 NDPA 프레임의 STA info 필드에 포함된 Partial BW info 필드의 또 다른 예를 나타낸다.
4-D. 도 20과 같이 다양한 puncturing pattern을 고려하여 partial BW info 필드를 구성하는 경우 상기 정보를 STA info field에 포함하기 위해서 STA info field는 5/6/8 byte로 구성될 수 있다.
4-D-i. 기존 STA info size를 고려하여 partial BW info 필드는 2byte 단위로 확장될 수 있다.
본 명세서에서 사용한 FB1과 FB2는 upper frequency block or lower frequency block으로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 제안한 각 bit value 설정은 일 예이며 상술한 정보를 지시하기 위한 bit 설정은 다르게 설정될 수 있다.
도 21은 본 실시예에 따른 송신 장치의 동작을 나타낸 절차 흐름도이다.
도 21의 일례는 송신 STA 또는 송신 장치(AP 및/또는 non-AP STA)에서 수행될 수 있다.
도 21의 일례의 각 step (또는 후술하는 세부적인 sub-step) 중 일부는 생략되거나 변경될 수 있다.
S2110 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.
S2120 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, S2120 단계는 Tone Plan에 관한 제어정보를 포함하는 EHT-SIG 필드를 구성하는 단계를 포함한다. 즉, S2120 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, S2120 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, S2120 단계는 특정 RU를 통해 송신되는 데이터 필드(즉, MPDU)를 생성하는 단계를 포함할 수 있다.
송신 장치는 S2120 단계를 통해 구성된 PPDU를 S2130 단계를 기초로 수신 장치로 송신할 수 있다.
S2130 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 22는 본 실시예에 따른 수신 장치의 동작을 나타낸 절차 흐름도이다.
상술한 PPDU는 도 22의 일례에 따른 수신될 수 있다.
도 22의 일례는 수신 STA 또는 수신 장치(AP 및/또는 non-AP STA)에서 수행될 수 있다.
도 22의 일례의 각 step (또는 후술하는 세부적인 sub-step) 중 일부는 생략될 수 있다.
수신 장치(수신 STA)는 S2210 단계를 통해 PPDU의 전부 또는 일부를 수신할 수 있다. 수신된 신호는 도 10의 형태일 수 있다.
S2210 단계의 sub-step은 도 21의 S2130 단계를 기초로 결정될 수 있다. 즉 S2210 단계는 S2130 단계에서 적용된, CSD, Spatial Mapping, IDFT/IFFT 동작, GI 삽입(insert) 동작의 결과를 복원하는 동작을 수행할 수 있다.
S2220 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.
S2230 단계에서, 수신 장치는 S2220 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 S2230 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 22를 참조하여, 상술한 실시예를 설명한다.
도 23은 본 실시예에 따른 송신 STA이 피드백 프레임을 수신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 23의 일례는 차세대 무선랜 시스템(UHR(Ultra High Reliability) 무선랜 시스템 또는 next wi-fi)이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11be 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11be 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
도 23의 일례는 송신 STA에서 수행되고, 상기 송신 STA은 빔포머(beamformer) 또는 AP(access point)에 대응할 수 있다. 도 23의 수신 STA은 빔포미(beamformee) 또는 적어도 하나의 STA(station)에 대응할 수 있다.
본 실시예는 320MHz를 초과하는 대역에 대한 사운딩 절차 수행 및 320MHz를 초과하는 대역의 일부 대역에 대한 채널 상태 피드백을 요청하는 NDPA 프레임의 STA Info 필드(또는 Partial BW Info 필드)를 구성하는 방법을 제안한다.
S2310 단계에서, 송신 STA(station)은 수신 STA에게 광대역을 통해 NDPA(Null Data Packet Announcement) 프레임을 송신한다.
S2320 단계에서, 상기 송신 STA은 상기 수신 STA에게 NDP 프레임을 송신한다.
S2330 단계에서, 상기 송신 STA은 상기 수신 STA로부터 상기 NDPA 프레임 및 상기 NDP 프레임을 기반으로 피드백 프레임을 수신한다.
상기 NDPA 프레임은 상기 수신 STA에 대한 STA 정보 필드를 포함한다. 상기 STA 정보 필드는 일부 대역에 대한 정보, Reserved 비트를 포함한다. 상기 Reserved 비트는 상기 STA 정보 필드의 B20 비트(또는 B29 비트 내지 B31 비트 중 하나)로 설정될 수 있다.
상기 광대역이 320MHz 초과의 대역폭을 가지는 경우, 상기 Reserved 비트가 1로 설정되고, 피드백 정보를 요청하는 채널 단위가 80MHz로 설정된다.
상기 일부 대역에 대한 정보는 제1 내지 제9 비트로 구성된 비트맵을 포함한다. 상기 제2 내지 제9 비트는 상기 광대역에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널부터 가장 주파수가 높은 80MHz 채널까지에 대한 피드백 정보를 요청하는데 사용된다.
상기 광대역이 320MHz 초과의 대역폭을 가지는 경우, 상기 제1 비트는 유보될 수 있다(reserved). 상기 광대역이 320MHz 이하의 대역폭을 가지는 경우, 상기 Reserved 비트는 0으로 설정되고, 상기 제1 비트는 피드백 정보를 요청하는 단위에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 광대역이 320MHz 미만의 대역폭을 가지는 경우, 상기 제1 비트는 0으로 설정되고, 상기 제2 내지 제9 비트는 상기 광대역에서 가장 주파수가 낮은 20MHz 채널부터 가장 주파수가 높은 20MHz 채널까지에 대한 피드백 정보를 요청하는데 사용될 수 있다.
상기 광대역이 320MHz의 대역폭을 가지는 경우, 상기 제1 비트는 1로 설정되고, 상기 제2 내지 제9 비트는 상기 광대역에서 가장 주파수가 낮은 40MHz 채널부터 가장 주파수가 높은 40MHz 채널까지에 대한 피드백 정보를 요청하는데 사용될 수 있다.
상기 광대역이 480MHz인 경우, 상기 제2 내지 제9 비트 중 MSB(Most Significant Bit) 2비트 또는 LSB(Least Significant Bit) 2비트는 0으로 설정되거나 유보될 수 있다.
상기 제2 및 제3 비트가 0으로 설정되거나 유보된 경우, 상기 제4 비트는 상기 480MHz에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제5 비트는 상기 480MHz에서 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제6 비트는 상기 480MHz에서 세 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제7 비트는 상기 480MHz에서 네 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제8 비트는 상기 480MHz에서 다섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제9 비트는 상기 480MHz에서 가장 주파수가 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트일 수 있다.
상기 제8 및 제9 비트는 0으로 설정되거나 유보된 경우, 상기 제2 비트는 상기 480MHz에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제3 비트는 상기 480MHz에서 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제4 비트는 상기 480MHz에서 세 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제5 비트는 상기 480MHz에서 네 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제6 비트는 상기 480MHz에서 다섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제7 비트는 상기 480MHz에서 가장 주파수가 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트일 수 있다.
예를 들어, 상기 Reserved 비트가 1로 설정되고, 상기 비트맵 중 제2 내지 제9 비트가 11000000로 설정되면(상기 제1 비트는 유보되고, 상기 제8 및 제9 비트는 0으로 설정됨), 상기 송신 STA은 상기 NDPA 프레임을 기반으로, 상기 480MHz 대역에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널과 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청할 수 있다.
상기 광대역이 560MHz인 경우, 상기 제2 내지 제9 비트 중 MSB 1비트 또는 LSB 1비트는 0으로 설정되거나 유보될 수 있다.
상기 제2 비트가 0으로 설정되거나 유보된 경우, 상기 제3 비트는 상기 560MHz에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제4 비트는 상기 560MHz에서 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제5 비트는 상기 560MHz에서 세 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제6 비트는 상기 560MHz에서 네 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제7 비트는 상기 560MHz에서 다섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제8 비트는 상기 560MHz에서 여섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제9 비트는 상기 560MHz에서 가장 주파수가 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트일 수 있다.
상기 제9 비트가 0으로 설정되거나 유보된 경우, 상기 제2 비트는 상기 560MHz에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제3 비트는 상기 560MHz에서 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제4 비트는 상기 560MHz에서 세 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제5 비트는 상기 560MHz에서 네 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제6 비트는 상기 560MHz에서 다섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제7 비트는 상기 560MHz에서 여섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제8 비트는 상기 560MHz에서 가장 주파수가 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트일 수 있다.
예를 들어, 상기 Reserved 비트가 1로 설정되고, 상기 비트맵 중 제2 내지 제9 비트가 01100001로 설정되면(상기 제1 비트는 유보되고, 상기 제2 비트는 0으로 설정됨), 상기 송신 STA은 상기 NDPA 프레임을 기반으로, 상기 560MHz 대역에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널, 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널 및 주파수가 가장 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청할 수 있다.
상기 광대역이 640MHz인 경우, 상기 제2 비트는 상기 640MHz에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제3 비트는 상기 640MHz에서 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제4 비트는 상기 640MHz에서 세 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제5 비트는 상기 640MHz에서 네 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제6 비트는 상기 640MHz에서 다섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제7 비트는 상기 640MHz에서 여섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제8 비트는 상기 640MHz에서 일곱 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제9 비트는 상기 640MHz에서 가장 주파수가 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트일 수 있다.
즉, 본 실시예는 320MHz를 초과하는 대역에 대해서도 802.11b에서 정의된 NDPA 프레임(구체적으로, EHT NDPA 프레임의 STA Info 필드의 Partial BW Info 필드와 Reserved 비트)을 재사용하는 방법을 제안한다. 특히, 본 실시예는 상기 NDPA 프레임 내 상기 Reserved 비트를 사용해 다른 서브채널 레졸루션(subchannel resolution)을 이용하여 일부 대역에 대한 채널 상태 피드백을 요청하는 방법을 제안한다. 이로써, 빔포머는 320MHz를 초과하는 광대역에 대해서도 일부 대역에 대한 채널 상태 피드백을 요청하고 수신할 수 있어 효율적으로 MIMO 빔포밍(Multi-Input Multi-Output beamforming)을 지원할 수 있고, 시스템 전체의 쓰루풋(throughput)을 향상시키는 효과가 발생할 수 있다. 또한, 본 실시예를 통해 OFDMA를 통해 효율적인 사운딩 절차 및 신호 송수신을 할 수 있다는 효과도 발생할 수 있다.
다른 실시예는 320MHz을 초과하는 대역을 구성하는 특정 주파수 블록(또는 세그먼트) 별로 프리앰블 펑처링을 지시해주어 상기 광대역 내 일부 대역에 대한 채널 상태 피드백을 요청하는 방법을 제안한다. 또 다른 실시예는 320MHz을 초과하는 대역에 대해서도 기존과 동일하게 20MHz 또는 40MHz 피드백 레졸루션을 적용하여 Partial BW Info 필드를 구성하는 방법도 제안한다. 또 다른 실시예는 320MHz을 초과하는 대역에 대해 다양한 펑처링 패턴 및 2개의 홀(hole) 이상의 펑처링을 지원하기 위해 Partial BW Info 필드를 구성하는 방법도 제안한다. 상술한 3가지 실시예는 모두 앞서 설명한 방법이다.
상기 수신 STA이 하나의 STA인 경우, 상기 S2210 단계 내지 S2230 단계와 같이 non-TB(Trigger Based) 사운딩 방식을 사용한다. 그러나, 상기 수신 STA이 복수의 STA인 경우(즉, MU 피드백인 경우), 상기 S2220 단계와 상기 S2230 단계 사이에 BFRP(Beamforming Report Poll) 트리거 프레임을 사용하여 상기 피드백 프레임을 트리거하는 TB 사운딩 방식을 사용할 수 있다. 구체적으로, 상기 송신 STA은 상기 NDP 프레임을 송신한 이후에 상기 BFRP 트리거 프레임을 송신하여, 상기 BFRP 트리거 프레임에 의해 트리거되는 피드백 프레임을 수신할 수 있다. 상기 BFRP 트리거 프레임은 적어도 하나의 사용자 정보 필드를 포함하고, 상기 사용자 정보 필드에 의해 식별된 수신 STA만이 상기 피드백 프레임을 송신할 수 있다.
상기 피드백 프레임은 상기 비트맵을 기반으로 요청된 일부 대역에 대한 채널 상태 정보를 포함할 수 있다.
상기 NDP 프레임 및 상기 피드백 프레임은 상기 NDPA 프레임과 동일한 대역에서 송신될 수 있다. 상기 비트맵을 통해 피드백이 요청되는 일부 대역은 상기 광대역 내에서 펑처링되거나 다양한 RU 또는 MRU(Multi Resource Unit)로 구성될 수 있다. 상기 NDP 프레임은 EHT(Extremely High Throughput) MU(Multi User) PPDU의 변형으로 정의될 수 있다.
도 24는 본 실시예에 따른 수신 STA이 피드백 프레임을 송신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 24의 일례는 차세대 무선랜 시스템(UHR(Ultra High Reliability) 무선랜 시스템 또는 next wi-fi)이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11be 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11be 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
도 24의 일례는 수신 STA에서 수행되고, 상기 수신 STA은 빔포미(beamformee) 또는 적어도 하나의 STA(station)에 대응할 수 있다. 도 24의 송신 STA은 빔포머(beamformer) 또는 AP(access point)에 대응할 수 있다.
본 실시예는 320MHz를 초과하는 대역에 대한 사운딩 절차 수행 및 320MHz를 초과하는 대역의 일부 대역에 대한 채널 상태 피드백을 요청하는 NDPA 프레임의 STA Info 필드(또는 Partial BW Info 필드)를 구성하는 방법을 제안한다.
S2410 단계에서, 수신 STA(station)은 송신 STA로부터 광대역을 통해 NDPA(Null Data Packet Announcement) 프레임을 수신한다.
S2420 단계에서, 상기 수신 STA은 상기 송신 STA로부터 NDP 프레임을 수신한다.
S2430 단계에서, 상기 수신 STA은 상기 송신 STA에게 상기 NDPA 프레임 및 상기 NDP 프레임을 기반으로 피드백 프레임을 송신한다.
상기 NDPA 프레임은 상기 수신 STA에 대한 STA 정보 필드를 포함한다. 상기 STA 정보 필드는 일부 대역에 대한 정보, Reserved 비트를 포함한다. 상기 Reserved 비트는 상기 STA 정보 필드의 B20 비트(또는 B29 비트 내지 B31 비트 중 하나)로 설정될 수 있다.
상기 광대역이 320MHz 초과의 대역폭을 가지는 경우, 상기 Reserved 비트가 1로 설정되고, 피드백 정보를 요청하는 채널 단위가 80MHz로 설정된다.
상기 일부 대역에 대한 정보는 제1 내지 제9 비트로 구성된 비트맵을 포함한다. 상기 제2 내지 제9 비트는 상기 광대역에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널부터 가장 주파수가 높은 80MHz 채널까지에 대한 피드백 정보를 요청하는데 사용된다.
상기 광대역이 320MHz 초과의 대역폭을 가지는 경우, 상기 제1 비트는 유보될 수 있다(reserved). 상기 광대역이 320MHz 이하의 대역폭을 가지는 경우, 상기 Reserved 비트는 0으로 설정되고, 상기 제1 비트는 피드백 정보를 요청하는 단위에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 광대역이 320MHz 미만의 대역폭을 가지는 경우, 상기 제1 비트는 0으로 설정되고, 상기 제2 내지 제9 비트는 상기 광대역에서 가장 주파수가 낮은 20MHz 채널부터 가장 주파수가 높은 20MHz 채널까지에 대한 피드백 정보를 요청하는데 사용될 수 있다.
상기 광대역이 320MHz의 대역폭을 가지는 경우, 상기 제1 비트는 1로 설정되고, 상기 제2 내지 제9 비트는 상기 광대역에서 가장 주파수가 낮은 40MHz 채널부터 가장 주파수가 높은 40MHz 채널까지에 대한 피드백 정보를 요청하는데 사용될 수 있다.
상기 광대역이 480MHz인 경우, 상기 제2 내지 제9 비트 중 MSB(Most Significant Bit) 2비트 또는 LSB(Least Significant Bit) 2비트는 0으로 설정되거나 유보될 수 있다.
상기 제2 및 제3 비트가 0으로 설정되거나 유보된 경우, 상기 제4 비트는 상기 480MHz에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제5 비트는 상기 480MHz에서 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제6 비트는 상기 480MHz에서 세 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제7 비트는 상기 480MHz에서 네 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제8 비트는 상기 480MHz에서 다섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제9 비트는 상기 480MHz에서 가장 주파수가 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트일 수 있다.
상기 제8 및 제9 비트는 0으로 설정되거나 유보된 경우, 상기 제2 비트는 상기 480MHz에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제3 비트는 상기 480MHz에서 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제4 비트는 상기 480MHz에서 세 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제5 비트는 상기 480MHz에서 네 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제6 비트는 상기 480MHz에서 다섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제7 비트는 상기 480MHz에서 가장 주파수가 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트일 수 있다.
예를 들어, 상기 Reserved 비트가 1로 설정되고, 상기 비트맵 중 제2 내지 제9 비트가 11000000로 설정되면(상기 제1 비트는 유보되고, 상기 제8 및 제9 비트는 0으로 설정됨), 상기 송신 STA은 상기 NDPA 프레임을 기반으로, 상기 480MHz 대역에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널과 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청할 수 있다.
상기 광대역이 560MHz인 경우, 상기 제2 내지 제9 비트 중 MSB 1비트 또는 LSB 1비트는 0으로 설정되거나 유보될 수 있다.
상기 제2 비트가 0으로 설정되거나 유보된 경우, 상기 제3 비트는 상기 560MHz에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제4 비트는 상기 560MHz에서 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제5 비트는 상기 560MHz에서 세 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제6 비트는 상기 560MHz에서 네 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제7 비트는 상기 560MHz에서 다섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제8 비트는 상기 560MHz에서 여섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제9 비트는 상기 560MHz에서 가장 주파수가 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트일 수 있다.
상기 제9 비트가 0으로 설정되거나 유보된 경우, 상기 제2 비트는 상기 560MHz에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제3 비트는 상기 560MHz에서 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제4 비트는 상기 560MHz에서 세 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제5 비트는 상기 560MHz에서 네 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제6 비트는 상기 560MHz에서 다섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제7 비트는 상기 560MHz에서 여섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제8 비트는 상기 560MHz에서 가장 주파수가 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트일 수 있다.
예를 들어, 상기 Reserved 비트가 1로 설정되고, 상기 비트맵 중 제2 내지 제9 비트가 01100001로 설정되면(상기 제1 비트는 유보되고, 상기 제2 비트는 0으로 설정됨), 상기 송신 STA은 상기 NDPA 프레임을 기반으로, 상기 560MHz 대역에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널, 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널 및 주파수가 가장 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청할 수 있다.
상기 광대역이 640MHz인 경우, 상기 제2 비트는 상기 640MHz에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제3 비트는 상기 640MHz에서 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제4 비트는 상기 640MHz에서 세 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제5 비트는 상기 640MHz에서 네 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제6 비트는 상기 640MHz에서 다섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제7 비트는 상기 640MHz에서 여섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제8 비트는 상기 640MHz에서 일곱 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제9 비트는 상기 640MHz에서 가장 주파수가 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트일 수 있다.
즉, 본 실시예는 320MHz를 초과하는 대역에 대해서도 802.11b에서 정의된 NDPA 프레임(구체적으로, EHT NDPA 프레임의 STA Info 필드의 Partial BW Info 필드와 Reserved 비트)을 재사용하는 방법을 제안한다. 특히, 본 실시예는 상기 NDPA 프레임 내 상기 Reserved 비트를 사용해 다른 서브채널 레졸루션(subchannel resolution)을 이용하여 일부 대역에 대한 채널 상태 피드백을 요청하는 방법을 제안한다. 이로써, 빔포머는 320MHz를 초과하는 광대역에 대해서도 일부 대역에 대한 채널 상태 피드백을 요청하고 수신할 수 있어 효율적으로 MIMO 빔포밍(Multi-Input Multi-Output beamforming)을 지원할 수 있고, 시스템 전체의 쓰루풋(throughput)을 향상시키는 효과가 발생할 수 있다. 또한, 본 실시예를 통해 OFDMA를 통해 효율적인 사운딩 절차 및 신호 송수신을 할 수 있다는 효과도 발생할 수 있다.
다른 실시예는 320MHz을 초과하는 대역을 구성하는 특정 주파수 블록(또는 세그먼트) 별로 프리앰블 펑처링을 지시해주어 상기 광대역 내 일부 대역에 대한 채널 상태 피드백을 요청하는 방법을 제안한다. 또 다른 실시예는 320MHz을 초과하는 대역에 대해서도 기존과 동일하게 20MHz 또는 40MHz 피드백 레졸루션을 적용하여 Partial BW Info 필드를 구성하는 방법도 제안한다. 또 다른 실시예는 320MHz을 초과하는 대역에 대해 다양한 펑처링 패턴 및 2개의 홀(hole) 이상의 펑처링을 지원하기 위해 Partial BW Info 필드를 구성하는 방법도 제안한다. 상술한 3가지 실시예는 모두 앞서 설명한 방법이다.
상기 수신 STA이 하나의 STA인 경우, 상기 S2310 단계 내지 S2330 단계와 같이 non-TB(Trigger Based) 사운딩 방식을 사용한다. 그러나, 상기 수신 STA이 복수의 STA인 경우(즉, MU 피드백인 경우), 상기 S2320 단계와 상기 S2330 단계 사이에 BFRP(Beamforming Report Poll) 트리거 프레임을 사용하여 상기 피드백 프레임을 트리거하는 TB 사운딩 방식을 사용할 수 있다. 구체적으로, 상기 송신 STA은 상기 NDP 프레임을 송신한 이후에 BFRP 트리거 프레임을 송신하여, 상기 BFRP 트리거 프레임에 의해 트리거되는 피드백 프레임을 수신할 수 있다. 상기 BFRP 트리거 프레임은 적어도 하나의 사용자 정보 필드를 포함하고, 상기 사용자 정보 필드에 의해 식별된 수신 STA만이 상기 피드백 프레임을 송신할 수 있다.
상기 피드백 프레임은 상기 비트맵을 기반으로 요청된 일부 대역에 대한 채널 상태 정보를 포함할 수 있다.
상기 NDP 프레임 및 상기 피드백 프레임은 상기 NDPA 프레임과 동일한 대역에서 송신될 수 있다. 상기 비트맵을 통해 피드백이 요청되는 일부 대역은 상기 광대역 내에서 펑처링되거나 다양한 RU 또는 MRU(Multi Resource Unit)로 구성될 수 있다. 상기 NDP 프레임은 EHT(Extremely High Throughput) MU(Multi User) PPDU의 변형으로 정의될 수 있다.
4. 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 광대역을 통해 NDPA(Null Data Packet Announcement) 프레임을 수신하고; 상기 송신 STA로부터 NDP 프레임을 수신하고; 및 상기 송신 STA에게 상기 NDPA 프레임 및 상기 NDP 프레임을 기반으로 피드백 프레임을 송신한다.
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 광대역을 통해 NDPA(Null Data Packet Announcement) 프레임을 수신하는 단계; 상기 송신 STA로부터 NDP 프레임을 수신하는 단계; 및 상기 송신 STA에게 상기 NDPA 프레임 및 상기 NDP 프레임을 기반으로 피드백 프레임을 송신하는 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 광대역을 통해 NDPA(Null Data Packet Announcement) 프레임을 수신하는 단계;
    상기 수신 STA이, 상기 송신 STA로부터 NDP 프레임을 수신하는 단계; 및
    상기 수신 STA이, 상기 송신 STA에게 상기 NDPA 프레임 및 상기 NDP 프레임을 기반으로 피드백 프레임을 송신하는 단계를 포함하되,
    상기 NDPA 프레임은 상기 수신 STA에 대한 STA 정보 필드를 포함하고,
    상기 STA 정보 필드는 일부 대역에 대한 정보, Reserved 비트를 포함하고,
    상기 광대역이 320MHz 초과의 대역폭을 가지는 경우, 상기 Reserved 비트가 1로 설정되고, 피드백 정보를 요청하는 채널 단위가 80MHz로 설정되고,
    상기 일부 대역에 대한 정보는 제1 내지 제9 비트로 구성된 비트맵을 포함하고, 및
    상기 제2 내지 제9 비트는 상기 광대역에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널부터 가장 주파수가 높은 80MHz 채널까지에 대한 피드백 정보를 요청하는데 사용되는
    방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 광대역이 320MHz 초과의 대역폭을 가지는 경우, 상기 제1 비트는 유보되고(reserved),
    상기 광대역이 320MHz 이하의 대역폭을 가지는 경우, 상기 Reserved 비트는 0으로 설정되고, 상기 제1 비트는 피드백 정보를 요청하는 단위에 대한 정보를 포함하는
    방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 광대역이 320MHz 미만의 대역폭을 가지는 경우,
    상기 제1 비트는 0으로 설정되고, 상기 제2 내지 제9 비트는 상기 광대역에서 가장 주파수가 낮은 20MHz 채널부터 가장 주파수가 높은 20MHz 채널까지에 대한 피드백 정보를 요청하는데 사용되는
    방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 광대역이 320MHz의 대역폭을 가지는 경우, 상기 제1 비트는 1로 설정되고, 상기 제2 내지 제9 비트는 상기 광대역에서 가장 주파수가 낮은 40MHz 채널부터 가장 주파수가 높은 40MHz 채널까지에 대한 피드백 정보를 요청하는데 사용되는
    방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 Reserved 비트는 상기 STA 정보 필드의 B20 비트로 설정되는
    방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 광대역이 480MHz인 경우, 상기 제2 내지 제9 비트 중 MSB(Most Significant Bit) 2비트 또는 LSB(Least Significant Bit) 2비트는 0으로 설정되거나 유보되고,
    상기 제2 및 제3 비트가 0으로 설정되거나 유보된 경우, 상기 제4 비트는 상기 480MHz에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제5 비트는 상기 480MHz에서 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제6 비트는 상기 480MHz에서 세 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제7 비트는 상기 480MHz에서 네 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제8 비트는 상기 480MHz에서 다섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제9 비트는 상기 480MHz에서 가장 주파수가 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고,
    상기 제8 및 제9 비트는 0으로 설정되거나 유보된 경우, 상기 제2 비트는 상기 480MHz에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제3 비트는 상기 480MHz에서 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제4 비트는 상기 480MHz에서 세 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제5 비트는 상기 480MHz에서 네 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제6 비트는 상기 480MHz에서 다섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제7 비트는 상기 480MHz에서 가장 주파수가 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트인
    방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 광대역이 560MHz인 경우, 상기 제2 내지 제9 비트 중 MSB 1비트 또는 LSB 1비트는 0으로 설정되거나 유보되고,
    상기 제2 비트가 0으로 설정되거나 유보된 경우, 상기 제3 비트는 상기 560MHz에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제4 비트는 상기 560MHz에서 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제5 비트는 상기 560MHz에서 세 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제6 비트는 상기 560MHz에서 네 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제7 비트는 상기 560MHz에서 다섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제8 비트는 상기 560MHz에서 여섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제9 비트는 상기 560MHz에서 가장 주파수가 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고,
    상기 제9 비트가 0으로 설정되거나 유보된 경우, 상기 제2 비트는 상기 560MHz에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제3 비트는 상기 560MHz에서 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제4 비트는 상기 560MHz에서 세 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제5 비트는 상기 560MHz에서 네 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제6 비트는 상기 560MHz에서 다섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제7 비트는 상기 560MHz에서 여섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제8 비트는 상기 560MHz에서 가장 주파수가 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트인
    방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 광대역이 640MHz인 경우,
    상기 제2 비트는 상기 640MHz에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제3 비트는 상기 640MHz에서 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제4 비트는 상기 640MHz에서 세 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제5 비트는 상기 640MHz에서 네 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제6 비트는 상기 640MHz에서 다섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제7 비트는 상기 640MHz에서 여섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제8 비트는 상기 640MHz에서 일곱 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제9 비트는 상기 640MHz에서 가장 주파수가 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트인
    방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 피드백 프레임은 상기 비트맵을 기반으로 요청된 일부 대역에 대한 채널 상태 정보를 포함하는
    방법.
  10. 무선랜 시스템에서, 수신 STA(station)은,
    메모리;
    트랜시버; 및
    상기 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    송신 STA로부터 광대역을 통해 NDPA(Null Data Packet Announcement) 프레임을 수신하고;
    상기 송신 STA로부터 NDP 프레임을 수신하고; 및
    상기 송신 STA에게 상기 NDPA 프레임 및 상기 NDP 프레임을 기반으로 피드백 프레임을 송신하되,
    상기 NDPA 프레임은 상기 수신 STA에 대한 STA 정보 필드를 포함하고,
    상기 STA 정보 필드는 일부 대역에 대한 정보, Reserved 비트를 포함하고,
    상기 광대역이 320MHz 초과의 대역폭을 가지는 경우, 상기 Reserved 비트가 1로 설정되고, 피드백 정보를 요청하는 채널 단위가 80MHz로 설정되고,
    상기 일부 대역에 대한 정보는 제1 내지 제9 비트로 구성된 비트맵을 포함하고, 및
    상기 제2 내지 제9 비트는 상기 광대역에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널부터 가장 주파수가 높은 80MHz 채널까지에 대한 피드백 정보를 요청하는데 사용되는
    수신 STA.
  11. 무선랜 시스템에서,
    송신 STA(station)이, 수신 STA에게 광대역을 통해 NDPA(Null Data Packet Announcement) 프레임을 송신하는 단계;
    상기 송신 STA이, 상기 수신 STA에게 NDP 프레임을 송신하는 단계; 및
    상기 송신 STA이, 상기 수신 STA로부터 상기 NDPA 프레임 및 상기 NDP 프레임을 기반으로 피드백 프레임을 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 NDPA 프레임은 상기 수신 STA에 대한 STA 정보 필드를 포함하고,
    상기 STA 정보 필드는 일부 대역에 대한 정보, Reserved 비트를 포함하고,
    상기 광대역이 320MHz 초과의 대역폭을 가지는 경우, 상기 Reserved 비트가 1로 설정되고, 피드백 정보를 요청하는 채널 단위가 80MHz로 설정되고,
    상기 일부 대역에 대한 정보는 제1 내지 제9 비트로 구성된 비트맵을 포함하고, 및
    상기 제2 내지 제9 비트는 상기 광대역에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널부터 가장 주파수가 높은 80MHz 채널까지에 대한 피드백 정보를 요청하는데 사용되는
    방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 광대역이 320MHz 초과의 대역폭을 가지는 경우, 상기 제1 비트는 유보되고(reserved),
    상기 광대역이 320MHz 이하의 대역폭을 가지는 경우, 상기 Reserved 비트는 0으로 설정되고, 상기 제1 비트는 피드백 정보를 요청하는 단위에 대한 정보를 포함하는
    방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 광대역이 320MHz 미만의 대역폭을 가지는 경우,
    상기 제1 비트는 0으로 설정되고, 상기 제2 내지 제9 비트는 상기 광대역에서 가장 주파수가 낮은 20MHz 채널부터 가장 주파수가 높은 20MHz 채널까지에 대한 피드백 정보를 요청하는데 사용되는
    방법.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 광대역이 320MHz의 대역폭을 가지는 경우, 상기 제1 비트는 1로 설정되고, 상기 제2 내지 제9 비트는 상기 광대역에서 가장 주파수가 낮은 40MHz 채널부터 가장 주파수가 높은 40MHz 채널까지에 대한 피드백 정보를 요청하는데 사용되는
    방법.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 Reserved 비트는 상기 STA 정보 필드의 B20 비트로 설정되는
    방법.
  16. 제11항에 있어서,
    상기 광대역이 480MHz인 경우, 상기 제2 내지 제9 비트 중 MSB(Most Significant Bit) 2비트 또는 LSB(Least Significant Bit) 2비트는 0으로 설정되거나 유보되고,
    상기 제2 및 제3 비트가 0으로 설정되거나 유보된 경우, 상기 제4 비트는 상기 480MHz에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제5 비트는 상기 480MHz에서 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제6 비트는 상기 480MHz에서 세 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제7 비트는 상기 480MHz에서 네 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제8 비트는 상기 480MHz에서 다섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제9 비트는 상기 480MHz에서 가장 주파수가 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고,
    상기 제8 및 제9 비트는 0으로 설정되거나 유보된 경우, 상기 제2 비트는 상기 480MHz에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제3 비트는 상기 480MHz에서 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제4 비트는 상기 480MHz에서 세 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제5 비트는 상기 480MHz에서 네 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제6 비트는 상기 480MHz에서 다섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제7 비트는 상기 480MHz에서 가장 주파수가 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트인
    방법.
  17. 제11항에 있어서,
    상기 광대역이 560MHz인 경우, 상기 제2 내지 제9 비트 중 MSB 1비트 또는 LSB 1비트는 0으로 설정되거나 유보되고,
    상기 제2 비트가 0으로 설정되거나 유보된 경우, 상기 제3 비트는 상기 560MHz에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제4 비트는 상기 560MHz에서 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제5 비트는 상기 560MHz에서 세 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제6 비트는 상기 560MHz에서 네 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제7 비트는 상기 560MHz에서 다섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제8 비트는 상기 560MHz에서 여섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제9 비트는 상기 560MHz에서 가장 주파수가 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고,
    상기 제9 비트가 0으로 설정되거나 유보된 경우, 상기 제2 비트는 상기 560MHz에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제3 비트는 상기 560MHz에서 두 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제4 비트는 상기 560MHz에서 세 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제5 비트는 상기 560MHz에서 네 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제6 비트는 상기 560MHz에서 다섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제7 비트는 상기 560MHz에서 여섯 번째로 주파수가 낮은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트이고, 상기 제8 비트는 상기 560MHz에서 가장 주파수가 높은 80MHz 채널에 대한 피드백 정보를 요청하는 비트인
    방법.
  18. 무선랜 시스템에서, 송신 STA(station)은,
    메모리;
    트랜시버; 및
    상기 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    수신 STA에게 광대역을 통해 NDPA(Null Data Packet Announcement) 프레임을 송신하고;
    상기 수신 STA에게 NDP 프레임을 송신하고; 및
    상기 수신 STA로부터 상기 NDPA 프레임 및 상기 NDP 프레임을 기반으로 피드백 프레임을 수신하되,
    상기 NDPA 프레임은 상기 수신 STA에 대한 STA 정보 필드를 포함하고,
    상기 STA 정보 필드는 일부 대역에 대한 정보, Reserved 비트를 포함하고,
    상기 광대역이 320MHz 초과의 대역폭을 가지는 경우, 상기 Reserved 비트가 1로 설정되고, 피드백 정보를 요청하는 채널 단위가 80MHz로 설정되고,
    상기 일부 대역에 대한 정보는 제1 내지 제9 비트로 구성된 비트맵을 포함하고, 및
    상기 제2 내지 제9 비트는 상기 광대역에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널부터 가장 주파수가 높은 80MHz 채널까지에 대한 피드백 정보를 요청하는데 사용되는
    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 광대역을 통해 NDPA(Null Data Packet Announcement) 프레임을 수신하는 단계;
    상기 송신 STA로부터 NDP 프레임을 수신하는 단계; 및
    상기 송신 STA에게 상기 NDPA 프레임 및 상기 NDP 프레임을 기반으로 피드백 프레임을 송신하는 단계를 포함하되,
    상기 NDPA 프레임은 상기 수신 STA에 대한 STA 정보 필드를 포함하고,
    상기 STA 정보 필드는 일부 대역에 대한 정보, Reserved 비트를 포함하고,
    상기 광대역이 320MHz 초과의 대역폭을 가지는 경우, 상기 Reserved 비트가 1로 설정되고, 피드백 정보를 요청하는 채널 단위가 80MHz로 설정되고,
    상기 일부 대역에 대한 정보는 제1 내지 제9 비트로 구성된 비트맵을 포함하고, 및
    상기 제2 내지 제9 비트는 상기 광대역에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널부터 가장 주파수가 높은 80MHz 채널까지에 대한 피드백 정보를 요청하는데 사용되는
    기록매체.
  20. 무선랜 시스템에서 장치에 있어서,
    메모리; 및
    상기 메모리와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    송신 STA(station)로부터 광대역을 통해 NDPA(Null Data Packet Announcement) 프레임을 수신하고;
    상기 송신 STA로부터 NDP 프레임을 수신하고; 및
    상기 송신 STA에게 상기 NDPA 프레임 및 상기 NDP 프레임을 기반으로 피드백 프레임을 송신하되,
    상기 NDPA 프레임은 상기 수신 STA에 대한 STA 정보 필드를 포함하고,
    상기 STA 정보 필드는 일부 대역에 대한 정보, Reserved 비트를 포함하고,
    상기 광대역이 320MHz 초과의 대역폭을 가지는 경우, 상기 Reserved 비트가 1로 설정되고, 피드백 정보를 요청하는 채널 단위가 80MHz로 설정되고,
    상기 일부 대역에 대한 정보는 제1 내지 제9 비트로 구성된 비트맵을 포함하고, 및
    상기 제2 내지 제9 비트는 상기 광대역에서 가장 주파수가 낮은 80MHz 채널부터 가장 주파수가 높은 80MHz 채널까지에 대한 피드백 정보를 요청하는데 사용되는
    장치.
PCT/KR2023/002850 2022-03-02 2023-03-02 무선랜 시스템에서 320mhz를 초과하는 대역에 대해 ndpa 프레임을 통한 일부 대역의 피드백을 요청하는 방법 및 장치 WO2023167501A1 (ko)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20220027012 2022-03-02
KR10-2022-0027012 2022-03-02
KR20220064887 2022-05-26
KR10-2022-0064887 2022-05-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023167501A1 true WO2023167501A1 (ko) 2023-09-07

Family

ID=87884010

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2023/002850 WO2023167501A1 (ko) 2022-03-02 2023-03-02 무선랜 시스템에서 320mhz를 초과하는 대역에 대해 ndpa 프레임을 통한 일부 대역의 피드백을 요청하는 방법 및 장치

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2023167501A1 (ko)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170054542A1 (en) * 2015-08-19 2017-02-23 Qualcomm Incorporated Sounding design for channel feedback
US20210409078A1 (en) * 2020-06-29 2021-12-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for wireless communication based on enhanced null data packet announcement
US20220038241A1 (en) * 2020-07-30 2022-02-03 Qualcomm Incorporated Enhanced sounding packet designs

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170054542A1 (en) * 2015-08-19 2017-02-23 Qualcomm Incorporated Sounding design for channel feedback
US20210409078A1 (en) * 2020-06-29 2021-12-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for wireless communication based on enhanced null data packet announcement
US20220038241A1 (en) * 2020-07-30 2022-02-03 Qualcomm Incorporated Enhanced sounding packet designs

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
EUNSUNG PARK , DONGGUK LIM , JINYOUNG CHUN , JINSOO CHOI: "Partial BW Info Field Design in NDPA", IEEE 802.11-20/1814R4, IEEE, 1 January 2021 (2021-01-01), pages 1 - 16, XP009540719 *
LEE WOOK BONG, CAO RUI: "Proposed Draft Text (PDT-Joint): Fix TBDs in Spatial Stream and MIMO Protocol Enhancement Part 1 ", IEEE.802.11-21/0137R4, 20 January 2021 (2021-01-20), pages 1 - 22, XP093088566 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021002617A1 (ko) 멀티링크에서 tid와 링크의 매핑
WO2021029669A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 프리앰블을 구성하기 위한 기법
WO2020222597A1 (ko) 무선랜 시스템에서 다중 링크를 통해 ul 전송을 수행하는 방법 및 장치
WO2021006495A1 (ko) 무선랜 시스템에서 광대역에서 피드백 프레임을 송신하는 방법 및 장치
WO2021141437A1 (ko) 무선랜 시스템에서 ppdu를 수신하는 방법 및 장치
WO2022005166A1 (ko) 복제 송신을 위한 데이터 유닛의 구성
WO2020242106A1 (ko) 무선랜 시스템에서 톤 플랜을 기반으로 eht ppdu를 수신하는 방법 및 장치
WO2020242105A1 (ko) 무선랜 시스템에서 광대역에서 파일럿 톤을 설정하는 방법 및 장치
WO2021101309A1 (ko) 무선랜 시스템에서 다중 ru를 통해 ppdu를 수신하는 방법 및 장치
WO2021033929A1 (ko) 무선랜 시스템에서 광대역을 통해 ppdu를 수신하는 방법 및 장치
WO2022119390A1 (ko) 무선랜 시스템에서 a-ppdu에서 프리앰블 펑처링 패턴을 지시하는 방법 및 장치
WO2022124722A1 (ko) 무선랜 시스템에서 a-ppdu의 구조 및 채널 스위칭을 위한 지시자를 설정하는 방법 및 장치
WO2021256823A1 (ko) 제어 정보를 포함하는 시그널 필드를 구성하는 방법 및 장치
WO2021194088A1 (ko) 320mhz를 위한 2x ltf 시퀀스
WO2021107543A1 (ko) 무선랜 시스템에서 다중 ru를 통해 ppdu를 수신하는 방법 및 장치
WO2021075932A1 (ko) 멀티플 ru 할당을 위한 시그널링
WO2021071139A1 (ko) 무선랜 시스템에서 ppdu의 유형을 설정하는 방법 및 장치
WO2022220455A1 (ko) 무선랜 시스템에서 20mhz에서만 동작하는 sta에 대한 피드백 프레임을 송신하는 방법 및 장치
WO2021241908A1 (ko) 무선랜 시스템에서 광대역에 대해 서브캐리어 별로 위상 회전을 적용하는 방법 및 장치
WO2021101348A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 프리앰블을 구성하기 위한 기법
WO2021150083A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 프리앰블을 구성하기 위한 기법
WO2023167501A1 (ko) 무선랜 시스템에서 320mhz를 초과하는 대역에 대해 ndpa 프레임을 통한 일부 대역의 피드백을 요청하는 방법 및 장치
WO2022250340A1 (ko) 무선랜 시스템에서 20/80/160mhz에서만 동작하는 sta에 대한 일부 대역의 피드백을 요청하는 방법 및 장치
WO2023101363A1 (ko) 무선랜 시스템에서 eht sounding ndp 프레임을 수신하는 방법 및 장치
WO2023136598A1 (ko) 무선랜 시스템에서 톤 플랜에 관련된 제어 정보를 기반으로 ppdu를 수신하는 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 23763700

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1