WO2023177230A1 - Emlsr을 지원하는 무선랜에서 프레임의 송수신을 위한 방법 및 장치 - Google Patents

Emlsr을 지원하는 무선랜에서 프레임의 송수신을 위한 방법 및 장치 Download PDF

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WO2023177230A1
WO2023177230A1 PCT/KR2023/003510 KR2023003510W WO2023177230A1 WO 2023177230 A1 WO2023177230 A1 WO 2023177230A1 KR 2023003510 W KR2023003510 W KR 2023003510W WO 2023177230 A1 WO2023177230 A1 WO 2023177230A1
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emlsr
mld
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황성현
강규민
김용호
문주성
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한국전자통신연구원
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • This disclosure relates to wireless local area network (WLAN) communication technology, and more specifically, to low-power communication technology for enhanced multi-link single radio (EMLSR) devices.
  • WLAN wireless local area network
  • EMLSR enhanced multi-link single radio
  • Wireless LAN Wireless Local Area Network
  • Wireless LAN technology may be a technology that allows mobile devices such as smart phones, smart pads, laptop computers, portable multimedia players, embedded devices, etc. to wirelessly access the Internet based on wireless communication technology in a short distance.
  • the IEEE 802.11be standard As applications requiring higher throughput and real-time transmission arise, the IEEE 802.11be standard, an Extreme High Throughput (EHT) wireless LAN technology, is being developed.
  • the goal of the IEEE 802.11be standard may be to support throughput rates as high as 30 Gbps.
  • the IEEE 802.11be standard can support techniques to reduce transmission delay.
  • the IEEE 802.11be standard provides expanded frequency bandwidth (e.g., 320 MHz bandwidth), multi-link transmission and aggregation operations, including operations using multi-bands, It may support multiple Access Point (AP) transmission operations and/or efficient retransmission operations (e.g., Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) operations).
  • AP Access Point
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • multi-link operation is an operation not defined in the existing wireless LAN standard
  • detailed operation definition may be necessary depending on the environment in which the multi-link operation is performed.
  • devices that support enhanced multi-link single radio (EMLSR) operation e.g., station (STA), multi-link device (MLD)
  • STA station
  • MLD multi-link device
  • EMLSR enhanced multi-link single radio
  • the EMLSR device can operate only on the single link. In other words, the EMLSR device cannot perform frame transmission and reception operations on another link while performing frame transmission and reception operations on a single link. Time may be required for the EMLSR device to transition transceiver between links. Therefore, methods for transmitting and receiving multi-link data that take into account the operation characteristics of the single link of the EMLSR device may be necessary.
  • the purpose of the present disclosure to solve the above problems is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving frames for an enhanced multi-link single radio (EMLSR) device that supports low-power operation.
  • EMLSR enhanced multi-link single radio
  • the method of the first STA according to the first embodiment of the present disclosure for achieving the above purpose includes transitioning the operation state of the first STA from the listening operation state to the EMLSR operation state by considering the TBTT of the first AP, Receiving a beacon frame from the first AP in the EMLSR operation state, when the beacon frame indicates that a data unit to be transmitted to the first STA exists in the first AP, sending a PS-Poll frame to the first AP transmitting to a first AP, and receiving a data frame including the data unit from the first AP in the EMLSR operating state.
  • the method of the first STA includes, when it is determined that transmission of the data unit is delayed after transmission of the PS-Poll frame, transitioning the operation state of the first STA from the EMLSR operation state to the listening operation state, Receiving an initial control frame from the first AP in the listening operating state, and, after receiving the initial control frame, transitioning the operating state of the first STA from the listening operating state to the EMLSR operating state.
  • the data frame may be received at the first STA operating in the EMLSR operation state after receiving the initial control frame.
  • the initial control frame may be a MU-RTS frame
  • a CTS frame that is a response to the MU-RTS frame may be transmitted by the first STA, and the data frame may be received after transmission of the CTS frame.
  • transmission of the data unit may be determined to be delayed.
  • transmission of the data unit may be determined to be delayed.
  • the operating state of the first STA may be maintained in the EMLSR operating state for reception of the data frame.
  • the first STA and the second STA may be associated with an STA MLD
  • the STA MLD may be an EMLSR STA MLD
  • the first AP and the second AP may be associated with an AP MLD
  • the first STA and The first AP may operate on a first link
  • the second STA and the second AP may operate on a second link.
  • the initial A response to the control frame may not be transmitted.
  • the PS state of the first STA When the first STA is in the EMLSR operation state, the PS state of the first STA may be an awake state, and when the first STA is in the listening operation state, the PS state of the first STA may be a dose state. Or it may be in an awake state.
  • the method of the first AP according to the second embodiment of the present disclosure for achieving the above purpose includes transmitting a beacon frame containing information indicating that a data unit to be transmitted to the first STA exists in the first AP.
  • the method of the first AP is, when it is determined that the operation state of the first STA has transitioned from the EMLSR operation state to the listening operation state after the PS-Poll frame is received, the method of operating in the listening operation state
  • the method may further include transmitting an initial control frame to a first STA, and the data frame may be transmitted to the first STA operating in the EMLSR operation state by the initial control frame.
  • the initial control frame may be a MU-RTS frame
  • a CTS frame that is a response to the MU-RTS frame may be received from the first STA
  • the data frame may be transmitted after reception of the CTS frame.
  • the operating state of the first STA is It may be determined that there has been a transition from the EMLSR operation state to the listening operation state.
  • the operating state of the first STA may be determined to have transitioned from the EMLSR operating state to the listening operating state. there is.
  • the first STA according to the third embodiment of the present disclosure for achieving the above purpose includes a processor, and the processor listens to the operation status of the first STA in consideration of the TBTT of the first AP. Transitioning from an operating state to an EMLSR operating state, receiving a beacon frame from the first AP in the EMLSR operating state, and the beacon frame indicating that a data unit to be transmitted to the first STA exists in the first AP. case, transmits a PS-Poll frame to the first AP, and causes a data frame containing the data unit to be received from the first AP in the EMLSR operating state.
  • the processor transitions the operation state of the first STA from the EMLSR operation state to the listening operation state, receive an initial control frame from the first AP in the listening operating state, and, after receiving the initial control frame, further cause the operating state of the first STA to transition from the listening operating state to the EMLSR operating state.
  • the data frame may be received at the first STA operating in the EMLSR operation state after receiving the initial control frame.
  • the initial control frame may be a MU-RTS frame
  • a CTS frame that is a response to the MU-RTS frame may be transmitted by the first STA, and the data frame may be received after transmission of the CTS frame.
  • the operating state of the first STA may be maintained in the EMLSR operating state for reception of the data frame.
  • the first STA and the second STA may be associated with an STA MLD
  • the STA MLD may be an EMLSR STA MLD
  • the first AP and the second AP may be associated with an AP MLD
  • the first STA and The first AP may operate on a first link
  • the second STA and the second AP may operate on a second link.
  • the initial A response to the control frame may not be transmitted.
  • an enhanced multi-link single radio (EMLSR) device can wait to receive a frame (eg, a data frame) on links corresponding to the number of antennas.
  • a frame eg, a data frame
  • the EMLSR device can switch the radio chain to the first link on which the frame was received and quickly receive the frame over a plurality of spatial streams on the first link.
  • the EMLSR STA station
  • the EMLSR STA can set up a link to operate on the same link as the AP (access point).
  • the EMLSR STA may re-establish the link depending on the type of data and/or urgency of communication. By reestablishing the link, communication can be performed without interruption.
  • Figure 1 is a conceptual diagram showing a first embodiment of a wireless LAN system.
  • Figure 2 is a block diagram showing a first embodiment of a communication node constituting a wireless LAN system.
  • Figure 3 is a conceptual diagram showing a first embodiment of multiple links established between MLDs.
  • Figure 4 is a flowchart showing the station connection procedure in a wireless LAN system.
  • Figure 5 is a timing diagram showing a first embodiment of an operation method of a communication node based on EDCA.
  • Figure 6 is a block diagram showing a first embodiment of an EMLSR device in a wireless LAN.
  • Figure 7 is a timing diagram showing a first embodiment of the operating state of the EMLSR device.
  • FIG. 8A is a timing diagram illustrating a first embodiment for transmitting and receiving a beacon frame and a group cast frame in a wireless LAN supporting EMLSR.
  • FIG. 8B is a timing diagram illustrating a second embodiment for transmitting and receiving a beacon frame and a group cast frame in a wireless LAN supporting EMLSR.
  • FIG. 9A is a timing diagram illustrating a third embodiment for transmitting and receiving a beacon frame and a group cast frame in a wireless LAN supporting EMLSR.
  • Figure 9b is a timing diagram illustrating a fourth embodiment for transmitting and receiving a beacon frame and a group cast frame in a wireless LAN supporting EMLSR.
  • FIG. 10A is a timing diagram illustrating a fifth embodiment for transmitting and receiving a beacon frame and a group cast frame in a wireless LAN supporting EMLSR.
  • Figure 10b is a timing diagram illustrating a sixth embodiment for transmitting and receiving a beacon frame and a group cast frame in a wireless LAN supporting EMLSR.
  • FIG. 11A is a timing diagram illustrating a seventh embodiment for transmitting and receiving a beacon frame and a group cast frame in a wireless LAN supporting EMLSR.
  • Figure 11b is a timing diagram illustrating an eighth embodiment for transmitting and receiving a beacon frame and a group cast frame in a wireless LAN supporting EMLSR.
  • FIG. 12 is a timing diagram illustrating a ninth embodiment for transmitting and receiving a beacon frame and a group cast frame in a wireless LAN supporting EMLSR.
  • FIG. 13 is a timing diagram illustrating a tenth embodiment for transmission and reception of a beacon frame and a group cast frame in a wireless LAN supporting EMLSR.
  • FIG. 14 is a timing diagram illustrating an 11th embodiment for transmission and reception of a beacon frame and a group cast frame in a wireless LAN supporting EMLSR.
  • Figure 15 is a timing diagram illustrating the twelfth embodiment for transmission and reception of a beacon frame and a group cast frame in a wireless LAN supporting EMLSR.
  • FIG. 16 is a timing diagram illustrating a 13th embodiment for transmission and reception of a beacon frame and a group cast frame in a wireless LAN supporting EMLSR.
  • first, second, etc. may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The above terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another. For example, a first component may be referred to as a second component, and similarly, the second component may be referred to as a first component without departing from the scope of the present disclosure.
  • the term “and/or” includes any of a plurality of related stated items or a combination of a plurality of related stated items.
  • “at least one of A and B” may mean “at least one of A or B” or “at least one of combinations of one or more of A and B.” Additionally, in embodiments of the present disclosure, “one or more of A and B” may mean “one or more of A or B” or “one or more of combinations of one or more of A and B.”
  • wireless communication system to which embodiments according to the present disclosure are applied will be described.
  • the wireless communication system to which the embodiments according to the present disclosure are applied is not limited to the content described below, and the embodiments according to the present disclosure can be applied to various wireless communication systems.
  • a wireless communication system may be referred to as a “wireless communication network”.
  • Figure 1 is a conceptual diagram showing a first embodiment of a wireless LAN system.
  • a wireless LAN system may include at least one basic service set (BSS).
  • BSS refers to a set of stations (STA1, STA2 (AP1), STA3, STA4, STA5 (AP2), STA6, STA7, STA8) that are successfully synchronized and can communicate with each other, and is not a concept referring to a specific area.
  • AP access point
  • non-AP station station that does not perform the function of an access point
  • BSS can be divided into infrastructure BSS (infrastructure BSS) and independent BSS (IBSS).
  • BSS1 and BSS2 may mean infrastructure BSS
  • BSS3 may mean IBSS.
  • BSS1 is a distribution system that connects a first station (STA1), a first access point (STA2 (AP1)) providing distribution service, and a plurality of access points (STA2 (AP1), STA5 (AP2)) It may include a distribution system (DS).
  • the first access point (STA2 (AP1)) can manage the first station (STA1).
  • BSS2 includes a third station (STA3), a fourth station (STA4), a second access point (STA5 (AP2)) providing distribution services, and a plurality of access points (STA2 (AP1), STA5 (AP2)). It may include a connecting distribution system (DS).
  • the second access point (STA5 (AP2)) can manage the third station (STA3) and the fourth station (STA4).
  • BSS3 may refer to an IBSS operating in ad-hoc mode.
  • BSS3 there may not be an access point, which is a centralized management entity.
  • the stations STA6, STA7, and STA8 can be managed in a distributed manner.
  • all stations STA6, STA7, STA8 may represent mobile stations, and are not allowed to access the distribution system (DS), so they form a self-contained network.
  • DS distribution system
  • the access points may provide access to the distributed system (DS) via a wireless medium for the stations (STA1, STA3, STA4) associated with them.
  • DS distributed system
  • STA1, STA3, STA4 stations associated with them.
  • Communication between stations (STA1, STA3, STA4) in BSS1 or BSS2 is generally accomplished through access points (STA2 (AP1), STA5 (AP2)), but when a direct link is established, the stations ( Direct communication between STA1, STA3, and STA4) is possible.
  • Multiple infrastructure BSSs may be interconnected through a distribution system (DS).
  • a plurality of BSSs connected through a distribution system (DS) are called an extended service set (ESS).
  • Communication nodes (STA1, STA2 (AP1), STA3, STA4, STA5 (AP2)) included in the ESS can communicate with each other, and any station (STA1, STA3, STA4) within the same ESS can communicate without interruption. You can move from one BSS to another BSS.
  • a distribution system is a mechanism for one access point to communicate with another access point, whereby the access point transmits frames for stations associated with the BSS it manages or moves to another BSS. Frames can be transmitted for any station. Additionally, the access point can transmit and receive frames to and from external networks such as wired networks.
  • This distribution system does not necessarily have to be a network, and there are no restrictions on its form as long as it can provide a certain distribution service specified in the IEEE 802.11 standard.
  • the distribution system may be a wireless network such as a mesh network, or it may be a physical structure that connects access points to each other.
  • Communication nodes STA1, STA2 (AP1), STA3, STA4, STA5 (AP2), STA6, STA7, STA8 included in the wireless LAN system may be configured as follows.
  • Figure 2 is a block diagram showing a first embodiment of a communication node constituting a wireless LAN system.
  • the communication node 200 may include at least one processor 210, a memory 220, and a transmitting and receiving device 230 that is connected to a network and performs communication.
  • the transmitting and receiving device 230 may be referred to as a transceiver, a radio frequency (RF) unit, an RF module, etc.
  • the communication node 200 may further include an input interface device 240, an output interface device 250, a storage device 260, etc.
  • Each component included in the communication node 200 is connected by a bus 270 and can communicate with each other.
  • each component included in the communication node 200 may be connected through an individual interface or individual bus centered on the processor 210, rather than the common bus 270.
  • the processor 210 may be connected to at least one of the memory 220, the transmission/reception device 230, the input interface device 240, the output interface device 250, and the storage device 260 through a dedicated interface. .
  • the processor 210 may execute a program command stored in at least one of the memory 220 and the storage device 260.
  • the processor 210 may refer to a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), or a dedicated processor on which methods according to embodiments of the present disclosure are performed.
  • Each of the memory 220 and the storage device 260 may be comprised of at least one of a volatile storage medium and a non-volatile storage medium.
  • the memory 220 may be comprised of at least one of read only memory (ROM) and random access memory (RAM).
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a multi-link established between multi-link devices (MLDs).
  • MLDs multi-link devices
  • the MLD may have one medium access control (MAC) address.
  • MLD may refer to AP MLD and/or non-AP MLD.
  • the MLD's MAC address can be used in the multi-link setup procedure between non-AP MLD and AP MLD.
  • the MAC address of the AP MLD may be different from the MAC address of the non-AP MLD.
  • Access point(s) associated with an AP MLD may have different MAC addresses, and station(s) associated with a non-AP MLD may have different MAC addresses. Access points within the AP MLD with different MAC addresses can be in charge of each link and can function as independent access points (APs).
  • APs medium access control
  • Non-AP MLD can support simultaneous transmit and receive (STR) operation. In this case, the MLD can perform a transmission operation on link 1 and a reception operation on link 2.
  • An MLD that supports STR operation may be referred to as STR MLD (eg, STR AP MLD, STR non-AP MLD).
  • STR MLD eg, STR AP MLD, STR non-AP MLD
  • a link may mean a channel or a band.
  • a device that does not support STR operation may be referred to as a non-STR (NSTR) AP MLD or NSTR non-AP MLD (or NSTR STA MLD).
  • NSTR non-STR
  • AP in AP MLD may mean an AP linked to AP MLD.
  • STA in STA MLD may mean an STA linked to STA MLD.
  • Multi-link operation may include multi-band transmission.
  • the AP MLD may include multiple access points, and the multiple access points may operate on different links.
  • Each of the plurality of access points may perform the function(s) of the lower MAC layer.
  • Each of the plurality of access points may be referred to as a “communication node” or “sub-entity.”
  • a communication node eg, an access point
  • a non-AP MLD may include multiple stations, and the multiple stations may operate on different links.
  • Each of the plurality of stations may be referred to as a “communication node” or “sub-entity.”
  • a communication node (eg, station) may operate under the control of a higher layer (or the processor 210 shown in FIG. 2).
  • MLD can perform communication in multi-band. For example, MLD can communicate using a 40MHz bandwidth in the 2.4GHz band depending on the channel expansion method (e.g., bandwidth expansion method), and communicate using a 160MHz bandwidth in the 5GHz band depending on the channel expansion method. can be performed. MLD can perform communication using a 160MHz bandwidth in the 5GHz band, and can perform communication using a 160MHz bandwidth in the 6GHz band.
  • One frequency band (e.g., one channel) used by MLD can be defined as one link.
  • multiple links may be established in one frequency band used by MLD.
  • MLD can establish one link in the 2.4GHz band and two links in the 6GHz band. Each link may be referred to as a first link, a second link, a third link, etc. Alternatively, each link may be referred to as link 1, link 2, link 3, etc.
  • the link number may be set by the access point, and an ID (identifier) may be assigned to each link.
  • the MLD may establish multiple links by performing an access procedure and/or negotiation procedure for multi-link operation.
  • the number of links and/or the link to be used among multiple links may be set.
  • a non-AP MLD eg, station
  • the non-AP MLD can check band information capable of communicating with the AP MLD.
  • the negotiation procedure for multi-link operation between the non-AP MLD and the AP MLD the non-AP MLD can configure one or more links among the links supported by the AP MLD to be used for the multi-link operation.
  • a station that does not support multi-link operation eg, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax station
  • Each of the AP MLD and STA MLD may have an MLD MAC address, and each AP and STA operating on each link may have a MAC address.
  • the MLD MAC address of the AP MLD may be referred to as the AP MLD MAC address
  • the MLD MAC address of the STA MLD may be referred to as the STA MLD MAC address.
  • the MAC address of the AP may be referred to as the AP MAC address
  • the MAC address of the STA may be referred to as the STA MAC address.
  • the AP MLD MAC address and STA MLD MAC address can be used in the multi-link negotiation procedure. AP addresses and STA addresses may be exchanged and/or set in a multi-link negotiation procedure.
  • the AP MLD can create an address table and manage and/or update the address table.
  • One AP MLD MAC address may be mapped to one or more AP MAC addresses, and the corresponding mapping information may be included in an address table.
  • One STA MLD MAC address may be mapped to one or more STA MAC addresses, and the corresponding mapping information may be included in the address table.
  • AP MLD can check address information based on the address table. For example, when an STA MLD MAC address is received, the AP MLD can check one or more STA MAC addresses mapped to the STA MLD MAC address based on the address table.
  • the STA MLD can manage and/or update the address table.
  • the address table may include “mapping information between AP MLD MAC address and AP MAC address(es)” and/or “mapping information between STA MLD MAC address and STA MAC address(es).”
  • the AP MLD can receive a packet from the network, check the address of the STA MLD included in the packet, check the link(s) supported by the STA MLD, and identify the link(s) in the address table. You can check your STA(s).
  • the AP MLD can set the STA MAC address(es) of the confirmed STA(s) as the receiver address, and can generate and transmit frame(s) including the receiver address.
  • connection procedure in a wireless LAN system can be performed as follows.
  • Figure 4 is a flowchart showing the station connection procedure in a wireless LAN system.
  • the connection procedure of a station (STA) in an infrastructure BSS largely includes a step of detecting an access point (AP) (probe step), an authentication step with the detected access point (AP) (authentication step), and authentication. It can be divided into an association step with the access point (AP) that performed the procedure.
  • a station (STA) may be an STA MLD or an STA associated with an STA MLD
  • an access point (AP) may be an AP MLD or an AP associated with an AP MLD.
  • the station (STA) may first detect neighboring access points (APs) using a passive scanning method or an active scanning method.
  • a station (STA) can detect neighboring access points (APs) by overhearing beacons transmitted by the access points (APs).
  • the station (STA) can transmit a probe request frame and receive a probe response frame, which is a response to the probe request frame, from access points (APs). By doing so, neighboring access points (APs) can be detected.
  • the station (STA) may perform an authentication step with the detected access point (AP).
  • the station (STA) may perform an authentication step with a plurality of access points (APs).
  • Authentication algorithms according to the IEEE 802.11 standard can be divided into an open system algorithm that exchanges two authentication frames, a shared key algorithm that exchanges four authentication frames, etc.
  • the station (STA) can transmit an authentication request frame based on the authentication algorithm according to the IEEE 802.11 standard, and receives an authentication response frame, which is a response to the authentication request frame, from the access point (AP). By receiving, authentication with the access point (AP) can be completed.
  • the station (STA) can perform the connection step with the access point (AP).
  • the station (STA) can select one access point (AP) among the access points (APs) that performed the authentication step with itself, and perform the connection step with the selected access point (AP).
  • the station (STA) may transmit an association request frame to the selected access point (AP), and an association response frame that is a response to the association request frame from the selected access point (AP) By receiving, connection with the selected access point (AP) can be completed.
  • communication nodes e.g., access points, stations, etc. belonging to the wireless LAN system use point coordination function (PCF), hybrid coordination function (HCF), HCF controlled channel access (HCCA), distributed coordination function (DCF), Frame transmission and reception operations can be performed based on enhanced distributed channel access (EDCA), etc.
  • PCF point coordination function
  • HCF hybrid coordination function
  • HCCA HCF controlled channel access
  • DCF distributed coordination function
  • EDCA enhanced distributed channel access
  • frames can be classified into management frames, control frames, and data frames.
  • Management frames include association request frame, association response frame, reassociation request frame, reassociation response frame, probe request frame, probe response frame, beacon frame, and connection. It may include a disassociation frame, authentication frame, deauthentication frame, action frame, etc.
  • Control frames include ACK (acknowledgement) frame, BAR (block ACK request) frame, BA (block ACK) frame, PS (power saving)-Poll frame, RTS (request to send) frame, CTS (clear to send) frame, etc. It can be included.
  • Data frames can be classified into quality of service (QoS) data frames and non-QoS (non-QoS) data frames.
  • QoS data frame may indicate a data frame requiring transmission according to QoS
  • a non-QoS data frame may indicate a data frame not requiring transmission according to QoS.
  • a QoS data frame may include a QoS Null frame, and a QoS Null frame may not include a payload.
  • communication nodes eg, access points, stations
  • EDCA EDCA
  • Figure 5 is a timing diagram showing a first embodiment of an operation method of a communication node based on EDCA.
  • a communication node that wishes to transmit a control frame monitors the channel status during a preset interval (e.g., short interframe space (SIFS), PCF IFS (PIFS)).
  • a preset interval e.g., short interframe space (SIFS), PCF IFS (PIFS)
  • An operation e.g., carrier sensing operation
  • the channel state is determined to be idle during a preset period (e.g., SIFS, PIFS)
  • a control frame Alternatively, a management frame
  • the communication node may transmit an ACK frame, BA frame, CTS frame, etc. Additionally, the communication node may transmit a beacon frame, etc. when the channel state is determined to be idle during PIFS.
  • the communication node may not transmit a control frame (or management frame).
  • the carrier sensing operation may indicate a clear channel assessment (CCA) operation.
  • a communication node wishing to transmit a non-QoS data frame may perform a monitoring operation (e.g., carrier sensing operation) of the channel state during DIFS (DCF IFS), and if the channel state is determined to be idle during DIFS, A random backoff procedure can be performed. For example, a communication node may select a backoff value (e.g., a backoff counter) within a contention window according to a random backoff procedure, and an interval corresponding to the selected backoff value (hereinafter referred to as "backoff counter"). During the “off period”), a channel state monitoring operation (for example, a carrier sensing operation) may be performed. A communication node may transmit a non-QoS data frame when the channel state is determined to be idle during the backoff period.
  • a monitoring operation e.g., carrier sensing operation
  • a communication node wishing to transmit a QoS data frame may perform a channel state monitoring operation (e.g., carrier sensing operation) during AIFS (arbitration IFS), and may perform a random back signal if the channel state is determined to be idle during AIFS. Off procedures can be performed.
  • AIFS may be set according to the access category (AC) of the data unit (eg, protocol data unit (PDU)) included in the QoS data frame.
  • the AC of the data unit may be as shown in Table 1 below.
  • AC_BK can indicate background data
  • AC_BE can indicate data transmitted in the best effort method
  • AC_VI can indicate video data
  • AC_VO can indicate voice ( voice) can indicate data.
  • the length of AIFS for QoS data frames corresponding to each of AC_VO and AC_VI may be set equal to the length of DIFS.
  • the length of AIFS for the QoS data frame corresponding to each of AC_BE and AC_BK may be set longer than the length of DIFS.
  • the length of the AIFS for the QoS data frame corresponding to AC_BK may be set longer than the length of the AIFS for the QoS data frame corresponding to AC_BE.
  • a communication node may select a backoff value (e.g., backoff counter) within a contention window according to the AC of the QoS data frame.
  • the competition window according to AC may be as shown in Table 2 below.
  • CW min may indicate the minimum value of the competition window
  • CW max may indicate the maximum value of the competition window
  • each of the minimum and maximum values of the competition window may be expressed as the number of slots.
  • the communication node may perform a channel state monitoring operation (eg, a carrier sensing operation) during the backoff period, and may transmit a QoS data frame when the channel state is determined to be in an idle state during the backoff period.
  • a channel state monitoring operation eg, a carrier sensing operation
  • the corresponding second communication node is described as a method (e.g., transmitting or receiving a signal) corresponding to the method performed in the first communication node. For example, reception or transmission of a signal) can be performed.
  • the corresponding AP can perform the operation corresponding to the operation of the STA.
  • the corresponding STA can perform the operation corresponding to the operation of the AP.
  • the operation of the STA may be interpreted as the operation of the STA MLD
  • the operation of the STA MLD may be interpreted as the operation of the STA
  • the operation of the AP may be interpreted as the operation of the AP MLD
  • the operation of the AP MLD can be interpreted as the operation of the AP.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a first embodiment of an enhanced multi-link single radio (EMLSR) device in a wireless LAN.
  • EMLSR enhanced multi-link single radio
  • the EMLSR device 600 may be an MLSR operation and/or an MLD that supports the EMLSR operation.
  • EMLSR device 600 may be referred to as an MLSR device.
  • An EMLSR STA (or MLSR STA) may be an STA that supports MLSR operations and/or EMLSR operations
  • an EMLSR AP (or MLSR AP) may be an AP that supports MLSR operations and/or EMLSR operations.
  • MLSR operation may mean MLSR mode
  • EMLSR operation may mean EMLSR mode.
  • the EMLSR device 600 includes antennas 610-1 and 610-2, EMLSR control message detection blocks 620-1 and 620-2, a spatial stream processing block 630, a modulation and demodulation block 640, It may include a wireless LAN modem 650 and/or an upper layer block 660.
  • the spatial stream may be referred to as SS.
  • EMLSR device 600 may include a plurality of antennas 610-1 and 610-2.
  • the first antenna 610-1 may be used for a sensing operation and/or a reception operation of a signal in the first link.
  • the second antenna 610-2 may be used for sensing and/or receiving operations of signals in the second link.
  • the frequency at which the first link operates may be different from the frequency at which the second link operates.
  • the sensing operation and/or receiving operation of the first antenna and/or the second antenna may be referred to as a listening operation.
  • the first antenna 610-1 and the second antenna 610-2 perform a sensing operation and/or a reception operation of signals in one of the first link and the second link. can do.
  • one antenna may be a primary antenna, and the remaining antenna(s) may be secondary antenna(s). It can be.
  • the primary antenna and secondary antenna can be set in advance.
  • the primary antenna and secondary antenna may be set in a negotiation procedure between the EMLSR device 600 and another device (eg, an AP MLD that supports EMLSR operation).
  • the antenna performing the listening operation on the link with a low number (e.g., low index) may be set as the primary antenna, and the remaining antenna(s) may be set as the secondary antenna(s).
  • the first EMLSR control frame detection block 620-1 may be connected to or linked to the first antenna 610-1, and the second EMLSR control frame detection block 620-2 may be connected to the second antenna 610-2. Can be connected or linked to. Electromagnetic waves (eg, signals) detected by the antennas 610-1 and 610-2 may be input to the EMLSR control frame detection blocks 620-1 and 620-2.
  • the EMLSR control frame detection blocks 620-1 and 620-2 may determine whether an electromagnetic wave (eg, signal) is a specific control frame (eg, an initial control frame).
  • the EMLSR control frame detection blocks 620-1 and 620-2 can support only predefined modulation and coding schemes (MCS) and can only check the format of predefined control frames.
  • MCS modulation and coding schemes
  • predefined control frames can be a request to send (RTS) frame, a multi-user (MU)-RTS trigger frame, and/or a buffer status report poll (BSRP). It may be a trigger frame.
  • RTS request to send
  • MU multi-user
  • BSRP buffer status report poll
  • the EMLSR device 600 When a specific control frame is detected in the EMLSR control frame detection blocks 620-1 and 620-2, the EMLSR device 600 simultaneously detects as many spatial streams (e.g., the number of antennas) as the EMLSR device 600 supports.
  • a reception operation of receiving data in multiple streams may be performed using multiple spatial streams.
  • a clear to send (CTS) frame is transmitted after a short inter-frame space (SIFS) from the time of detection of a specific control frame in the first link to the first antenna 610- It can be transmitted through 1), and the second antenna 610-2, which was operating on the second link where a specific control frame was not detected, can switch to the first link and operate.
  • CTS clear to send
  • SIFS short inter-frame space
  • a receiving radio chain may refer to a radio chain in this disclosure. Additionally, radio chain may mean a reception radio chain or a reception chain in this disclosure. Radio chain may refer to an RF (radio frequency) chain.
  • Switching of the operating link of the second antenna 610-2 may begin after detection of a specific control frame in the first link, and transmit a CTS signal after the SIFS time and then after the SIFS time. It can be completed up to.
  • Multiple spatial streams (eg, two spatial streams) may then be received through a plurality of antennas 610-1 and 610-2.
  • the operation of receiving the MU-RTS trigger frame and switching the radio chain to receive multiple spatial streams can be referred to as an EMLSR operation.
  • the spatial stream processing block 630 uses a plurality of antennas 610. A rearrangement operation of signals (eg, symbols) received from -1, 610-2) may be performed. When a space time code is used, a single symbol can be generated into multiple symbols by a coding operation, and the multiple symbols can be transmitted. The space-time code may be an Alamouti code.
  • the spatial stream processing block 630 may perform an operation to restore symbols that are duplicated in a decoding procedure into a single symbol.
  • the output symbols of the spatial stream processing block 630 may be input to the modulation/demodulation block 640.
  • the modulation/demodulation block 640 may generate bits by performing a demodulation operation on symbols.
  • the modulation/decoding block 640 may perform a channel coding operation and/or a channel decoding operation.
  • the output bits of the modulation/demodulation block 640 may be transmitted to the wireless LAN modem 650.
  • the wireless LAN modem 650 can perform medium access control (MAC) operations defined in the IEEE 802.11 standard.
  • the output of the wireless LAN modem 650 may be delivered to the upper layer block 660.
  • the upper layer block 660 can perform upper layer operations defined in the IEEE 802.11 standard.
  • a series of operations performed when a specific control frame is detected in the EMLSR control frame detection block are operations performed during the EMLSR operation.
  • the transmission operation may be performed in the reverse order of the above-described reception operation.
  • the above-described antenna may be an RF chain (radio frequency chain), which is a transmitting and receiving block including an antenna.
  • the RF chain may be a hardware or/and logical structure that includes both a Tx chain (Transmit chain) and an Rx chain (Receive chain).
  • EMLSR device may mean EMLSR MLD, EMLSR STA MLD, EMLSR AP MLD, EMLSR STA, and/or EMLSR AP.
  • the operating state of the EMLSR device can be classified into a listening operating state and an EMLSR operating state.
  • operational states can be categorized into listening operational states, EMLSR operational states, and blindness states.
  • the EMLSR STA may perform a reception operation for a frame (eg, an initial control frame) on EMLSR links.
  • the EMLSR STA can perform frame transmission and reception operations on a single link.
  • a single link may be one of EMLSR links.
  • the EMLSR operating state may mean a normal state, a normal operating state, a normal transmitting state, a normal receiving state, and/or a normal transmitting and receiving state.
  • a section in a blind state may be referred to as a blind section.
  • the transmission time may mean a transmission start time and/or a transmission end time
  • the reception time may mean a reception start time and/or a reception end time.
  • Figure 7 is a timing diagram showing a first embodiment of the operating state of the EMLSR device.
  • AP MLD and STA MLD may operate on two links (eg, a first link and a second link).
  • AP MLD and STA MLD can operate on three or more links depending on hardware characteristics.
  • AP x-y can be linked to AP MLD x and operate on the yth link.
  • STA x-y may be associated with STA MLD x and may operate on the yth link.
  • Each of x and y can be a natural number.
  • AP 1-1 may operate on a first link and be associated with AP MLD 1.
  • AP 1-2 may operate on a second link and may be associated with AP MLD 1.
  • STA 1-1 may operate on the first link and may be associated with STA MLD 1.
  • STA 1-2 may operate on a second link and may be associated with STA MLD 1.
  • the STA MLD 1 may be an EMLSR STA MLD, and each of the STAs associated with STA MLD 1 may be an EMLSR STA.
  • the operating state of the EMLSR STA may be a listening operating state, an EMLSR operating state, or a blind state in each of the first link and the second link. In the listening operation state, the EMLSR STA may receive only predefined control frames (eg, initial control frames).
  • the initial control frame may be a trigger frame.
  • the trigger frame may be a MU-RTS trigger frame and/or a BSRP trigger frame.
  • the MU-RTS trigger frame may refer to a MU-RTS frame
  • the BSRP trigger frame may refer to a BSRP frame.
  • the EMLSR STA can normally transmit and receive frames using radio chains (e.g., all radio chains).
  • Radio chain may refer to an RF (Radio Frequency) chain.
  • a channel detection operation may mean a clear channel assessment (CCA) operation.
  • STA 1-1 may operate in a listening operation state on the first link, and STA 1-2 may operate in a listening operation state on the second link.
  • STA MLD 1 can operate in a listening operation state on EMLSR links.
  • STA 1-1 may receive an initial control frame (eg, MU-RTS frame) from AP 1-1 on the first link.
  • the initial control frame may mean a MU-RTS frame.
  • STA 1-1 may transition the operating state from the listening operating state to the EMLSR operating state.
  • STA 1-1 may transmit a CTS frame to AP 1-1 in response to a MU-RTS frame (e.g., an initial control frame).
  • AP 1-1 can receive a CTS frame from STA 1-1.
  • STA 1-1's CTS frame is received, AP 1-1 may determine that STA 1-1 is operating in the EMLSR operation state.
  • AP 1-1 may transmit a data frame (e.g., physical layer protocol data unit (PPDU), MAC layer protocol data unit (MPDU), and aggregated MPDU (A-MPDU)) to STA 1-1.
  • PPDU physical layer protocol data unit
  • MPDU MAC layer protocol data unit
  • A-MPDU aggregated MPDU
  • STA 1-1 can receive a data frame from AP 1-1 and transmit a response frame for the data frame to AP 1-1.
  • AP 1-1 may receive a response frame for a data frame from STA 1-1.
  • the response frame may be an acknowledgment (ACK) frame or a block ACK (BA) frame.
  • the operation state of STA 1-2 may transition from the listening operation state to the blind state. Therefore, in a blind state (eg, blind section), STA 1-2 cannot perform a channel detection operation, a frame reception operation, and/or a frame transmission operation. If a frame is not received during the transition waiting time (Tw) from the time of transmission of the response frame of STA 1-1, the STA 1-1 may transition the operation state from the EMLSR operation state to the listening operation state.
  • the transition latency (Tw) may be [aSIFSTime(16us) + aSlotTime(9us) + aRxPHYStartDelay]. Ts time may be required for transition of operating states. Ts may mean state transition time.
  • STA 1-2 may also transition to the listening operation state.
  • the operating state of STA 1-1 may transition from the EMLSR operating state to the listening operating state, and in this case, the operating state of STA 1-2 may transition from the blind state to the listening operating state.
  • FIG. 8A is a timing diagram illustrating a first embodiment of transmission and reception of a beacon frame and groupcast frame in a wireless LAN supporting EMLSR
  • FIG. 8B is a timing diagram illustrating transmission and reception of a beacon frame and groupcast frame in a wireless LAN supporting EMLSR. This is a timing diagram showing the second embodiment for.
  • a group cast frame may refer to a frame transmitted using a group cast method.
  • a group cast frame may mean a group addressed frame.
  • STA MLD 1 may be an EMLSR STA MLD, and each of the STAs associated with STA MLD 1 may be an EMLSR STA.
  • STA MLD 1 can know the target beacon transmission time (TBTT) of AP 1-1 in the first link.
  • STA 1-1 may transition to the EMLSR operating state before TBTT to receive a beacon frame on the first link. In other words, the operating state of STA 1-1 may transition from the listening operating state to the EMLSR operating state considering the TBTT of AP 1-1.
  • TBTT target beacon transmission time
  • STA 1-1 can receive a beacon frame from AP 1-1.
  • STA 1-1 can check the traffic indication map (TIM) included in the beacon frame. If the bit corresponding to the AID (association identifier) of STA MLD 1 in the TIM's virtual bitmap is set to 1, STA 1-1 (e.g., STA MLD 1) sends a BU (BU) to be transmitted to STA MLD 1. buffered unit) can be determined to exist in AP MLD 1.
  • BU may mean data, data unit, PPDU, MPDU, A-MPDU, and/or data frame.
  • STA 1-1 may not transition to the listening operation state and may perform a channel contention operation on the first link for transmission of the PS-Poll frame.
  • STA 1-1 can transmit a PS-Poll frame to AP 1-1.
  • STA 1-1's PS-Poll frame may request transmission of the BU.
  • AP 1-1 can receive a PS-Poll frame from STA 1-1.
  • STA 1-1's PS-Poll frame is received, AP 1-1 may determine that STA 1-1 can receive the BU.
  • AP 1-1 may transmit a response frame (e.g., ACK frame) for the PS-Poll frame to STA 1-1.
  • the response frame may be transmitted on the first link where the PS-Poll frame was received.
  • STA 1-1 can receive a response frame from AP 1-1.
  • AP 1-1's BU transmission operation may be delayed.
  • a data frame e.g., BU
  • SIFS preset time
  • STA 1-1 determines the operation status. It is possible to transition from the EMLSR operating state to the listening operating state.
  • STA 1-1 may transition the operating state from the EMLSR operating state to the listening operating state. Based on the above operation, STA 1-1 may determine that the BU transmission operation of AP 1-1 is delayed, and may accordingly transition from the EMLSR operation state to the listening operation state.
  • AP MLD 1 may transmit a data frame (eg, BU) to STA MLD 1 through AP 1-1 on the first link where the PS-Poll frame is received. Before AP 1-1 transmits the BU to STA 1-1, AP 1-2 may not transmit a frame to STA 1-2.
  • STA 1-1 may transition to the listening operation state after receiving the response frame.
  • Ts time may be required to transition the operating state of STA 1-2 to the listening operating state.
  • the Ts time may be the time required to switch a second antenna (eg, radio module, radio chain, RF chain) operating in the first link to the second link.
  • the Ts time (eg, antenna switching time) may not be required to transition the operating state of STA 1-1 to the listening operating state. In other words, STA 1-1 can transition to the listening operation state without antenna switching time.
  • STA 1-1 may wait in a listening operation state on the first link where the PS-Poll frame was transmitted.
  • AP 1-1 may transmit an initial control frame (e.g., MU-RTS frame) to STA 1-1 before transmitting the BU to STA 1-1 (e.g., EMLSR STA).
  • STA 1-1 can receive a MU-RTS frame from AP 1-1 and transmit a CTS frame to AP 1-1 in response to the MU-RTS frame.
  • AP 1-1 can receive a CTS frame from STA 1-1.
  • AP 1-1 may transmit the BU to STA 1-1 after SIFS from the time of reception of the CTS frame.
  • AP 1-1 can transmit the BU to STA 1-1 using multiple spatial streams supported by STA MLD 1.
  • STA MLD 1 can support two or more multiple spatial streams.
  • AP 1-1 may not be able to transmit the BU to STA 1-1 during the period from transmitting the beacon frame until the next TBTT.
  • STA 1-1 associated with STA MLD 1 may transition to the EMLSR operation state at the next TBTT (or before the next TBTT) in the first link, and in the EMLSR operation state, STA 1-1 receives a beacon frame from AP MLD 1. You can receive it.
  • STA 1-2 associated with STA MLD 1 may transition to the EMLSR operation state at the next TBTT (or before the next TBTT) in the second link, and in the EMLSR operation state, STA 1-2 receives a beacon frame from AP MLD 1. You can receive it.
  • AP MLD 1 may indicate the presence or absence of a BU for STA MLD 1 using the TIM of a beacon frame transmitted on the first link and/or the second link. If the BU for STA MLD 1 does not exist in AP MLD 1, the bit corresponding to STA MLD 1 (e.g., AID of STA MLD 1) in the TIM may be set to 0. If a BU for STA MLD 1 exists in AP MLD 1, the bit corresponding to STA MLD 1 (e.g., AID of STA MLD 1) in the TIM may be set to 1.
  • STA MLD 1 may transmit a PS-Poll frame on the first link and/or the second link.
  • AP MLD 1 may receive a PS-Poll frame from STA MLD 1 and may transmit a response frame (e.g., ACK frame) for the PS-Poll frame to STA MLD 1.
  • STA MLD 1 may transition to the listening operation state.
  • STA MLD 1 may transition to the listening operation state.
  • STA MLD 1 may transition to the listening operation state. In other words, when the bit corresponding to STA MLD 1 is set to 0 in the TIM of the beacon frame received from AP MLD 1, STA MLD 1 can operate in a listening operation state on all EMLSR links.
  • FIG. 9A is a timing diagram illustrating a third embodiment for transmission and reception of beacon frames and groupcast frames in a wireless LAN supporting EMLSR
  • FIG. 9B is a timing diagram illustrating transmission and reception of beacon frames and groupcast frames in a wireless LAN supporting EMLSR. This is a timing diagram showing the fourth embodiment for.
  • STA MLD 1 may be an EMLSR STA MLD, and each of the STAs associated with STA MLD 1 may be an EMLSR STA.
  • STA MLD 1 can know the TBTT of AP 1-1 in the first link.
  • STA 1-1 may transition to the EMLSR operating state before TBTT to receive a beacon frame on the first link.
  • STA 1-1 can receive a beacon frame from AP 1-1.
  • STA 1-1 can check the TIM (eg, virtual bitmap) included in the beacon frame. If the bit corresponding to the AID of STA MLD 1 in the TIM is set to 1, STA 1-1 (e.g., STA MLD 1) may determine that the BU to be transmitted to STA MLD 1 exists in AP MLD 1.
  • TIM eg, virtual bitmap
  • STA 1-1 can transmit a PS-Poll frame to AP 1-1.
  • STA 1-1's PS-Poll frame may request transmission of the BU.
  • AP 1-1 can receive a PS-Poll frame from STA 1-1.
  • AP 1-1 may determine that STA 1-1 can receive the BU.
  • AP 1-1 may transmit a response frame (e.g., ACK frame) for the PS-Poll frame to STA 1-1.
  • the response frame may be transmitted on the first link where the PS-Poll frame was received.
  • STA 1-1 can receive a response frame from AP 1-1.
  • AP 1-1's BU transmission operation may be delayed.
  • STA 1-1 may wait in the EMLSR operation state on the first link where the PS-Poll frame was transmitted. Even if a data frame (e.g., BU) is not received from AP 1-1 within a preset time (e.g., SIFS) from the point of reception of the response frame to the PS-Poll frame, STA 1-1 EMLSR can be maintained in operating state. In other words, even if it is determined that AP 1-1's BU transmission operation is delayed, STA 1-1 can maintain the operation state in the EMLSR operation state to receive the BU from AP 1-1.
  • a data frame e.g., BU
  • SIFS preset time
  • STA MLD 1 may be EMLSR STA MLD. Multi-link transmission and reception functionality for EMLSR STA MLD may be limited. While STA MLD 1 operates in the EMLSR operation state on one link, STA MLD 1 may not be able to transmit or receive frames on another link. In other words, STA MLD 1 may be blind to other links. Therefore, AP MLD 1 (e.g., AP 1-1) can transmit a response frame to the PS-Poll frame on the first link where STA MLD 1 (e.g., STA 1-1) operates in the EMLSR operation state. there is. AP MLD 1 may transmit a BU to STA MLD 1 on the first link where the PS-Poll frame of STA MLD 1 is received. STA MLD 1 can receive a BU from AP MLD 1 on the first link.
  • AP MLD 1 e.g., AP 1-1
  • AP 1-1 may not be able to transmit the BU to STA 1-1 during the period from transmitting the beacon frame to the next TBTT.
  • STA 1-1 associated with STA MLD 1 may transition to the EMLSR operation state at the next TBTT (or before the next TBTT) in the first link, and in the EMLSR operation state, STA 1-1 receives a beacon frame from AP MLD 1. You can receive it.
  • STA 1-2 associated with STA MLD 1 may transition to the EMLSR operation state at the next TBTT (or before the next TBTT) in the second link, and in the EMLSR operation state, STA 1-2 receives a beacon frame from AP MLD 1. You can receive it.
  • AP MLD 1 may indicate the presence or absence of a BU for STA MLD 1 using the TIM of a beacon frame transmitted on the first link and/or the second link. If the BU for STA MLD 1 does not exist in AP MLD 1, the bit corresponding to STA MLD 1 (e.g., AID of STA MLD 1) in the TIM may be set to 0. If a BU for STA MLD 1 exists in AP MLD 1, the bit corresponding to STA MLD 1 (e.g., AID of STA MLD 1) in the TIM may be set to 1.
  • STA MLD 1 If the bit corresponding to STA MLD 1 (e.g., AID of STA MLD 1) is set to 1 in the TIM (e.g., virtual bitmap) of the beacon frame received from AP MLD 1, the STA MLD 1 is the A PS-Poll frame can be transmitted on link 1 and/or link 2.
  • AP MLD 1 may receive a PS-Poll frame from STA MLD 1 and may transmit a response frame (e.g., ACK frame) for the PS-Poll frame to STA MLD 1.
  • STA MLD 1 may maintain the EMLSR operation state until it receives a BU on the first link that transmitted the PS-Poll frame.
  • STA MLD 1 may transition to the listening operation state.
  • the EMLSR STA may transition to the listening operation state.
  • the TIM indicates the existence of a BU for the EMLSR STA, the EMLSR STA can maintain the EMLSR operation state until the BU is received.
  • FIG. 10A is a timing diagram illustrating a fifth embodiment for transmission and reception of beacon frames and groupcast frames in a wireless LAN supporting EMLSR
  • FIG. 10B is a timing diagram illustrating transmission and reception of beacon frames and groupcast frames in a wireless LAN supporting EMLSR. This is a timing diagram showing the sixth embodiment for.
  • STA MLD 1 may be an EMLSR STA MLD, and each of the STAs associated with STA MLD 1 may be an EMLSR STA.
  • STA MLD 1 can know the TBTT of AP 1-1 in the first link.
  • STA 1-1 may transition to the EMLSR operating state before TBTT to receive a beacon frame on the first link.
  • STA 1-1 can receive a beacon frame from AP 1-1.
  • STA 1-1 can check the TIM (eg, virtual bitmap) included in the beacon frame. If the bit corresponding to the AID of STA MLD 1 in the TIM is set to 1, STA 1-1 (e.g., STA MLD 1) may determine that the BU to be transmitted to STA MLD 1 exists in AP MLD 1.
  • TIM eg, virtual bitmap
  • STA 1-1 can transmit a PS-Poll frame to AP 1-1.
  • STA 1-1's PS-Poll frame may request transmission of the BU.
  • AP 1-1 can receive a PS-Poll frame from STA 1-1.
  • AP 1-1 may determine that STA 1-1 can receive the BU.
  • AP 1-1 may transmit a response frame (e.g., ACK frame) for the PS-Poll frame to STA 1-1.
  • the response frame may be transmitted on the first link where the PS-Poll frame was received.
  • STA 1-1 can receive a response frame from AP 1-1.
  • AP 1-1's BU transmission operation may be delayed.
  • STA 1-1 may wait in a listening operation state on the first link where the PS-Poll frame was transmitted. Accordingly, if it is determined that the BU transmission operation of AP 1-1 is delayed, STA 1-1 may transition the operation state from the EMLSR operation state to the listening operation state.
  • AP MLD 1 may wish to transmit frames using multiple links (eg, a first link and a second link). For example, AP MLD 1 may wish to transmit a data frame (e.g., BU) to another STA on a first link and transmit a frame to STA 1-2 on a second link. .
  • a data frame e.g., BU
  • AP 1-2 may start downlink transmission by transmitting an initial control frame on the second link. STA 1-2 may receive an initial control frame from AP 1-2.
  • STA 1-1 associated with STA MLD 1 has priority to wait for reception of a BU on the first link (e.g., the embodiment of FIG. 10A)
  • STA 1-2 associated with STA MLD 1 is AP 1
  • a response eg, CTS frame
  • AP 1-2 may not transmit downlink frames (e.g., data frames, PPDUs, MPDUs, A-MPDUs, BUs) to STA 1-2.
  • AP 1-1 may transmit an initial control frame on the first link to transmit the BU.
  • the STA 1-2 may transmit a CTS frame in response to the initial control frame received from AP 1-2.
  • the CTS frame may be transmitted to AP 1-2 after SIFS from the time of reception of the initial control frame.
  • AP 1-2 can receive a CTS frame from STA 1-2 and transmit the frame to STA 1-2 after SIFS from the time of receiving the CTS frame.
  • STA 1-2 can receive the frame after SIFS from the time of transmission of the CTS frame.
  • STA 1-2 may transmit a response frame (eg, BA frame) to AP 1-2.
  • STA MLD 1 may transition to the listening operation state on the first link and the second link.
  • STA 1-2 can operate in a listening operation state without state transition time.
  • STA MLD 1 may be EMLSR STA MLD. Multi-link transmission and reception functionality for EMLSR STA MLD may be limited.
  • STA MLD 1 cannot perform a frame transmission operation and/or a reception operation on the first link while performing a frame reception operation on the second link.
  • AP MLD 1 may not transmit a frame on the first link while transmitting a frame on the second link to STA MLD 1.
  • AP MLD 1 may transmit a BU to STA 1-1.
  • AP 1-1 may transmit a MU-RTS frame to STA 1-1 in order to transmit the BU to STA 1-1.
  • STA 1-1 can receive a MU-RTS frame from AP 1-1 and transmit a CTS frame to AP 1-1 after SIFS from the time of reception of the MU-RTS frame.
  • AP 1-1 can receive a CTS frame from STA 1-1 and transmit a BU to STA 1-1 after SIFS from the time of reception of the CTS frame.
  • STA 1-1 can receive the BU from STA 1-1 after SIFS from the time of transmission of the CTS frame.
  • STA MLD 1 may transition to the EMLSR operating state at the next TBTT (or before the next TBTT) of the first link or the second link.
  • STA MLD 1 in the EMLSR operation state can receive a beacon frame from AP MLD 1.
  • AP MLD 1 can use the TIM of the beacon frame to indicate the presence or absence of a BU for STA MLD 1. If the BU for STA MLD 1 does not exist in AP MLD 1, the bit corresponding to STA MLD 1 (e.g., AID of STA MLD 1) in the TIM may be set to 0.
  • the bit corresponding to STA MLD 1 (e.g., AID of STA MLD 1) in the TIM may be set to 1. If the bit corresponding to STA MLD 1 (e.g., AID of STA MLD 1) in the TIM is set to 1, STA MLD 1 may transmit a PS-Poll frame on the first link or the second link. AP MLD 1 can receive a PS-Poll frame from STA MLD 1 and transmit a response frame to the PS-Poll frame to STA MLD 1. STA MLD 1 may receive a response frame from AP MLD 1 and transition to the listening operation state after receiving the response frame. If the bit corresponding to STA MLD 1 (e.g., AID of STA MLD 1) in the TIM is set to 0, STA MLD 1 may transition to the listening operation state.
  • STA MLD 1 e.g., AID of STA MLD 1
  • FIG. 11A is a timing diagram illustrating a seventh embodiment for transmission and reception of beacon frames and groupcast frames in a wireless LAN supporting EMLSR
  • FIG. 11B is a timing diagram illustrating transmission and reception of beacon frames and groupcast frames in a wireless LAN supporting EMLSR. This is a timing diagram showing the 8th embodiment for.
  • STA MLD 1 may be an EMLSR STA MLD, and each of the STAs associated with STA MLD 1 may be an EMLSR STA.
  • STA MLD 1 can know the TBTT of AP 1-1 in the first link.
  • STA 1-1 may transition to the EMLSR operating state before TBTT to receive a beacon frame on the first link.
  • STA 1-1 can receive a beacon frame from AP 1-1.
  • STA 1-1 can check the TIM (eg, virtual bitmap) included in the beacon frame. If the bit corresponding to the AID of STA MLD 1 in the TIM is set to 1, STA 1-1 (e.g., STA MLD 1) may determine that the BU to be transmitted to STA MLD 1 exists in AP MLD 1.
  • TIM eg, virtual bitmap
  • STA 1-1 can transmit a PS-Poll frame to AP 1-1.
  • STA 1-1's PS-Poll frame may request transmission of the BU.
  • AP 1-1 can receive a PS-Poll frame from STA 1-1.
  • AP 1-1 may determine that STA 1-1 can receive the BU.
  • AP 1-1 may transmit a response frame (e.g., ACK frame) for the PS-Poll frame to STA 1-1.
  • the response frame may be transmitted on the first link where the PS-Poll frame was received.
  • STA 1-1 can receive a response frame from AP 1-1.
  • STA 1-2 can perform a channel access operation on the second link and, if the channel access operation is successful, transmit a PS-Poll frame to AP 1-2.
  • AP 1-2 can receive a PS-Poll frame from STA 1-2 and transmit a response frame to the PS-Poll frame to STA 1-2.
  • STA 1-2 may receive a response frame from AP 1-2.
  • AP 1-1's BU transmission operation may be delayed.
  • the BU transmission operation of AP 1-2 may be delayed.
  • STA 1-1 may wait in a listening operation state to receive a BU on the first link where the PS-Poll frame was transmitted, and STA 1-2 may wait in a listening operation state to receive a BU on the first link on which the PS-Poll frame was transmitted. It may wait in a listening operation state to receive a BU on the second link where the Poll frame was transmitted.
  • AP 1-1 associated with AP MLD 1 may transmit a BU to STA MLD 1 (eg, STA 1-1) on the first link.
  • AP 1-2 associated with AP MLD 1 may transmit a BU to STA MLD 1 (eg, STA 1-2) on the second link.
  • AP 1-1 may transmit an initial control frame and BU to STA 1-1.
  • the initial control frame may be transmitted first, and the BU may be transmitted after the response to the initial control frame is received.
  • STA 1-1 may receive an initial control frame and a BU from AP 1-1, and send a response (e.g., CTS frame, ACK frame, BA frame) to each of the initial control frame and the BU to AP 1-1. It can be sent to 1.
  • AP 1-1 transmits a frame to STA 1-1
  • AP 1-2 cannot transmit a frame to STA 1-2.
  • AP 1-1 completes BU transmission to STA 1-1
  • AP 1-2 transmits the initial control frame and BU to STA 1-1 after the link transition time (e.g., Tw+Ts) of STA MLD 1. It can be sent in 2.
  • the initial control frame may be transmitted first, and the BU may be transmitted after the response to the initial control frame is received.
  • STA 1-2 may receive an initial control frame and a BU from AP 1-2, and send a response (e.g., CTS frame, ACK frame, BA frame) to each of the initial control frame and the BU to AP 1-2. It can be sent in 2. While AP 1-2 is transmitting a frame to STA 1-2, AP 1-1 cannot transmit a frame to STA 1-1. The operation of AP 1-1 and/or AP 1-2 to transmit not only the BU but also a general data frame to the EMLSR STA MLD (eg, STA MLD 1) may be permitted. Before transmitting the BU and/or general data frame, AP 1-1 and AP 1-2 may each transmit an initial control frame to STA MLD 1.
  • a response e.g., CTS frame, ACK frame, BA frame
  • AP MLD 1 may not transmit the BU to STA MLD 1 (e.g., the embodiment of FIG. 11B).
  • STA MLD 1 may transition to the EMLSR operating state at the next TBTT (or before the next TBTT) of the first link or the second link.
  • STA MLD 1 in the EMLSR operation state can receive a beacon frame from AP MLD 1.
  • AP MLD 1 can use the TIM of the second beacon frame to indicate the presence or absence of a BU for STA MLD 1. If the BU for STA MLD 1 does not exist in AP MLD 1, the bit corresponding to STA MLD 1 (e.g., AID of STA MLD 1) in the TIM may be set to 0.
  • the bit corresponding to STA MLD 1 (e.g., AID of STA MLD 1) in the TIM may be set to 1. If the bit corresponding to STA MLD 1 (e.g., AID of STA MLD 1) in the TIM is set to 1, STA MLD 1 may transmit a PS-Poll frame on the first link or the second link. AP MLD 1 can receive a PS-Poll frame from STA MLD 1 and transmit a response frame to the PS-Poll frame to STA MLD 1. STA MLD 1 may receive a response frame from AP MLD 1 and transition to the listening operation state after receiving the response frame. If the bit corresponding to STA MLD 1 (e.g., AID of STA MLD 1) in the TIM is set to 0, STA MLD 1 may transition to the listening operation state.
  • STA MLD 1 e.g., AID of STA MLD 1
  • FIG. 12 is a timing diagram illustrating a ninth embodiment for transmitting and receiving a beacon frame and a group cast frame in a wireless LAN supporting EMLSR.
  • STA MLD 1 may be an EMLSR STA MLD, and each of the STAs associated with STA MLD 1 may be an EMLSR STA.
  • STA MLD 1 can know the TBTT of AP 1-1 in the first link.
  • STA 1-1 may transition to the EMLSR operating state before TBTT to receive a beacon frame on the first link.
  • the operating state of STA 1-1 may transition from the listening operating state to the EMLSR operating state.
  • STA 1-1 may transition to the awake state before TBTT to receive a beacon frame on the first link.
  • the power saving (PS) state of STA 1-1 may transition from the doze state to the awake state.
  • the STA eg, STA 1-1) may use minimum power, and the STA's transmission and reception operations may be disabled. Transmission and reception operations of the STA may be possible in the awake state.
  • the operation state of the STA (e.g., listening operation state, EMLSR operation state) and PS state (e.g., awake state, dose state) may be set independently.
  • the STA When the STA is in the EMLSR operation state, the STA may be in the awake state.
  • the STA When the STA is in a listening operation state, the STA may be in an awake state or a dose state.
  • the transmission and reception of frames e.g., normal frames, normal frames
  • the reception of specific frames e.g., initial control frames, MU-RTS frames
  • Transmit operation may be possible.
  • frame transmission and reception operations may be impossible depending on the operation state and/or PS state.
  • STA 1-1 in the EMLSR operation state can receive a beacon frame from AP 1-1 on the first link.
  • the beacon frame transmitted by AP 1-1 may include a delivery traffic indication map (DTIM) or TIM.
  • DTIM (or TIM) includes information indicating that STA 1-1 receives a groupcast BU or group addressed BU on the first link (e.g., AID bitmap, link bitmap associated with the AID bitmap) can do.
  • Each groupcast BU and group addressed BU may be referred to as a group BU.
  • the DTIM of the beacon frame transmitted by AP 1-1 may include information indicating that STA 1-1 receives the group BU on the first link. In other words, DTIM may indicate that a BU (eg, group BU) to be transmitted to STA 1-1 exists in AP 1-1.
  • STA MLD 1 can check the DTIM received from AP 1-1, and can know that STA 1-1 should receive the group BU on the first link based on the confirmation result of the DTIM. Accordingly, STA 1-1 associated with STA MLD 1 can maintain the EMLSR operating state for reception of the group BU in the first link, and the STA 1-1 can maintain the PS state in the awake state.
  • AP 1-1 may transmit a group BU to a plurality of STAs including STA 1-1. Additional data bits included in the MAC header of the first group BU of AP 1-1 may be set to 1. In this case, STA 1-1 may maintain the EMLSR operation state and awake state to receive the next group BU. Additional data bits included in the MAC header of the second group BU of AP 1-1 may be set to 0. In this case, STA 1-1 may determine that there is no group BU to be transmitted to STA 1-1. Therefore, STA 1-1 can transition its operating state from the EMLSR operating state to the listening operating state. Additionally, STA 1-1 may transition the PS state from the awake state to the dose state. AP 1-1 may not transmit an additional group BU after transmitting a second group BU containing additional data bits set to 0.
  • STA 1-1 may wait for reception of the next beacon frame from AP 1-1. STA 1-1 can receive the next beacon frame from AP 1-1. If the TIM or DTIM included in the next beacon frame does not indicate that a BU to be transmitted to STA 1-1 exists, the STA 1-1 may determine that a group BU to receive does not exist. Therefore, STA 1-1 can transition the operation state from the EMLSR operation state to the listening operation state, and can transition the PS state from the awake state to the dose state. If the TIM or DTIM included in the next beacon frame indicates that a BU to be transmitted to STA 1-1 exists, the STA 1-1 may determine that a group BU to be received exists. Therefore, STA 1-1 can maintain the operation state in the EMLSR operation state and the PS state in the awake state.
  • the transmission and reception operation of STA 1-2 in the second link may be impossible. If the TIM or DTIM included in the beacon frame transmitted on the first link indicates that a group BU to be transmitted to STA 1-1 exists, AP 1-2 will not transmit the frame to STA 1-2 on the second link. You can. While AP 1-1 transmits a group BU on the first link, AP 1-2 sends frames (e.g., data frames, PPDUs, MPDUs, A-MPDUs, BUs) to STA 1-2 on the second link. It may not be transmitted. AP 1-2 can transmit a frame to STA 1-2 after AP 1-1's group BU transmission operation is completed.
  • frames e.g., data frames, PPDUs, MPDUs, A-MPDUs, BUs
  • FIG. 13 is a timing diagram illustrating a tenth embodiment for transmission and reception of a beacon frame and a group cast frame in a wireless LAN supporting EMLSR.
  • STA MLD 1 may be an EMLSR STA MLD, and each of the STAs associated with STA MLD 1 may be an EMLSR STA.
  • STA MLD 1 can know the TBTT of AP 1-1 in the first link.
  • STA 1-1 may transition to the EMLSR operating state before TBTT to receive a beacon frame on the first link.
  • the operating state of STA 1-1 may transition from the listening operating state to the EMLSR operating state.
  • STA 1-1 may transition to the awake state before TBTT to receive a beacon frame on the first link.
  • the PS state of STA 1-1 may transition from the dose state to the awake state.
  • the STA eg, STA 1-1) may use minimum power, and the STA's transmission and reception operations may be disabled. Transmission and reception operations of the STA may be possible in the awake state.
  • the operation state of the STA e.g., listening operation state, EMLSR operation state
  • PS state e.g., awake state, dose state
  • the transmission and reception of frames e.g., normal frames, normal frames
  • the reception of specific frames e.g., initial control frames, MU-RTS frames
  • the reception of specific frames Transmit operation
  • frame transmission and reception operations may be impossible depending on the operation state and/or PS state.
  • STA 1-1 in the EMLSR operation state can receive a beacon frame from AP 1-1 on the first link.
  • the beacon frame transmitted by AP 1-1 may include DTIM.
  • DTIM is information (e.g., AID bitmap, link bitmap associated with the AID bitmap) indicating that STA 1-1 receives a group BU (e.g., groupcast BU or group addressed BU) on the first link. ) may include.
  • the DTIM of the beacon frame transmitted by AP 1-1 may include information indicating that STA 1-1 receives the group BU on the first link. In other words, DTIM may indicate that a BU (eg, group BU) to be transmitted to STA 1-1 exists in AP 1-1.
  • STA MLD 1 can check the DTIM received from AP 1-1, and can know that STA 1-1 should receive the group BU on the first link based on the confirmation result of the DTIM.
  • STA 1-1 associated with STA MLD 1 e.g., EMLSR STA MLD
  • PHY-RXSTART.indication may not occur during the transition waiting time (e.g., aSIFSTime+aSlotTime+aRxPHYStartDelay). You can.
  • PHY-RXSTART.indication may be a physical layer primitive. The transition latency may be longer than SIFS or PIFS.
  • AP 1-1 may transmit frames (e.g., beacon frame, group BU) at SIFS and/or PIFS intervals.
  • frames e.g., beacon frame, group BU
  • AP 1-1 may transmit group BUs at SIFS and/or PIFS intervals after transmitting a beacon frame.
  • STA 1-1 can maintain the EMLSR operation state while receiving group BUs.
  • AP 1-1 may transmit a group BU to a plurality of STAs including STA 1-1. Additional data bits included in the MAC header of the first group BU of AP 1-1 may be set to 1. In this case, STA 1-1 may maintain the EMLSR operation state and awake state to receive the next group BU. Additional data bits included in the MAC header of the second group BU of AP 1-1 may be set to 0. In this case, STA 1-1 may determine that there is no group BU to be transmitted to STA 1-1.
  • STA 1-1 can transition its operating state from the EMLSR operating state to the listening operating state.
  • PHY-RXSTART.indication does not occur in STA 1-1 within the transition waiting time, the STA 1-1 may transition its operating state from the EMLSR operating state to the listening operating state.
  • STA 1-1 may transition the PS state from the awake state to the dose state.
  • the transmission and reception operation of STA 1-2 in the second link may be impossible. If the TIM or DTIM included in the beacon frame transmitted on the first link indicates that a group BU to be transmitted to STA 1-1 exists, AP 1-2 will not transmit the frame to STA 1-2 on the second link. You can. While AP 1-1 transmits a group BU on the first link, AP 1-2 sends frames (e.g., data frames, PPDUs, MPDUs, A-MPDUs, BUs) to STA 1-2 on the second link. It may not be transmitted. AP 1-2 can transmit a frame to STA 1-2 after AP 1-1's group BU transmission operation is completed.
  • frames e.g., data frames, PPDUs, MPDUs, A-MPDUs, BUs
  • FIG. 14 is a timing diagram illustrating an 11th embodiment for transmission and reception of a beacon frame and a group cast frame in a wireless LAN supporting EMLSR.
  • STA MLD 1 may be an EMLSR STA MLD, and each of the STAs associated with STA MLD 1 may be an EMLSR STA.
  • STA MLD 1 can know the TBTT of AP 1-1 in the first link.
  • STA 1-1 may transition to the EMLSR operating state before TBTT to receive a beacon frame on the first link.
  • the operating state of STA 1-1 may transition from the listening operating state to the EMLSR operating state.
  • STA 1-1 may transition to the awake state before TBTT to receive a beacon frame on the first link.
  • the PS state of STA 1-1 may transition from the dose state to the awake state.
  • the STA eg, STA 1-1) may use minimum power, and the STA's transmission and reception operations may be disabled. Transmission and reception operations of the STA may be possible in the awake state.
  • the operation state of the STA e.g., listening operation state, EMLSR operation state
  • PS state e.g., awake state, dose state
  • the transmission and reception of frames e.g., normal frames, normal frames
  • the reception of specific frames e.g., initial control frames, MU-RTS frames
  • the reception of specific frames Transmit operation
  • frame transmission and reception operations may be impossible depending on the operation state and/or PS state.
  • STA 1-1 in the EMLSR operation state can receive a beacon frame from AP 1-1 on the first link.
  • the beacon frame transmitted by AP 1-1 may include DTIM.
  • DTIM may include information indicating that STA 1-1 receives a groupcast BU or group addressed BU on the first link (e.g., AID bitmap, link bitmap associated with the AID bitmap).
  • Each groupcast BU and group addressed BU may be referred to as a group BU.
  • the DTIM of the beacon frame transmitted by AP 1-1 may include information indicating that STA 1-1 receives the group BU on the first link. In other words, DTIM may indicate that a BU (eg, group BU) to be transmitted to STA 1-1 exists in AP 1-1.
  • STA MLD 1 can check the DTIM received from AP 1-1, and can know that STA 1-1 should receive the group BU on the first link based on the confirmation result of the DTIM.
  • STA 1-1 associated with STA MLD 1 e.g., EMLSR STA MLD
  • the operation state of STA 1-1 may transition from the EMLSR operation state to the listening operation state.
  • the transition latency may be longer than SIFS or PIFS.
  • STA 1-1 may maintain the PS state in the awake state until reception of the group BU is completed.
  • AP 1-1 may first transmit an initial control frame (eg, MU-RTS frame) to transmit the group BU.
  • the AID included in the user information field of AP 1-1's MU-RTS frame may indicate the group.
  • the AID included in the user information field may be a group AID.
  • the MU-RTS frame of AP 1-1 may include multiple user information fields, and the MU-RTS frame (e.g., multiple user information fields) may indicate multiple AIDs. there is.
  • a plurality of AIDs corresponding to the number of STAs that must receive the group BU may be included in the MU-RTS frame, and the plurality of AIDs may include the AID of STA 1-1.
  • STA 1-1 can receive an initial control frame from AP 1-1 and check the user information field of the initial control frame. If the AID included in the user information field indicates a group (for example, if the user information field includes a group AID), STA 1-1 may transition the operation state from the listening operation state to the EMLSR operation state. .
  • a CTS frame e.g., S(simultaneous)-CTS frame
  • AP 1-1 may receive a CTS frame, and may transmit a group BU to a plurality of STAs after receiving the CTS frame.
  • Group BUs may be transmitted continuously as in the embodiment of FIG. 12 or FIG. 13.
  • group BUs can be transmitted sequentially within the TXOP set by AP 1-1.
  • TXOP can be set by the MU-RTS frame transmitted by AP 1-1.
  • Group BUs can be transmitted at SIFS intervals within TXOP.
  • the additional data field included in the MAC header of the last group BU (eg, last data frame) transmitted by AP 1-1 may be set to 0. If the additional data field included in the last group BU is set to 0, STA 1-1 may determine that there is no group BU to receive after the last group BU. Therefore, STA 1-1 may transition its operation state from the EMLSR operation state to the listening operation state after receiving the last group BU. Alternatively, if PHY-RXSTART.indication does not occur in STA 1-1 within the transition waiting time, the STA 1-1 may transition its operating state from the EMLSR operating state to the listening operating state. When reception of the group BU(s) is completed, STA 1-1 may transition the PS state from the awake state to the dose state.
  • PHY-RXSTART.indication does not occur in STA 1-1 within the transition waiting time
  • the transmission and reception operation of STA 1-2 in the second link may be impossible. If the TIM or DTIM included in the beacon frame transmitted on the first link indicates that a group BU to be transmitted to STA 1-1 exists, AP 1-2 will not transmit the frame to STA 1-2 on the second link. You can. While AP 1-1 transmits a group BU on the first link, AP 1-2 sends frames (e.g., data frames, PPDUs, MPDUs, A-MPDUs, BUs) to STA 1-2 on the second link. It may not be transmitted. AP 1-2 can transmit a frame to STA 1-2 after AP 1-1's group BU transmission operation is completed.
  • frames e.g., data frames, PPDUs, MPDUs, A-MPDUs, BUs
  • Figure 15 is a timing diagram illustrating the twelfth embodiment for transmission and reception of a beacon frame and a group cast frame in a wireless LAN supporting EMLSR.
  • STA MLD 1 may be an EMLSR STA MLD, and each of the STAs associated with STA MLD 1 may be an EMLSR STA.
  • STA MLD 1 can know the TBTT of AP 1-1 in the first link.
  • STA 1-1 may transition to the EMLSR operating state before TBTT to receive a beacon frame on the first link.
  • the operating state of STA 1-1 may transition from the listening operating state to the EMLSR operating state.
  • STA 1-1 may transition to the awake state before TBTT to receive a beacon frame on the first link.
  • the PS state of STA 1-1 may transition from the dose state to the awake state.
  • the STA eg, STA 1-1) may use minimum power, and the STA's transmission and reception operations may be disabled. Transmission and reception operations of the STA may be possible in the awake state.
  • the operation state of the STA e.g., listening operation state, EMLSR operation state
  • PS state e.g., awake state, dose state
  • the transmission and reception of frames e.g., normal frames, normal frames
  • the reception of specific frames e.g., initial control frames, MU-RTS frames
  • the reception of specific frames Transmit operation
  • frame transmission and reception operations may be impossible depending on the operation state and/or PS state.
  • STA 1-1 in the EMLSR operation state can receive a beacon frame from AP 1-1 on the first link.
  • the beacon frame transmitted by AP 1-1 may include DTIM.
  • DTIM may include information indicating that STA 1-1 receives a groupcast BU or group addressed BU on the first link (e.g., AID bitmap, link bitmap associated with the AID bitmap).
  • Each groupcast BU and group addressed BU may be referred to as a group BU.
  • the DTIM of the beacon frame transmitted by AP 1-1 may include information indicating that STA 1-1 receives the group BU on the first link. In other words, DTIM may indicate that a BU (eg, group BU) to be transmitted to STA 1-1 exists in AP 1-1.
  • STA MLD 1 can check the DTIM received from AP 1-1, and can know that STA 1-1 should receive the group BU on the first link based on the confirmation result of the DTIM.
  • STA 1-1 associated with STA MLD 1 e.g., EMLSR STA MLD
  • the operation state of STA 1-1 may transition from the EMLSR operation state to the listening operation state.
  • the transition latency may be longer than SIFS or PIFS.
  • STA 1-1 may maintain the PS state in the awake state until reception of the group BU is completed.
  • AP 1-1 may first transmit an initial control frame (eg, MU-RTS frame) to transmit the group BU.
  • the AID included in the user information field of the MU-RTS frame of AP 1-1 may indicate the AID of STA 1-1.
  • STA 1-1 can receive an initial control frame from AP 1-1 and check the user information field of the initial control frame. If the AID included in the user information field indicates the AID of STA 1-1, STA 1-1 may transition the operation state from the listening operation state to the EMLSR operation state.
  • STA 1-1 may transmit a CTS frame (e.g., S(simultaneous)-CTS frame) to AP 1-1 after SIFS from the time of reception of the MU-RTS frame (e.g., initial control frame).
  • CTS frame e.g., S(simultaneous)-CTS frame
  • AP 1-1 may receive a CTS frame, and may transmit a group BU to STA 1-1 after receiving the CTS frame.
  • STA 1-1 can receive a group BU from AP 1-1 and transmit a response frame for the group BU to AP 1-1.
  • STA 1-1 may not transmit a response frame for the group BU to AP 1-1.
  • the additional data field included in the MAC header of the last group BU (eg, last data frame) transmitted by AP 1-1 to STA 1-1 may be set to 0. If the additional data field included in the last group BU is set to 0, STA 1-1 may determine that there is no group BU to receive after the last group BU. Therefore, STA 1-1 may transition its operation state from the EMLSR operation state to the listening operation state after receiving the last group BU.
  • the STA 1-1 may transition its operating state from the EMLSR operating state to the listening operating state.
  • STA 1-1 may transition the PS state from the awake state to the dose state.
  • AP 1-1 may repeatedly perform the above-described operation for other EMLSR STA(s).
  • AP 1-1 may create a user information field including the AID of STA x-1 other than STA 1-1, and may transmit a MU-RTS frame including the user information field.
  • STA x-1 may receive a group BU from AP 1-1 by performing the above-described operations (e.g., operations of STA 1-1).
  • the transmission and reception operation of STA 1-2 in the second link may be impossible. If the TIM or DTIM included in the beacon frame transmitted on the first link indicates that a group BU to be transmitted to STA 1-1 exists, AP 1-2 will not transmit the frame to STA 1-2 on the second link. You can. While AP 1-1 transmits a group BU on the first link, AP 1-2 sends frames (e.g., data frames, PPDUs, MPDUs, A-MPDUs, BUs) to STA 1-2 on the second link. It may not be transmitted. AP 1-2 can transmit a frame to STA 1-2 after AP 1-1's group BU transmission operation is completed.
  • frames e.g., data frames, PPDUs, MPDUs, A-MPDUs, BUs
  • FIG. 16 is a timing diagram illustrating a 13th embodiment for transmission and reception of a beacon frame and a group cast frame in a wireless LAN supporting EMLSR.
  • STA MLD 1 may be an EMLSR STA MLD, and each of the STAs associated with STA MLD 1 may be an EMLSR STA.
  • STA MLD 1 can know the TBTT of AP 1-1 in the first link.
  • STA 1-1 may transition to the EMLSR operating state before TBTT to receive a beacon frame on the first link.
  • the operating state of STA 1-1 may transition from the listening operating state to the EMLSR operating state.
  • STA 1-1 may transition to the awake state before TBTT to receive a beacon frame on the first link.
  • the PS state of STA 1-1 may transition from the dose state to the awake state.
  • the STA eg, STA 1-1) may use minimum power, and the STA's transmission and reception operations may be disabled. Transmission and reception operations of the STA may be possible in the awake state.
  • the operation state of the STA e.g., listening operation state, EMLSR operation state
  • PS state e.g., awake state, dose state
  • the transmission and reception of frames e.g., normal frames, normal frames
  • the reception of specific frames e.g., initial control frames, MU-RTS frames
  • the reception of specific frames Transmit operation
  • frame transmission and reception operations may be impossible depending on the operation state and/or PS state.
  • STA 1-1 in the EMLSR operation state can receive a beacon frame from AP 1-1 on the first link.
  • the beacon frame transmitted by AP 1-1 may include DTIM.
  • DTIM may include information indicating that STA 1-1 receives a groupcast BU or group addressed BU on the first link (e.g., AID bitmap, link bitmap associated with the AID bitmap).
  • Each groupcast BU and group addressed BU may be referred to as a group BU.
  • the DTIM of the beacon frame transmitted by AP 1-1 may include information indicating that STA 1-1 receives the group BU on the first link. In other words, DTIM may indicate that a BU (eg, group BU) to be transmitted to STA 1-1 exists in AP 1-1.
  • STA MLD 1 can check the DTIM received from AP 1-1, and can know that STA 1-1 should receive the group BU on the first link based on the confirmation result of the DTIM.
  • STA 1-1 associated with STA MLD 1 e.g., EMLSR STA MLD
  • the operation state of STA 1-1 may transition from the EMLSR operation state to the listening operation state.
  • the transition latency may be longer than SIFS or PIFS.
  • STA 1-1 may maintain the PS state in the awake state until reception of the group BU is completed.
  • the receiving target of the group BU may be classified into an EMLSR group including STA(s) associated with the EMLSR STA MLD and a non-EMLSR group including STA(s) not associated with the EMLSR STA MLD.
  • the transmission section of the group BU can be classified into an EMLSR transmission section and a non-EMLSR transmission section.
  • AP 1-1 can transmit the group BU to the EMLSR group in the EMLSR transmission section.
  • the embodiment of FIG. 13 or FIG. 14 can be used.
  • AP 1-1 can transmit group BU to the non-EMLSR group in the non-EMLSR transmission section.
  • AP 1-1 can transmit group BU without transmitting the initial control frame.
  • the EMLSR transmission interval may be located before the non-EMLSR transmission interval.
  • AP 1-1 can transmit the group BU first in the EMLSR transmission interval and can transmit the group BU in the non-EMLSR transmission interval after the EMLSR transmission interval.
  • the non-EMLSR transmission interval may be located before the EMLSR transmission interval.
  • AP 1-1 may transmit the group BU first in the non-EMLSR transmission interval, and may transmit the group BU in the EMLSR transmission interval after the non-EMLSR transmission interval.
  • the EMLSR transmission section and the non-EMLSR transmission section may be repeated until transmission of the group BU is completed.
  • AP 1-1 transmits a group BU on the first link
  • AP 1-2 sends frames (e.g., data frames, PPDUs, MPDUs, A-MPDUs, BUs) to STA 1-2 on the second link. It may not be transmitted.
  • AP 1-2 may transmit a frame to STA 1-2 after AP 1-1's group BU transmission operation is completed (eg, after the EMLSR transmission period ends).
  • Computer-readable recording media include all types of recording devices that store information that can be read by a computer system. Additionally, computer-readable recording media can be distributed across networked computer systems so that computer-readable programs or codes can be stored and executed in a distributed manner.
  • computer-readable recording media may include hardware devices specially configured to store and execute program instructions, such as ROM, RAM, or flash memory.
  • Program instructions may include not only machine language code such as that created by a compiler, but also high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • a block or device corresponds to a method step or feature of a method step.
  • aspects described in the context of a method may also be represented by corresponding blocks or items or features of a corresponding device.
  • Some or all of the method steps may be performed by (or using) a hardware device, such as, for example, a microprocessor, programmable computer, or electronic circuit. In some embodiments, at least one or more of the most important method steps may be performed by such a device.
  • a programmable logic device e.g., a field programmable gate array
  • a field-programmable gate array may operate in conjunction with a microprocessor to perform one of the methods described herein. In general, it is desirable for the methods to be performed by some hardware device.

Abstract

EMLSR을 지원하는 무선랜에서 프레임의 송수신을 위한 방법 및 장치가 개시된다. 제1 STA의 방법은, 제1 AP의 TBTT를 고려하여 상기 제1 STA의 동작 상태를 청취 동작 상태에서 EMLSR 동작 상태로 천이하는 단계, 상기 EMLSR 동작 상태에서 상기 제1 AP로부터 비콘 프레임을 수신하는 단계, 상기 비콘 프레임이 상기 제1 STA에 전송될 데이터 유닛이 상기 제1 AP에 존재하는 것을 지시하는 경우, PS-Poll 프레임을 상기 제1 AP에 전송하는 단계, 및 상기 EMLSR 동작 상태에서 상기 데이터 유닛을 포함하는 데이터 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하는 단계를 포함한다.

Description

EMLSR을 지원하는 무선랜에서 프레임의 송수신을 위한 방법 및 장치
본 개시는 무선랜(Wireless Local Area Network) 통신 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 EMLSR(enhanced multi-link single radio) 디바이스의 저전력 통신 기술에 관한 것이다.
최근 모바일 디바이스들의 보급이 확대됨에 따라 모바일 디바이스들에게 빠른 무선 통신 서비스를 제공할 수 있는 무선랜(Wireless Local Area Network) 기술이 많은 각광을 받고 있다. 무선랜 기술은 근거리에서 무선 통신 기술을 바탕으로 스마트 폰, 스마트 패드, 랩탑 컴퓨터, 휴대형 멀티미디어 플레이어, 임베디드 기기 등과 같은 모바일 기기들이 무선으로 인터넷에 접속할 수 있도록 하는 기술일 수 있다.
더 높은 처리율을 요구하는 어플리케이션 및 실시간 전송을 요구하는 어플리케이션이 발생함에 따라, 극고처리율(Extreme High Throughput, EHT) 무선랜 기술인 IEEE 802.11be 표준이 개발되고 있다. IEEE 802.11be 표준의 목표는 30Gbps의 높은 처리율을 지원하는 것일 수 있다. IEEE 802.11be 표준은 전송 지연을 줄이기 위한 기술을 지원할 수 있다. 또한, IEEE 802.11be 표준은 더욱 확대된 주파수 대역폭(예를 들어, 320MHz 대역폭), 다중 대역(Multi-band)을 사용하는 동작을 포함하는 다중 링크(Multi-link) 전송 및 결합(aggregation) 동작, 다중 AP(Access Point) 전송 동작, 및/또는 효율적인 재전송 동작(예를 들어, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) 동작)을 지원할 수 있다.
하지만, 다중 링크 동작은 기존 무선랜 표준에서 정의되지 않은 동작이므로, 다중 링크 동작을 수행하는 환경에 따른 세부 동작의 정의가 필요할 수 있다. 특히, EMLSR(enhanced multi-link single radio) 동작을 지원하는 디바이스(예를 들어, STA(station), MLD(multi-link device)는 다중 링크에서 수신을 대기할 수 있다. EMLSR 동작을 지원하는 디바이스는 EMLSR 디바이스로 지칭될 수 있다.
EMLSR 디바이스가 단일 링크에서 프레임의 송수신 동작을 시작한 경우, 상기 EMLSR 디바이스는 상기 단일 링크에서만 동작할 수 있다. 다시 말하면, EMLSR 디바이스는 단일 링크에서 프레임의 송수신 동작을 수행하는 동안에 다른 링크에서 프레임의 송수신 동작을 수행할 수 없다. EMLSR 디바이스가 링크들 간에 송수신기를 천이하기 위한 시간은 필요할 수 있다. 따라서 EMLSR 디바이스의 단일 링크의 동작 특성을 고려한 다중 링크 데이터의 송수신 방법들은 필요할 수 있다.
한편, 발명의 배경이 되는 기술은 발명의 배경에 대한 이해를 증진하기 위하여 작성된 것으로서, 이 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 이미 알려진 종래 기술이 아닌 내용을 포함할 수 있다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 개시의 목적은 저전력 동작을 지원하는 EMLSR(enhanced multi-link single radio) 디바이스를 위한 프레임의 송수신 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 개시의 제1 실시예에 따른 제1 STA의 방법은, 제1 AP의 TBTT를 고려하여 상기 제1 STA의 동작 상태를 청취 동작 상태에서 EMLSR 동작 상태로 천이하는 단계, 상기 EMLSR 동작 상태에서 상기 제1 AP로부터 비콘 프레임을 수신하는 단계, 상기 비콘 프레임이 상기 제1 STA에 전송될 데이터 유닛이 상기 제1 AP에 존재하는 것을 지시하는 경우, PS-Poll 프레임을 상기 제1 AP에 전송하는 단계, 및 상기 EMLSR 동작 상태에서 상기 데이터 유닛을 포함하는 데이터 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하는 단계를 포함한다.
상기 제1 STA의 방법은, 상기 PS-Poll 프레임의 전송 후에 상기 데이터 유닛의 전송이 지연되는 것으로 판단되면, 상기 제1 STA의 동작 상태를 상기 EMLSR 동작 상태에서 상기 청취 동작 상태로 천이하는 단계, 상기 청취 동작 상태에서 상기 제1 AP로부터 초기 제어 프레임을 수신하는 단계, 및 상기 초기 제어 프레임의 수신 후에, 상기 제1 STA의 상기 동작 상태를 상기 청취 동작 상태에서 상기 EMLSR 동작 상태로 천이하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 데이터 프레임은 상기 초기 제어 프레임의 수신 후에 상기 EMLSR 동작 상태로 동작하는 상기 제1 STA에서 수신될 수 있다.
상기 초기 제어 프레임은 MU-RTS 프레임일 수 있고, 상기 MU-RTS 프레임에 대한 응답인 CTS 프레임은 상기 제1 STA에 의해 전송될 수 있고, 상기 데이터 프레임은 상기 CTS 프레임의 전송 후에 수신될 수 있다.
"상기 PS-Poll에 대한 응답으로 ACK 프레임이 수신되고, 상기 ACK 프레임의 수신 시점부터 미리 설정된 시간 내에 상기 데이터 프레임이 수신되지 않으면", 상기 데이터 유닛의 전송은 지연되는 것으로 판단될 수 있다.
상기 PS-Poll 프레임에 대한 응답으로 상기 데이터 프레임 대신에 ACK 프레임이 수신되면, 상기 데이터 유닛의 전송은 지연되는 것으로 판단될 수 있다.
상기 PS-Poll 프레임의 전송 후에 상기 데이터 유닛의 전송이 지연되는 것으로 판단되면, 상기 제1 STA의 동작 상태는 상기 데이터 프레임의 수신을 위해 상기 EMLSR 동작 상태로 유지될 수 있다.
상기 제1 STA 및 제2 STA은 STA MLD에 연계될 수 있고, 상기 STA MLD는 EMLSR STA MLD일 수 있고, 상기 제1 AP 및 제2 AP는 AP MLD에 연계될 수 있고, 상기 제1 STA 및 상기 제1 AP는 제1 링크에서 동작할 수 있고, 상기 제2 STA 및 상기 제2 AP는 제2 링크에서 동작할 수 있다.
"상기 제1 링크에서 상기 데이터 유닛의 수신이 우선되고, 상기 제1 링크에서 상기 PS-Poll 프레임이 전송된 후에 상기 제2 STA이 상기 제2 링크에서 초기 제어 프레임을 수신한 경우", 상기 초기 제어 프레임에 대한 응답은 전송되지 않을 수 있다.
상기 제1 STA이 상기 EMLSR 동작 상태인 경우에 상기 제1 STA의 PS 상태는 어웨이크 상태일 수 있고, 상기 제1 STA이 상기 청취 동작 상태인 경우에 상기 제1 STA의 상기 PS 상태는 도즈 상태 또는 어웨이크 상태일 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 개시의 제2 실시예에 따른 제1 AP의 방법은, 제1 STA에 전송될 데이터 유닛이 상기 제1 AP에 존재하는 것을 지시하는 정보를 포함하는 비콘 프레임을 전송하는 단계, EMLSR 동작 상태로 동작하는 상기 제1 STA으로부터 PS-Poll 프레임을 수신하는 단계, 및 상기 EMLSR 동작 상태로 동작하는 상기 제1 STA에 상기 데이터 유닛을 포함하는 데이터 프레임을 전송하는 단계를 포함하며, 상기 제1 STA의 동작 상태는 상기 EMLSR 동작 상태 또는 청취 동작 상태이다.
상기 제1 AP의 방법은, 상기 PS-Poll 프레임이 수신된 후에 상기 제1 STA의 상기 동작 상태가 상기 EMLSR 동작 상태에서 상기 청취 동작 상태로 천이한 것으로 판단되면, 상기 청취 동작 상태로 동작하는 상기 제1 STA에 초기 제어 프레임을 전송하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 데이터 프레임은 상기 초기 제어 프레임에 의해 상기 EMLSR 동작 상태로 동작하는 상기 제1 STA에 전송될 수 있다.
상기 초기 제어 프레임은 MU-RTS 프레임일 수 있고, 상기 MU-RTS 프레임에 대한 응답인 CTS 프레임은 상기 제1 STA로부터 수신될 수 있고, 상기 데이터 프레임은 상기 CTS 프레임의 수신 후에 전송될 수 있다.
"상기 PS-Poll에 대한 응답으로 ACK 프레임이 전송되고, 상기 제1 AP가 상기 ACK 프레임의 전송 시점부터 미리 설정된 시간 내에 상기 데이터 프레임을 전송하지 않으면", 상기 제1 STA의 상기 동작 상태는 상기 EMLSR 동작 상태에서 상기 청취 동작 상태로 천이한 것으로 판단될 수 있다.
상기 제1 AP가 상기 PS-Poll 프레임에 대한 응답으로 상기 데이터 프레임 대신에 ACK 프레임을 전송하면, 상기 제1 STA의 상기 동작 상태는 상기 EMLSR 동작 상태에서 상기 청취 동작 상태로 천이한 것으로 판단될 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 개시의 제3 실시예에 따른 제1 STA는 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는 상기 제1 STA이, 제1 AP의 TBTT를 고려하여 상기 제1 STA의 동작 상태를 청취 동작 상태에서 EMLSR 동작 상태로 천이하고, 상기 EMLSR 동작 상태에서 상기 제1 AP로부터 비콘 프레임을 수신하고, 상기 비콘 프레임이 상기 제1 STA에 전송될 데이터 유닛이 상기 제1 AP에 존재하는 것을 지시하는 경우, PS-Poll 프레임을 상기 제1 AP에 전송하고, 그리고 상기 EMLSR 동작 상태에서 상기 데이터 유닛을 포함하는 데이터 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하도록 야기한다.
상기 프로세서는 상기 제1 STA이, 상기 PS-Poll 프레임의 전송 후에 상기 데이터 유닛의 전송이 지연되는 것으로 판단되면, 상기 제1 STA의 동작 상태를 상기 EMLSR 동작 상태에서 상기 청취 동작 상태로 천이하고, 상기 청취 동작 상태에서 상기 제1 AP로부터 초기 제어 프레임을 수신하고, 그리고 상기 초기 제어 프레임의 수신 후에, 상기 제1 STA의 상기 동작 상태를 상기 청취 동작 상태에서 상기 EMLSR 동작 상태로 천이하도록 더 야기할 수 있으며, 상기 데이터 프레임은 상기 초기 제어 프레임의 수신 후에 상기 EMLSR 동작 상태로 동작하는 상기 제1 STA에서 수신될 수 있다.
상기 초기 제어 프레임은 MU-RTS 프레임일 수 있고, 상기 MU-RTS 프레임에 대한 응답인 CTS 프레임은 상기 제1 STA에 의해 전송될 수 있고, 상기 데이터 프레임은 상기 CTS 프레임의 전송 후에 수신될 수 있다.
상기 PS-Poll 프레임의 전송 후에 상기 데이터 유닛의 전송이 지연되는 것으로 판단되면, 상기 제1 STA의 동작 상태는 상기 데이터 프레임의 수신을 위해 상기 EMLSR 동작 상태로 유지될 수 있다.
상기 제1 STA 및 제2 STA은 STA MLD에 연계될 수 있고, 상기 STA MLD는 EMLSR STA MLD일 수 있고, 상기 제1 AP 및 제2 AP는 AP MLD에 연계될 수 있고, 상기 제1 STA 및 상기 제1 AP는 제1 링크에서 동작할 수 있고, 상기 제2 STA 및 상기 제2 AP는 제2 링크에서 동작할 수 있다.
"상기 제1 링크에서 상기 데이터 유닛의 수신이 우선되고, 상기 제1 링크에서 상기 PS-Poll 프레임이 전송된 후에 상기 제2 STA이 상기 제2 링크에서 초기 제어 프레임을 수신한 경우", 상기 초기 제어 프레임에 대한 응답은 전송되지 않을 수 있다.
본 개시에 의하면, EMLSR(enhanced multi-link single radio) 디바이스는 안테나 개수에 상응하는 링크들에서 프레임(예를 들어, 데이터 프레임)의 수신을 대기할 수 있다. 프레임이 제1 링크에서 수신된 경우, EMLSR 디바이스는 라디오 체인을 상기 프레임이 수신된 상기 제1 링크로 전환할 수 있고, 상기 제1 링크에서 복수의 공간 스트림들을 통해 프레임을 신속하게 수신할 수 있다. EMLSR STA(station)은 AP(access point)와 동일 링크에서 동작하기 위해 링크를 설정할 수 있다. EMLSR STA은 데이터의 종류 및/또는 통신의 긴급성에 따라 링크를 재설정할 수 있다. 링크 재설정으로 의하여, 통신은 단절 없이 수행될 수 있다.
도 1은 무선랜 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 2는 무선랜 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 3은 MLD들 간에 설정되는 다중 링크의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 4는 무선랜 시스템에서 스테이션의 연결 절차를 도시한 순서도이다.
도 5는 EDCA에 기초한 통신 노드의 동작 방법의 제1 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 6은 무선랜에서 EMLSR 디바이스의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 7은 EMLSR 디바이스의 동작 상태의 제1 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 8a는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제1 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 8b는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제2 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 9a는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제3 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 9b는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제4 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 10a는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제5 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 10b는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제6 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 11a는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제7 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 11b는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제8 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 12는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제9 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 13은 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제10 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 14는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제11 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 15는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제12 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 16은 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제13 실시예를 도시한 타이밍도이다.
본 개시는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 개시를 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 개시의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 개시의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. "및/또는" 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
본 개시의 실시예들에서, "A 및 B 중에서 적어도 하나"는 "A 또는 B 중에서 적어도 하나" 또는 "A 및 B 중 하나 이상의 조합들 중에서 적어도 하나"를 의미할 수 있다. 또한, 본 개시의 실시예들에서, "A 및 B 중에서 하나 이상"은 "A 또는 B 중에서 하나 이상" 또는 "A 및 B 중 하나 이상의 조합들 중에서 하나 이상"을 의미할 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 개시에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 개시를 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 개시에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 개시에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 개시의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 개시를 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조 부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
아래에서, 본 개시에 따른 실시예들이 적용되는 무선 통신 시스템(wireless communication system)이 설명될 것이다. 본 개시에 따른 실시예들이 적용되는 무선 통신 시스템은 아래 설명된 내용에 한정되지 않으며, 본 개시에 따른 실시예들은 다양한 무선 통신 시스템들에 적용될 수 있다. 무선 통신 시스템은 "무선 통신 네트워크"로 지칭될 수 있다.
도 1은 무선랜 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 1을 참조하면, 무선랜 시스템은 적어도 하나의 기본 서비스 세트(basic service set; BSS)를 포함할 수 있다. BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 스테이션(STA1, STA2(AP1), STA3, STA4, STA5(AP2), STA6, STA7, STA8)의 집합을 의미하며, 특정 영역을 의미하는 개념은 아니다. 아래 실시예들에서 액세스 포인트(access point)의 기능을 수행하는 스테이션은 "액세스 포인트(AP)"로 지칭될 수 있고, 액세스 포인트의 기능을 수행하지 않는 스테이션은 "non-AP 스테이션" 또는 "스테이션"으로 지칭될 수 있다.
BSS는 인프라스트럭쳐 BSS(infrastructure BSS)와 독립 BSS(independent BSS; IBSS)로 구분될 수 있다. 여기서, BSS1과 BSS2는 인프라스트럭쳐 BSS를 의미할 수 있고, BSS3은 IBSS를 의미할 수 있다. BSS1은 제1 스테이션(STA1), 분배 서비스(distribution service)를 제공하는 제1 액세스 포인트(STA2(AP1)), 및 다수의 액세스 포인트들(STA2(AP1), STA5(AP2))을 연결하는 분배 시스템(distribution system, DS)을 포함할 수 있다. BSS1에서 제1 액세스 포인트(STA2(AP1))는 제1 스테이션(STA1)을 관리할 수 있다.
BSS2는 제3 스테이션(STA3), 제4 스테이션(STA4), 분배 서비스를 제공하는 제2 액세스 포인트(STA5(AP2)), 및 다수의 액세스 포인트들(STA2(AP1), STA5(AP2))을 연결하는 분배 시스템(DS)을 포함할 수 있다. BSS2에서 제2 액세스 포인트(STA5(AP2))는 제3 스테이션(STA3)과 제4 스테이션(STA4)을 관리할 수 있다.
BSS3은 애드-혹(ad-hoc) 모드로 동작하는 IBSS를 의미할 수 있다. BSS3에는 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)인 액세스 포인트가 존재하지 않을 수 있다. 다시 말하면, BSS3에서 스테이션들(STA6, STA7, STA8)은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리될 수 있다. BSS3에서 모든 스테이션들(STA6, STA7, STA8)은 이동 스테이션을 의미할 수 있으며, 분배 시스템(DS)으로 접속이 허용되지 않으므로 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
액세스 포인트(STA2(AP1), STA5(AP2))는 자신에게 결합된 스테이션(STA1, STA3, STA4)을 위하여 무선 매체를 통해 분산 시스템(DS)에 대한 접속을 제공할 수 있다. BSS1 또는 BSS2에서 스테이션들(STA1, STA3, STA4) 사이의 통신은 일반적으로 액세스 포인트(STA2(AP1), STA5(AP2))를 통해 이루어지나, 다이렉트 링크(direct link)가 설정된 경우에는 스테이션들(STA1, STA3, STA4) 간의 직접 통신이 가능하다.
복수의 인프라스트럭쳐 BSS들은 분배 시스템(DS)을 통해 상호 연결될 수 있다. 분배 시스템(DS)을 통하여 연결된 복수의 BSS들을 확장된 서비스 세트(extended service set, ESS)라 한다. ESS에 포함되는 통신 노드들(STA1, STA2(AP1), STA3, STA4, STA5(AP2))은 서로 통신할 수 있으며, 동일한 ESS 내에서 임의의 스테이션(STA1, STA3, STA4)은 끊김 없이 통신하면서 하나의 BSS에서 다른 BSS로 이동할 수 있다.
분배 시스템(DS)은 하나의 액세스 포인트가 다른 액세스 포인트와 통신하기 위한 메커니즘(mechanism)으로서, 이에 따르면 액세스 포인트는 자신이 관리하는 BSS에 결합된 스테이션들을 위해 프레임을 전송하거나, 다른 BSS로 이동한 임의의 스테이션을 위해 프레임을 전송할 수 있다. 또한, 액세스 포인트는 유선 네트워크 등과 같은 외부 네트워크와 프레임을 송수신할 수 있다. 이러한 분배 시스템(DS)은 반드시 네트워크일 필요는 없으며, IEEE 802.11 표준에 규정된 소정의 분배 서비스를 제공할 수 있다면 그 형태에 대해서는 아무런 제한이 없다. 예를 들어, 분배 시스템은 메쉬 네트워크(mesh network)와 같은 무선 네트워크이거나, 액세스 포인트들을 서로 연결시켜 주는 물리적인 구조물일 수 있다. 무선랜 시스템에 포함된 통신 노드들(STA1, STA2(AP1), STA3, STA4, STA5(AP2), STA6, STA7, STA8)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 2는 무선랜 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 2를 참조하면, 통신 노드(200)는 적어도 하나의 프로세서(210), 메모리(220) 및 네트워크와 연결되어 통신을 수행하는 송수신 장치(230)를 포함할 수 있다. 송수신 장치(230)는 트랜시버(transceiver), RF(radio frequency) 유닛, RF 모듈(module) 등으로 지칭될 수 있다. 또한, 통신 노드(200)는 입력 인터페이스 장치(240), 출력 인터페이스 장치(250), 저장 장치(260) 등을 더 포함할 수 있다. 통신 노드(200)에 포함된 각각의 구성 요소들은 버스(bus)(270)에 의해 연결되어 서로 통신을 수행할 수 있다.
다만, 통신 노드(200)에 포함된 각각의 구성요소들은 공통 버스(270)가 아니라, 프로세서(210)를 중심으로 개별 인터페이스 또는 개별 버스를 통하여 연결될 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 메모리(220), 송수신 장치(230), 입력 인터페이스 장치(240), 출력 인터페이스 장치(250) 및 저장 장치(260) 중에서 적어도 하나와 전용 인터페이스를 통하여 연결될 수도 있다.
프로세서(210)는 메모리(220) 및 저장 장치(260) 중에서 적어도 하나에 저장된 프로그램 명령(program command)을 실행할 수 있다. 프로세서(210)는 중앙 처리 장치(central processing unit, CPU), 그래픽 처리 장치(graphics processing unit, GPU), 또는 본 개시의 실시예들에 따른 방법들이 수행되는 전용의 프로세서를 의미할 수 있다. 메모리(220) 및 저장 장치(260) 각각은 휘발성 저장 매체 및 비휘발성 저장 매체 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 메모리(220)는 읽기 전용 메모리(read only memory, ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM) 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다.
도 3은 MLD(multi-link device)들 간에 설정되는 다중 링크(multi-link)의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 3을 참조하면, MLD는 하나의 MAC(medium access control) 주소를 가질 수 있다. 실시예들에서 MLD는 AP MLD 및/또는 non-AP MLD를 지칭할 수 있다. MLD의 MAC 주소는 non-AP MLD과 AP MLD 간의 다중 링크 셋업 절차에서 사용될 수 있다. AP MLD의 MAC 주소는 non-AP MLD의 MAC 주소와 다를 수 있다. AP MLD에 연계된 액세스 포인트(들)은 서로 다른 MAC 주소를 가질 수 있고, non-AP MLD에 연계된 스테이션(들)은 서로 다른 MAC 주소를 가질 수 있다. 서로 다른 MAC 주소를 가진 AP MLD 내의 액세스 포인트들은 각 링크를 담당할 수 있고, 독립적인 액세스 포인트(AP)의 역할을 수행할 수 있다.
서로 다른 MAC 주소를 가진 non-AP MLD 내의 스테이션들은 각 링크를 담당할 수 있고, 독립적인 스테이션(STA)의 역할을 수행할 수 있다. Non-AP MLD는 STA MLD로 지칭될 수도 있다. MLD는 STR(simultaneous transmit and receive) 동작을 지원할 수 있다. 이 경우, MLD는 링크 1에서 전송 동작을 수행할 수 있고, 링크 2에서 수신 동작을 수행할 수 있다. STR 동작을 지원하는 MLD는 STR MLD(예를 들어, STR AP MLD, STR non-AP MLD)로 지칭될 수 있다. 실시예들에서 링크는 채널 또는 대역을 의미할 수 있다. STR 동작을 지원하지 않는 디바이스는 NSTR(non-STR) AP MLD 또는 NSTR non-AP MLD(또는, NSTR STA MLD)로 지칭될 수 있다. AP MLD의 AP는 AP MLD에 연계된 AP를 의미할 수 있다. STA MLD의 STA은 STA MLD에 연계된 STA을 의미할 수 있다.
MLD는 비연속적인 대역폭 확장 방식(예를 들어, 80MHz + 80MHz)을 사용함으로써 다중 링크에서 프레임을 송수신할 수 있다. 다중 링크 동작은 멀티 대역 전송을 포함할 수 있다. AP MLD는 복수의 액세스 포인트들을 포함할 수 있고, 복수의 액세스 포인트들은 서로 다른 링크들에서 동작할 수 있다. 복수의 액세스 포인트들 각각은 하위 MAC 계층의 기능(들)을 수행할 수 있다. 복수의 액세스 포인트들 각각은 "통신 노드" 또는 "하위 엔티티(entity)"로 지칭될 수 있다. 통신 노드(예를 들어, 액세스 포인트)는 상위 계층(또는, 도 2에 도시된 프로세서(210))의 제어에 따라 동작할 수 있다. non-AP MLD는 복수의 스테이션들을 포함할 수 있고, 복수의 스테이션들은 서로 다른 링크들에서 동작할 수 있다. 복수의 스테이션들 각각은 "통신 노드" 또는 "하위 엔티티"로 지칭될 수 있다. 통신 노드(예를 들어, 스테이션)는 상위 계층(또는, 도 2에 도시된 프로세서(210))의 제어에 따라 동작할 수 있다.
MLD는 멀티 대역(multi-band)에서 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, MLD는 2.4GHz 대역에서 채널 확장 방식(예를 들어, 대역폭 확장 방식)에 따라 40MHz 대역폭을 사용하여 통신을 수행할 수 있고, 5GHz 대역에서 채널 확장 방식에 따라 160MHz 대역폭을 사용하여 통신을 수행할 수 있다. MLD는 5GHz 대역에서 160MHz 대역폭을 사용하여 통신을 수행할 수 있고, 6GHz 대역에서 160MHz 대역폭을 사용하여 통신을 수행할 수 있다. MLD가 사용하는 하나의 주파수 대역(예를 들어, 하나의 채널)은 하나의 링크로 정의될 수 있다. 또는, MLD가 사용하는 하나의 주파수 대역에서 복수의 링크들이 설정될 수 있다. 예를 들어, MLD는 2.4GHz 대역에서 하나의 링크를 설정할 수 있고, 6GHz 대역에서 두 개의 링크들을 설정할 수 있다. 각 링크는 제1 링크, 제2 링크, 제3 링크 등으로 지칭될 수 있다. 또는, 각 링크는 링크 1, 링크 2, 링크 3 등으로 지칭될 수 있다. 링크 번호는 액세스 포인트에 의해 설정될 수 있고, 링크별로 ID(identifier)가 부여될 수 있다.
MLD(예를 들어, AP MLD 및/또는 non-AP MLD)는 접속 절차 및/또는 다중 링크 동작을 위한 협상 절차를 수행함으로써 다중 링크를 설정할 수 있다. 이 경우, 링크의 개수 및/또는 다중 링크 중에서 사용될 링크가 설정될 수 있다. non-AP MLD(예를 들어, 스테이션)는 AP MLD와 통신이 가능한 대역 정보를 확인할 수 있다. non-AP MLD와 AP MLD 간의 다중 링크 동작을 위한 협상 절차에서, non-AP MLD는 AP MLD가 지원하는 링크들 중에서 하나 이상의 링크들을 다중 링크 동작을 위해 사용하도록 설정할 수 있다. 다중 링크 동작을 지원하지 않는 스테이션(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 스테이션)은 AP MLD가 지원하는 다중 링크들 중에서 하나 이상의 링크들에 접속될 수 있다.
AP MLD 및 STA MLD 각각은 MLD MAC 주소를 가질 수 있고, 각 링크에서 동작하는 AP 및 STA 각각은 MAC 주소를 가질 수 있다. AP MLD의 MLD MAC 주소는 AP MLD MAC 주소로 지칭될 수 있고, STA MLD의 MLD MAC 주소는 STA MLD MAC 주소로 지칭될 수 있다. AP의 MAC 주소는 AP MAC 주소로 지칭될 수 있고, STA의 MAC 주소는 STA MAC 주소로 지칭될 수 있다. 다중 링크 협상 절차에서 AP MLD MAC 주소 및 STA MLD MAC 주소는 사용될 수 있다. AP 주소 및 STA 주소는 다중 링크 협상 절차에서 교환 및/또는 설정될 수 있다.
다중 링크 협상 절차가 완료되면, AP MLD는 주소 테이블을 생성할 수 있고, 주소 테이블을 관리 및/또는 갱신할 수 있다. 하나의 AP MLD MAC 주소는 하나 이상의 AP MAC 주소들에 매핑될 수 있고, 해당 매핑 정보는 주소 테이블에 포함될 수 있다. 하나의 STA MLD MAC 주소는 하나 이상의 STA MAC 주소들에 매핑될 수 있고, 해당 매핑 정보는 주소 테이블에 포함될 수 있다. AP MLD는 주소 테이블에 기초하여 주소 정보를 확인할 수 있다. 예를 들어, STA MLD MAC 주소가 수신된 경우, AP MLD는 주소 테이블에 기초하여 STA MLD MAC 주소에 매핑되는 하나 이상의 STA MAC 주소들을 확인할 수 있다.
또한, STA MLD는 주소 테이블을 관리 및/또는 갱신할 수 있다. 주소 테이블은 "AP MLD MAC 주소와 AP MAC 주소(들) 간의 매핑 정보" 및/또는 "STA MLD MAC 주소와 STA MAC 주소(들) 간의 매핑 정보"를 포함할 수 있다. AP MLD는 네트워크로부터 패킷을 수신할 수 있고, 패킷에 포함된 STA MLD의 주소를 확인할 수 있고, STA MLD가 지원하는 링크(들)을 확인할 수 있고, 주소 테이블 내에서 링크(들)을 담당하는 STA(들)을 확인할 수 있다. AP MLD는 확인된 STA(들)의 STA MAC 주소(들)을 수신기(receiver) 주소로 설정할 수 있고, 수신기 주소를 포함하는 프레임(들)을 생성하여 전송할 수 있다.
한편, 무선랜 시스템에서 연결 절차는 다음과 같이 수행될 수 있다.
도 4는 무선랜 시스템에서 스테이션의 연결 절차를 도시한 순서도이다.
도 4를 참조하면, 인프라스트럭쳐 BSS에서 스테이션(STA)의 연결 절차는 크게 액세스 포인트(AP)를 탐지하는 단계(probe step), 탐지된 액세스 포인트(AP)와의 인증 단계(authentication step), 및 인증 절차를 수행한 액세스 포인트(AP)와의 연결 단계(association step)로 구분될 수 있다. 스테이션(STA)은 STA MLD 또는 STA MLD에 연관된 STA일 수 있고, 액세스 포인트(AP)는 AP MLD 또는 AP MLD에 연관된 AP일 수 있다.
스테이션(STA)은 먼저 패시브 스캐닝(passive scanning) 방법 또는 액티브 스캐닝(active scanning) 방법을 사용하여 이웃한 액세스 포인트들(APs)을 탐지할 수 있다. 패시브 스캐닝 방법을 사용하는 경우, 스테이션(STA)은 액세스 포인트들(APs)이 전송하는 비콘을 엿들음(overhearing)으로써 이웃한 액세스 포인트들(APs)을 탐지할 수 있다. 액티브 스캐닝 방법을 사용하는 경우, 스테이션(STA)은 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 전송할 수 있고, 액세스 포인트들(APs)로부터 프로브 요청 프레임에 대한 응답인 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 수신함으로써 이웃한 액세스 포인트들(APs)을 탐지할 수 있다.
이웃한 액세스 포인트들(APs)이 탐지된 경우, 스테이션(STA)은 탐지된 액세스 포인트(AP)와의 인증 단계를 수행할 수 있다. 이 경우, 스테이션(STA)은 복수의 액세스 포인트들(APs)과 인증 단계를 수행할 수 있다. IEEE 802.11 표준에 따른 인증 알고리즘(algorithm)은 두 개의 인증 프레임을 교환하는 오픈 시스템(open system) 알고리즘, 네 개의 인증 프레임을 교환하는 공유 키(shared key) 알고리즘 등으로 구분될 수 있다.
스테이션(STA)은 IEEE 802.11 표준에 따른 인증 알고리즘을 기반으로 인증 요청 프레임(authentication request frame)을 전송할 수 있고, 액세스 포인트(AP)로부터 인증 요청 프레임에 대한 응답인 인증 응답 프레임(authentication response frame)을 수신함으로써 액세스 포인트(AP)와의 인증을 완료할 수 있다.
액세스 포인트(AP)와의 인증이 완료된 경우, 스테이션(STA)은 액세스 포인트(AP)와의 연결 단계를 수행할 수 있다. 이 경우, 스테이션(STA)은 자신과 인증 단계를 수행한 액세스 포인트들(APs) 중 하나의 액세스 포인트(AP)를 선택할 수 있고, 선택된 액세스 포인트(AP)와 연결 단계를 수행할 수 있다. 다시 말하면, 스테이션(STA)은 연결 요청 프레임(association request frame)을 선택된 액세스 포인트(AP)에 전송할 수 있고, 선택된 액세스 포인트(AP)로부터 연결 요청 프레임에 대한 응답인 연결 응답 프레임(association response frame)을 수신함으로써 선택된 액세스 포인트(AP)와의 연결을 완료할 수 있다.
한편, 무선랜 시스템에 속한 통신 노드(예를 들어, 액세스 포인트, 스테이션 등)는 PCF(point coordination function), HCF(hybrid coordination function), HCCA(HCF controlled channel access), DCF(distributed coordination function), EDCA(enhanced distributed channel access) 등에 기초하여 프레임의 송수신 동작을 수행할 수 있다.
무선랜 시스템에서 프레임은 관리(management) 프레임, 제어(control) 프레임 및 데이터 프레임으로 분류될 수 있다. 관리 프레임은 연결 요청(association request) 프레임, 연결 응답(response) 프레임, 재연결(reassociation) 요청 프레임, 재연결 응답 프레임, 프로브 요청(probe request) 프레임, 프로브 응답 프레임, 비콘(beacon) 프레임, 연결 해제(disassociation) 프레임, 인증(authentication) 프레임, 인증 해제(deauthentication) 프레임, 액션(action) 프레임 등을 포함할 수 있다.
제어 프레임은 ACK(acknowledgement) 프레임, BAR(block ACK request) 프레임, BA(block ACK) 프레임, PS(power saving)-Poll 프레임, RTS(request to send) 프레임, CTS(clear to send) 프레임 등을 포함할 수 있다. 데이터 프레임은 QoS(quality of service) 데이터 프레임 및 비-QoS(non-QoS) 데이터 프레임으로 분류될 수 있다. QoS 데이터 프레임은 QoS에 따른 전송이 요구되는 데이터 프레임을 지시할 수 있고, 비-QoS 데이터 프레임은 QoS에 따른 전송이 요구되지 않는 데이터 프레임을 지시할 수 있다. QoS 데이터 프레임은 QoS Null 프레임을 포함할 수 있고, QoS Null 프레임은 페이로드를 포함하지 않을 수 있다.
한편, 무선랜 시스템에서 통신 노드(예를 들어, 액세스 포인트, 스테이션)는 EDCA에 기초하여 동작할 수 있다.
도 5는 EDCA에 기초한 통신 노드의 동작 방법의 제1 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 5를 참조하면, 제어 프레임(또는, 관리 프레임)을 전송하고자 하는 통신 노드는 미리 설정된 구간(예를 들어, SIFS(short interframe space), PIFS(PCF IFS)) 동안 채널 상태의 모니터링(monitoring) 동작(예를 들어, 캐리어 센싱(carrier sensing) 동작)을 수행할 수 있고, 미리 설정된 구간(예를 들어, SIFS, PIFS) 동안 채널 상태가 아이들 상태(idle state)로 판단된 경우에 제어 프레임(또는, 관리 프레임)을 전송할 수 있다. 예를 들어, 통신 노드는 SIFS 동안 채널 상태가 아이들 상태로 판단된 경우에 ACK 프레임, BA 프레임, CTS 프레임 등을 전송할 수 있다. 또한, 통신 노드는 PIFS 동안 채널 상태가 아이들 상태로 판단된 경우에 비콘 프레임 등을 전송할 수 있다. 반면, 미리 설정된 구간(예를 들어, SIFS, PIFS) 동안 채널 상태가 비지(busy) 상태로 판단된 경우, 통신 노드는 제어 프레임(또는, 관리 프레임)을 전송하지 않을 수 있다. 여기서, 캐리어 센싱 동작은 CCA(clear channel assessment) 동작을 지시할 수 있다.
비-QoS 데이터 프레임을 전송하고자 하는 통신 노드는 DIFS(DCF IFS) 동안 채널 상태의 모니터링 동작(예를 들어, 캐리어 센싱 동작)을 수행할 수 있고, DIFS 동안 채널 상태가 아이들 상태로 판단된 경우에 랜덤 백오프(random backoff) 절차를 수행할 수 있다. 예를 들어, 통신 노드는 랜덤 백오프 절차에 따른 경쟁 윈도우(contention window) 내에서 백오프 값(예를 들어, 백오프 카운터)를 선택할 수 있고, 선택된 백오프 값에 대응하는 구간(이하 "백오프 구간"이라 함) 동안에 채널 상태의 모니터링 동작(예를 들어, 캐리어 센싱 동작)을 수행할 수 있다. 통신 노드는 백오프 구간 동안에 채널 상태가 아이들 상태로 판단된 경우에 비-QoS 데이터 프레임을 전송할 수 있다.
QoS 데이터 프레임을 전송하고자 하는 통신 노드는 AIFS(arbitration IFS) 동안에 채널 상태의 모니터링 동작(예를 들어, 캐리어 센싱 동작)을 수행할 수 있고, AIFS 동안 채널 상태가 아이들 상태로 판단된 경우에 랜덤 백오프 절차를 수행할 수 있다. AIFS는 QoS 데이터 프레임에 포함된 데이터 유닛(예를 들어, PDU(protocol data unit))의 AC(access category)에 따라 설정될 수 있다. 데이터 유닛의 AC는 아래 표 1과 같을 수 있다.
Figure PCTKR2023003510-appb-img-000001
AC_BK는 백그라운드(background) 데이터를 지시할 수 있고, AC_BE는 베스트 에퍼트(best effort) 방식으로 전송되는 데이터를 지시할 수 있고, AC_VI는 비디오(video) 데이터를 지시할 수 있고, AC_VO는 보이스(voice) 데이터를 지시할 수 있다. 예를 들어, AC_VO 및 AC_VI 각각에 대응하는 QoS 데이터 프레임을 위한 AIFS의 길이는 DIFS의 길이와 동일하게 설정될 수 있다. AC_BE 및 AC_BK 각각에 대응하는 QoS 데이터 프레임을 위한 AIFS의 길이는 DIFS의 길이보다 길게 설정될 수 있다. 여기서, AC_BK에 대응하는 QoS 데이터 프레임을 위한 AIFS의 길이는 AC_BE에 대응하는 QoS 데이터 프레임을 위한 AIFS의 길이보다 길게 설정될 수 있다.
랜덤 백오프 절차에서 통신 노드는 QoS 데이터 프레임의 AC에 따른 경쟁 윈도우 내에서 백오프 값(예를 들어, 백오프 카운터)를 선택할 수 있다. AC에 따른 경쟁 윈도우는 아래 표 2와 같을 수 있다. CWmin은 경쟁 윈도우의 최소값을 지시할 수 있고, CWmax는 경쟁 윈도우의 최대값을 지시할 수 있고, 경쟁 윈도우의 최소값 및 최대값 각각은 슬롯의 개수로 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2023003510-appb-img-000002
통신 노드는 백오프 구간 동안에 채널 상태의 모니터링 동작(예를 들어, 캐리어 센싱 동작)을 수행할 수 있고, 백오프 구간 동안에 채널 상태가 아이들 상태로 판단된 경우에 QoS 데이터 프레임을 전송할 수 있다.
다음으로, 무선랜 시스템에서 데이터의 송수신 방법들이 설명될 것이다. 통신 노드들 중에서 제1 통신 노드에서 수행되는 방법(예를 들어, 신호의 전송 또는 수신)이 설명되는 경우에도 이에 대응하는 제2 통신 노드는 제1 통신 노드에서 수행되는 방법과 상응하는 방법(예를 들어, 신호의 수신 또는 전송)을 수행할 수 있다. 다시 말하면, STA의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 AP는 STA의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 반대로, AP의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 STA은 AP의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 실시예에서, STA의 동작은 STA MLD의 동작으로 해석될 수 있고, STA MLD의 동작은 STA의 동작으로 해석될 수 있고, AP의 동작은 AP MLD의 동작으로 해석될 수 있고, AP MLD의 동작은 AP의 동작으로 해석될 수 있다.
도 6은 무선랜에서 EMLSR(enhanced multi-link single radio) 디바이스의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 6을 참조하면, EMLSR 디바이스(600)는 MLSR 동작 및/또는 EMLSR 동작을 지원하는 MLD일 수 있다. EMLSR 디바이스(600)는 MLSR 디바이스로 지칭될 수 있다. EMLSR STA(또는, MLSR STA)은 MLSR 동작 및/또는 EMLSR 동작을 지원하는 STA일 수 있고, EMLSR AP(또는, MLSR AP)는 MLSR 동작 및/또는 EMLSR 동작을 지원하는 AP일 수 있다. MLSR 동작은 MLSR 모드를 의미할 수 있고, EMLSR 동작은 EMLSR 모드를 의미할 수 있다. EMLSR 디바이스(600)는 안테나(610-1, 610-2), EMLSR 제어 메시지 검출 블록(620-1, 620-2), 공간 스트림(spatial stream) 처리 블록(630), 변복조 블록(640), 무선랜 모뎀(650), 및/또는 상위계층 블록(660)을 포함할 수 있다. 실시예에서 공간 스트림은 SS로 지칭될 수 있다.
EMLSR 디바이스(600)는 복수의 안테나들(610-1, 610-2)을 포함할 수 있다. 제1 안테나(610-1)는 제1 링크에서 신호의 센싱 동작 및/또는 수신 동작을 위해 사용될 수 있다. 제2 안테나(610-2)는 제2 링크에서 신호의 센싱 동작 및/또는 수신 동작을 위해 사용될 수 있다. 제1 링크가 동작하는 주파수는 제2 링크가 동작하는 주파수와 다를 수 있다. 제1 안테나 및/또는 제2 안테나가 센싱 동작 및/또는 수신 동작을 하는 것을 청취동작(Listening Operation)이라고 할 수 있다. 공간 스트림 신호들을 동시에 수신하기 위해, 제1 안테나(610-1)와 제2 안테나(610-2)는 제1 링크 및 제2 링크 중 하나의 링크에서 신호들의 센싱 동작 및/또는 수신 동작을 수행할 수 있다. EMLSR 디바이스(600)에 포함된 복수의 안테나들(610-1, 610-2) 중에서 하나의 안테나는 프라이머리(primary) 안테나일 수 있고, 나머지 안테나(들)은 세컨더리(secondary) 안테나(들)일 수 있다. 프라이머리 안테나와 세컨더리 안테나는 미리 설정될 수 있다. 다른 방법으로, 프라이머리 안테나와 세컨더리 안테나는 EMLSR 디바이스(600)와 다른 디바이스(예를 들어, EMLSR 동작을 지원하는 AP MLD) 간의 협상 절차에서 설정될 수 있다. 낮은 번호(예를 들어, 낮은 인덱스)를 가지는 링크에서 청취 동작을 수행하는 안테나는 프라이머리 안테나로 설정될 수 있고, 나머지 안테나(들)은 세컨더리 안테나(들)로 설정될 수 있다.
제1 EMLSR 제어 프레임 검출 블록(620-1)은 제1 안테나(610-1)에 연결 또는 연동 될 수 있고, 제2 EMLSR 제어 프레임 검출 블록(620-2)은 제2 안테나(610-2)에 연결 또는 연동될 수 있다. 안테나(610-1, 610-2)에서 검출된 전자기파(예를 들어, 신호)는 EMLSR 제어 프레임 검출 블록(620-1, 620-2)에 입력될 수 있다. EMLSR 제어 프레임 검출 블록(620-1, 620-2)은 전자기파(예를 들어, 신호)가 특정 제어 프레임(예를 들어, 초기(initial) 제어 프레임)인지 여부를 판단할 수 있다. EMLSR 제어 프레임 검출 블록(620-1, 620-2)은 미리 정의된 MCS(modulation and coding scheme)만을 지원할 수 있고, 미리 정의된 제어 프레임의 포맷만을 확인할 수 있다. 미리 정의된 제어 프레임(예를 들어, 특정 제어 프레임, 초기 제어 프레임)의 포맷은 RTS(request to send) 프레임, MU(multi-user)-RTS 트리거 프레임, 및/또는 BSRP(buffer status report poll) 트리거 프레임일 수 있다.
EMLSR 제어 프레임 검출 블록(620-1, 620-2)에서 특정 제어 프레임이 검출된 경우, EMLSR 디바이스(600)는 EMLSR 디바이스(600)가 지원하는 공간 스트림 개수(예를 들어, 안테나 개수)만큼 동시에 다중 공간 스트림을 사용하여 데이터를 다중 스트림으로 수신하는 수신 동작은 수행될 수 있다. 동시에 다수의 공간 스트림들을 수신하기 위한 수신 동작을 수행하기 위해, 제1 링크에서 특정 제어 프레임의 검출 시점부터 SIFS(short inter-frame space) 후에 CTS(clear to send) 프레임은 제1 안테나(610-1)를 통해 전송될 수 있고, 특정 제어 프레임이 검출되지 않은 제2 링크에서 동작하던 제2 안테나(610-2)는 제1 링크로 전환하여 동작할 수 있다. 다시 말하면, 수신 라디오 체인(RX radio chain)은 전환(switch)되어 제1 링크에서 동작할 수 있다. 수신 라디오 체인은 본 개시에서 라디오 체인을 의미할 수 있다. 또한, 라디오 체인은 본 개시에서 수신 라디오 체인 또는 수신 체인을 의미할 수 있다. 라디오 체인은 RF(radio frequency) 체인을 의미할 수 있다. 제2 안테나(610-2)의 동작 링크의 전환(예를 들어, 라디오 체인의 전환)은 제1 링크에서 특정 제어 프레임의 검출 시점 후부터 시작할 수 있으며, SIFS 시간 후에 CTS 신호를 전송하고 이후 SIFS 시간까지 완료될 수 있다. 그 후에 다수의 공간 스트림들(예를 들어, 2개의 공간 스트림들)은 복수의 안테나들(610-1, 610-2)을 통해 수신될 수 있다. 상기 MU-RTS 트리거 프레임을 수신하고 라디오 체인을 전환하여 다수의 공간 스트림들을 수신하는 동작을 EMLSR 동작(EMLSR operation)이라고 할 수 있다.
"EMLSR 제어 프레임 검출 블록(620-1, 620-2)에서 특정 제어 프레임이 검출되고, 다수의 공간 스트림들의 수신 절차가 수행되는 경우", 공간 스트림 처리 블록(630)은 복수의 안테나들(610-1, 610-2)로부터 수신된 신호들(예를 들어, 심볼들)의 재정렬 동작을 수행할 수 있다. 공간 시간 코드(space time code)가 사용된 경우, 단일 심볼은 코딩 동작에 의해 복수의 심볼들로 생성될 수 있고, 복수의 심볼들은 전송될 수 있다. 공간 시간 코드는 알라무티(Alamouti) 코드일 수 있다. 공간 스트림 처리 블록(630)은 디코딩 절차에서 중복된 심볼들을 단일 심볼로 복원하는 동작을 수행할 수 있다.
공간 스트림 처리 블록(630)의 출력 심볼들은 변복조 블록(640)에 입력될 수 있다. 변복조 블록(640)은 심볼들에 대한 복조 동작을 수행함으로써 비트들을 생성할 수 있다. 변복조 블록(640)은 채널 코딩 동작 및/또는 채널 디코딩 동작을 수행할 수 있다. 변복조 블록(640)의 출력 비트들은 무선랜 모뎀(650)에 전달될 수 있다. 무선랜 모뎀(650)은 IEEE 802.11 표준에서 정의된 MAC(medium access control) 동작을 수행할 수 있다. 무선랜 모뎀(650)의 출력은 상위계층 블록(660)에 전달될 수 있다. 상위계층 블록(660)은 IEEE 802.11 표준에서 정의된 상위계층 동작을 수행할 수 있다. 상기 EMLSR 제어 프레임 검출 블록에서 특정 제어 프레임이 검출되어 수행하는 일련의 동작은 EMLSR 동작 중에 수행되는 동작이다. EMLSR 디바이스(600)에서 송신 동작은 상술한 수신 동작의 역순으로 수행될 수 있다. 상술한 안테나는 안테나를 포함한 송신 및 수신 블록인 RF 체인(Radio frequency chain)일 수 있다. RF 체인은 Tx 체인(Transmit chain) 및 Rx 체인(Receive chain) 모두를 포함하는 하드웨어 또는/그리고 논리적 구조일 수 있다.
한편, EMLSR 디바이스는 EMLSR MLD, EMLSR STA MLD, EMLSR AP MLD, EMLSR STA, 및/또는 EMLSR AP를 의미할 수 있다. EMLSR 디바이스의 동작 상태는 청취(listening) 동작 상태 및 EMLSR 동작 상태로 분류될 수 있다. 다른 방법으로, 동작 상태는 청취 동작 상태, EMLSR 동작 상태, 및 맹목(blindness) 상태로 분류될 수 있다. 청취 동작 상태에서 EMLSR STA은 EMLSR 링크들에서 프레임(예를 들어, 초기 제어 프레임)에 대한 수신 동작을 수행할 수 있다. EMLSR 동작 상태에서 EMLSR STA은 단일 링크에서 프레임의 송수신 동작을 수행할 수 있다. 단일 링크는 EMLSR 링크들 중 하나일 수 있다. EMLSR 동작 상태는 정상 상태, 정상 동작 상태, 정상 송신 상태, 정상 수신 상태, 및/또는 정상 송수신 상태를 의미할 수 있다. 맹목 상태인 구간은 맹목 구간으로 지칭될 수 있다. 본 개시에서, 전송 시점은 전송 시작 시점 및/또는 전송 종료 시점을 의미할 수 있고, 수신 시점은 수신 시작 시점 및/또는 수신 종료 시점을 의미할 수 있다.
도 7은 EMLSR 디바이스의 동작 상태의 제1 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 7을 참조하면, AP MLD 및 STA MLD는 2개의 링크들(예를 들어, 제1 링크 및 제2 링크)에서 동작할 수 있다. AP MLD 및 STA MLD는 하드웨어 특성에 따라 3개 이상의 링크들에서 동작할 수 있다. AP x-y는 AP MLD x에 연계될 수 있고, 제y 링크에서 동작할 수 있다. STA x-y는 STA MLD x에 연계될 수 있고, 제y 링크에서 동작할 수 있다. x 및 y 각각은 자연수일 수 있다. 예를 들어, AP 1-1은 제1 링크에서 동작할 수 있고, AP MLD 1에 연계될 수 있다. AP 1-2는 제2 링크에서 동작할 수 있고, AP MLD 1에 연계될 수 있다. STA 1-1은 제1 링크에서 동작할 수 있고, STA MLD 1에 연계될 수 있다. STA 1-2는 제2 링크에서 동작할 수 있고, STA MLD 1에 연계될 수 있다.
STA MLD 1은 EMLSR STA MLD일 수 있고, STA MLD 1에 연계된 STA들 각각은 EMLSR STA일 수 있다. EMLSR STA의 동작 상태는 제1 링크 및 제2 링크 각각에서 청취 동작 상태, EMLSR 동작 상태, 또는 맹목 상태일 수 있다. 청취 동작 상태에서 EMLSR STA은 미리 정의된 제어 프레임(예를 들어, 초기 제어 프레임)만을 수신할 수 있다. 초기 제어 프레임은 트리거 프레임일 수 있다. 트리거 프레임은 MU-RTS 트리거 프레임 및/또는 BSRP 트리거 프레임일 수 있다. MU-RTS 트리거 프레임은 MU-RTS 프레임을 의미할 수 있고, BSRP 트리거 프레임은 BSRP 프레임을 의미할 수 있다.
EMLSR 동작 상태에서 EMLSR STA은 라디오 체인들(예를 들어, 모든 라디오 체인들)을 사용하여 프레임을 정상적으로 송수신할 수 있다. 라디오 체인은 RF(Radio Frequency) 체인을 의미할 수 있다. 맹목 구간에서 채널 감지 동작, 프레임의 수신 동작, 및/또는 프레임의 송신 동작은 수행되지 못할 수 있다. 채널 감지 동작은 CCA(clear channel assessment) 동작을 의미할 수 있다. STA 1-1은 제1 링크에서 청취 동작 상태로 동작할 수 있고, STA 1-2는 제2 링크에서 청취 동작 상태로 동작할 수 있다. 다시 말하면, STA MLD 1은 EMLSR 링크들에서 청취 동작 상태로 동작할 수 있다. STA 1-1은 제1 링크에서 AP 1-1로부터 초기 제어 프레임(예를 들어, MU-RTS 프레임)을 수신할 수 있다. 본 개시에서 초기 제어 프레임은 MU-RTS 프레임을 의미할 수 있다.
초기 제어 프레임이 수신된 경우, STA 1-1은 동작 상태를 청취 동작 상태에서 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있다. EMLSR 동작 상태에서 STA 1-1은 MU-RTS 프레임(예를 들어, 초기 제어 프레임)에 대한 응답으로 CTS 프레임을 AP 1-1에 전송할 수 있다. AP 1-1은 STA 1-1로부터 CTS 프레임을 수신할 수 있다. STA 1-1의 CTS 프레임이 수신된 경우, AP 1-1은 상기 STA 1-1이 EMLSR 동작 상태로 동작하는 것으로 판단할 수 있다. AP 1-1은 데이터 프레임(예를 들어, PPDU(physical layer protocol data unit), MPDU(MAC layer protocol data unit), A-MPDU(aggregated MPDU))을 STA 1-1에 전송할 수 있다. STA 1-1은 AP 1-1로부터 데이터 프레임을 수신할 수 있고, 데이터 프레임에 대한 응답 프레임을 AP 1-1에 전송할 수 있다. AP 1-1은 STA 1-1로부터 데이터 프레임에 대한 응답 프레임을 수신할 수 있다. 본 개시에서 응답 프레임은 ACK(acknowledgement) 프레임 또는 BA(block ACK) 프레임일 수 있다.
STA 1-1이 EMLSR 동작 상태인 경우, STA 1-2의 동작 상태는 청취 동작 상태에서 맹목 상태로 천이할 수 있다. 따라서 맹목 상태(예를 들어, 맹목 구간)에서 STA 1-2는 채널 감지 동작, 프레임의 수신 동작, 및/또는 프레임의 송신 동작을 수행할 수 없다. STA 1-1의 응답 프레임의 전송 시점부터 천이 대기 시간(Tw) 동안에 프레임이 수신되지 않은 경우, 상기 STA 1-1은 동작 상태를 EMLSR 동작 상태에서 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. 천이 대기 시간(Tw)은 [aSIFSTime(16us) + aSlotTime(9us) + aRxPHYStartDelay]일 수 있다. 동작 상태의 천이를 위해 Ts 시간은 필요할 수 있다. Ts는 상태 천이 시간을 의미할 수 있다. STA 1-1이 청취 동작 상태로 천이하면, STA 1-2도 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. 다시 말하면, STA 1-1의 동작 상태는 EMLSR 동작 상태에서 청취 동작 상태로 천이할 수 있고, 이 경우에 STA 1-2의 동작 상태는 맹목 상태에서 청취 동작 상태로 천이할 수 있다.
도 8a는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제1 실시예를 도시한 타이밍도이고, 도 8b는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제2 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 8a 및 도 8b를 참조하면, 그룹캐스트 프레임은 그룹캐스트 방식으로 전송되는 프레임을 의미할 수 있다. 그룹캐스트 프레임은 그룹 주소(group addressed) 프레임을 의미할 수 있다. STA MLD 1은 EMLSR STA MLD일 수 있고, STA MLD 1에 연계된 STA들 각각은 EMLSR STA일 수 있다. STA MLD 1은 제1 링크에서 AP 1-1의 TBTT(target beacon transmission time)를 알 수 있다. STA 1-1은 제1 링크에서 비콘 프레임을 수신하기 위해 TBTT 이전에 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있다. 다시 말하면, STA 1-1의 동작 상태는 AP 1-1의 TBTT를 고려하여 청취 동작 상태에서 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있다. EMLSR 동작 상태에서 STA 1-1은 AP 1-1로부터 비콘 프레임을 수신할 수 있다. STA 1-1은 비콘 프레임에 포함된 TIM(traffic indication map)을 확인할 수 있다. TIM의 가상 비트맵(virtual bitmap)에서 STA MLD 1의 AID(association identifier)에 상응하는 비트가 1로 설정된 경우, STA 1-1(예를 들어, STA MLD 1)은 STA MLD 1에 전송할 BU(buffered unit)가 AP MLD 1에 존재하는 것으로 판단할 수 있다. 본 개시에서 BU는 데이터, 데이터 유닛, PPDU, MPDU, A-MPDU 및/또는 데이터 프레임을 의미할 수 있다.
이 경우, STA 1-1은 청취 동작 상태로 천이하지 않을 수 있고, PS-Poll 프레임의 전송을 위해 제1 링크에서 채널 경쟁 동작을 수행할 수 있다. 채널 경쟁 동작에 의해 채널이 획득된 경우, STA 1-1은 PS-Poll 프레임을 AP 1-1에 전송할 수 있다. STA 1-1의 PS-Poll 프레임은 BU의 전송을 요청할 수 있다. AP 1-1은 STA 1-1로부터 PS-Poll 프레임을 수신할 수 있다. STA 1-1의 PS-Poll 프레임이 수신된 경우, AP 1-1은 STA 1-1이 BU를 수신할 수 있는 것으로 판단할 수 있다. AP 1-1은 PS-Poll 프레임에 대한 응답 프레임(예를 들어, ACK 프레임)을 STA 1-1에 전송할 수 있다. 응답 프레임은 PS-Poll 프레임이 수신된 제1 링크에서 전송될 수 있다. STA 1-1은 AP 1-1로부터 응답 프레임을 수신할 수 있다.
제1 링크에서 트래픽 상황에 따라 AP 1-1의 BU 전송 동작(예를 들어, 데이터 전송동작)은 지연될 수 있다. PS-Poll 프레임에 대한 응답 프레임의 수신 시점부터 미리 설정된 시간(예를 들어, SIFS) 내에 AP 1-1로부터 데이터 프레임(예를 들어, BU)이 수신되지 않으면, STA 1-1은 동작 상태를 EMLSR 동작 상태에서 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. 다른 방법으로, PS-Poll 프레임에 대한 응답으로 데이터 프레임 대신에 응답 프레임이 수신되면, STA 1-1은 동작 상태를 EMLSR 동작 상태에서 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. STA 1-1은 상기 동작에 기초하여 AP 1-1의 BU 전송 동작이 지연되는 것으로 판단할 수 있고, 이에 따라 EMLSR 동작 상태에서 청취 동작 상태로 천이할 수 있다.
AP MLD 1은 PS-Poll 프레임이 수신된 제1 링크에서 AP 1-1을 통해 데이터 프레임(예를 들어, BU)을 STA MLD 1에 전송할 수 있다. AP 1-1이 BU를 STA 1-1에 전송하기 전에, AP 1-2는 프레임을 STA 1-2에 전송하지 않을 수 있다. PS-Poll 프레임에 대한 응답 프레임이 수신된 경우, STA 1-1은 상기 응답 프레임의 수신 후에 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. STA 1-2의 동작 상태를 청취 동작 상태로 천이하기 위해 Ts 시간은 필요할 수 있다. Ts 시간은 제1 링크에서 동작하는 제2 안테나(예를 들어, 라디오 모듈, 라디오 체인, RF 체인)를 제2 링크로 전환하기 위해 필요한 시간일 수 있다. STA 1-1의 동작 상태를 청취 동작 상태로 천이하기 위해 상기 Ts 시간(예를 들어, 안테나 전환 시간)은 필요하지 않을 수 있다. 다시 말하면, STA 1-1은 안테나 전환 시간 없이 청취 동작 상태로 천이할 수 있다.
STA 1-1은 PS-Poll 프레임이 전송된 제1 링크에서 청취 동작 상태로 대기할 수 있다. AP 1-1은 BU를 STA 1-1(예를 들어, EMLSR STA)에 전송하기 전에 초기 제어 프레임(예를 들어, MU-RTS 프레임)을 상기 STA 1-1에 전송할 수 있다. STA 1-1은 AP 1-1로부터 MU-RTS 프레임을 수신할 수 있고, MU-RTS 프레임에 대한 응답으로 CTS 프레임을 AP 1-1에 전송할 수 있다. AP 1-1은 STA 1-1로부터 CTS 프레임을 수신할 수 있다. AP 1-1은 CTS 프레임의 수신 시점부터 SIFS 후에 BU를 STA 1-1에 전송할 수 있다. AP 1-1은 STA MLD 1이 지원하는 다중 공간 스트림들을 사용하여 BU를 STA 1-1에 전송할 수 있다. STA MLD 1은 2개 이상의 다중 공간 스트림들을 지원할 수 있다.
트래픽 상황 또는 기타 상황에 따라, AP 1-1은 비콘 프레임을 전송한 후부터 다음 TBTT까지의 구간 동안에 BU를 STA 1-1에 전송하지 못할 수 있다. STA MLD 1에 연계된 STA 1-1은 제1 링크에서 다음 TBTT(또는, 다음 TBTT 이전)에 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있고, EMLSR 동작 상태에서 STA 1-1은 AP MLD 1로부터 비콘 프레임을 수신할 수 있다. STA MLD 1에 연계된 STA 1-2는 제2 링크에서 다음 TBTT(또는, 다음 TBTT 이전)에 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있고, EMLSR 동작 상태에서 STA 1-2는 AP MLD 1로부터 비콘 프레임을 수신할 수 있다. AP MLD 1은 제1 링크 및/또는 제2 링크에서 전송되는 비콘 프레임의 TIM을 사용하여 STA MLD 1을 위한 BU의 존재 여부를 지시할 수 있다. STA MLD 1을 위한 BU가 AP MLD 1에 존재하지 않는 경우, TIM에서 STA MLD 1(예를 들어, STA MLD 1의 AID)에 상응하는 비트는 0으로 설정될 수 있다. STA MLD 1을 위한 BU가 AP MLD 1에 존재하는 경우, TIM에서 STA MLD 1(예를 들어, STA MLD 1의 AID)에 상응하는 비트는 1로 설정될 수 있다.
AP MLD 1로부터 수신된 비콘 프레임의 TIM에서 STA MLD 1에 상응하는 비트가 1로 설정된 경우, 상기 STA MLD 1은 제1 링크 및/또는 제2 링크에서 PS-Poll 프레임을 전송할 수 있다. AP MLD 1은 STA MLD 1로부터 PS-Poll 프레임을 수신할 수 있고, PS-Poll 프레임에 대한 응답 프레임(예를 들어, ACK 프레임)을 STA MLD 1에 전송할 수 있다. AP MLD 1의 응답 프레임이 수신된 경우, STA MLD 1은 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. AP MLD 1로부터 수신된 비콘 프레임의 TIM에서 STA MLD 1에 상응하는 비트가 0으로 설정된 경우, 상기 STA MLD 1은 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. 다시 말하면, AP MLD 1로부터 수신된 비콘 프레임의 TIM에서 STA MLD 1에 상응하는 비트가 0으로 설정된 경우, 상기 STA MLD 1은 모든 EMLSR 링크들에서 청취 동작 상태로 동작할 수 있다.
도 9a는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제3 실시예를 도시한 타이밍도이고, 도 9b는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제4 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 9a 및 도 9b를 참조하면, STA MLD 1은 EMLSR STA MLD일 수 있고, STA MLD 1에 연계된 STA들 각각은 EMLSR STA일 수 있다. STA MLD 1은 제1 링크에서 AP 1-1의 TBTT를 알 수 있다. STA 1-1은 제1 링크에서 비콘 프레임을 수신하기 위해 TBTT 이전에 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있다. EMLSR 동작 상태에서 STA 1-1은 AP 1-1로부터 비콘 프레임을 수신할 수 있다. STA 1-1은 비콘 프레임에 포함된 TIM(예를 들어, 가상 비트맵)을 확인할 수 있다. TIM에서 STA MLD 1의 AID에 상응하는 비트가 1로 설정된 경우, STA 1-1(예를 들어, STA MLD 1)은 STA MLD 1에 전송할 BU가 AP MLD 1에 존재하는 것으로 판단할 수 있다.
이 경우, STA 1-1은 PS-Poll 프레임을 AP 1-1에 전송할 수 있다. STA 1-1의 PS-Poll 프레임은 BU의 전송을 요청할 수 있다. AP 1-1은 STA 1-1로부터 PS-Poll 프레임을 수신할 수 있다. STA 1-1의 PS-Poll 프레임이 수신된 경우, AP 1-1은 STA 1-1이 BU를 수신할 수 있는 것으로 판단할 수 있다. AP 1-1은 PS-Poll 프레임에 대한 응답 프레임(예를 들어, ACK 프레임)을 STA 1-1에 전송할 수 있다. 응답 프레임은 PS-Poll 프레임이 수신된 제1 링크에서 전송될 수 있다. STA 1-1은 AP 1-1로부터 응답 프레임을 수신할 수 있다.
제1 링크에서 트래픽 상황에 따라 AP 1-1의 BU 전송 동작은 지연될 수 있다. PS-Poll 프레임에 대한 응답 프레임이 수신된 경우, STA 1-1은 PS-Poll 프레임이 전송된 제1 링크에서 EMLSR 동작 상태로 대기할 수 있다. PS-Poll 프레임에 대한 응답 프레임의 수신 시점부터 미리 설정된 시간(예를 들어, SIFS) 내에 AP 1-1로부터 데이터 프레임(예를 들어, BU)이 수신되지 않더라도, STA 1-1은 동작 상태를 EMLSR 동작 상태로 유지할 수 있다. 다시 말하면, AP 1-1의 BU 전송 동작이 지연되는 것으로 판단되는 경우에도, STA 1-1은 AP 1-1로부터 BU를 수신하기 위해 동작 상태를 EMLSR 동작 상태로 유지할 수 있다.
STA 1-1이 AP 1-1로부터 BU를 수신하기 전까지, 프레임은 STA 1-2에 전송되지 않을 수 있다. STA MLD 1은 EMLSR STA MLD일 수 있다. EMLSR STA MLD에 대한 다중 링크 송수신 기능은 제한될 수 있다. STA MLD 1이 하나의 링크에서 EMLSR 동작 상태로 동작하는 동안에, 상기 STA MLD 1은 다른 링크에서 프레임을 송수신하지 못할 수 있다. 다시 말하면, STA MLD 1은 다른 링크에서 맹목 상태일 수 있다. 따라서 AP MLD 1(예를 들어, AP 1-1)은 PS-Poll 프레임에 대한 응답 프레임을 STA MLD 1(예를 들어, STA 1-1)이 EMLSR 동작 상태로 동작하는 제1 링크에서 전송할 수 있다. AP MLD 1은 STA MLD 1의 PS-Poll 프레임이 수신된 제1 링크에서 BU를 상기 STA MLD 1에 전송할 수 있다. STA MLD 1은 제1 링크에서 AP MLD 1로부터 BU를 수신할 수 있다.
트래픽 상황 또는 기타 상황에 따라, AP 1-1은 비콘 프레임을 전송한 후부터 다음 TBTT까지의 구간 동안에 BU를 STA 1-1에 전송하지 못할 수 있다. STA MLD 1에 연계된 STA 1-1은 제1 링크에서 다음 TBTT(또는, 다음 TBTT 이전)에 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있고, EMLSR 동작 상태에서 STA 1-1은 AP MLD 1로부터 비콘 프레임을 수신할 수 있다. STA MLD 1에 연계된 STA 1-2는 제2 링크에서 다음 TBTT(또는, 다음 TBTT 이전)에 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있고, EMLSR 동작 상태에서 STA 1-2는 AP MLD 1로부터 비콘 프레임을 수신할 수 있다. AP MLD 1은 제1 링크 및/또는 제2 링크에서 전송되는 비콘 프레임의 TIM을 사용하여 STA MLD 1을 위한 BU의 존재 여부를 지시할 수 있다. STA MLD 1을 위한 BU가 AP MLD 1에 존재하지 않는 경우, TIM에서 STA MLD 1(예를 들어, STA MLD 1의 AID)에 상응하는 비트는 0으로 설정될 수 있다. STA MLD 1을 위한 BU가 AP MLD 1에 존재하는 경우, TIM에서 STA MLD 1(예를 들어, STA MLD 1의 AID)에 상응하는 비트는 1로 설정될 수 있다.
AP MLD 1로부터 수신된 비콘 프레임의 TIM(예를 들어, 가상 비트맵)에서 STA MLD 1(예를 들어, STA MLD 1의 AID)에 상응하는 비트가 1로 설정된 경우, 상기 STA MLD 1은 제1 링크 및/또는 제2 링크에서 PS-Poll 프레임을 전송할 수 있다. AP MLD 1은 STA MLD 1로부터 PS-Poll 프레임을 수신할 수 있고, PS-Poll 프레임에 대한 응답 프레임(예를 들어, ACK 프레임)을 STA MLD 1에 전송할 수 있다. AP MLD 1의 응답 프레임이 수신된 경우, STA MLD 1은 PS-Poll 프레임을 전송한 제1 링크에서 BU를 수신할 때까지 EMLSR 동작 상태를 유지할 수 있다. AP MLD 1로부터 수신된 비콘 프레임의 TIM(예를 들어, 가상 비트맵)에서 STA MLD 1에 상응하는 비트가 0으로 설정된 경우, 상기 STA MLD 1은 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. MU-RTS 프레임에 의해 개시되는 수신 절차에서 Tw 시간 동안에 정상적으로 수신된 프레임이 존재하지 않는 경우, EMLSR STA은 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. 상술한 저전력 동작에서 TIM이 EMLSR STA을 위한 BU의 존재를 지시하는 경우, 상기 EMLSR STA은 상기 BU를 수신할 때까지 EMLSR 동작 상태를 유지할 수 있다.
도 10a는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제5 실시예를 도시한 타이밍도이고, 도 10b는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제6 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 10a 및 도 10b를 참조하면, STA MLD 1은 EMLSR STA MLD일 수 있고, STA MLD 1에 연계된 STA들 각각은 EMLSR STA일 수 있다. STA MLD 1은 제1 링크에서 AP 1-1의 TBTT를 알 수 있다. STA 1-1은 제1 링크에서 비콘 프레임을 수신하기 위해 TBTT 이전에 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있다. EMLSR 동작 상태에서 STA 1-1은 AP 1-1로부터 비콘 프레임을 수신할 수 있다. STA 1-1은 비콘 프레임에 포함된 TIM(예를 들어, 가상 비트맵)을 확인할 수 있다. TIM에서 STA MLD 1의 AID에 상응하는 비트가 1로 설정된 경우, STA 1-1(예를 들어, STA MLD 1)은 STA MLD 1에 전송할 BU가 AP MLD 1에 존재하는 것으로 판단할 수 있다.
이 경우, STA 1-1은 PS-Poll 프레임을 AP 1-1에 전송할 수 있다. STA 1-1의 PS-Poll 프레임은 BU의 전송을 요청할 수 있다. AP 1-1은 STA 1-1로부터 PS-Poll 프레임을 수신할 수 있다. STA 1-1의 PS-Poll 프레임이 수신된 경우, AP 1-1은 STA 1-1이 BU를 수신할 수 있는 것으로 판단할 수 있다. AP 1-1은 PS-Poll 프레임에 대한 응답 프레임(예를 들어, ACK 프레임)을 STA 1-1에 전송할 수 있다. 응답 프레임은 PS-Poll 프레임이 수신된 제1 링크에서 전송될 수 있다. STA 1-1은 AP 1-1로부터 응답 프레임을 수신할 수 있다.
제1 링크에서 트래픽 상황에 따라 AP 1-1의 BU 전송 동작은 지연될 수 있다. PS-Poll 프레임에 대한 응답 프레임이 수신된 경우, STA 1-1은 PS-Poll 프레임이 전송된 제1 링크에서 청취 동작 상태로 대기할 수 있다. 따라 AP 1-1의 BU 전송 동작이 지연되는 것으로 판단되는 경우, STA 1-1은 동작 상태를 EMLSR 동작 상태에서 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. AP MLD 1은 다중 링크(예를 들어, 제1 링크 및 제2 링크)를 사용하여 프레임을 전송하는 것을 원할 수 있다. 예를 들어, AP MLD 1은 제1 링크에서 데이터 프레임(예를 들어, BU)을 다른 STA에 전송하는 동작과 제2 링크에서 프레임을 STA 1-2에 전송하는 동작을 수행하는 것을 원할 수 있다. STA MLD 1이 다중 링크(예를 들어, 제1 링크 및 제2 링크)에서 청취 동작 상태이므로, AP 1-2는 제2 링크에서 초기 제어 프레임을 전송함으로써 하향링크 전송을 시작할 수 있다. STA 1-2는 AP 1-2로부터 초기 제어 프레임을 수신할 수 있다.
STA MLD 1에 연계된 STA 1-1이 제1 링크에서 BU의 수신을 대기하는 것이 우선되는 경우(예를 들어, 도 10a의 실시예), STA MLD 1에 연계된 STA 1-2는 AP 1-2로부터 수신된 초기 제어 프레임에 대한 응답(예를 들어, CTS 프레임)을 전송하지 않을 수 있다. 초기 제어 프레임에 대한 응답이 수신되지 않으므로, AP 1-2는 다운링크 프레임(예를 들어, 데이터 프레임, PPDU, MPDU, A-MPDU, BU)을STA 1-2에 전송하지 않을 수 있다. 이 경우, AP 1-1은 상기 BU를 전송하기 위해 제1 링크에서 초기 제어 프레임을 전송할 수 있다. STA MLD 1에 연계된 STA 1-2가 제2 링크에서 프레임(예를 들어, 데이터 프레임, PPDU, MPDU, A-MPDU, BU)의 수신을 대기하는 것이 우선되는 경우(예를 들어, 도 10b의 실시예), 상기 STA 1-2는 AP 1-2로부터 수신된 초기 제어 프레임에 대한 응답으로 CTS 프레임을 전송할 수 있다. CTS 프레임은 초기 제어 프레임의 수신 시점부터 SIFS 후에 AP 1-2에 전송될 수 있다. AP 1-2는 STA 1-2로부터 CTS 프레임을 수신할 수 있고, 상기 CTS 프레임의 수신 시점부터 SIFS 후에 프레임을 상기 STA 1-2에 전송할 수 있다. STA 1-2는 CTS 프레임의 전송 시점부터 SIFS 후에 프레임을 수신할 수 있다.
STA 1-2는 프레임에 대한 응답 프레임(예를 들어, BA 프레임)을 AP 1-2에 전송할 수 있다. STA 1-2의 응답 프레임의 전송 시점부터 Tw+Ts 시간 후에, STA MLD 1은 제1 링크 및 제2 링크에서 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. STA 1-2는 상태 천이 시간 없이 청취 동작 상태로 동작할 수 있다. STA MLD 1은 EMLSR STA MLD일 수 있다. EMLSR STA MLD에 대한 다중 링크 송수신 기능은 제한될 수 있다. STA MLD 1은 제2 링크에서 프레임의 수신 동작을 수행하는 동안에 제1 링크에서 프레임의 송신 동작 및/또는 수신 동작을 수행할 수 없다. AP MLD 1은 제2 링크에서 프레임을 STA MLD 1에 전송하는 동안에 제1 링크에서 프레임을 전송하지 않을 수 있다. STA MLD 1이 제1 링크 및 제2 링크에서 청취 동작 상태로 천이한 후에, AP MLD 1은 STA 1-1에 BU를 전송할 수 있다.
AP 1-1은 BU를 STA 1-1에 전송하기 위해 MU-RTS 프레임을 상기 STA 1-1에 전송할 수 있다. STA 1-1은 AP 1-1로부터 MU-RTS 프레임을 수신할 수 있고, 상기 MU-RTS 프레임의 수신 시점부터 SIFS 후에 CTS 프레임을 상기 AP 1-1에 전송할 수 있다. AP 1-1은 STA 1-1로부터 CTS 프레임을 수신할 수 있고, 상기 CTS 프레임의 수신 시점부터 SIFS 후에 BU를 STA 1-1에 전송할 수 있다. STA 1-1은 CTS 프레임의 전송 시점부터 SIFS 후에 BU를 STA 1-1로부터 수신할 수 있다.
트래픽 상황 또는 기타 상황에 따라, AP 1-1은 BU를 STA 1-1에 전송하지 못할 수 있다. STA MLD 1은 제1 링크 또는 제2 링크의 다음 TBTT(또는, 다음 TBTT 이전)에 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있다. EMLSR 동작 상태인 STA MLD 1은 AP MLD 1로부터 비콘 프레임을 수신할 수 있다. AP MLD 1은 비콘 프레임의 TIM을 사용하여 STA MLD 1을 위한 BU의 존재 여부를 지시할 수 있다. STA MLD 1을 위한 BU가 AP MLD 1에 존재하지 않는 경우, TIM에서 STA MLD 1(예를 들어, STA MLD 1의 AID)에 상응하는 비트는 0으로 설정될 수 있다. STA MLD 1을 위한 BU가 AP MLD 1에 존재하는 경우, TIM에서 STA MLD 1(예를 들어, STA MLD 1의 AID)에 상응하는 비트는 1로 설정될 수 있다. TIM에서 STA MLD 1(예를 들어, STA MLD 1의 AID)에 상응하는 비트가 1로 설정된 경우, STA MLD 1은 제1 링크 또는 제2 링크에서 PS-Poll 프레임을 전송할 수 있다. AP MLD 1은 STA MLD 1로부터 PS-Poll 프레임을 수신할 수 있고, PS-Poll 프레임에 대한 응답 프레임을 상기 STA MLD 1에 전송할 수 있다. STA MLD 1은 AP MLD 1로부터 응답 프레임을 수신할 수 있고, 상기 응답 프레임의 수신 후에 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. TIM에서 STA MLD 1(예를 들어, STA MLD 1의 AID)에 상응하는 비트가 0으로 설정된 경우, STA MLD 1은 청취 동작 상태로 천이할 수 있다.
도 11a는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제7 실시예를 도시한 타이밍도이고, 도 11b는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제8 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 11a 및 도 11b를 참조하면, STA MLD 1은 EMLSR STA MLD일 수 있고, STA MLD 1에 연계된 STA들 각각은 EMLSR STA일 수 있다. STA MLD 1은 제1 링크에서 AP 1-1의 TBTT를 알 수 있다. STA 1-1은 제1 링크에서 비콘 프레임을 수신하기 위해 TBTT 이전에 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있다. EMLSR 동작 상태에서 STA 1-1은 AP 1-1로부터 비콘 프레임을 수신할 수 있다. STA 1-1은 비콘 프레임에 포함된 TIM(예를 들어, 가상 비트맵)을 확인할 수 있다. TIM에서 STA MLD 1의 AID에 상응하는 비트가 1로 설정된 경우, STA 1-1(예를 들어, STA MLD 1)은 STA MLD 1에 전송할 BU가 AP MLD 1에 존재하는 것으로 판단할 수 있다.
이 경우, STA 1-1은 PS-Poll 프레임을 AP 1-1에 전송할 수 있다. STA 1-1의 PS-Poll 프레임은 BU의 전송을 요청할 수 있다. AP 1-1은 STA 1-1로부터 PS-Poll 프레임을 수신할 수 있다. STA 1-1의 PS-Poll 프레임이 수신된 경우, AP 1-1은 STA 1-1이 BU를 수신할 수 있는 것으로 판단할 수 있다. AP 1-1은 PS-Poll 프레임에 대한 응답 프레임(예를 들어, ACK 프레임)을 STA 1-1에 전송할 수 있다. 응답 프레임은 PS-Poll 프레임이 수신된 제1 링크에서 전송될 수 있다. STA 1-1은 AP 1-1로부터 응답 프레임을 수신할 수 있다. STA 1-2는 제2 링크에서 채널 접근 동작을 수행할 수 있고, 상기 채널 접근 동작이 성공한 경우에 PS-Poll 프레임을 AP 1-2에 전송할 수 있다. AP 1-2는 STA 1-2로부터 PS-Poll 프레임을 수신할 수 있고, 상기 PS-Poll 프레임에 대한 응답 프레임을 상기 STA 1-2에 전송할 수 있다. STA 1-2는 AP 1-2로부터 응답 프레임을 수신할 수 있다.
제1 링크에서 트래픽 상황에 따라 AP 1-1의 BU 전송 동작은 지연될 수 있다. 제2 링크에서 트래픽 상황에 따라 AP 1-2의 BU 전송 동작은 지연될 수 있다. PS-Poll 프레임에 대한 응답 프레임이 수신된 경우, STA 1-1은 PS-Poll 프레임이 전송된 제1 링크에서 BU를 수신하기 위해 청취 동작 상태로 대기할 수 있고, STA 1-2는 PS-Poll 프레임이 전송된 제2 링크에서 BU를 수신하기 위해 청취 동작 상태로 대기할 수 있다. AP MLD 1에 연계된 AP 1-1은 제1 링크에서 BU를 STA MLD 1(예를 들어, STA 1-1)에 전송할 수 있다. AP MLD 1에 연계된 AP 1-2는 제2 링크에서 BU를 STA MLD 1(예를 들어, STA 1-2)에 전송할 수 있다.
AP 1-1은 초기 제어 프레임 및 BU를 STA 1-1에 전송할 수 있다. 초기 제어 프레임은 먼저 전송될 수 있고, 초기 제어 프레임에 대한 응답이 수신된 후에 BU는 전송될 수 있다. STA 1-1은 AP 1-1로부터 초기 제어 프레임 및 BU를 수신할 수 있고, 상기 초기 제어 프레임 및 상기 BU 각각에 대한 응답(예를 들어, CTS 프레임, ACK 프레임, BA 프레임)을 AP 1-1에 전송할 수 있다. AP 1-1이 프레임을 STA 1-1에 전송하는 동안에, AP 1-2는 프레임을 STA 1-2에 전송할 수 없다. AP 1-1이 STA 1-1에 대한 BU 전송을 완료한 경우, AP 1-2는 STA MLD 1의 링크 천이 시간(예를 들어, Tw+Ts) 이후에 초기 제어 프레임 및 BU를 STA 1-2에 전송할 수 있다.
초기 제어 프레임은 먼저 전송될 수 있고, 초기 제어 프레임에 대한 응답이 수신된 후에 BU는 전송될 수 있다. STA 1-2는 AP 1-2로부터 초기 제어 프레임 및 BU를 수신할 수 있고, 상기 초기 제어 프레임 및 상기 BU 각각에 대한 응답(예를 들어, CTS 프레임, ACK 프레임, BA 프레임)을 AP 1-2에 전송할 수 있다. AP 1-2가 STA 1-2에 프레임을 전송하는 동안에, AP 1-1은 STA 1-1에 프레임을 전송할 수 없다. AP 1-1 및/또는 AP 1-2가 BU 뿐만 아니라 일반 데이터 프레임을 EMLSR STA MLD(예를 들어, STA MLD 1)에 전송하는 동작은 허용될 수 있다. BU 및/또는 일반 데이터 프레임의 전송 전에, AP 1-1 및 AP 1-2 각각은 초기 제어 프레임을 STA MLD 1에 전송할 수 있다.
트래픽 상황 또는 기타 상황에 따라, AP MLD 1은 BU를 STA MLD 1에 전송하지 못할 수 있다(예를 들어, 도 11b의 실시예). STA MLD 1은 제1 링크 또는 제2 링크의 다음 TBTT(또는, 다음 TBTT 이전)에 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있다. EMLSR 동작 상태인 STA MLD 1은 AP MLD 1로부터 비콘 프레임을 수신할 수 있다. AP MLD 1은 제 비콘 프레임의 TIM을 사용하여 STA MLD 1을 위한 BU의 존재 여부를 지시할 수 있다. STA MLD 1을 위한 BU가 AP MLD 1에 존재하지 않는 경우, TIM에서 STA MLD 1(예를 들어, STA MLD 1의 AID)에 상응하는 비트는 0으로 설정될 수 있다. STA MLD 1을 위한 BU가 AP MLD 1에 존재하는 경우, TIM에서 STA MLD 1(예를 들어, STA MLD 1의 AID)에 상응하는 비트는 1로 설정될 수 있다. TIM에서 STA MLD 1(예를 들어, STA MLD 1의 AID)에 상응하는 비트가 1로 설정된 경우, STA MLD 1은 제1 링크 또는 제2 링크에서 PS-Poll 프레임을 전송할 수 있다. AP MLD 1은 STA MLD 1로부터 PS-Poll 프레임을 수신할 수 있고, PS-Poll 프레임에 대한 응답 프레임을 상기 STA MLD 1에 전송할 수 있다. STA MLD 1은 AP MLD 1로부터 응답 프레임을 수신할 수 있고, 상기 응답 프레임의 수신 후에 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. TIM에서 STA MLD 1(예를 들어, STA MLD 1의 AID)에 상응하는 비트가 0으로 설정된 경우, STA MLD 1은 청취 동작 상태로 천이할 수 있다.
도 12는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제9 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 12를 참조하면, STA MLD 1은 EMLSR STA MLD일 수 있고, STA MLD 1에 연계된 STA들 각각은 EMLSR STA일 수 있다. STA MLD 1은 제1 링크에서 AP 1-1의 TBTT를 알 수 있다. STA 1-1은 제1 링크에서 비콘 프레임을 수신하기 위해 TBTT 이전에 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있다. 다시 말하면, STA 1-1의 동작 상태는 청취 동작 상태에서 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있다. STA 1-1은 제1 링크에서 비콘 프레임을 수신하기 위해 TBTT 이전에 어웨이크(awake) 상태로 천이할 수 있다. 다시 말하면, STA 1-1의 PS(power saving) 상태는 도즈(doze) 상태에서 어웨이크 상태로 천이할 수 있다. 도즈 상태에서, STA(예를 들어, STA 1-1)은 최소 전력을 사용할 수 있고, STA의 송수신 동작은 불가능할 수 있다. 어웨이크 상태에서 STA의 송수신 동작은 가능할 수 있다.
STA의 동작 상태(예를 들어, 청취 동작 상태, EMLSR 동작 상태)와 PS 상태(예를 들어, 어웨이크 상태, 도즈 상태)는 독립적으로 설정될 수 있다. STA이 EMLSR 동작 상태인 경우에 상기 STA은 어웨이크 상태일 수 있다. STA이 청취 동작 상태인 경우에 상기 STA은 어웨이크 상태 또는 도즈 상태일 수 있다. 동작 상태 및/또는 PS 상태에 따라, 프레임(예를 들어, 일반 프레임, 정상 프레임)의 송수신 동작, 특정 프레임(예를 들어, 초기 제어 프레임, MU-RTS 프레임)의 수신 동작, 또는 특정 프레임의 송신 동작은 가능할 수 있다. 또는, 동작 상태 및/또는 PS 상태에 따라 프레임의 송수신 동작은 불가능할 수 있다.
EMLSR 동작 상태인 STA 1-1은 제1 링크에서 AP 1-1로부터 비콘 프레임을 수신할 수 있다. AP 1-1이 전송하는 비콘 프레임은 DTIM(delivery traffic indication map) 또는 TIM을 포함할 수 있다. DTIM(또는, TIM)은 STA 1-1이 제1 링크에서 groupcast BU 또는 group addressed BU를 수신하는 것을 지시하는 정보(예를 들어, AID 비트맵, AID 비트맵과 연계된 링크 비트맵)를 포함할 수 있다. groupcast BU 및 group addressed BU 각각은 그룹 BU로 지칭될 수 있다. AP 1-1이 전송하는 비콘 프레임의 DTIM은 STA 1-1이 제1 링크에서 그룹 BU를 수신하는 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 다시 말하면, DTIM은 STA 1-1에 전송될 BU(예를 들어, 그룹 BU)가 AP 1-1에 존재하는 것을 지시할 수 있다.
STA MLD 1은 AP 1-1로부터 수신된 DTIM을 확인할 수 있고, 상기 DTIM의 확인 결과에 기초하여 STA 1-1이 제1 링크에서 그룹 BU를 수신해야 하는 것을 알 수 있다. 따라서 STA MLD 1에 연계된 STA 1-1은 제1 링크에서 그룹 BU의 수신을 위해 EMLSR 동작 상태를 유지할 수 있고, 상기 STA 1-1은 PS 상태를 어웨이크 상태로 유지할 수 있다.
AP 1-1은 STA 1-1을 포함하는 복수의 STA들에 그룹 BU를 전송할 수 있다. AP 1-1의 첫 번째 그룹 BU의 MAC 헤더에 포함된 추가 데이터 비트는 1로 설정될 수 있다. 이 경우, STA 1-1은 다음 그룹 BU를 수신하기 위해 EMLSR 동작 상태 및 어웨이크 상태를 유지할 수 있다. AP 1-1의 두 번째 그룹 BU의 MAC 헤더에 포함된 추가 데이터 비트는 0으로 설정될 수 있다. 이 경우, STA 1-1은 상기 STA 1-1에 전송될 그룹 BU가 존재하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 따라서 STA 1-1은 동작 상태를 EMLSR 동작 상태에서 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. 또한, STA 1-1은 PS 상태를 어웨이크 상태에서 도즈 상태로 천이할 수 있다. AP 1-1은 0으로 설정된 추가 데이터 비트를 포함하는 두 번째 그룹 BU를 전송한 후에 추가 그룹 BU를 전송하지 않을 수 있다.
그룹 BU가 수신되지 않는 경우, STA 1-1은 AP 1-1의 다음 비콘 프레임의 수신을 대기할 수 있다. STA 1-1은 AP 1-1로부터 다음 비콘 프레임을 수신할 수 있다. 다음 비콘 프레임에 포함된 TIM 또는 DTIM이 STA 1-1에 전송될 BU가 존재하는 것을 지시하지 않으면, 상기 STA 1-1은 수신할 그룹 BU가 존재하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 따라서 STA 1-1은 동작 상태를 EMLSR 동작 상태에서 청취 동작 상태로 천이할 수 있고, PS 상태를 어웨이크 상태에서 도즈 상태로 천이할 수 있다. 다음 비콘 프레임에 포함된 TIM 또는 DTIM이 STA 1-1에 전송될 BU가 존재하는 것을 지시하면, 상기 STA 1-1은 수신할 그룹 BU가 존재하는 것으로 판단할 수 있다. 따라서 STA 1-1은 동작 상태를 EMLSR 동작 상태로 유지할 수 있고, PS 상태를 어웨이크 상태로 유지할 수 있다.
제1 링크에서 STA 1-1의 동작 상태가 EMLSR 동작 상태인 경우, 제2 링크에서 STA 1-2의 송수신 동작은 불가능할 수 있다. 제1 링크에서 전송되는 비콘 프레임에 포함된 TIM 또는 DTIM이 STA 1-1에 전송될 그룹 BU가 존재하는 것을 지시하면, AP 1-2는 제2 링크에서 프레임을 STA 1-2에 전송하지 않을 수 있다. AP 1-1이 제1 링크에서 그룹 BU를 전송하는 동안, AP 1-2는 제2 링크에서 STA 1-2로 프레임(예를 들어, 데이터 프레임, PPDU, MPDU, A-MPDU, BU)를 전송하지 않을 수 있다. AP 1-2는 AP 1-1의 그룹 BU 전송 동작이 완료된 후에 STA 1-2로 프레임을 전송할 수 있다.
도 13은 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제10 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 13을 참조하면, STA MLD 1은 EMLSR STA MLD일 수 있고, STA MLD 1에 연계된 STA들 각각은 EMLSR STA일 수 있다. STA MLD 1은 제1 링크에서 AP 1-1의 TBTT를 알 수 있다. STA 1-1은 제1 링크에서 비콘 프레임을 수신하기 위해 TBTT 이전에 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있다. 다시 말하면, STA 1-1의 동작 상태는 청취 동작 상태에서 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있다. STA 1-1은 제1 링크에서 비콘 프레임을 수신하기 위해 TBTT 이전에 어웨이크 상태로 천이할 수 있다. 다시 말하면, STA 1-1의 PS 상태는 도즈 상태에서 어웨이크 상태로 천이할 수 있다. 도즈 상태에서, STA(예를 들어, STA 1-1)은 최소 전력을 사용할 수 있고, STA의 송수신 동작은 불가능할 수 있다. 어웨이크 상태에서 STA의 송수신 동작은 가능할 수 있다.
STA의 동작 상태(예를 들어, 청취 동작 상태, EMLSR 동작 상태)와 PS 상태(예를 들어, 어웨이크 상태, 도즈 상태)는 독립적으로 설정될 수 있다. 동작 상태 및/또는 PS 상태에 따라, 프레임(예를 들어, 일반 프레임, 정상 프레임)의 송수신 동작, 특정 프레임(예를 들어, 초기 제어 프레임, MU-RTS 프레임)의 수신 동작, 또는 특정 프레임의 송신 동작은 가능할 수 있다. 또는, 동작 상태 및/또는 PS 상태에 따라 프레임의 송수신 동작은 불가능할 수 있다.
EMLSR 동작 상태인 STA 1-1은 제1 링크에서 AP 1-1로부터 비콘 프레임을 수신할 수 있다. AP 1-1이 전송하는 비콘 프레임은 DTIM을 포함할 수 있다. DTIM은 STA 1-1이 제1 링크에서 그룹 BU(예를 들어, groupcast BU 또는 group addressed BU)를 수신하는 것을 지시하는 정보(예를 들어, AID 비트맵, AID 비트맵과 연계된 링크 비트맵)를 포함할 수 있다. AP 1-1이 전송하는 비콘 프레임의 DTIM은 STA 1-1이 제1 링크에서 그룹 BU를 수신하는 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 다시 말하면, DTIM은 STA 1-1에 전송될 BU(예를 들어, 그룹 BU)가 AP 1-1에 존재하는 것을 지시할 수 있다.
STA MLD 1은 AP 1-1로부터 수신된 DTIM을 확인할 수 있고, 상기 DTIM의 확인 결과에 기초하여 STA 1-1이 제1 링크에서 그룹 BU를 수신해야 하는 것을 알 수 있다. STA MLD 1(예를 들어, EMLSR STA MLD)에 연계된 STA 1-1은 천이 대기 시간(예를 들어, aSIFSTime+aSlotTime+aRxPHYStartDelay) 동안에 PHY-RXSTART.indication이 발생하지 않으면 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. 다시 말하면, STA 1-1의 동작 상태는 EMLSR 동작 상태에서 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. PHY-RXSTART.indication는 물리 계층 프리미티브(primitive)일 수 있다. 천이 대기 시간은 SIFS 또는 PIFS 보다 긴 시간일 수 있다. AP 1-1은 프레임들(예를 들어, 비콘 프레임, 그룹 BU)을 SIFS 및/또는 PIFS 간격으로 전송할 수 있다. 예를 들어, AP 1-1은 비콘 프레임의 전송 후에 SIFS 및/또는 PIFS 간격으로 그룹 BU들을 전송할 수 있다.
그룹 BU의 수신 동작은 천이 대기 시간 내에 수행되므로, PHY-RXSTART.indication는 상기 천이 대기 시간 내에 STA 1-1에서 발생할 수 있다. STA 1-1은 그룹 BU들을 수신하는 동안에 EMLSR 동작 상태를 유지할 수 있다. AP 1-1은 STA 1-1을 포함하는 복수의 STA들에 그룹 BU를 전송할 수 있다. AP 1-1의 첫 번째 그룹 BU의 MAC 헤더에 포함된 추가 데이터 비트는 1로 설정될 수 있다. 이 경우, STA 1-1은 다음 그룹 BU를 수신하기 위해 EMLSR 동작 상태 및 어웨이크 상태를 유지할 수 있다. AP 1-1의 두 번째 그룹 BU의 MAC 헤더에 포함된 추가 데이터 비트는 0으로 설정될 수 있다. 이 경우, STA 1-1은 상기 STA 1-1에 전송될 그룹 BU가 존재하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 따라서 STA 1-1은 동작 상태를 EMLSR 동작 상태에서 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. 다른 방법으로, PHY-RXSTART.indication이 천이 대기 시간 내에 STA 1-1에서 발생하지 않으면, 상기 STA 1-1은 동작 상태를 EMLSR 동작 상태에서 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. 그룹 BU(들)의 수신이 완료된 경우, STA 1-1은 PS 상태를 어웨이크 상태에서 도즈 상태로 천이할 수 있다.
제1 링크에서 STA 1-1의 동작 상태가 EMLSR 동작 상태인 경우, 제2 링크에서 STA 1-2의 송수신 동작은 불가능할 수 있다. 제1 링크에서 전송되는 비콘 프레임에 포함된 TIM 또는 DTIM이 STA 1-1에 전송될 그룹 BU가 존재하는 것을 지시하면, AP 1-2는 제2 링크에서 프레임을 STA 1-2에 전송하지 않을 수 있다. AP 1-1이 제1 링크에서 그룹 BU를 전송하는 동안, AP 1-2는 제2 링크에서 STA 1-2로 프레임(예를 들어, 데이터 프레임, PPDU, MPDU, A-MPDU, BU)를 전송하지 않을 수 있다. AP 1-2는 AP 1-1의 그룹 BU 전송 동작이 완료된 후에 STA 1-2로 프레임을 전송할 수 있다.
도 14는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제11 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 14를 참조하면, STA MLD 1은 EMLSR STA MLD일 수 있고, STA MLD 1에 연계된 STA들 각각은 EMLSR STA일 수 있다. STA MLD 1은 제1 링크에서 AP 1-1의 TBTT를 알 수 있다. STA 1-1은 제1 링크에서 비콘 프레임을 수신하기 위해 TBTT 이전에 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있다. 다시 말하면, STA 1-1의 동작 상태는 청취 동작 상태에서 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있다. STA 1-1은 제1 링크에서 비콘 프레임을 수신하기 위해 TBTT 이전에 어웨이크 상태로 천이할 수 있다. 다시 말하면, STA 1-1의 PS 상태는 도즈 상태에서 어웨이크 상태로 천이할 수 있다. 도즈 상태에서, STA(예를 들어, STA 1-1)은 최소 전력을 사용할 수 있고, STA의 송수신 동작은 불가능할 수 있다. 어웨이크 상태에서 STA의 송수신 동작은 가능할 수 있다.
STA의 동작 상태(예를 들어, 청취 동작 상태, EMLSR 동작 상태)와 PS 상태(예를 들어, 어웨이크 상태, 도즈 상태)는 독립적으로 설정될 수 있다. 동작 상태 및/또는 PS 상태에 따라, 프레임(예를 들어, 일반 프레임, 정상 프레임)의 송수신 동작, 특정 프레임(예를 들어, 초기 제어 프레임, MU-RTS 프레임)의 수신 동작, 또는 특정 프레임의 송신 동작은 가능할 수 있다. 또는, 동작 상태 및/또는 PS 상태에 따라 프레임의 송수신 동작은 불가능할 수 있다.
EMLSR 동작 상태인 STA 1-1은 제1 링크에서 AP 1-1로부터 비콘 프레임을 수신할 수 있다. AP 1-1이 전송하는 비콘 프레임은 DTIM을 포함할 수 있다. DTIM은 STA 1-1이 제1 링크에서 groupcast BU 또는 group addressed BU를 수신하는 것을 지시하는 정보(예를 들어, AID 비트맵, AID 비트맵과 연계된 링크 비트맵)를 포함할 수 있다. groupcast BU 및 group addressed BU 각각은 그룹 BU로 지칭될 수 있다. AP 1-1이 전송하는 비콘 프레임의 DTIM은 STA 1-1이 제1 링크에서 그룹 BU를 수신하는 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 다시 말하면, DTIM은 STA 1-1에 전송될 BU(예를 들어, 그룹 BU)가 AP 1-1에 존재하는 것을 지시할 수 있다.
STA MLD 1은 AP 1-1로부터 수신된 DTIM을 확인할 수 있고, 상기 DTIM의 확인 결과에 기초하여 STA 1-1이 제1 링크에서 그룹 BU를 수신해야 하는 것을 알 수 있다. STA MLD 1(예를 들어, EMLSR STA MLD)에 연계된 STA 1-1은 천이 대기 시간(예를 들어, aSIFSTime+aSlotTime+aRxPHYStartDelay) 동안에 PHY-RXSTART.indication이 발생하지 않으면 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. 다시 말하면, STA 1-1의 동작 상태는 EMLSR 동작 상태에서 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. 천이 대기 시간은 SIFS 또는 PIFS 보다 긴 시간일 수 있다. STA 1-1은 그룹 BU의 수신을 완료하기 전까지 PS 상태를 어웨이크 상태로 유지할 수 있다.
AP 1-1은 그룹 BU를 전송하기 위해 초기 제어 프레임(예를 들어, MU-RTS 프레임)을 먼저 전송할 수 있다. AP 1-1의 MU-RTS 프레임의 사용자 정보 필드에 포함된 AID는 그룹을 지시할 수 있다. 다시 말하면, 사용자 정보 필드에 포함된 AID는 그룹 AID일 수 있다. 다른 방법으로, AP 1-1의 MU-RTS 프레임은 복수의 사용자 정보 필드들을 포함할 수 있고, 상기 MU-RTS 프레임(예를 들어, 복수의 사용자 정보 필드들)은 복수의 AID들을 지시할 수 있다. 예를 들어, 그룹 BU를 수신해야 하는 STA들의 수 만큼의 복수의 AID들은 MU-RTS 프레임에 포함될 수 있고, 복수의 AID들은 STA 1-1의 AID를 포함할 수 있다. STA 1-1은 AP 1-1로부터 초기 제어 프레임을 수신할 수 있고, 초기 제어 프레임의 사용자 정보 필드를 확인할 수 있다. 사용자 정보 필드에 포함된 AID가 그룹을 지시하는 경우(예를 들어, 사용자 정보 필드가 그룹 AID를 포함하는 경우), STA 1-1은 동작 상태를 청취 동작 상태에서 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있다. STA 1-1을 포함하는 복수의 STA들은 MU-RTS 프레임(예를 들어, 초기 제어 프레임)의 수신 시점부터 SIFS 후에 CTS 프레임(예를 들어, S(simultaneous)-CTS 프레임)을 AP 1-1에 전송할 수 있다.
AP 1-1은 CTS 프레임을 수신할 수 있고, CTS 프레임의 수신 후에 그룹 BU를 복수의 STA들에 전송할 수 있다. 그룹 BU들은 도 12 또는 도 13의 실시예와 같이 연속적으로 전송될 수 있다. 다른 방법으로, 그룹 BU들은 AP 1-1에 의해 설정된 TXOP 내에서 연속적으로 전송될 수 있다. TXOP는 AP 1-1이 전송하는 MU-RTS 프레임에 의해 설정될 수 있다. 그룹 BU들은 TXOP 내에서 SIFS 간격으로 전송될 수 있다.
AP 1-1이 전송하는 마지막 그룹 BU(예를 들어, 마지막 데이터 프레임)의 MAC 헤더에 포함된 추가 데이터 필드는 0으로 설정될 수 있다. 마지막 그룹 BU에 포함된 추가 데이터 필드가 0으로 설정된 경우, STA 1-1은 상기 마지막 그룹 BU 이후에 수신할 그룹 BU가 존재하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 따라서 STA 1-1은 마지막 그룹 BU의 수신 후에 동작 상태를 EMLSR 동작 상태에서 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. 다른 방법으로, PHY-RXSTART.indication이 천이 대기 시간 내에 STA 1-1에서 발생하지 않으면, 상기 STA 1-1은 동작 상태를 EMLSR 동작 상태에서 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. 그룹 BU(들)의 수신이 완료된 경우, STA 1-1은 PS 상태를 어웨이크 상태에서 도즈 상태로 천이할 수 있다.
제1 링크에서 STA 1-1의 동작 상태가 EMLSR 동작 상태인 경우, 제2 링크에서 STA 1-2의 송수신 동작은 불가능할 수 있다. 제1 링크에서 전송되는 비콘 프레임에 포함된 TIM 또는 DTIM이 STA 1-1에 전송될 그룹 BU가 존재하는 것을 지시하면, AP 1-2는 제2 링크에서 프레임을 STA 1-2에 전송하지 않을 수 있다. AP 1-1이 제1 링크에서 그룹 BU를 전송하는 동안, AP 1-2는 제2 링크에서 STA 1-2로 프레임(예를 들어, 데이터 프레임, PPDU, MPDU, A-MPDU, BU)를 전송하지 않을 수 있다. AP 1-2는 AP 1-1의 그룹 BU 전송 동작이 완료된 후에 STA 1-2로 프레임을 전송할 수 있다.
도 15는 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제12 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 15를 참조하면, STA MLD 1은 EMLSR STA MLD일 수 있고, STA MLD 1에 연계된 STA들 각각은 EMLSR STA일 수 있다. STA MLD 1은 제1 링크에서 AP 1-1의 TBTT를 알 수 있다. STA 1-1은 제1 링크에서 비콘 프레임을 수신하기 위해 TBTT 이전에 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있다. 다시 말하면, STA 1-1의 동작 상태는 청취 동작 상태에서 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있다. STA 1-1은 제1 링크에서 비콘 프레임을 수신하기 위해 TBTT 이전에 어웨이크 상태로 천이할 수 있다. 다시 말하면, STA 1-1의 PS 상태는 도즈 상태에서 어웨이크 상태로 천이할 수 있다. 도즈 상태에서, STA(예를 들어, STA 1-1)은 최소 전력을 사용할 수 있고, STA의 송수신 동작은 불가능할 수 있다. 어웨이크 상태에서 STA의 송수신 동작은 가능할 수 있다.
STA의 동작 상태(예를 들어, 청취 동작 상태, EMLSR 동작 상태)와 PS 상태(예를 들어, 어웨이크 상태, 도즈 상태)는 독립적으로 설정될 수 있다. 동작 상태 및/또는 PS 상태에 따라, 프레임(예를 들어, 일반 프레임, 정상 프레임)의 송수신 동작, 특정 프레임(예를 들어, 초기 제어 프레임, MU-RTS 프레임)의 수신 동작, 또는 특정 프레임의 송신 동작은 가능할 수 있다. 또는, 동작 상태 및/또는 PS 상태에 따라 프레임의 송수신 동작은 불가능할 수 있다.
EMLSR 동작 상태인 STA 1-1은 제1 링크에서 AP 1-1로부터 비콘 프레임을 수신할 수 있다. AP 1-1이 전송하는 비콘 프레임은 DTIM을 포함할 수 있다. DTIM은 STA 1-1이 제1 링크에서 groupcast BU 또는 group addressed BU를 수신하는 것을 지시하는 정보(예를 들어, AID 비트맵, AID 비트맵과 연계된 링크 비트맵)를 포함할 수 있다. groupcast BU 및 group addressed BU 각각은 그룹 BU로 지칭될 수 있다. AP 1-1이 전송하는 비콘 프레임의 DTIM은 STA 1-1이 제1 링크에서 그룹 BU를 수신하는 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 다시 말하면, DTIM은 STA 1-1에 전송될 BU(예를 들어, 그룹 BU)가 AP 1-1에 존재하는 것을 지시할 수 있다.
STA MLD 1은 AP 1-1로부터 수신된 DTIM을 확인할 수 있고, 상기 DTIM의 확인 결과에 기초하여 STA 1-1이 제1 링크에서 그룹 BU를 수신해야 하는 것을 알 수 있다. STA MLD 1(예를 들어, EMLSR STA MLD)에 연계된 STA 1-1은 천이 대기 시간(예를 들어, aSIFSTime+aSlotTime+aRxPHYStartDelay) 동안에 PHY-RXSTART.indication이 발생하지 않으면 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. 다시 말하면, STA 1-1의 동작 상태는 EMLSR 동작 상태에서 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. 천이 대기 시간은 SIFS 또는 PIFS 보다 긴 시간일 수 있다. STA 1-1은 그룹 BU의 수신을 완료하기 전까지 PS 상태를 어웨이크 상태로 유지할 수 있다.
AP 1-1은 그룹 BU를 전송하기 위해 초기 제어 프레임(예를 들어, MU-RTS 프레임)을 먼저 전송할 수 있다. AP 1-1의 MU-RTS 프레임의 사용자 정보 필드에 포함된 AID는 STA 1-1의 AID를 지시할 수 있다. STA 1-1은 AP 1-1로부터 초기 제어 프레임을 수신할 수 있고, 초기 제어 프레임의 사용자 정보 필드를 확인할 수 있다. 사용자 정보 필드에 포함된 AID가 STA 1-1의 AID를 지시하는 경우, STA 1-1은 동작 상태를 청취 동작 상태에서 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있다. STA 1-1은 MU-RTS 프레임(예를 들어, 초기 제어 프레임)의 수신 시점부터 SIFS 후에 CTS 프레임(예를 들어, S(simultaneous)-CTS 프레임)을 AP 1-1에 전송할 수 있다.
AP 1-1은 CTS 프레임을 수신할 수 있고, CTS 프레임의 수신 후에 그룹 BU를 STA 1-1에 전송할 수 있다. STA 1-1은 AP 1-1로부터 그룹 BU를 수신할 수 있고, 그룹 BU에 대한 응답 프레임을 AP 1-1에 전송할 수 있다. 또는, STA 1-1은 그룹 BU에 대한 응답 프레임을 AP 1-1에 전송하지 않을 수 있다. AP 1-1이 STA 1-1에 전송하는 마지막 그룹 BU(예를 들어, 마지막 데이터 프레임)의 MAC 헤더에 포함된 추가 데이터 필드는 0으로 설정될 수 있다. 마지막 그룹 BU에 포함된 추가 데이터 필드가 0으로 설정된 경우, STA 1-1은 상기 마지막 그룹 BU 이후에 수신할 그룹 BU가 존재하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 따라서 STA 1-1은 마지막 그룹 BU의 수신 후에 동작 상태를 EMLSR 동작 상태에서 청취 동작 상태로 천이할 수 있다.
다른 방법으로, PHY-RXSTART.indication이 천이 대기 시간 내에 STA 1-1에서 발생하지 않으면, 상기 STA 1-1은 동작 상태를 EMLSR 동작 상태에서 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. 그룹 BU(들)의 수신이 완료된 경우, STA 1-1은 PS 상태를 어웨이크 상태에서 도즈 상태로 천이할 수 있다. AP 1-1은 다른 EMLSR STA(들)에 대해 상술한 동작을 반복 수행할 수 있다. AP 1-1은 STA 1-1이 아닌 다른 STA x-1의 AID를 포함하는 사용자 정보 필드를 생성할 수 있고, 상기 사용자 정보 필드를 포함하는 MU-RTS 프레임을 전송할 수 있다. STA x-1은 상술한 동작들(예를 들어, STA 1-1의 동작들)을 수행함으로써 AP 1-1로부터 그룹 BU를 수신할 수 있다.
제1 링크에서 STA 1-1의 동작 상태가 EMLSR 동작 상태인 경우, 제2 링크에서 STA 1-2의 송수신 동작은 불가능할 수 있다. 제1 링크에서 전송되는 비콘 프레임에 포함된 TIM 또는 DTIM이 STA 1-1에 전송될 그룹 BU가 존재하는 것을 지시하면, AP 1-2는 제2 링크에서 프레임을 STA 1-2에 전송하지 않을 수 있다. AP 1-1이 제1 링크에서 그룹 BU를 전송하는 동안, AP 1-2는 제2 링크에서 STA 1-2로 프레임(예를 들어, 데이터 프레임, PPDU, MPDU, A-MPDU, BU)를 전송하지 않을 수 있다. AP 1-2는 AP 1-1의 그룹 BU 전송 동작이 완료된 후에 STA 1-2로 프레임을 전송할 수 있다.
도 16은 EMLSR을 지원하는 무선랜에서 비콘 프레임 및 그룹캐스트 프레임의 송수신을 위한 제13 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 16을 참조하면, STA MLD 1은 EMLSR STA MLD일 수 있고, STA MLD 1에 연계된 STA들 각각은 EMLSR STA일 수 있다. STA MLD 1은 제1 링크에서 AP 1-1의 TBTT를 알 수 있다. STA 1-1은 제1 링크에서 비콘 프레임을 수신하기 위해 TBTT 이전에 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있다. 다시 말하면, STA 1-1의 동작 상태는 청취 동작 상태에서 EMLSR 동작 상태로 천이할 수 있다. STA 1-1은 제1 링크에서 비콘 프레임을 수신하기 위해 TBTT 이전에 어웨이크 상태로 천이할 수 있다. 다시 말하면, STA 1-1의 PS 상태는 도즈 상태에서 어웨이크 상태로 천이할 수 있다. 도즈 상태에서, STA(예를 들어, STA 1-1)은 최소 전력을 사용할 수 있고, STA의 송수신 동작은 불가능할 수 있다. 어웨이크 상태에서 STA의 송수신 동작은 가능할 수 있다.
STA의 동작 상태(예를 들어, 청취 동작 상태, EMLSR 동작 상태)와 PS 상태(예를 들어, 어웨이크 상태, 도즈 상태)는 독립적으로 설정될 수 있다. 동작 상태 및/또는 PS 상태에 따라, 프레임(예를 들어, 일반 프레임, 정상 프레임)의 송수신 동작, 특정 프레임(예를 들어, 초기 제어 프레임, MU-RTS 프레임)의 수신 동작, 또는 특정 프레임의 송신 동작은 가능할 수 있다. 또는, 동작 상태 및/또는 PS 상태에 따라 프레임의 송수신 동작은 불가능할 수 있다.
EMLSR 동작 상태인 STA 1-1은 제1 링크에서 AP 1-1로부터 비콘 프레임을 수신할 수 있다. AP 1-1이 전송하는 비콘 프레임은 DTIM을 포함할 수 있다. DTIM은 STA 1-1이 제1 링크에서 groupcast BU 또는 group addressed BU를 수신하는 것을 지시하는 정보(예를 들어, AID 비트맵, AID 비트맵과 연계된 링크 비트맵)를 포함할 수 있다. groupcast BU 및 group addressed BU 각각은 그룹 BU로 지칭될 수 있다. AP 1-1이 전송하는 비콘 프레임의 DTIM은 STA 1-1이 제1 링크에서 그룹 BU를 수신하는 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 다시 말하면, DTIM은 STA 1-1에 전송될 BU(예를 들어, 그룹 BU)가 AP 1-1에 존재하는 것을 지시할 수 있다.
STA MLD 1은 AP 1-1로부터 수신된 DTIM을 확인할 수 있고, 상기 DTIM의 확인 결과에 기초하여 STA 1-1이 제1 링크에서 그룹 BU를 수신해야 하는 것을 알 수 있다. STA MLD 1(예를 들어, EMLSR STA MLD)에 연계된 STA 1-1은 천이 대기 시간(예를 들어, aSIFSTime+aSlotTime+aRxPHYStartDelay) 동안에 PHY-RXSTART.indication이 발생하지 않으면 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. 다시 말하면, STA 1-1의 동작 상태는 EMLSR 동작 상태에서 청취 동작 상태로 천이할 수 있다. 천이 대기 시간은 SIFS 또는 PIFS 보다 긴 시간일 수 있다. STA 1-1은 그룹 BU의 수신을 완료하기 전까지 PS 상태를 어웨이크 상태로 유지할 수 있다.
그룹 BU의 수신 대상은 EMLSR STA MLD에 연계된 STA(들)을 포함하는 EMLSR 그룹 및 상기 EMLSR STA MLD에 연계되지 않은 STA(들)을 포함하는 비(non)-EMLSR 그룹으로 분류될 수 있다. 이 경우, 그룹 BU의 전송 구간은 EMLSR 전송 구간 및 비-EMLSR 전송 구간으로 분류될 수 있다. AP 1-1은 EMLSR 전송 구간에서 그룹 BU를 EMLSR 그룹에 전송할 수 있다. EMLSR 전송 구간에서 그룹 BU를 전송하기 위해, 도 13 또는 도 14의 실시예는 사용될 수 있다. AP 1-1은 비-EMLSR 전송 구간에서 그룹 BU를 비-EMLSR 그룹에 전송할 수 있다. 비-EMLSR 전송 구간에서 AP 1-1은 초기 제어 프레임의 전송 없이 그룹 BU를 전송할 수 있다
시간 도메인에서 EMLSR 전송 구간은 비-EMLSR 전송 구간보다 먼저 위치할 수 있다. 이 경우, AP 1-1은 EMLSR 전송 구간에서 그룹 BU를 먼저 전송할 수 있고, 상기 EMLSR 전송 구간 이후의 비-EMLSR 전송 구간에서 그룹 BU를 전송할 수 있다. 또는, 시간 도메인에서 비-EMLSR 전송 구간은 EMLSR 전송 구간보다 먼저 위치할 수 있다. 이 경우, AP 1-1은 비-EMLSR 전송 구간에서 그룹 BU를 먼저 전송할 수 있고, 상기 비-EMLSR 전송 구간 이후의 EMLSR 전송 구간에서 그룹 BU를 전송할 수 있다. EMLSR 전송 구간과 비-EMLSR 전송 구간은 그룹 BU의 전송이 완료될 때까지 반복될 수 있다. AP 1-1이 제1 링크에서 그룹 BU를 전송하는 동안, AP 1-2는 제2 링크에서 STA 1-2로 프레임(예를 들어, 데이터 프레임, PPDU, MPDU, A-MPDU, BU)를 전송하지 않을 수 있다. AP 1-2는 AP 1-1의 그룹 BU 전송 동작이 완료된 후(예를 들어, EMLSR 전송 구간이 종료된 후)에 STA 1-2로 프레임을 전송할 수 있다.
본 개시의 실시예에 따른 방법의 동작은 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 프로그램 또는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터 시스템에 의해 읽혀질 수 있는 정보가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 또한 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어 분산 방식으로 컴퓨터로 읽을 수 있는 프로그램 또는 코드가 저장되고 실행될 수 있다.
또한, 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 롬(rom), 램(ram), 플래시 메모리(flash memory) 등과 같이 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치를 포함할 수 있다. 프로그램 명령은 컴파일러(compiler)에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터(interpreter) 등을 사용해서 컴퓨터에 의해 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함할 수 있다.
본 개시의 일부 측면들은 장치의 문맥에서 설명되었으나, 그것은 상응하는 방법에 따른 설명 또한 나타낼 수 있고, 여기서 블록 또는 장치는 방법 단계 또는 방법 단계의 특징에 상응한다. 유사하게, 방법의 문맥에서 설명된 측면들은 또한 상응하는 블록 또는 아이템 또는 상응하는 장치의 특징으로 나타낼 수 있다. 방법 단계들의 몇몇 또는 전부는 예를 들어, 마이크로프로세서, 프로그램 가능한 컴퓨터 또는 전자 회로와 같은 하드웨어 장치에 의해(또는 이용하여) 수행될 수 있다. 몇몇의 실시예에서, 가장 중요한 방법 단계들의 적어도 하나 이상은 이와 같은 장치에 의해 수행될 수 있다.
실시예들에서, 프로그램 가능한 로직 장치(예를 들어, 필드 프로그래머블 게이트 어레이)가 여기서 설명된 방법들의 기능의 일부 또는 전부를 수행하기 위해 사용될 수 있다. 실시예들에서, 필드 프로그래머블 게이트 어레이(field-programmable gate array)는 여기서 설명된 방법들 중 하나를 수행하기 위한 마이크로프로세서(microprocessor)와 함께 작동할 수 있다. 일반적으로, 방법들은 어떤 하드웨어 장치에 의해 수행되는 것이 바람직하다.
이상 본 개시의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 개시의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 개시를 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (20)

  1. 제1 STA(station)의 방법으로서,
    제1 AP(access point)의 TBTT(target beacon transmission time)를 고려하여 상기 제1 STA의 동작 상태를 청취 동작 상태에서 EMLSR(enhanced multi-link single radio) 동작 상태로 천이하는 단계;
    상기 EMLSR 동작 상태에서 상기 제1 AP로부터 비콘(beacon) 프레임을 수신하는 단계;
    상기 비콘 프레임이 상기 제1 STA에 전송될 데이터 유닛(unit)이 상기 제1 AP에 존재하는 것을 지시하는 경우, PS(power saving)-Poll 프레임을 상기 제1 AP에 전송하는 단계; 및
    상기 EMLSR 동작 상태에서 상기 데이터 유닛을 포함하는 데이터 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하는 단계를 포함하는,
    제1 STA의 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 STA의 방법은,
    상기 PS-Poll 프레임의 전송 후에 상기 데이터 유닛의 전송이 지연되는 것으로 판단되면, 상기 제1 STA의 동작 상태를 상기 EMLSR 동작 상태에서 상기 청취 동작 상태로 천이하는 단계;
    상기 청취 동작 상태에서 상기 제1 AP로부터 초기 제어 프레임을 수신하는 단계; 및
    상기 초기 제어 프레임의 수신 후에, 상기 제1 STA의 상기 동작 상태를 상기 청취 동작 상태에서 상기 EMLSR 동작 상태로 천이하는 단계를 더 포함하며,
    상기 데이터 프레임은 상기 초기 제어 프레임의 수신 후에 상기 EMLSR 동작 상태로 동작하는 상기 제1 STA에서 수신되는,
    제1 STA의 방법.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 초기 제어 프레임은 MU(multi-user)-RTS(request to send) 프레임이고, 상기 MU-RTS 프레임에 대한 응답인 CTS(clear to send) 프레임은 상기 제1 STA에 의해 전송되고, 상기 데이터 프레임은 상기 CTS 프레임의 전송 후에 수신되는,
    제1 STA의 방법.
  4. 청구항 2에 있어서,
    "상기 PS-Poll에 대한 응답으로 ACK(acknowledgement) 프레임이 수신되고, 상기 ACK 프레임의 수신 시점부터 미리 설정된 시간 내에 상기 데이터 프레임이 수신되지 않으면", 상기 데이터 유닛의 전송은 지연되는 것으로 판단되는,
    제1 STA의 방법.
  5. 청구항 2에 있어서,
    상기 PS-Poll 프레임에 대한 응답으로 상기 데이터 프레임 대신에 ACK 프레임이 수신되면, 상기 데이터 유닛의 전송은 지연되는 것으로 판단되는,
    제1 STA의 방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 PS-Poll 프레임의 전송 후에 상기 데이터 유닛의 전송이 지연되는 것으로 판단되면, 상기 제1 STA의 동작 상태는 상기 데이터 프레임의 수신을 위해 상기 EMLSR 동작 상태로 유지되는,
    제1 STA의 방법.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 STA 및 제2 STA은 STA MLD(multi-link device)에 연계되고, 상기 STA MLD는 EMLSR STA MLD이고, 상기 제1 AP 및 제2 AP는 AP MLD에 연계되고, 상기 제1 STA 및 상기 제1 AP는 제1 링크에서 동작하고, 상기 제2 STA 및 상기 제2 AP는 제2 링크에서 동작하는,
    제1 STA의 방법.
  8. 청구항 7에 있어서,
    "상기 제1 링크에서 상기 데이터 유닛의 수신이 우선되고, 상기 제1 링크에서 상기 PS-Poll 프레임이 전송된 후에 상기 제2 STA이 상기 제2 링크에서 초기 제어 프레임을 수신한 경우", 상기 초기 제어 프레임에 대한 응답은 전송되지 않는,
    제1 STA의 방법.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 STA이 상기 EMLSR 동작 상태인 경우에 상기 제1 STA의 PS(power saving) 상태는 어웨이크(awake) 상태이고, 상기 제1 STA이 상기 청취 동작 상태인 경우에 상기 제1 STA의 상기 PS 상태는 도즈(doze) 상태 또는 어웨이크 상태인,
    제1 STA의 방법.
  10. 제1 AP(access point)의 방법으로서,
    제1 STA(station)에 전송될 데이터 유닛(unit)이 상기 제1 AP에 존재하는 것을 지시하는 정보를 포함하는 비콘 프레임을 전송하는 단계;
    EMLSR(enhanced multi-link single radio) 동작 상태로 동작하는 상기 제1 STA으로부터 PS(power saving)-Poll 프레임을 수신하는 단계; 및
    상기 EMLSR 동작 상태로 동작하는 상기 제1 STA에 상기 데이터 유닛을 포함하는 데이터 프레임을 전송하는 단계를 포함하며,
    상기 제1 STA의 동작 상태는 상기 EMLSR 동작 상태 또는 청취 동작 상태인,
    제1 AP의 방법.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 제1 AP의 방법은,
    상기 PS-Poll 프레임이 수신된 후에 상기 제1 STA의 상기 동작 상태가 상기 EMLSR 동작 상태에서 상기 청취 동작 상태로 천이한 것으로 판단되면, 상기 청취 동작 상태로 동작하는 상기 제1 STA에 초기 제어 프레임을 전송하는 단계를 더 포함하며,
    상기 데이터 프레임은 상기 초기 제어 프레임에 의해 상기 EMLSR 동작 상태로 동작하는 상기 제1 STA에 전송되는,
    제1 AP의 방법.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 초기 제어 프레임은 MU(multi-user)-RTS(request to send) 프레임이고, 상기 MU-RTS 프레임에 대한 응답인 CTS(clear to send) 프레임은 상기 제1 STA로부터 수신되고, 상기 데이터 프레임은 상기 CTS 프레임의 수신 후에 전송되는,
    제1 AP의 방법.
  13. 청구항 11에 있어서,
    "상기 PS-Poll에 대한 응답으로 ACK(acknowledgement) 프레임이 전송되고, 상기 제1 AP가 상기 ACK 프레임의 전송 시점부터 미리 설정된 시간 내에 상기 데이터 프레임을 전송하지 않으면", 상기 제1 STA의 상기 동작 상태는 상기 EMLSR 동작 상태에서 상기 청취 동작 상태로 천이한 것으로 판단되는,
    제1 AP의 방법.
  14. 청구항 11에 있어서,
    상기 제1 AP가 상기 PS-Poll 프레임에 대한 응답으로 상기 데이터 프레임 대신에 ACK 프레임을 전송하면, 상기 제1 STA의 상기 동작 상태는 상기 EMLSR 동작 상태에서 상기 청취 동작 상태로 천이한 것으로 판단되는,
    제1 AP의 방법.
  15. 제1 STA(station)으로서,
    프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는 상기 제1 STA이,
    제1 AP(access point)의 TBTT(target beacon transmission time)를 고려하여 상기 제1 STA의 동작 상태를 청취 동작 상태에서 EMLSR(enhanced multi-link single radio) 동작 상태로 천이하고;
    상기 EMLSR 동작 상태에서 상기 제1 AP로부터 비콘(beacon) 프레임을 수신하고;
    상기 비콘 프레임이 상기 제1 STA에 전송될 데이터 유닛(unit)이 상기 제1 AP에 존재하는 것을 지시하는 경우, PS(power saving)-Poll 프레임을 상기 제1 AP에 전송하고; 그리고
    상기 EMLSR 동작 상태에서 상기 데이터 유닛을 포함하는 데이터 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하도록 야기하는,
    제1 STA.
  16. 청구항 15에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 제1 STA이,
    상기 PS-Poll 프레임의 전송 후에 상기 데이터 유닛의 전송이 지연되는 것으로 판단되면, 상기 제1 STA의 동작 상태를 상기 EMLSR 동작 상태에서 상기 청취 동작 상태로 천이하고;
    상기 청취 동작 상태에서 상기 제1 AP로부터 초기 제어 프레임을 수신하고; 그리고
    상기 초기 제어 프레임의 수신 후에, 상기 제1 STA의 상기 동작 상태를 상기 청취 동작 상태에서 상기 EMLSR 동작 상태로 천이하도록 더 야기하며,
    상기 데이터 프레임은 상기 초기 제어 프레임의 수신 후에 상기 EMLSR 동작 상태로 동작하는 상기 제1 STA에서 수신되는,
    제1 STA.
  17. 청구항 16에 있어서,
    상기 초기 제어 프레임은 MU(multi-user)-RTS(request to send) 프레임이고, 상기 MU-RTS 프레임에 대한 응답인 CTS(clear to send) 프레임은 상기 제1 STA에 의해 전송되고, 상기 데이터 프레임은 상기 CTS 프레임의 전송 후에 수신되는,
    제1 STA.
  18. 청구항 15에 있어서,
    상기 PS-Poll 프레임의 전송 후에 상기 데이터 유닛의 전송이 지연되는 것으로 판단되면, 상기 제1 STA의 동작 상태는 상기 데이터 프레임의 수신을 위해 상기 EMLSR 동작 상태로 유지되는,
    제1 STA.
  19. 청구항 15에 있어서,
    상기 제1 STA 및 제2 STA은 STA MLD(multi-link device)에 연계되고, 상기 STA MLD는 EMLSR STA MLD이고, 상기 제1 AP 및 제2 AP는 AP MLD에 연계되고, 상기 제1 STA 및 상기 제1 AP는 제1 링크에서 동작하고, 상기 제2 STA 및 상기 제2 AP는 제2 링크에서 동작하는,
    제1 STA.
  20. 청구항 19에 있어서,
    "상기 제1 링크에서 상기 데이터 유닛의 수신이 우선되고, 상기 제1 링크에서 상기 PS-Poll 프레임이 전송된 후에 상기 제2 STA이 상기 제2 링크에서 초기 제어 프레임을 수신한 경우", 상기 초기 제어 프레임에 대한 응답은 전송되지 않는,
    제1 STA.
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