WO2024054005A1 - 무선랜에서 오류 복구의 방법 및 장치 - Google Patents

무선랜에서 오류 복구의 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2024054005A1
WO2024054005A1 PCT/KR2023/013271 KR2023013271W WO2024054005A1 WO 2024054005 A1 WO2024054005 A1 WO 2024054005A1 KR 2023013271 W KR2023013271 W KR 2023013271W WO 2024054005 A1 WO2024054005 A1 WO 2024054005A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
frame
sta
mld
link
transmission
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/013271
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김용호
문주성
Original Assignee
현대자동차주식회사
기아 주식회사
한국교통대학교산학협력단
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 현대자동차주식회사, 기아 주식회사, 한국교통대학교산학협력단 filed Critical 현대자동차주식회사
Publication of WO2024054005A1 publication Critical patent/WO2024054005A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • This disclosure relates to wireless local area network (WLAN) communication technology, and more specifically, to frame error recovery technology in communication of non-simultaneous transmit and receive (NSTR) devices.
  • WLAN wireless local area network
  • NSTR non-simultaneous transmit and receive
  • 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 standard using wireless LAN technology is mainly developed as the IEEE 802.11 standard by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • the IEEE 802.11be standard an Extreme High Throughput (EHT) wireless LAN technology
  • 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
  • a communication node e.g., access point (AP), station (STA), multi-link device (MLD)
  • AP access point
  • STA station
  • MLD multi-link device
  • AP access point
  • STA station
  • MLD multi-link device
  • the purpose of the present disclosure to solve the above problems is to provide a method and device for frame error recovery in communication of a non-simultaneous transmit and receive (NSTR) device.
  • NSTR non-simultaneous transmit and receive
  • the STA MLD method for achieving the above purpose includes transmitting a first frame to a first AP associated with the AP MLD in a first link by a first STA associated with the STA MLD. , a second STA associated with the STA MLD transmitting a second frame to a second AP associated with the AP MLD on a second link; if transmission of the first frame fails, the first STA transmits the second frame to the second AP associated with the AP MLD.
  • the reception response frame includes first reception status information of the first frame and second reception status information of the second frame.
  • the STA MLD may be an NSTR STA MLD that does not support STR operation, and when retransmission of the first frame causes interference in reception of a second reception response frame for the second frame, the second reception status information may be included in the first reception response frame.
  • the first reception response frame may include a first MPDU including the first reception state information and a second MPDU including the second reception state information.
  • Transmission of the first frame and transmission of the second frame may be performed simultaneously, and the transmission end time of the first frame may be earlier than the transmission end time of the second frame.
  • Transmission of the first frame may be performed in a first TXOP set by the first STA, and transmission of the second frame may be performed in a second TXOP set by the second STA.
  • the STA MLD method is such that, after the end of the retransmission operation of the first frame in the first link, the second STA receives a second reception response frame for the second frame in the second link from the second AP.
  • a receiving step may be further included.
  • the method of AP MLD includes the steps of a first AP associated with the AP MLD transmitting a first frame on a first link to a first STA associated with the STA MLD. , a second AP associated with the AP MLD transmitting a second frame to a second STA associated with the STA MLD on a second link; if transmission of the first frame fails, the first AP transmits the second frame to the second STA associated with the STA MLD.
  • the reception response frame includes first reception status information of the first frame and second reception status information of the second frame.
  • the STA MLD may be an NSTR STA MLD that does not support STR operation, and when transmission of a second reception response frame for the second frame causes interference in reception of the first frame, the second reception state information may be included in the first reception response frame.
  • the first reception response frame may include a first MPDU including the first reception state information and a second MPDU including the second reception state information.
  • Transmission of the first frame and transmission of the second frame may be performed simultaneously, and the transmission end time of the first frame may be earlier than the transmission end time of the second frame.
  • Transmission of the first frame may be performed in a first TXOP set by the first AP, and transmission of the second frame may be performed in a second TXOP set by the second AP.
  • the AP MLD method is such that, after the end of the retransmission operation of the first frame on the first link, the second AP receives a second reception response frame for the second frame on the second link from the second STA.
  • a receiving step may be further included.
  • NSTR non-simultaneous transmit and receive
  • Figure 1 is a block diagram showing a first embodiment of a communication node constituting a wireless LAN system.
  • Figure 2 is a conceptual diagram showing a first embodiment of multiple links established between MLDs.
  • FIG. 3A is a timing diagram illustrating a first embodiment of an error recovery method in multi-link transmission of an NSTR device.
  • FIG. 3B is a timing diagram illustrating a second embodiment of an error recovery method in multi-link transmission of an NSTR device.
  • FIG. 4A is a timing diagram illustrating a third embodiment of an error recovery method in multi-link transmission of an NSTR device.
  • FIG. 4B is a timing diagram illustrating a fourth embodiment of an error recovery method in multi-link transmission of an NSTR device.
  • FIG. 5A is a timing diagram illustrating a fifth embodiment of an error recovery method in multi-link transmission of an NSTR device.
  • FIG. 5B is a timing diagram illustrating a sixth embodiment of an error recovery method in multi-link transmission of an NSTR device.
  • 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.”
  • “setting an operation means “setting information (e.g., information element, parameter) for the operation” and/or “performing the operation.” This may mean that “indicating information” is signaled. “An information element (eg, parameter) is set” may mean that the information element is signaled. “A resource (eg, resource area) is set” may mean that the setting information of the resource is signaled.
  • Figure 1 is a block diagram showing a first embodiment of a communication node constituting a wireless LAN system.
  • the communication node 100 may be an access point, a station, an access point (AP) multi-link device (MLD), or a non-AP MLD.
  • An access point may refer to an AP, and a station may refer to an STA or a non-AP STA.
  • the operating channel width supported by the access point may be 20MHz (megahertz), 80MHz, 160MHz, etc.
  • the operating channel width supported by the station may be 20MHz, 80MHz, etc.
  • the communication node 100 may include at least one processor 110, a memory 120, or at least one transceiver device 130 that is connected to a network and performs communication.
  • the transmitting and receiving device 130 may be referred to as a transceiver, a radio frequency (RF) unit, an RF module, etc.
  • the communication node 100 may further include an input interface device 140, an output interface device 150, a storage device 160, etc.
  • Each component included in the communication node 100 is connected by a bus 170 and can communicate with each other.
  • each component included in the communication node 100 may be connected through an individual interface or individual bus centered on the processor 110, rather than the common bus 170.
  • the processor 110 may be connected to at least one of the memory 120, the transmission/reception device 130, the input interface device 140, the output interface device 150, or the storage device 160 through a dedicated interface. there is.
  • the processor 110 may execute a program command stored in at least one of the memory 120 or the storage device 160.
  • the processor 110 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 120 and the storage device 160 may be comprised of at least one of a volatile storage medium and a non-volatile storage medium.
  • the memory 120 may be comprised of at least one of read only memory (ROM) and random access memory (RAM).
  • FIG. 2 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) affiliated 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 may also be referred to as STA MLD.
  • 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).
  • 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 110 shown in FIG. 1).
  • 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
  • the MLD can perform STR operation. For example, the MLD may transmit PPDU (physical layer protocol data unit) 1 using link 1 among multiple links, and may receive PPDU 2 using link 2 among multiple links.
  • PPDU physical layer protocol data unit
  • IDC in-device coexistence
  • the link pair having the above-described interference relationship may be a Non Simultaneous Transmit and Receive (NSTR) limited link pair.
  • MLD may be NSTR AP MLD or NSTR non-AP MLD.
  • multiple links including Link 1, Link 2, and Link 3 may be established between AP MLD and non-AP MLD 1. If the band gap between Link 1 and Link 3 is sufficient, AP MLD can perform STR operation using Link 1 and Link 3. In other words, the AP MLD can transmit a frame using link 1 and receive a frame using link 3. If the band spacing between Link 1 and Link 2 is insufficient, AP MLD may not be able to perform STR operations using Link 1 and Link 2. If the band spacing between Link 2 and Link 3 is not sufficient, AP MLD may not be able to perform STR operation using Link 2 and Link 3.
  • a negotiation procedure for multi-link operation may be performed in an access procedure between a station and an access point.
  • a device eg, access point, station
  • a device that supports multiple links may be referred to as a multi-link device (MLD).
  • An access point supporting multiple links may be referred to as AP MLD, and a station supporting multiple links may be referred to as non-AP MLD or STA MLD.
  • the AP MLD may have a physical address (eg, MAC address) for each link.
  • AP MLD can be implemented as if an AP in charge of each link exists separately. Multiple APs can be managed within one AP MLD. Therefore, coordination between multiple APs belonging to the same AP MLD may be possible.
  • the STA MLD may have a physical address (eg, MAC address) for each link.
  • STA MLD can be implemented as if there is a separate STA in charge of each link. Multiple STAs can be managed within one STA MLD. Therefore, coordination between multiple STAs belonging to the same STA MLD may be possible.
  • AP1 of the AP MLD and STA1 of the STA MLD can each be responsible for the first link and communicate using the first link.
  • AP2 of the AP MLD and STA2 of the STA MLD can each be responsible for the second link and communicate using the second link.
  • STA2 may receive state change information for the first link in the second link.
  • the STA MLD can collect information (eg, state change information) received from each link and control the operation performed by STA1 based on the collected information.
  • 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.
  • STA in the STA MLD may mean an STA linked to the STA MLD
  • AP in the AP MLD may mean an AP linked to the AP MLD.
  • the operation of the STA MLD on the first link may be interpreted as the operation of the first STA, and the operation of the second link
  • the operation of the STA MLD may be interpreted as the operation of the second STA.
  • the AP MLD includes a first AP operating on a first link and a second AP operating on a second link
  • the operation of the AP MLD on the first link may be interpreted as the operation of the first AP
  • the operation of the AP MLD on the first link may be interpreted as the operation of the first AP and the second AP operating on the second link.
  • the operation of the AP MLD can be interpreted as the operation of the second AP.
  • the transmission time of a frame may mean a transmission start time or a transmission end time
  • the frame reception time may mean a reception start time or a reception end time.
  • the transmission time can be interpreted as corresponding to the reception time.
  • a time point can be interpreted as time, and time can be interpreted as a time point.
  • FIG. 3A is a timing diagram illustrating a first embodiment of an error recovery method in multi-link transmission of a non-simultaneous transmit and receive (NSTR) device.
  • NSTR non-simultaneous transmit and receive
  • STA MLD 1 may be an NSTR STA MLD that does not support STR operation.
  • the first link and the second link on which STA MLD 1 operates may be an NSTR link pair.
  • STA 1 and STA 2 may be STAs operating in an NSTR link pair.
  • STA MLD 1 can perform synchronization transmission on multiple links
  • AP MLD 1 can perform synchronization transmission on multiple links for STA MLD 1 (e.g., NSTR STA MLD).
  • STA 1 and STA 2 may transmit a frame at the same time.
  • STA 1 may perform initial transmission of a frame (eg, data frame, uplink frame) on the first link and receive a reception response frame for the frame. By transmitting the frame, STA 1 can set a transmit opportunity (TXOP) in the first link. In other words, TXOP may be granted to STA 1.
  • STA 1 may be a TXOP holder.
  • STA 2 may perform initial transmission of a frame (eg, data frame, uplink frame) on the second link and receive a reception response frame for the frame. By transmitting the frame, STA 2 can set TXOP on the second link. In other words, TXOP may be granted to STA 2.
  • STA 2 may be a TXOP holder.
  • a frame may mean a physical layer protocol data unit (PPDU), a MAC layer protocol data unit (MPDU), or an aggregated (A)-MPDU.
  • the reception response frame may be an acknowledgment (ACK) frame or a block ACK (BA) frame.
  • Frame transmission within TXOP can be performed multiple times.
  • STA 1 and STA 2 can perform multiple frame transmission within TXOP if the first frame transmission is successful.
  • the difference between the end time of the first frame transmitted by STA 1 on the first link and the end time of the second frame transmitted by STA 2 on the second link may be up to 8 ⁇ s.
  • the end time of the first frame transmitted by STA 1 on the first link may be earlier than the end time of the second frame transmitted by STA 2 on the second link.
  • STA 1 may transmit a first frame on a first link, and receive a response frame (e.g., BA frame) during a preset time (e.g., priority interframe space (PIFS)) from the transmission time of the first frame. You may not be able to receive. In other words, transmission of the first frame may fail. Since STA 1 is a TXOP holder, STA 1 can perform a PIFS recovery operation and a retransmission of the first frame.
  • a response frame e.g., BA frame
  • PIFS priority interframe space
  • AP MLD 1 can confirm that the reception of the first frame on the first link is completed before the reception of the second frame on the second link.
  • AP 2 may transmit the reception response frame after a preset time (eg, PIFS) from the end time of reception of the second frame on the second link.
  • a preset time eg, PIFS
  • STA 1 may perform a retransmission operation of the first frame on the first link.
  • AP 1 may receive a first frame (eg, a retransmission frame) from STA 1.
  • AP 2 may not transmit the reception response frame for the second frame on the second link. If AP 2 does not transmit a reception response frame in the second link, AP MLD 1 may inform the reception status of the second frame based on one or more of the methods below.
  • AP MLD 1 can inform the reception status of the second frame using the reception response frame for the first frame retransmitted by STA 1.
  • AP MLD 1 e.g., AP 1
  • AP MLD 1 generates a reception response frame that includes reception state information for the first retransmission frame on the first link and reception state information for the second frame on the second link. This can be done, and the reception response frame can be transmitted in response to the first retransmission frame in the first link.
  • the reception status of the first frame and the reception status of the second frame may be indicated by one reception response frame.
  • a first reception response frame indicating the reception status of the first frame and a second reception response frame indicating the reception status of the second frame may be generated, and the first reception response frame and the second reception response frame may be generated.
  • One reception response frame containing can be generated.
  • One reception response frame may have an A-MPDU format.
  • the reception response frame may include a first MPDU including reception status information of the first frame and a second MPDU including reception
  • AP 2 of AP MLD 1 may stop transmitting the reception response frame for the second frame until STA 1's retransmission operation of the first frame ends. After STA 1's retransmission operation of the first frame ends, AP 2 may perform a channel access operation (eg, backoff operation) on the second link and then transmit a reception response frame for the second frame. Alternatively, after STA 1's retransmission operation of the first frame ends, AP 2 may transmit a reception response frame for the second frame without performing a channel access operation on the second link.
  • a channel access operation eg, backoff operation
  • AP 2 transmits a preset time (e.g., short interframe space (SIFS), PIFS, extended interframe space (EIFS), DIFS (distributed interframe space) from the end time of the retransmission operation of the first frame of STA 1.
  • a reception response frame for the second frame may be transmitted after coordination function (interframe space) and AIFS (arbitrary interframe space)).
  • (Method 1) or (Method 2) may be used.
  • (Method 1) and (Method 2) can be performed together.
  • a reception response frame including reception status information of the first retransmission frame and reception status information of the second frame may be transmitted and received on the first link.
  • the reception response frame for the second frame may be transmitted and received after the end of the retransmission operation of the first frame on the first link.
  • STA 1 may not perform a retransmission operation of the first frame based on a PIFS recovery operation. If a retransmission operation of the first frame is not performed on the first link, AP 2 on the second link receives the second frame after a preset time (e.g., PIFS or SIFS) from the reception time of the second frame. A response frame can be transmitted.
  • a preset time e.g., PIFS or SIFS
  • FIG. 3B is a timing diagram illustrating a second embodiment of an error recovery method in multi-link transmission of an NSTR device.
  • STA MLD 1 may be an NSTR STA MLD that does not support STR operation.
  • the first link and the second link on which STA MLD 1 operates may be an NSTR link pair.
  • STA 1 and STA 2 may be STAs operating in an STR link pair.
  • STA MLD 1 can perform synchronization transmission on multiple links
  • AP MLD 1 can perform synchronization transmission on multiple links for STA MLD 1 (e.g., NSTR STA MLD).
  • AP 1 and AP 2 may transmit frames at the same time.
  • AP 1 may perform initial transmission of a frame (eg, a data frame, a downlink frame) on the first link and receive a reception response frame for the frame. By transmitting the frame, AP 1 can set TXOP on the first link. In other words, TXOP may be granted to AP 1.
  • AP 1 may be a TXOP holder.
  • AP 2 may perform initial transmission of a frame (eg, a data frame, a downlink frame) on the second link and receive a reception response frame for the frame. In other words, TXOP may be granted to AP 2.
  • AP 2 can set TXOP on the second link.
  • AP 2 may be a TXOP holder.
  • Frame transmission within TXOP can be performed multiple times.
  • AP 1 and AP 2 can perform multiple frame transmission within TXOP if the first frame transmission is successful.
  • the difference between the end time of the first frame transmitted by AP 1 on the first link and the end time of the second frame transmitted by AP 2 on the second link may be up to 8 ⁇ s.
  • the end time of the first frame transmitted by AP 1 on the first link may be earlier than the end time of the second frame transmitted by AP 2 on the second link.
  • AP 1 may transmit a first frame on a first link, and may not receive a reception response frame (e.g., BA frame) during a preset time (e.g., PIFS) from the transmission time of the first frame. there is. In other words, transmission of the first frame may fail. Since AP 1 is the TXOP holder, AP 1 can perform a PIFS recovery operation and retransmit the first frame.
  • a reception response frame e.g., BA frame
  • a preset time e.g., PIFS
  • STA MLD 1 can confirm that the reception of the first frame on the first link is completed before the reception of the second frame on the second link.
  • STA 2 may transmit the reception response frame after a preset time (eg, PIFS) from the end time of reception of the second frame in the second link.
  • a preset time eg, PIFS
  • AP 1 may perform a retransmission operation of the first frame on the first link.
  • STA 1 may receive a first frame (eg, a retransmission frame) from AP 1.
  • STA 2 may not transmit a reception response frame for the second frame on the second link. If STA 2 does not transmit a reception response frame in the second link, STA MLD 1 may inform the reception status of the second frame based on one or more of the methods below.
  • STA MLD 1 can inform the reception status of the second frame using the reception response frame for the first frame retransmitted by AP 1.
  • STA MLD 1 (e.g., STA 1) generates a reception response frame that includes reception state information for the first retransmission frame in the first link and reception state information for the second frame in the second link. This can be done, and the reception response frame can be transmitted in response to the first retransmission frame in the first link.
  • the reception status of the first frame and the reception status of the second frame may be indicated by one reception response frame.
  • a first reception response frame indicating the reception status of the first frame and a second reception response frame indicating the reception status of the second frame may be generated, and the first reception response frame and the second reception response frame may be generated.
  • One reception response frame containing can be generated.
  • One reception response frame may have an A-MPDU format.
  • the reception response frame may include a first MPDU including reception status information of the first frame and a second MPDU including reception status information of the second frame.
  • STA 2 of STA MLD 1 may stop transmitting the reception response frame for the second frame until AP 1's retransmission operation of the first frame ends. After AP 1's retransmission operation of the first frame ends, STA 2 may perform a channel access operation (eg, backoff operation) on the second link and then transmit a reception response frame for the second frame. Alternatively, after AP 1's retransmission operation of the first frame ends, STA 2 may transmit a reception response frame for the second frame without performing a channel access operation on the second link.
  • a channel access operation eg, backoff operation
  • STA 2 may transmit a reception response frame for the second frame after a preset time (e.g., SIFS, PIFS, EIFS, DIFS, AIFS) from the end time of AP 1's retransmission operation of the first frame.
  • a preset time e.g., SIFS, PIFS, EIFS, DIFS, AIFS
  • (Method 1) or (Method 2) may be used.
  • (Method 1) and (Method 2) can be performed together.
  • a reception response frame including reception status information of the first retransmission frame and reception status information of the second frame may be transmitted and received on the first link.
  • the reception response frame for the second frame may be transmitted and received after the end of the retransmission operation of the first frame on the first link.
  • AP 1 may not perform a retransmission operation of the first frame based on the PIFS recovery operation. If a retransmission operation of the first frame is not performed on the first link, STA 2 on the second link receives the second frame after a preset time (e.g., PIFS or SIFS) from the reception time of the second frame. A response frame can be transmitted.
  • a preset time e.g., PIFS or SIFS
  • FIG. 4A is a timing diagram illustrating a third embodiment of an error recovery method in multi-link transmission of an NSTR device.
  • STA MLD 1 may be an NSTR STA MLD that does not support STR operation.
  • the first link and the second link on which STA MLD 1 operates may be an NSTR link pair.
  • STA 1 and STA 2 may be STAs operating in an STR link pair.
  • STA MLD 1 can perform synchronization transmission on multiple links
  • AP MLD 1 can perform synchronization transmission on multiple links for STA MLD 1 (e.g., NSTR STA MLD).
  • STA 1 and STA 2 may transmit a frame at the same time.
  • STA 1 may perform initial transmission of a frame (eg, data frame, uplink frame) on the first link and receive a reception response frame for the frame. By transmitting the frame, STA 1 can set TXOP on the first link. In other words, TXOP may be granted to STA 1.
  • STA 1 may be a TXOP holder.
  • STA 2 may perform initial transmission of a frame (eg, data frame, uplink frame) on the second link and receive a reception response frame for the frame. By transmitting the frame, STA 2 can set TXOP on the second link. In other words, TXOP may be granted to STA 2.
  • STA 2 may be a TXOP holder.
  • Frame transmission within TXOP can be performed multiple times.
  • STA 1 and STA 2 can perform multiple frame transmission within TXOP if the first frame transmission is successful.
  • the transmission start time of STA 1's frame in the first link and the transmission start time of STA 2's frame in the second link may be synchronized.
  • the transmission end time of STA 1's frame in the first link and the transmission end time of STA 2's frame in the second link may be synchronized.
  • STA 1 may transmit a first frame to AP 1 and receive a reception response frame for the first frame from AP 1.
  • STA 2 may transmit a second frame to AP 2, and receive a response frame for the second frame within an AckTimeout time (e.g., aSIFSTime + aSlotTime + aRxPHYStartDelay time) from the transmission time of the second frame. You may not be able to receive it from .
  • STA 2 may transmit a dummy frame.
  • the dummy frame transmitted by STA 2 may be a CTS frame including a receiver address (RA) set to STA 2.
  • RA receiver address
  • the dummy frame may be a CTS (clear to send)-to-self frame.
  • the dummy frame may be a CTS frame transmitted to AP 2.
  • the dummy frame may be a frame other than the CTS frame (e.g., QoS data frame, QoS Null frame).
  • the dummy frame of STA 2 may be transmitted until the end time (eg, predicted end time) of the received response frame for the second frame. In other words, the end time of the dummy frame may be synchronized with the end time of the received response frame for the second frame.
  • the dummy frame of STA 2 may be transmitted on the first link until the end time (eg, predicted end time) of the received response frame for the first frame. In other words, the end time of the dummy frame may be synchronized with the end time of the received response frame for the first frame.
  • STA 2 may transmit a dummy frame using low power.
  • Dummy frames can be generated based on a low modulation and coding scheme (MCS).
  • MCS modulation and coding scheme
  • the end time of the received response frame for the second frame on the second link (e.g., the predicted end time) and/or the end time of the received response frame for the first frame on the first link (e.g., the predicted end time) End time) can be set between AP MLD 1 and STA MLD 1 by single response scheduling (SRS). Alternatively, SRS may not be used. In this case, STA MLD 1 can predict the end time of the received response frame based on the traffic identifier (TID) and/or the negotiated block ACK (BA) bitmap size.
  • TID traffic identifier
  • BA negotiated block ACK
  • STA 2 is a dummy frame can be transmitted. Alternatively, if “preamble detection of the received response frame fails in the second link and the channel is determined to be busy by energy detection and/or CCA,” STA 2 may transmit a dummy frame. Alternatively, if preamble detection of the received response frame fails in the second link, STA 2 may transmit a dummy frame without considering energy detection and/or CCA.
  • FIG. 4B is a timing diagram illustrating a fourth embodiment of an error recovery method in multi-link transmission of an NSTR device.
  • STA MLD 1 may be an NSTR STA MLD that does not support STR operation.
  • the first link and the second link on which STA MLD 1 operates may be an NSTR link pair.
  • STA 1 and STA 2 may be STAs operating in an STR link pair.
  • STA MLD 1 can perform synchronization transmission on multiple links
  • AP MLD 1 can perform synchronization transmission on multiple links for STA MLD 1 (e.g., NSTR STA MLD).
  • AP 1 and AP 2 may transmit frames at the same time.
  • AP 1 may perform initial transmission of a frame (eg, a data frame, a downlink frame) on the first link and receive a reception response frame for the frame. By transmitting the frame, AP 1 can set TXOP on the first link. In other words, TXOP may be granted to AP 1.
  • AP 1 may be a TXOP holder.
  • AP 2 may perform initial transmission of a frame (eg, a data frame, a downlink frame) on the second link and receive a reception response frame for the frame. By transmitting the frame, AP 2 can set TXOP on the second link. In other words, TXOP may be granted to AP 2.
  • AP 2 may be a TXOP holder.
  • Frame transmission within TXOP can be performed multiple times.
  • AP 1 and AP 2 can perform multiple frame transmission within TXOP if the first frame transmission is successful.
  • the transmission start time of AP 1's frame on the first link and the transmission start time of AP 2's frame on the second link may be synchronized.
  • the transmission end time of AP 1's frame on the first link and the transmission end time of AP 2's frame on the second link may be synchronized.
  • AP 1 may transmit a first frame to STA 1 and receive a reception response frame for the first frame from STA 1.
  • AP 2 may transmit a second frame to STA 2, and receive a response frame for the second frame within an AckTimeout time (e.g., aSIFSTime + aSlotTime + aRxPHYStartDelay time) from the transmission time of the second frame. You may not be able to receive it from .
  • AP 2 may transmit a dummy frame.
  • the dummy frame transmitted by AP 2 may be a CTS frame including a receiver address (RA) set to AP 2.
  • RA receiver address
  • the dummy frame may be a CTS-to-Self frame.
  • the dummy frame may be a CTS frame transmitted to STA 2.
  • the dummy frame may be a frame other than the CTS frame (e.g., QoS data frame, QoS Null frame).
  • AP 2's dummy frame may be transmitted until the end time (eg, predicted end time) of the received response frame for the second frame.
  • the end time of the dummy frame may be synchronized with the end time of the received response frame for the second frame.
  • the dummy frame of AP 2 may be transmitted on the first link until the end time (eg, predicted end time) of the received response frame for the first frame.
  • the end time of the dummy frame may be synchronized with the end time of the received response frame for the first frame.
  • the end time of the received response frame for the second frame on the second link (e.g., the predicted end time) and/or the end time of the received response frame for the first frame on the first link (e.g., the predicted end time) End time) can be set between AP MLD 1 and STA MLD 1 by SRS. Alternatively, SRS may not be used. In this case, AP MLD 1 can predict the end time of the received response frame based on the TID and/or negotiated BA bitmap size.
  • AP 2 may transmit a dummy frame. Alternatively, if “preamble detection of the received response frame fails in the second link and the channel is determined to be busy by energy detection and/or CCA,” AP 2 may transmit a dummy frame. Alternatively, if preamble detection of the received response frame fails in the second link, AP 2 may transmit a dummy frame without considering energy detection and/or CCA.
  • FIG. 5A is a timing diagram illustrating a fifth embodiment of an error recovery method in multi-link transmission of an NSTR device.
  • STA MLD 1 may be an NSTR STA MLD that does not support STR operation.
  • the first link and the second link on which STA MLD 1 operates may be an NSTR link pair.
  • STA 1 and STA 2 may be STAs operating in an STR link pair.
  • STA MLD 1 can perform synchronization transmission on multiple links
  • AP MLD 1 can perform synchronization transmission on multiple links for STA MLD 1 (e.g., NSTR STA MLD).
  • STA 1 and STA 2 may transmit a frame at the same time.
  • STA 1 may perform initial transmission of a frame (eg, data frame, uplink frame) on the first link and receive a reception response frame for the frame. By transmitting the frame, STA 1 can set TXOP on the first link. In other words, TXOP may be granted to STA 1.
  • STA 1 may be a TXOP holder.
  • STA 2 may perform initial transmission of a frame (eg, data frame, uplink frame) on the second link and receive a reception response frame for the frame. By transmitting the frame, STA 2 can set TXOP on the second link. In other words, TXOP may be granted to STA 2.
  • STA 2 may be a TXOP holder.
  • Frame transmission within TXOP can be performed multiple times.
  • STA 1 and STA 2 can perform multiple frame transmission within TXOP if the first frame transmission is successful.
  • the difference between the end time of the first frame transmitted by STA 1 on the first link and the end time of the second frame transmitted by STA 2 on the second link may be up to 8 ⁇ s.
  • the end time of the first frame transmitted by STA 1 on the first link may be earlier than the end time of the second frame transmitted by STA 2 on the second link.
  • STA 1 may not receive a reception response frame for the first frame within a preset time (eg, SIFS) from the transmission time of the first frame. For example, STA 1 may not detect the preamble of the reception response frame for the first frame, and the channel may be determined to be busy by energy detection and/or CCA. In the retransmission procedure of the first frame on the first link, synchronized channel access operation between the first link and the second link may be impossible. Accordingly, in the first link, STA 1 may retransmit the first frame after a preset time (eg, SIFS) from the end time of the busy state of the channel.
  • SIFS preset time
  • the retransmission operation of the first frame in STA 1 and the transmission operation of the third frame in STA 2 may be synchronized.
  • the start time of retransmission of the first frame in STA 1 may be synchronized with the start time of transmission of the third frame in STA 2.
  • FIG. 5B is a timing diagram illustrating a sixth embodiment of an error recovery method in multi-link transmission of an NSTR device.
  • STA MLD 1 may be an NSTR STA MLD that does not support STR operation.
  • the first link and the second link on which STA MLD 1 operates may be an NSTR link pair.
  • STA 1 and STA 2 may be STAs operating in an STR link pair.
  • STA MLD 1 can perform synchronization transmission on multiple links
  • AP MLD 1 can perform synchronization transmission on multiple links for STA MLD 1 (e.g., NSTR STA MLD).
  • AP 1 and AP 2 may transmit frames at the same time.
  • AP 1 may perform initial transmission of a frame (eg, a data frame, a downlink frame) on the first link and receive a reception response frame for the frame. By transmitting the frame, AP 1 can set TXOP on the first link. In other words, TXOP may be granted to AP 1.
  • AP 1 may be a TXOP holder.
  • AP 2 may perform initial transmission of a frame (eg, a data frame, a downlink frame) on the second link and receive a reception response frame for the frame. By transmitting the frame, AP 2 can set TXOP on the second link. In other words, TXOP may be granted to AP 2.
  • AP 2 may be a TXOP holder.
  • Frame transmission within TXOP can be performed multiple times.
  • AP 1 and AP 2 can perform multiple frame transmission within TXOP if the first frame transmission is successful.
  • the difference between the end time of the first frame transmitted by AP 1 on the first link and the end time of the second frame transmitted by AP 2 on the second link may be up to 8 ⁇ s.
  • the end time of the first frame transmitted by AP 1 on the first link may be earlier than the end time of the second frame transmitted by AP 2 on the second link.
  • AP 1 may not receive a reception response frame for the first frame within a preset time (eg, SIFS) from the transmission time of the first frame. For example, AP 1 may not detect the preamble of the received response frame for the first frame, and the channel may be determined to be busy by energy detection and/or CCA. In the retransmission procedure of the first frame on the first link, synchronized channel access operation between the first link and the second link may be impossible. Accordingly, in the first link, AP 1 may retransmit the first frame after a preset time (eg, SIFS) from the end time of the busy state of the channel. The start time of retransmission of the first frame in AP 1 may be synchronized with the start time of transmission of the third frame in AP 2.
  • SIFS preset time
  • the start time of retransmission of the first frame in AP 1 may be different from the start time of transmission of the third frame in AP 2.
  • the difference between the start time of retransmission of the first frame and the start time of transmission of the third frame may be within a certain time (for example, 8us).
  • the end time of retransmission of the first frame in AP 1 may be the same as the end time of transmission of the third frame in AP 2.
  • the end time of retransmission of the first frame in AP 1 may be different from the end time of transmission of the third frame in AP 2.
  • the difference between the end point of retransmission of the first frame and the end point of transmission of the third frame may be within a certain time (for example, 8us).
  • 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.

Landscapes

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

Abstract

무선랜에서 오류 복구의 방법 및 장치가 개시된다. STA MLD의 방법은, 상기 STA MLD에 연계된 제1 STA이 제1 링크에서 제1 프레임을 AP MLD에 연계된 제1 AP에 전송하는 단계, 상기 STA MLD에 연계된 제2 STA이 제2 링크에서 제2 프레임을 상기 AP MLD에 연계된 제2 AP에 전송하는 단계, 상기 제1 프레임의 전송이 실패한 경우, 상기 제1 STA이 상기 제1 링크에서 상기 제1 프레임을 상기 제1 AP에 재전송하는 단계, 및 상기 제1 링크에서 상기 제1 프레임에 대한 제1 수신 응답 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하는 단계를 포함한다.

Description

무선랜에서 오류 복구의 방법 및 장치
본 개시는 무선랜(Wireless Local Area Network) 통신 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 NSTR(non-simultaneous transmit and receive) 디바이스의 통신에서 프레임의 오류 복구 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.
무선랜 기술을 사용하는 표준은 주로 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)에서 IEEE 802.11 표준으로 개발되고 있다. 상술한 무선랜 기술이 개발되고 보급됨에 따라, 무선랜 기술을 활용한 어플리케이션(application)은 다양화되었고, 더욱 높은 처리율을 지원하는 무선랜 기술에 대한 수요는 발생하게 되었다.
더 높은 처리율을 요구하는 어플리케이션 및 실시간 전송을 요구하는 어플리케이션이 발생함에 따라, EHT(Extreme High Throughput) 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.
무선랜에서 저전력 동작을 위해 CSMA/CA(carrier sensing multiple access with collision avoidance) 방법의 개선은 필요할 수 있다. CSMA/CA 방법이 사용되는 경우, 통신 노드(예를 들어, AP(access point), STA(station), MLD(multi-link device))는 데이터를 전송하기 위해 채널 접근 동작을 수행할 수 있다. 채널 접근 동작의 결과가 아이들(idle) 상태인 경우, 통신 노드는 데이터를 전송할 수 있다. 따라서 통신 노드는 데이터를 전송하기 위해 다른 통신 노드와 경쟁할 수 있다. 경쟁에 의해 시간이 소요되므로, 데이터는 신속하게 전송되지 못할 수 있다. 다시 말하면, 저지연 통신의 요구사항은 만족되지 않을 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 NSTR(non-simultaneous transmit and receive) 디바이스의 통신에서 프레임의 오류 복구를 위한 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 개시의 실시예들에 따른 STA MLD의 방법은, 상기 STA MLD에 연계된 제1 STA이 제1 링크에서 제1 프레임을 AP MLD에 연계된 제1 AP에 전송하는 단계, 상기 STA MLD에 연계된 제2 STA이 제2 링크에서 제2 프레임을 상기 AP MLD에 연계된 제2 AP에 전송하는 단계, 상기 제1 프레임의 전송이 실패한 경우, 상기 제1 STA이 상기 제1 링크에서 상기 제1 프레임을 상기 제1 AP에 재전송하는 단계, 및 상기 제1 링크에서 상기 제1 프레임에 대한 제1 수신 응답 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하는 단계를 포함하며, 상기 제1 수신 응답 프레임은 상기 제1 프레임의 제1 수신 상태 정보 및 상기 제2 프레임의 제2 수신 상태 정보를 포함한다.
상기 STA MLD는 STR 동작을 지원하지 않는 NSTR STA MLD일 수 있고, 상기 제1 프레임의 재전송이 상기 제2 프레임에 대한 제2 수신 응답 프레임의 수신에 간섭을 야기하는 경우, 상기 제2 수신 상태 정보는 상기 제1 수신 응답 프레임에 포함될 수 있다.
상기 제1 수신 응답 프레임은 상기 제1 수신 상태 정보를 포함하는 제1 MPDU 및 상기 제2 수신 상태 정보를 포함하는 제2 MPDU를 포함할 수 있다.
상기 제1 프레임의 전송 및 상기 제2 프레임의 전송은 동시에 수행될 수 있고, 상기 제1 프레임의 전송 종료 시간은 상기 제2 프레임의 전송 종료 시간보다 빠를 수 있다.
상기 제1 프레임의 전송은 상기 제1 STA에 의해 설정된 제1 TXOP에서 수행될 수 있고, 상기 제2 프레임의 전송은 상기 제2 STA에 의해 설정된 제2 TXOP에서 수행될 수 있다.
상기 STA MLD의 방법은, 상기 제1 링크에서 상기 제1 프레임의 재전송 동작의 종료 후에, 상기 제2 STA이 상기 제2 링크에서 상기 제2 프레임에 대한 제2 수신 응답 프레임을 상기 제2 AP로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 개시의 실시예들에 따른 AP MLD의 방법은, 상기 AP MLD에 연계된 제1 AP가 제1 링크에서 제1 프레임을 STA MLD에 연계된 제1 STA에 전송하는 단계, 상기 AP MLD에 연계된 제2 AP가 제2 링크에서 제2 프레임을 상기 STA MLD에 연계된 제2 STA에 전송하는 단계, 상기 제1 프레임의 전송이 실패한 경우, 상기 제1 AP가 상기 제1 링크에서 상기 제1 프레임을 상기 제1 STA에 재전송하는 단계, 및 상기 제1 링크에서 상기 제1 프레임에 대한 제1 수신 응답 프레임을 상기 제1 STA로부터 수신하는 단계를 포함하며, 상기 제1 수신 응답 프레임은 상기 제1 프레임의 제1 수신 상태 정보 및 상기 제2 프레임의 제2 수신 상태 정보를 포함한다.
상기 STA MLD는 STR 동작을 지원하지 않는 NSTR STA MLD일 수 있고, 상기 제2 프레임에 대한 제2 수신 응답 프레임의 전송이 상기 제1 프레임의 수신에 간섭을 야기하는 경우, 상기 제2 수신 상태 정보는 상기 제1 수신 응답 프레임에 포함될 수 있다.
상기 제1 수신 응답 프레임은 상기 제1 수신 상태 정보를 포함하는 제1 MPDU 및 상기 제2 수신 상태 정보를 포함하는 제2 MPDU를 포함할 수 있다.
상기 제1 프레임의 전송 및 상기 제2 프레임의 전송은 동시에 수행될 수 있고, 상기 제1 프레임의 전송 종료 시간은 상기 제2 프레임의 전송 종료 시간보다 빠를 수 있다.
상기 제1 프레임의 전송은 상기 제1 AP에 의해 설정된 제1 TXOP에서 수행될 수 있고, 상기 제2 프레임의 전송은 상기 제2 AP에 의해 설정된 제2 TXOP에서 수행될 수 있다.
상기 AP MLD의 방법은, 상기 제1 링크에서 상기 제1 프레임의 재전송 동작의 종료 후에, 상기 제2 AP가 상기 제2 링크에서 상기 제2 프레임에 대한 제2 수신 응답 프레임을 상기 제2 STA로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 개시에 의하면, NSTR(non-simultaneous transmit and receive) 디바이스의 다중 링크 동작을 고려하여, NSTR 디바이스의 수신 동작을 방해하는 전송은 수행되지 않을 수 있다. 상기 동작에 의하면, NSTR 디바이스의 수신 동작은 효과적으로 수행될 수 있다. 데이터의 오류가 발생한 경우, NSTR 디바이스는 데이터의 오류를 신속하게 복구할 수 있다. 따라서 데이터 전송의 신뢰성은 향상될 수 있고, 데이터의 전송 지연은 감소할 수 있다.
도 1은 무선랜 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 2는 MLD들 간에 설정되는 다중 링크의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 3a는 NSTR 디바이스의 다중 링크 전송에서 오류 복구 방법의 제1 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 3b는 NSTR 디바이스의 다중 링크 전송에서 오류 복구 방법의 제2 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 4a는 NSTR 디바이스의 다중 링크 전송에서 오류 복구 방법의 제3 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 4b는 NSTR 디바이스의 다중 링크 전송에서 오류 복구 방법의 제4 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 5a는 NSTR 디바이스의 다중 링크 전송에서 오류 복구 방법의 제5 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 5b는 NSTR 디바이스의 다중 링크 전송에서 오류 복구 방법의 제6 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.
실시예에서 "동작(예를 들어, 전송 동작)이 설정되는 것"은 "해당 동작을 위한 설정 정보(예를 들어, 정보 요소(information element), 파라미터)" 및/또는 "해당 동작의 수행을 지시하는 정보"가 시그널링 되는 것을 의미할 수 있다. "정보 요소(예를 들어, 파라미터)가 설정되는 것"은 해당 정보 요소가 시그널링 되는 것을 의미할 수 있다. "자원(예를 들어, 자원 영역)이 설정되는 것"은 해당 자원의 설정 정보가 시그널링 되는 것을 의미할 수 있다.
도 1은 무선랜 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 1을 참조하면, 통신 노드(100)는 액세스 포인트(access point), 스테이션(station), AP(access point) MLD(multi-link device), 또는 non-AP MLD일 수 있다. 액세스 포인트는 AP를 의미할 수 있고, 스테이션은 STA 또는 non-AP STA을 의미할 수 있다. 액세스 포인트에 의해 지원되는 동작 채널 폭(operating channel width)는 20MHz(megahertz), 80MHz, 160MHz 등일 수 있다. 스테이션에 의해 지원되는 동작 채널 폭은 20MHz, 80MHz 등일 수 있다.
통신 노드(100)는 적어도 하나의 프로세서(110), 메모리(120), 또는 네트워크와 연결되어 통신을 수행하는 적어도 하나의 송수신 장치(130)들을 포함할 수 있다. 송수신 장치(130)는 트랜시버(transceiver), RF(radio frequency) 유닛, RF 모듈(module) 등으로 지칭될 수 있다. 또한, 통신 노드(100)는 입력 인터페이스 장치(140), 출력 인터페이스 장치(150), 저장 장치(160) 등을 더 포함할 수 있다. 통신 노드(100)에 포함된 각각의 구성 요소들은 버스(bus)(170)에 의해 연결되어 서로 통신을 수행할 수 있다.
다만, 통신 노드(100)에 포함된 각각의 구성요소들은 공통 버스(170)가 아니라, 프로세서(110)를 중심으로 개별 인터페이스 또는 개별 버스를 통하여 연결될 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 메모리(120), 송수신 장치(130), 입력 인터페이스 장치(140), 출력 인터페이스 장치(150), 또는 저장 장치(160) 중에서 적어도 하나와 전용 인터페이스를 통하여 연결될 수도 있다.
프로세서(110)는 메모리(120) 또는 저장 장치(160) 중에서 적어도 하나에 저장된 프로그램 명령(program command)을 실행할 수 있다. 프로세서(110)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(120) 및 저장 장치(160) 각각은 휘발성 저장 매체 및 비휘발성 저장 매체 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 메모리(120)는 읽기 전용 메모리(read only memory, ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM) 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다.
도 2는 MLD(multi-link device)들 간에 설정되는 다중 링크(multi-link)의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 2를 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(affiliated) 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.
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 1에 도시된 프로세서(110))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 1에 도시된 프로세서(110))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.
다중 링크 간의 대역 간격(예를 들어, 주파수 도메인에서 링크 1와 링크 2의 대역 간격)이 충분한 경우, MLD는 STR 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, MLD는 다중 링크 중에서 링크 1를 사용하여 PPDU(PHY(physical) layer protocol data unit) 1을 전송할 수 있고, 다중 링크 중에서 링크 2를 사용하여 PPDU 2를 수신할 수 있다. 반면, 다중 링크 간의 대역 간격이 충분하지 않은 경우에 MLD가 STR 동작을 수행하면, 다중 링크 간의 간섭인 IDC(in-device coexistence) 간섭이 발생할 수 있다. 따라서 다중 링크 간의 대역 간격이 충분하지 않은 경우, MLD는 STR 동작을 수행하지 못할 수 있다. 상술한 간섭 관계를 가지는 링크 쌍은 NSTR(Non Simultaneous Transmit and Receive) 제한된(limited) 링크 쌍일 수 있다. 여기서, MLD는 NSTR AP MLD 또는 NSTR non-AP MLD 일 수 있다.
예를 들어, AP MLD와 non-AP MLD 1 간에 링크 1, 링크 2, 및 링크 3을 포함하는 다중 링크가 설정될 수 있다. 링크 1과 링크 3 간의 대역 간격이 충분한 경우, AP MLD는 링크 1 및 링크 3을 사용하여 STR 동작을 수행할 수 있다. 다시 말하면, AP MLD는 링크 1을 사용하여 프레임을 전송할 수 있고, 링크 3을 사용하여 프레임을 수신할 수 있다. 링크 1과 링크 2 간의 대역 간격이 충분하지 않은 경우, AP MLD는 링크 1 및 링크 2를 사용하여 STR 동작을 수행하지 못할 수 있다. 링크 2와 링크 3 간의 대역 간격이 충분하지 않은 경우, AP MLD는 링크 2 및 링크 3을 사용하여 STR 동작을 수행하지 못할 수 있다.
한편, 무선랜 시스템에서 스테이션과 액세스 포인트 간의 접속(access) 절차에서 다중 링크 동작을 위한 협상 절차가 수행될 수 있다. 다중 링크를 지원하는 디바이스(예를 들어, 액세스 포인트, 스테이션)는 MLD(multi-link device)로 지칭될 수 있다. 다중 링크를 지원하는 액세스 포인트는 AP MLD로 지칭될 수 있고, 다중 링크를 지원하는 스테이션은 non-AP MLD 또는 STA MLD로 지칭될 수 있다. AP MLD는 각 링크를 위한 물리적 주소(예를 들어, MAC 주소)를 가질 수 있다. AP MLD는 각 링크를 담당하는 AP가 별도로 존재하는 것처럼 구현될 수 있다. 복수의 AP들은 하나의 AP MLD 내에서 관리될 수 있다. 따라서 동일한 AP MLD에 속하는 복수의 AP들간의 조율이 가능할 수 있다. STA MLD는 각 링크를 위한 물리적 주소(예를 들어, MAC 주소)를 가질 수 있다. STA MLD는 각 링크를 담당하는 STA이 별도로 존재하는 것처럼 구현될 수 있다. 복수의 STA들은 하나의 STA MLD 내에서 관리될 수 있다. 따라서 동일한 STA MLD에 속하는 복수의 STA들간의 조율이 가능할 수 있다.
예를 들어, AP MLD의 AP1 및 STA MLD의 STA1 각각은 제1 링크를 담당할 수 있고, 제1 링크를 사용하여 통신을 할 수 있다. AP MLD의 AP2 및 STA MLD의 STA2 각각은 제2 링크를 담당할 수 있고, 제2 링크를 사용하여 통신을 할 수 있다. STA2는 제2 링크에서 제1 링크에 대한 상태 변화 정보를 수신할 수 있다. 이 경우, STA MLD는 각 링크에서 수신된 정보(예를 들어, 상태 변화 정보)를 취합할 수 있고, 취합된 정보에 기초하여 STA1에 의해 수행되는 동작을 제어할 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. STA MLD의 STA은 STA MLD에 연계된 STA을 의미할 수 있고, AP MLD의 AP는 AP MLD에 연계된 AP를 의미할 수 있다. STA MLD가 제1 링크에서 동작하는 제1 STA 및 제2 링크에서 동작하는 제2 STA을 포함하는 경우, 제1 링크에서 STA MLD의 동작은 제1 STA의 동작으로 해석될 수 있고, 제2 링크에서 STA MLD의 동작은 제2 STA의 동작으로 해석될 수 있다. AP MLD가 제1 링크에서 동작하는 제1 AP 및 제2 링크에서 동작하는 제2 AP를 포함하는 경우, 제1 링크에서 AP MLD의 동작은 제1 AP의 동작으로 해석될 수 있고, 제2 링크에서 AP MLD의 동작은 제2 AP의 동작으로 해석될 수 있다. 프레임의 전송 시점은 전송 시작 시점 또는 전송 종료 시점을 의미할 수 있고, 프레임의 수신 시점은 수신 시작 시점 또는 수신 종료 시점을 의미할 수 있다. 전송 시점은 수신 시점과 상응하는 것으로 해석될 수 있다. 시점(time point)은 시간(time)으로 해석될 수 있고, 시간(time)은 시점(time point)으로 해석될 수 있다.
도 3a는 NSTR(non-simultaneous transmit and receive) 디바이스의 다중 링크 전송에서 오류 복구 방법의 제1 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 3a를 참조하면, STA MLD 1은 STR 동작을 지원하지 않는 NSTR STA MLD일 수 있다. STA MLD 1이 동작하는 제1 링크 및 제2 링크는 NSTR 링크 쌍일 수 있다. 다시 말하면, STA 1 및 STA 2는 NSTR 링크 쌍에서 동작하는 STA들일 수 있다. STA MLD 1은 다중 링크에서 동기화 전송을 수행할 수 있고, AP MLD 1은 STA MLD 1(예를 들어, NSTR STA MLD)을 위해 다중 링크에서 동기화 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어, STA 1 및 STA 2는 동일한 시점에 프레임을 전송할 수 있다.
STA 1은 제1 링크에서 프레임(예를 들어, 데이터 프레임, 업링크 프레임)의 최초 전송을 수행할 수 있고, 상기 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 수신할 수 있다. 상기 프레임의 전송 동작에 의하여, STA 1은 제1 링크에서 TXOP(transmit opportunity)를 설정할 수 있다. 다시 말하면, TXOP는 STA 1에 부여될(granted) 수 있다. STA 1은 TXOP 보유자(holder)일 수 있다. STA 2는 제2 링크에서 프레임(예를 들어, 데이터 프레임, 업링크 프레임)의 최초 전송을 수행할 수 있고, 상기 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 수신할 수 있다. 상기 프레임의 전송 동작에 의하여, STA 2는 제2 링크에서 TXOP를 설정할 수 있다. 다시 말하면, TXOP는 STA 2에 부여될(granted) 수 있다. STA 2는 TXOP 보유자일 수 있다. 본 개시에서 프레임은 PPDU(physical layer protocol data unit), MPDU(MAC layer protocol data unit), 또는 A(aggregated)-MPDU를 의미할 수 있다. 수신 응답 프레임은 ACK(acknowledgement) 프레임 또는 BA(block ACK) 프레임일 수 있다.
TXOP 내에서 프레임 전송은 여러 번 수행될 수 있다. 다시 말하면, STA 1 그리고 STA 2는 최초 프레임 전송이 성공한 경우 복수 프레임 전송(multiple frame transmission)을 TXOP 내에서 수행할 수 있다. STA 1이 제1 링크에서 전송한 제1 프레임의 종료 시간과 STA 2가 제2 링크에서 전송한 제2 프레임의 종료 시간 간의 차이는 최대 8㎲일 수 있다. STA 1이 제1 링크에서 전송한 제1 프레임의 종료 시간은 STA 2가 제2 링크에서 전송한 제2 프레임의 종료 시간보다 빠를 수 있다.
STA 1은 제1 링크에서 제1 프레임을 전송할 수 있고, 상기 제1 프레임의 전송 시간부터 미리 설정된 시간(예를 들어, PIFS(priority interframe space)) 동안에 수신 응답 프레임(예를 들어, BA 프레임)을 수신하지 못할 수 있다. 다시 말하면, 제1 프레임의 전송은 실패할 수 있다. STA 1은 TXOP 보유자이므로, 상기 STA 1은 PIFS 복구(recovery) 동작을 수행할 수 있고, 제1 프레임의 재전송 동작을 수행할 수 있다.
AP MLD 1은 제1 링크에서 제1 프레임의 수신 동작이 제2 링크에서 제2 프레임의 수신 동작보다 먼저 종료된 것을 확인할 수 있다. 이 경우, AP 2는 제2 링크에서 제2 프레임의 수신 종료 시간부터 미리 설정된 시간(예를 들어, PIFS) 후에 수신 응답 프레임을 전송할 수 있다. AP 2가 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 전송하기 위해 미리 설정된 시간(예를 들어, PIFS) 동안 대기하는 중에, STA 1은 제1 링크에서 제1 프레임의 재전송 동작을 수행할 수 있다. AP 1은 STA 1로부터 제1 프레임(예를 들어, 재전송 프레임)을 수신할 수 있다. 상기 상황에서 AP 2가 제2 링크에서 수신 응답 프레임을 전송하면, STA MLD 1이 NSTR 링크 쌍에서 동작하기 때문에, 제1 링크에서 제1 프레임의 재전송 동작으로 인하여 STA 2는 제2 링크에서 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 수신하지 못할 수 있다. 다시 말하면, 제1 링크에서 제1 프레임의 재전송 동작은 제2 링크에서 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임의 수신에 간섭을 야기할 수 있다.
따라서 제1 링크에서 STA 1의 재전송 동작(예를 들어, 제1 데이터의 재전송 동작)이 수행되는 동안에, 제2 링크에서 AP 2는 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 전송하지 않을 수 있다. 제2 링크에서 AP 2가 수신 응답 프레임을 전송하지 않는 경우, AP MLD 1은 아래 방법들 중 하나 이상의 방법들에 기초하여 제2 프레임의 수신 상태를 알려줄 수 있다.
(방법 1)
AP MLD 1은 STA 1이 재전송한 제1 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 사용하여 제2 프레임의 수신 상태를 알려줄 수 있다. 예를 들어, AP MLD 1(예를 들어, AP 1)은 제1 링크에서 제1 재전송 프레임에 대한 수신 상태 정보 및 제2 링크에서 제2 프레임에 대한 수신 상태 정보를 포함하는 수신 응답 프레임을 생성할 수 있고, 제1 링크에서 제1 재전송 프레임에 대한 응답으로 상기 수신 응답 프레임을 전송할 수 있다. 제1 프레임의 수신 상태 및 제2 프레임의 수신 상태는 하나의 수신 응답 프레임에 의해 지시될 수 있다. 다른 방법으로, 제1 프레임의 수신 상태를 지시하는 제1 수신 응답 프레임 및 제2 프레임의 수신 상태를 지시하는 제2 수신 응답 프레임은 생성될 수 있고, 제1 수신 응답 프레임 및 제2 수신 응답 프레임을 포함하는 하나의 수신 응답 프레임은 생성될 수 있다. 하나의 수신 응답 프레임은 A-MPDU 형태를 가질 수 있다. 다시 말하면, 수신 응답 프레임은 제1 프레임의 수신 상태 정보를 포함하는 제1 MPDU 및 제2 프레임의 수신 상태 정보를 포함하는 제2 MPDU를 포함할 수 있다.
(방법 2)
AP MLD 1의 AP 2는 STA 1의 제1 프레임의 재전송 동작이 종료될 때까지 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임의 전송을 중지할 수 있다. STA 1의 제1 프레임의 재전송 동작의 종료 후에, AP 2는 제2 링크에서 채널 접근 동작(예를 들어, 백오프 동작)을 수행한 후에 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 전송할 수 있다. 다른 방법으로, STA 1의 제1 프레임의 재전송 동작의 종료 후에, AP 2는 제2 링크에서 채널 접근 동작의 수행 없이 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 전송할 수 있다. 또 다른 방법으로, AP 2는 STA 1의 제1 프레임의 재전송 동작의 종료 시간부터 미리 설정된 시간(예를 들어, SIFS(short interframe space), PIFS, EIFS(extended interframe space), DIFS(DCF(distributed coordination function) interframe space), AIFS(arbitrary interframe space)) 후에 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 전송할 수 있다.
(방법 1) 또는 (방법 2) 중 하나의 방법은 사용될 수 있다. 다른 방법으로, (방법 1) 및 (방법 2)는 함께 수행될 수 있다. 예를 들어, (방법 1)에 기초하여, 제1 재전송 프레임의 수신 상태 정보 및 제2 프레임의 수신 상태 정보를 포함하는 수신 응답 프레임은 제1 링크에서 송수신될 수 있다. 또한, (방법 2)에 기초하여, 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임은 제1 링크에서 제1 프레임의 재전송 동작의 종료 후에 송수신될 수 있다.
제1 링크에서 STA 1은 PIFS 복구 동작에 기초한 제1 프레임의 재전송 동작을 수행하지 않을 수 있다. 제1 링크에서 제1 프레임의 재전송 동작이 수행되지 않는 경우, 제2 링크에서 AP 2는 제2 프레임의 수신 시간부터 미리 설정된 시간(예를 들어, PIFS 또는 SIFS) 후에 상기 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 전송할 수 있다.
도 3b는 NSTR 디바이스의 다중 링크 전송에서 오류 복구 방법의 제2 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 3b를 참조하면, STA MLD 1은 STR 동작을 지원하지 않는 NSTR STA MLD일 수 있다. STA MLD 1이 동작하는 제1 링크 및 제2 링크는 NSTR 링크 쌍일 수 있다. 다시 말하면, STA 1 및 STA 2는 STR 링크 쌍에서 동작하는 STA들일 수 있다. STA MLD 1은 다중 링크에서 동기화 전송을 수행할 수 있고, AP MLD 1은 STA MLD 1(예를 들어, NSTR STA MLD)을 위해 다중 링크에서 동기화 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어, AP 1 및 AP 2는 동일한 시점에 프레임을 전송할 수 있다.
AP 1은 제1 링크에서 프레임(예를 들어, 데이터 프레임, 다운링크 프레임)의 최초 전송을 수행할 수 있고, 상기 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 수신할 수 있다. 상기 프레임의 전송 동작에 의하여, AP 1은 제1 링크에서 TXOP를 설정할 수 있다. 다시 말하면, TXOP는 AP 1에 부여될 수 있다. AP 1은 TXOP 보유자일 수 있다. AP 2는 제2 링크에서 프레임(예를 들어, 데이터 프레임, 다운링크 프레임)의 최초 전송을 수행할 수 있고, 상기 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 수신할 수 있다. 다시 말하면, TXOP는 AP 2에 부여될 수 있다. 상기 프레임의 전송 동작에 의하여, AP 2는 제2 링크에서 TXOP를 설정할 수 있다. AP 2는 TXOP 보유자일 수 있다.
TXOP 내에서 프레임 전송은 여러 번 수행될 수 있다. 다시 말하면, AP 1 그리고 AP 2는 최초 프레임 전송이 성공한 경우 복수 프레임 전송(multiple frame transmission)을 TXOP 내에서 수행할 수 있다. AP 1이 제1 링크에서 전송한 제1 프레임의 종료 시간과 AP 2가 제2 링크에서 전송한 제2 프레임의 종료 시간 간의 차이는 최대 8㎲일 수 있다. AP 1이 제1 링크에서 전송한 제1 프레임의 종료 시간은 AP 2가 제2 링크에서 전송한 제2 프레임의 종료 시간보다 빠를 수 있다.
AP 1은 제1 링크에서 제1 프레임을 전송할 수 있고, 상기 제1 프레임의 전송 시간부터 미리 설정된 시간(예를 들어, PIFS) 동안에 수신 응답 프레임(예를 들어, BA 프레임)을 수신하지 못할 수 있다. 다시 말하면, 제1 프레임의 전송은 실패할 수 있다. AP 1은 TXOP 보유자이므로, 상기 AP 1은 PIFS 복구 동작을 수행할 수 있고, 제1 프레임의 재전송 동작을 수행할 수 있다.
STA MLD 1은 제1 링크에서 제1 프레임의 수신 동작이 제2 링크에서 제2 프레임의 수신 동작보다 먼저 종료된 것을 확인할 수 있다. 이 경우, STA 2는 제2 링크에서 제2 프레임의 수신 종료 시간부터 미리 설정된 시간(예를 들어, PIFS) 후에 수신 응답 프레임을 전송할 수 있다. STA 2가 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 전송하기 위해 미리 설정된 시간(예를 들어, PIFS) 동안 대기하는 중에, AP 1은 제1 링크에서 제1 프레임의 재전송 동작을 수행할 수 있다. STA 1은 AP 1로부터 제1 프레임(예를 들어, 재전송 프레임)을 수신할 수 있다. 상기 상황에서 STA 2가 제2 링크에서 수신 응답 프레임을 전송하면, STA MLD 1이 NSTR 링크 쌍에서 동작하기 때문에, STA 2의 수신 응답 프레임의 전송은 AP 1이 재전송한 제1 프레임의 수신에 간섭을 야기할 수 있다. 제1 재전송 프레임의 수신 오류는 발생할 수 있다.
따라서 제1 링크에서 AP 1의 재전송 동작(예를 들어, 제1 데이터의 재전송 동작)이 수행되는 동안에, 제2 링크에서 STA 2는 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 전송하지 않을 수 있다. 제2 링크에서 STA 2가 수신 응답 프레임을 전송하지 않는 경우, STA MLD 1은 아래 방법들 중 하나 이상의 방법들에 기초하여 제2 프레임의 수신 상태를 알려줄 수 있다.
(방법 1)
STA MLD 1은 AP 1이 재전송한 제1 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 사용하여 제2 프레임의 수신 상태를 알려줄 수 있다. 예를 들어, STA MLD 1(예를 들어, STA 1)은 제1 링크에서 제1 재전송 프레임에 대한 수신 상태 정보 및 제2 링크에서 제2 프레임에 대한 수신 상태 정보를 포함하는 수신 응답 프레임을 생성할 수 있고, 제1 링크에서 제1 재전송 프레임에 대한 응답으로 상기 수신 응답 프레임을 전송할 수 있다. 제1 프레임의 수신 상태 및 제2 프레임의 수신 상태는 하나의 수신 응답 프레임에 의해 지시될 수 있다. 다른 방법으로, 제1 프레임의 수신 상태를 지시하는 제1 수신 응답 프레임 및 제2 프레임의 수신 상태를 지시하는 제2 수신 응답 프레임은 생성될 수 있고, 제1 수신 응답 프레임 및 제2 수신 응답 프레임을 포함하는 하나의 수신 응답 프레임은 생성될 수 있다. 하나의 수신 응답 프레임은 A-MPDU 형태를 가질 수 있다. 다시 말하면, 수신 응답 프레임은 제1 프레임의 수신 상태 정보를 포함하는 제1 MPDU 및 제2 프레임의 수신 상태 정보를 포함하는 제2 MPDU를 포함할 수 있다.
(방법 2)
STA MLD 1의 STA 2는 AP 1의 제1 프레임의 재전송 동작이 종료될 때까지 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임의 전송을 중지할 수 있다. AP 1의 제1 프레임의 재전송 동작의 종료 후에, STA 2는 제2 링크에서 채널 접근 동작(예를 들어, 백오프 동작)을 수행한 후에 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 전송할 수 있다. 다른 방법으로, AP 1의 제1 프레임의 재전송 동작의 종료 후에, STA 2는 제2 링크에서 채널 접근 동작의 수행 없이 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 전송할 수 있다. 또 다른 방법으로, STA 2는 AP 1의 제1 프레임의 재전송 동작의 종료 시간부터 미리 설정된 시간(예를 들어, SIFS, PIFS, EIFS, DIFS, AIFS) 후에 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 전송할 수 있다.
(방법 1) 또는 (방법 2) 중 하나의 방법은 사용될 수 있다. 다른 방법으로, (방법 1) 및 (방법 2)는 함께 수행될 수 있다. 예를 들어, (방법 1)에 기초하여, 제1 재전송 프레임의 수신 상태 정보 및 제2 프레임의 수신 상태 정보를 포함하는 수신 응답 프레임은 제1 링크에서 송수신될 수 있다. 또한, (방법 2)에 기초하여, 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임은 제1 링크에서 제1 프레임의 재전송 동작의 종료 후에 송수신될 수 있다.
제1 링크에서 AP 1은 PIFS 복구 동작에 기초한 제1 프레임의 재전송 동작을 수행하지 않을 수 있다. 제1 링크에서 제1 프레임의 재전송 동작이 수행되지 않는 경우, 제2 링크에서 STA 2는 제2 프레임의 수신 시간부터 미리 설정된 시간(예를 들어, PIFS 또는 SIFS) 후에 상기 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 전송할 수 있다.
도 4a는 NSTR 디바이스의 다중 링크 전송에서 오류 복구 방법의 제3 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 4a를 참조하면, STA MLD 1은 STR 동작을 지원하지 않는 NSTR STA MLD일 수 있다. STA MLD 1이 동작하는 제1 링크 및 제2 링크는 NSTR 링크 쌍일 수 있다. 다시 말하면, STA 1 및 STA 2는 STR 링크 쌍에서 동작하는 STA들일 수 있다. STA MLD 1은 다중 링크에서 동기화 전송을 수행할 수 있고, AP MLD 1은 STA MLD 1(예를 들어, NSTR STA MLD)을 위해 다중 링크에서 동기화 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어, STA 1 및 STA 2는 동일한 시점에 프레임을 전송할 수 있다.
STA 1은 제1 링크에서 프레임(예를 들어, 데이터 프레임, 업링크 프레임)의 최초 전송을 수행할 수 있고, 상기 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 수신할 수 있다. 상기 프레임의 전송 동작에 의하여, STA 1은 제1 링크에서 TXOP를 설정할 수 있다. 다시 말하면, TXOP는 STA 1에 부여될 수 있다. STA 1은 TXOP 보유자일 수 있다. STA 2는 제2 링크에서 프레임(예를 들어, 데이터 프레임, 업링크 프레임)의 최초 전송을 수행할 수 있고, 상기 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 수신할 수 있다. 상기 프레임의 전송 동작에 의하여, STA 2는 제2 링크에서 TXOP를 설정할 수 있다. 다시 말하면, TXOP는 STA 2에 부여될 수 있다. STA 2는 TXOP 보유자일 수 있다.
TXOP 내에서 프레임 전송은 여러 번 수행될 수 있다. 다시 말하면, STA 1 그리고 STA 2는 최초 프레임 전송이 성공한 경우 복수 프레임 전송(multiple frame transmission)을 TXOP 내에서 수행할 수 있다. 제1 링크에서 STA 1의 프레임의 전송 시작 시간과 제2 링크에서 STA 2의 프레임의 전송 시작 시간은 동기화 될 수 있다. 제1 링크에서 STA 1의 프레임의 전송 종료 시간과 제2 링크에서 STA 2의 프레임의 전송 종료 시간은 동기화 될 수 있다.
제1 링크에서, STA 1은 제1 프레임을 AP 1에 전송할 수 있고, 제1 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 AP 1로부터 수신할 수 있다. 제2 링크에서, STA 2는 제2 프레임을 AP 2에 전송할 수 있고, 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 제2 프레임의 전송 시간부터 AckTimeout 시간(예를 들어, aSIFSTime + aSlotTime + aRxPHYStartDelay 시간) 내에서 수신하지 못할 수 있다. 이 경우(예를 들어, 프리앰블 검출이 실패한 경우), STA 2는 더미(dummy) 프레임을 전송할 수 있다. STA 2가 전송하는 더미 프레임은 상기 STA 2로 설정된 수신자 주소(receiver address, RA)를 포함하는 CTS 프레임일 수 있다. 다시 말하면, 더미 프레임은 CTS(clear to send)-to-Self 프레임일 수 있다. 또는, 더미 프레임은 AP 2로 전송되는 CTS 프레임일 수 있다. 더미 프레임은 CTS 프레임 외의 다른 프레임(예를 들어, QoS 데이터 프레임, QoS Null 프레임)일 수 있다.
STA 2의 더미 프레임은 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임의 종료 시간(예를 들어, 예측된 종료 시간)까지 전송될 수 있다. 다시 말하면, 더미 프레임의 종료 시간은 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임의 종료 시간과 동기화 될 수 있다. 또는, STA 2의 더미 프레임은 제1 링크에서 제1 프레임에 대한 수신 응답 프레임의 종료 시간(예를 들어, 예측된 종료 시간)까지 전송될 수 있다. 다시 말하면, 더미 프레임의 종료 시간은 제1 프레임에 대한 수신 응답 프레임의 종료 시간과 동기화 될 수 있다.
STA MLD 1(예를 들어, NSTR STA MLD)에 속하는 STA 1에 간섭을 야기하지 않도록, STA 2는 낮은 전력을 사용하여 더미 프레임을 전송할 수 있다. 더미 프레임은 낮은 MCS(modulation and coding scheme)에 기초하여 생성될 수 있다. 낮은 전력을 가지는 더미 프레임은 낮은 MCS에 기초하여 디코딩 될 수 있다.
제2 링크에서 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임의 종료 시간(예를 들어, 예측된 종료 시간) 및/또는 제1 링크에서 제1 프레임에 대한 수신 응답 프레임의 종료 시간(예를 들어, 예측된 종료 시간)은 SRS(single response scheduling)에 의해 AP MLD 1과 STA MLD 1 간에 설정될 수 있다. 또는, SRS는 사용되지 않을 수 있다. 이 경우, STA MLD 1은 TID(traffic identifier) 및/또는 협상된 BA(block ACK) 비트맵 크기에 기초하여 수신 응답 프레임의 종료 시간을 예측할 수 있다.
"제2 링크에서 수신 응답 프레임의 프리앰블 감지가 실패하고, 에너지 감지(energy detection) 및/또는 CCA(clear channel assessment)에 의해 채널이 아이들(idle) 상태로 판단된 경우", STA 2는 더미 프레임을 전송할 수 있다. 또는, "제2 링크에서 수신 응답 프레임의 프리앰블 감지가 실패하고, 에너지 감지 및/또는 CCA에 의해 채널이 비지(busy) 상태로 판단된 경우", STA 2는 더미 프레임을 전송할 수 있다. 또는, 제2 링크에서 수신 응답 프레임의 프리앰블 감지가 실패한 경우, STA 2는 에너지 감지 및/또는 CCA의 고려 없이 더미 프레임을 전송할 수 있다.
도 4b는 NSTR 디바이스의 다중 링크 전송에서 오류 복구 방법의 제4 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 4b를 참조하면, STA MLD 1은 STR 동작을 지원하지 않는 NSTR STA MLD일 수 있다. STA MLD 1이 동작하는 제1 링크 및 제2 링크는 NSTR 링크 쌍일 수 있다. 다시 말하면, STA 1 및 STA 2는 STR 링크 쌍에서 동작하는 STA들일 수 있다. STA MLD 1은 다중 링크에서 동기화 전송을 수행할 수 있고, AP MLD 1은 STA MLD 1(예를 들어, NSTR STA MLD)을 위해 다중 링크에서 동기화 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어, AP 1 및 AP 2는 동일한 시점에 프레임을 전송할 수 있다.
AP 1은 제1 링크에서 프레임(예를 들어, 데이터 프레임, 다운링크 프레임)의 최초 전송을 수행할 수 있고, 상기 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 수신할 수 있다. 상기 프레임의 전송 동작에 의하여, AP 1은 제1 링크에서 TXOP를 설정할 수 있다. 다시 말하면, TXOP는 AP 1에 부여될 수 있다. AP 1은 TXOP 보유자일 수 있다. AP 2는 제2 링크에서 프레임(예를 들어, 데이터 프레임, 다운링크 프레임)의 최초 전송을 수행할 수 있고, 상기 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 수신할 수 있다. 상기 프레임의 전송 동작에 의하여, AP 2는 제2 링크에서 TXOP를 설정할 수 있다. 다시 말하면, TXOP는 AP 2에 부여될 수 있다. AP 2는 TXOP 보유자일 수 있다.
TXOP 내에서 프레임 전송은 여러 번 수행될 수 있다. 다시 말하면, AP 1 그리고 AP 2는 최초 프레임 전송이 성공한 경우 복수 프레임 전송(multiple frame transmission)을 TXOP 내에서 수행할 수 있다. 제1 링크에서 AP 1의 프레임의 전송 시작 시간과 제2 링크에서 AP 2의 프레임의 전송 시작 시간은 동기화 될 수 있다. 제1 링크에서 AP 1의 프레임의 전송 종료 시간과 제2 링크에서 AP 2의 프레임의 전송 종료 시간은 동기화 될 수 있다.
제1 링크에서, AP 1은 제1 프레임을 STA 1에 전송할 수 있고, 제1 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 STA 1로부터 수신할 수 있다. 제2 링크에서, AP 2는 제2 프레임을 STA 2에 전송할 수 있고, 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 제2 프레임의 전송 시간부터 AckTimeout 시간(예를 들어, aSIFSTime + aSlotTime + aRxPHYStartDelay 시간) 내에서 수신하지 못할 수 있다. 이 경우(예를 들어, 프리앰블 검출이 실패한 경우), AP 2는 더미 프레임을 전송할 수 있다. AP 2가 전송하는 더미 프레임은 상기 AP 2로 설정된 수신자 주소(receiver address, RA)를 포함하는 CTS 프레임일 수 있다. 다시 말하면, 더미 프레임은 CTS-to-Self 프레임일 수 있다. 또는, 더미 프레임은 STA 2로 전송되는 CTS 프레임일 수 있다. 더미 프레임은 CTS 프레임 외의 다른 프레임(예를 들어, QoS 데이터 프레임, QoS Null 프레임)일 수 있다.
AP 2의 더미 프레임은 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임의 종료 시간(예를 들어, 예측된 종료 시간)까지 전송될 수 있다. 다시 말하면, 더미 프레임의 종료 시간은 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임의 종료 시간과 동기화 될 수 있다. 또는, AP 2의 더미 프레임은 제1 링크에서 제1 프레임에 대한 수신 응답 프레임의 종료 시간(예를 들어, 예측된 종료 시간)까지 전송될 수 있다. 다시 말하면, 더미 프레임의 종료 시간은 제1 프레임에 대한 수신 응답 프레임의 종료 시간과 동기화 될 수 있다.
제2 링크에서 제2 프레임에 대한 수신 응답 프레임의 종료 시간(예를 들어, 예측된 종료 시간) 및/또는 제1 링크에서 제1 프레임에 대한 수신 응답 프레임의 종료 시간(예를 들어, 예측된 종료 시간)은 SRS에 의해 AP MLD 1과 STA MLD 1 간에 설정될 수 있다. 또는, SRS는 사용되지 않을 수 있다. 이 경우, AP MLD 1은 TID 및/또는 협상된 BA 비트맵 크기에 기초하여 수신 응답 프레임의 종료 시간을 예측할 수 있다.
"제2 링크에서 수신 응답 프레임의 프리앰블 감지가 실패하고, 에너지 감지 및/또는 CCA에 의해 채널이 아이들 상태로 판단된 경우", AP 2는 더미 프레임을 전송할 수 있다. 또는, "제2 링크에서 수신 응답 프레임의 프리앰블 감지가 실패하고, 에너지 감지 및/또는 CCA에 의해 채널이 비지 상태로 판단된 경우", AP 2는 더미 프레임을 전송할 수 있다. 또는, 제2 링크에서 수신 응답 프레임의 프리앰블 감지가 실패한 경우, AP 2는 에너지 감지 및/또는 CCA의 고려 없이 더미 프레임을 전송할 수 있다.
도 5a는 NSTR 디바이스의 다중 링크 전송에서 오류 복구 방법의 제5 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 5a를 참조하면, STA MLD 1은 STR 동작을 지원하지 않는 NSTR STA MLD일 수 있다. STA MLD 1이 동작하는 제1 링크 및 제2 링크는 NSTR 링크 쌍일 수 있다. 다시 말하면, STA 1 및 STA 2는 STR 링크 쌍에서 동작하는 STA들일 수 있다. STA MLD 1은 다중 링크에서 동기화 전송을 수행할 수 있고, AP MLD 1은 STA MLD 1(예를 들어, NSTR STA MLD)을 위해 다중 링크에서 동기화 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어, STA 1 및 STA 2는 동일한 시점에 프레임을 전송할 수 있다.
STA 1은 제1 링크에서 프레임(예를 들어, 데이터 프레임, 업링크 프레임)의 최초 전송을 수행할 수 있고, 상기 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 수신할 수 있다. 상기 프레임의 전송 동작에 의하여, STA 1은 제1 링크에서 TXOP를 설정할 수 있다. 다시 말하면, TXOP는 STA 1에 부여될 수 있다. STA 1은 TXOP 보유자일 수 있다. STA 2는 제2 링크에서 프레임(예를 들어, 데이터 프레임, 업링크 프레임)의 최초 전송을 수행할 수 있고, 상기 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 수신할 수 있다. 상기 프레임의 전송 동작에 의하여, STA 2는 제2 링크에서 TXOP를 설정할 수 있다. 다시 말하면, TXOP는 STA 2에 부여될 수 있다. STA 2는 TXOP 보유자일 수 있다.
TXOP 내에서 프레임 전송은 여러 번 수행될 수 있다. 다시 말하면, STA 1 그리고 STA 2는 최초 프레임 전송이 성공한 경우 복수 프레임 전송(multiple frame transmission)을 TXOP 내에서 수행할 수 있다. STA 1이 제1 링크에서 전송한 제1 프레임의 종료 시간과 STA 2가 제2 링크에서 전송한 제2 프레임의 종료 시간 간의 차이는 최대 8㎲일 수 있다. STA 1이 제1 링크에서 전송한 제1 프레임의 종료 시간은 STA 2가 제2 링크에서 전송한 제2 프레임의 종료 시간보다 빠를 수 있다.
STA 1은 제1 프레임의 전송 시간부터 미리 설정된 시간(예를 들어, SIFS) 내에 상기 제1 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 수신하지 못할 수 있다. 예를 들어, STA 1은 제1 프레임에 대한 수신 응답 프레임의 프리앰블을 감지하지 못할 수 있고, 에너지 감지 및/또는 CCA에 의해 채널은 비지 상태로 판단될 수 있다. 제1 링크에서 제1 프레임의 재전송 절차에서, 제1 링크와 제2 링크 간의 동기화된 채널 접근 동작은 불가능할 수 있다. 따라서 제1 링크에서 STA 1은 채널의 비지 상태의 종료 시간부터 미리 설정된 시간(예를 들어, SIFS) 후에 제1 프레임을 재전송할 수 있다. 다른 방법으로, 채널의 비지 상태의 종료 시간 이후, STA 1에서 제1 프레임의 재전송 동작과 STA 2에서 제3 프레임의 전송 동작은 동기화 될 수 있다. 다시 말하면, STA 1에서 제1 프레임의 재전송 시작 시점은 STA 2에서 제3 프레임의 전송 시작 시점과 동기화될 수 있다.
도 5b는 NSTR 디바이스의 다중 링크 전송에서 오류 복구 방법의 제6 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 5b를 참조하면, STA MLD 1은 STR 동작을 지원하지 않는 NSTR STA MLD일 수 있다. STA MLD 1이 동작하는 제1 링크 및 제2 링크는 NSTR 링크 쌍일 수 있다. 다시 말하면, STA 1 및 STA 2는 STR 링크 쌍에서 동작하는 STA들일 수 있다. STA MLD 1은 다중 링크에서 동기화 전송을 수행할 수 있고, AP MLD 1은 STA MLD 1(예를 들어, NSTR STA MLD)을 위해 다중 링크에서 동기화 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어, AP 1 및 AP 2는 동일한 시점에 프레임을 전송할 수 있다.
AP 1은 제1 링크에서 프레임(예를 들어, 데이터 프레임, 다운링크 프레임)의 최초 전송을 수행할 수 있고, 상기 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 수신할 수 있다. 상기 프레임의 전송 동작에 의하여, AP 1은 제1 링크에서 TXOP를 설정할 수 있다. 다시 말하면, TXOP는 AP 1에 부여될 수 있다. AP 1은 TXOP 보유자일 수 있다. AP 2는 제2 링크에서 프레임(예를 들어, 데이터 프레임, 다운링크 프레임)의 최초 전송을 수행할 수 있고, 상기 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 수신할 수 있다. 상기 프레임의 전송 동작에 의하여, AP 2는 제2 링크에서 TXOP를 설정할 수 있다. 다시 말하면, TXOP는 AP 2에 부여될 수 있다. AP 2는 TXOP 보유자일 수 있다.
TXOP 내에서 프레임 전송은 여러 번 수행될 수 있다. 다시 말하면, AP 1 그리고 AP 2는 최초 프레임 전송이 성공한 경우 복수 프레임 전송(multiple frame transmission)을 TXOP 내에서 수행할 수 있다. AP 1이 제1 링크에서 전송한 제1 프레임의 종료 시간과 AP 2가 제2 링크에서 전송한 제2 프레임의 종료 시간 간의 차이는 최대 8㎲일 수 있다. AP 1이 제1 링크에서 전송한 제1 프레임의 종료 시간은 AP 2가 제2 링크에서 전송한 제2 프레임의 종료 시간보다 빠를 수 있다.
AP 1은 제1 프레임의 전송 시간부터 미리 설정된 시간(예를 들어, SIFS) 내에 상기 제1 프레임에 대한 수신 응답 프레임을 수신하지 못할 수 있다. 예를 들어, AP 1은 제1 프레임에 대한 수신 응답 프레임의 프리앰블을 감지하지 못할 수 있고, 에너지 감지 및/또는 CCA에 의해 채널은 비지 상태로 판단될 수 있다. 제1 링크에서 제1 프레임의 재전송 절차에서, 제1 링크와 제2 링크 간의 동기화된 채널 접근 동작은 불가능할 수 있다. 따라서 제1 링크에서 AP 1은 채널의 비지 상태의 종료 시간부터 미리 설정된 시간(예를 들어, SIFS) 후에 제1 프레임을 재전송할 수 있다. AP 1에서 제1 프레임의 재전송 시작 시점은 AP 2에서 제3 프레임의 전송 시작 시점과 동기화될 수 있다. 또는, AP 1에서 제1 프레임의 재전송 시작 시점은 AP 2에서 제3 프레임의 전송 시작 시점과 다를 수 있다. 이 경우, 제1 프레임의 재전송 시작 시점과 제3 프레임의 전송 시작 시점 간의 차이는 일정 시간(예를 들어, 8us) 이내일 수 있다. AP 1에서 제1 프레임의 재전송 종료 시점은 AP 2에서 제3 프레임의 전송 종료 시점과 동일할 수 있다. 또는, AP 1에서 제1 프레임의 재전송 종료 시점은 AP 2에서 제3 프레임의 전송 종료 시점과 다를 수 있다. 이 경우, 제1 프레임의 재전송 종료 시점과 제3 프레임의 전송 종료 시점 간의 차이는 일정 시간(예를 들어, 8us) 이내일 수 있다.
본 개시의 실시 예에 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 실시 예에서, 가장 중요한 방법 단계들의 적어도 하나 이상은 이와 같은 장치에 의해 수행될 수 있다.
실시 예들에서, 프로그램 가능한 로직 장치(예를 들어, 필드 프로그래머블 게이트 어레이)가 여기서 설명된 방법들의 기능의 일부 또는 전부를 수행하기 위해 사용될 수 있다. 실시 예들에서, 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 실시 예를 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 (12)

  1. STA(station) MLD(multi-link device)의 방법으로서,
    상기 STA MLD에 연계된 제1 STA이 제1 링크에서 제1 프레임을 AP(access point) MLD에 연계된 제1 AP에 전송하는 단계;
    상기 STA MLD에 연계된 제2 STA이 제2 링크에서 제2 프레임을 상기 AP MLD에 연계된 제2 AP에 전송하는 단계;
    상기 제1 프레임의 전송이 실패한 경우, 상기 제1 STA이 상기 제1 링크에서 상기 제1 프레임을 상기 제1 AP에 재전송하는 단계; 및
    상기 제1 링크에서 상기 제1 프레임에 대한 제1 수신 응답 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하는 단계를 포함하며,
    상기 제1 수신 응답 프레임은 상기 제1 프레임의 제1 수신 상태 정보 및 상기 제2 프레임의 제2 수신 상태 정보를 포함하는,
    STA MLD의 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 STA MLD는 STR(simultaneous transmit and receive) 동작을 지원하지 않는 NSTR(non-STR) STA MLD이고, 상기 제1 프레임의 재전송이 상기 제2 프레임에 대한 제2 수신 응답 프레임의 수신에 간섭을 야기하는 경우, 상기 제2 수신 상태 정보는 상기 제1 수신 응답 프레임에 포함되는,
    STA MLD의 방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 수신 응답 프레임은 상기 제1 수신 상태 정보를 포함하는 제1 MPDU(MAC(medium access control) layer protocol data unit) 및 상기 제2 수신 상태 정보를 포함하는 제2 MPDU를 포함하는,
    STA MLD의 방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 프레임의 전송 및 상기 제2 프레임의 전송은 동시에 수행되고, 상기 제1 프레임의 전송 종료 시간은 상기 제2 프레임의 전송 종료 시간보다 빠른,
    STA MLD의 방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 프레임의 전송은 상기 제1 STA에 의해 설정된 제1 TXOP(transmit opportunity)에서 수행되고, 상기 제2 프레임의 전송은 상기 제2 STA에 의해 설정된 제2 TXOP에서 수행되는,
    STA MLD의 방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 STA MLD의 방법은,
    상기 제1 링크에서 상기 제1 프레임의 재전송 동작의 종료 후에, 상기 제2 STA이 상기 제2 링크에서 상기 제2 프레임에 대한 제2 수신 응답 프레임을 상기 제2 AP로부터 수신하는 단계를 더 포함하는,
    STA MLD의 방법.
  7. AP(access point) MLD(multi-link device)의 방법으로서,
    상기 AP MLD에 연계된 제1 AP가 제1 링크에서 제1 프레임을 STA(station) MLD에 연계된 제1 STA에 전송하는 단계;
    상기 AP MLD에 연계된 제2 AP가 제2 링크에서 제2 프레임을 상기 STA MLD에 연계된 제2 STA에 전송하는 단계;
    상기 제1 프레임의 전송이 실패한 경우, 상기 제1 AP가 상기 제1 링크에서 상기 제1 프레임을 상기 제1 STA에 재전송하는 단계; 및
    상기 제1 링크에서 상기 제1 프레임에 대한 제1 수신 응답 프레임을 상기 제1 STA로부터 수신하는 단계를 포함하며,
    상기 제1 수신 응답 프레임은 상기 제1 프레임의 제1 수신 상태 정보 및 상기 제2 프레임의 제2 수신 상태 정보를 포함하는,
    AP MLD의 방법.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 STA MLD는 STR(simultaneous transmit and receive) 동작을 지원하지 않는 NSTR(non-STR) STA MLD이고, 상기 제2 프레임에 대한 제2 수신 응답 프레임의 전송이 상기 제1 프레임의 수신에 간섭을 야기하는 경우, 상기 제2 수신 상태 정보는 상기 제1 수신 응답 프레임에 포함되는,
    AP MLD의 방법.
  9. 청구항 7에 있어서,
    상기 제1 수신 응답 프레임은 상기 제1 수신 상태 정보를 포함하는 제1 MPDU(MAC(medium access control) layer protocol data unit) 및 상기 제2 수신 상태 정보를 포함하는 제2 MPDU를 포함하는,
    AP MLD의 방법.
  10. 청구항 7에 있어서,
    상기 제1 프레임의 전송 및 상기 제2 프레임의 전송은 동시에 수행되고, 상기 제1 프레임의 전송 종료 시간은 상기 제2 프레임의 전송 종료 시간보다 빠른,
    AP MLD의 방법.
  11. 청구항 7에 있어서,
    상기 제1 프레임의 전송은 상기 제1 AP에 의해 설정된 제1 TXOP(transmit opportunity)에서 수행되고, 상기 제2 프레임의 전송은 상기 제2 AP에 의해 설정된 제2 TXOP에서 수행되는,
    AP MLD의 방법.
  12. 청구항 7에 있어서,
    상기 AP MLD의 방법은,
    상기 제1 링크에서 상기 제1 프레임의 재전송 동작의 종료 후에, 상기 제2 AP가 상기 제2 링크에서 상기 제2 프레임에 대한 제2 수신 응답 프레임을 상기 제2 STA로부터 수신하는 단계를 더 포함하는,
    AP MLD의 방법.
PCT/KR2023/013271 2022-09-08 2023-09-05 무선랜에서 오류 복구의 방법 및 장치 WO2024054005A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2022-0114305 2022-09-08
KR20220114305 2022-09-08

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024054005A1 true WO2024054005A1 (ko) 2024-03-14

Family

ID=90191512

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2023/013271 WO2024054005A1 (ko) 2022-09-08 2023-09-05 무선랜에서 오류 복구의 방법 및 장치

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR20240035353A (ko)
WO (1) WO2024054005A1 (ko)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102212170B1 (ko) * 2013-09-10 2021-02-04 삼성전자주식회사 무선 네트워크에서 업링크 다중 사용자 다중 입출력 통신의 승인, 오류 복구 및 백오프 동작
WO2021107685A1 (ko) * 2019-11-27 2021-06-03 엘지전자 주식회사 멀티링크에서 non-str mld의 채널 액세스
WO2021210794A1 (ko) * 2020-04-13 2021-10-21 엘지전자 주식회사 멀티 링크 채널 액세스
WO2022007728A1 (zh) * 2020-07-10 2022-01-13 华为技术有限公司 链路的错误恢复方法及装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102212170B1 (ko) * 2013-09-10 2021-02-04 삼성전자주식회사 무선 네트워크에서 업링크 다중 사용자 다중 입출력 통신의 승인, 오류 복구 및 백오프 동작
WO2021107685A1 (ko) * 2019-11-27 2021-06-03 엘지전자 주식회사 멀티링크에서 non-str mld의 채널 액세스
WO2021210794A1 (ko) * 2020-04-13 2021-10-21 엘지전자 주식회사 멀티 링크 채널 액세스
WO2022007728A1 (zh) * 2020-07-10 2022-01-13 华为技术有限公司 链路的错误恢复方法及装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
RONNY YONGHO KIM (KNUT): "Triggered TXOP Sharing Error Recovery CID 12420", IEEE802.11-22/1028R0, 11 July 2022 (2022-07-11), pages 1 - 9, XP068192607 *

Also Published As

Publication number Publication date
KR20240035353A (ko) 2024-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3993491A1 (en) Multilink communication method and apparatus
WO2021201504A1 (ko) 다중 링크를 지원하는 통신 시스템에서 파라미터의 업데이트를 위한 방법 및 장치
CN107113112B (zh) 发送和接收肯定应答/否定应答信号的方法及其装置
WO2021145601A1 (ko) 멀티 링크를 지원하는 무선랜에서 str을 위한 방법 및 장치
WO2021206378A1 (ko) 다중 링크를 지원하는 통신 시스템에서 데이터의 송수신 위한 방법 및 장치
WO2022039482A1 (ko) 다중 링크를 지원하는 통신 시스템에서 전원 절약을 위한 방법 및 장치
WO2021210896A1 (ko) 무선랜 시스템에서 직접 통신을 위한 방법 및 장치
WO2021194125A1 (ko) 다중 링크를 지원하는 통신 시스템에서 채널 접속을 위한 방법 및 장치
WO2021225328A1 (ko) 다중 링크를 지원하는 통신 시스템에서 데이터 전송을 지시하기 위한 방법 및 장치
WO2022216086A1 (ko) 무선랜에서 mlsr 동작을 위한 방법 및 장치
WO2022075703A1 (ko) 다중 링크를 지원하는 통신 시스템에서 비-str 동작을 위한 방법 및 장치
WO2021201506A1 (ko) 다중 링크를 지원하는 통신 시스템에서 데이터의 송수신을 위한 방법 및 장치
WO2022231217A1 (ko) 다중 링크를 지원하는 통신 시스템에서 데이터의 송수신을 위한 방법 및 장치
WO2023146336A1 (ko) Emlsr 동작을 지원하는 무선랜에서 저지연 통신을 위한 방법 및 장치
WO2022250414A1 (ko) 무선랜에서 직접 통신을 위한 방법 및 장치
WO2022154433A1 (ko) 다중 링크를 지원하는 통신 시스템에서 저지연 통신을 위한 방법 및 장치
WO2024054005A1 (ko) 무선랜에서 오류 복구의 방법 및 장치
WO2022154432A1 (ko) 다중 링크를 지원하는 통신 시스템에서 하향링크 트래픽의 수신을 위한 방법 및 장치
JP2024075812A (ja) アクセスポイント装置、ステーション装置および通信方法
WO2023101469A1 (ko) 통신 시스템에서 전송 오류의 복구를 위한 방법 및 장치
WO2024054003A1 (ko) 다중 링크를 지원하는 무선랜에서 저전력 동작을 위한 방법 및 장치
WO2024005611A1 (ko) 밀집 환경에서 저지연 통신을 위한 방법 및 장치
WO2023059030A1 (ko) 통신 시스템에서 신속 데이터의 역방향 전송을 위한 방법 및 장치
WO2023048515A1 (ko) 통신 시스템에 신속 데이터의 송수신을 위한 방법 및 장치
WO2024101941A1 (ko) 다중 링크 동기화 전송에서 매체 접근의 방법 및 장치

Legal Events

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

Ref document number: 23863473

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1