WO2024237604A1 - 무선랜 시스템에서 히든 노드 간섭 저감 방법 및 장치 - Google Patents
무선랜 시스템에서 히든 노드 간섭 저감 방법 및 장치 Download PDFInfo
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- H04W84/12—WLAN [Wireless Local Area Networks]
Definitions
- the present disclosure relates to a method and device for transmitting or receiving for reducing interference to a hidden node in a wireless local area network (WLAN) system.
- WLAN wireless local area network
- Wi-Fi wireless LAN
- VHT Very High-Throughput
- HE High Efficiency
- EHT Extremely High Throughput
- technologies for MIMO (Multiple Input Multiple Output) and multi-access point (AP) coordination that support increased bandwidth, efficient utilization of multiple bands, and increased spatial streams are being studied, and in particular, various technologies are being studied to support low latency or real-time traffic.
- new technologies are being discussed to support ultra-high reliability (UHR), including improvements or extensions of EHT technologies.
- the technical problem of the present disclosure is to provide a method and device for transmitting or receiving to reduce interference to a hidden node in a wireless LAN system.
- a method performed by a first station (STA) in a wireless LAN system may include: monitoring, by the first STA associated with a first access point (AP) of a first basic service set (BSS), an inter-BSS physical layer protocol data unit (PPDU) transmitted from a second STA belonging to a second BSS or transmitted to the second STA; transmitting, to the first AP, report information including information indicating that the inter-BSS PPDU has been received or not been received; and receiving, from the first AP, scheduling information for the first STA based on the report information.
- AP access point
- PPDU physical layer protocol data unit
- a method performed by a first access point (AP) in a wireless LAN system may include the steps of: receiving, from a first station (STA) associated with the first AP of a first basic service set (BSS), report information including information indicating that an inter-BSS physical layer protocol data unit (PPDU) transmitted from a second STA belonging to a second BSS or transmitted to the second STA is received or not received by the first STA; and transmitting, to the first STA, scheduling information for the first STA based on the report information.
- STA station
- BSS basic service set
- a method and device for transmitting or receiving for reducing interference to a hidden node in a wireless LAN system can be provided.
- FIG. 1 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is a diagram showing an exemplary structure of a wireless LAN system to which the present disclosure can be applied.
- FIG. 3 is a diagram for explaining a link setup process to which the present disclosure can be applied.
- FIG. 4 is a diagram for explaining a backoff process to which the present disclosure can be applied.
- FIG. 5 is a diagram for explaining a CSMA/CA-based frame transmission operation to which the present disclosure can be applied.
- FIG. 6 is a drawing for explaining an example of a frame structure used in a wireless LAN system to which the present disclosure can be applied.
- FIG. 7 is a diagram illustrating examples of PPDUs defined in the IEEE 802.11 standard to which the present disclosure can be applied.
- FIG. 8 is a diagram for explaining various transmission and reception techniques in a MAP environment to which the present disclosure can be applied.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an example of an individual TWT operation to which the present disclosure can be applied.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a broadcast TWT operation to which the present disclosure can be applied.
- FIG. 11 is a diagram showing an exemplary format of a silence element and an exemplary format of a silence channel element to which the present disclosure can be applied.
- FIG. 12 is a diagram exemplarily showing STAs in an OBSS to which the present disclosure can be applied.
- Figure 13 shows an example of OBSS R-TWT SP protection to which the present disclosure can be applied.
- FIG. 14 and FIG. 15 are drawings for explaining examples of hidden nodes according to the present disclosure.
- FIG. 16 is a diagram for explaining the operation of STA according to the present disclosure.
- FIG. 17 is a drawing for explaining the operation of an AP according to the present disclosure.
- first in one embodiment
- second component in another embodiment
- first component in another embodiment may be referred to as a first component in another embodiment
- the examples of the present disclosure can be applied to various wireless communication systems.
- the examples of the present disclosure can be applied to a wireless LAN system.
- the examples of the present disclosure can be applied to a wireless LAN based on IEEE 802.11a/g/n/ac/ax/be standards.
- the examples of the present disclosure can be applied to a wireless LAN based on a newly proposed IEEE 802.11bn (or UHR) standard.
- the examples of the present disclosure can be applied to a wireless LAN based on a next-generation standard after IEEE 802.11bn.
- the examples of the present disclosure can be applied to a cellular wireless communication system.
- the examples of the present disclosure can be applied to a cellular wireless communication system based on a Long Term Evolution (LTE) series technology of the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) standard and a New Radio (5G NR) series technology.
- LTE Long Term Evolution
- 3GPP 3rd Generation Partnership Project
- 5G NR New Radio
- FIG. 1 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to one embodiment of the present disclosure.
- the first device (100) and the second device (200) illustrated in FIG. 1 may be replaced with various terms such as a terminal, a wireless device, a Wireless Transmit Receive Unit (WTRU), a User Equipment (UE), a Mobile Station (MS), a user terminal (UT), a Mobile Subscriber Station (MSS), a Mobile Subscriber Unit (MSS), a Subscriber Station (SS), an Advanced Mobile Station (AMS), a Wireless terminal (WT), or simply a user.
- WTRU Wireless Transmit Receive Unit
- UE User Equipment
- MS Mobile Station
- UT a Mobile Subscriber Station
- MSS Mobile Subscriber Unit
- SS Subscriber Station
- AMS Advanced Mobile Station
- WT Wireless terminal
- first device (100) and the second device (200) may be replaced with various terms such as an access point (AP), a base station (BS), a fixed station, a Node B, a base transceiver system (BTS), a network, an Artificial Intelligence (AI) system, a road side unit (RSU), a repeater, a router, a relay, a gateway, etc.
- AP access point
- BS base station
- BTS base transceiver system
- AI Artificial Intelligence
- RSU road side unit
- RSU repeater
- router a relay
- gateway a gateway
- the devices (100, 200) illustrated in FIG. 1 may also be referred to as stations (STAs).
- STAs stations
- the devices (100, 200) illustrated in FIG. 1 may be referred to by various terms such as a transmitting device, a receiving device, a transmitting STA, and a receiving STA.
- the STAs (110, 200) may perform an AP (access point) role or a non-AP role. That is, the STAs (110, 200) in the present disclosure may perform functions of an AP and/or a non-AP.
- the STAs (110, 200) When the STAs (110, 200) perform an AP function, they may simply be referred to as APs, and when the STAs (110, 200) perform a non-AP function, they may simply be referred to as STAs.
- the APs in the present disclosure may also be indicated as AP STAs.
- the first device (100) and the second device (200) can transmit and receive wireless signals through various wireless LAN technologies (e.g., IEEE 802.11 series).
- the first device (100) and the second device (200) can include interfaces for a medium access control (MAC) layer and a physical layer (PHY) that follow the regulations of the IEEE 802.11 standard.
- MAC medium access control
- PHY physical layer
- the first device (100) and the second device (200) may additionally support various communication standards (for example, standards of 3GPP LTE series, 5G NR series, etc.) other than wireless LAN technology.
- the device of the present disclosure may be implemented as various devices such as a mobile phone, a vehicle, a personal computer, an Augmented Reality (AR) device, and a Virtual Reality (VR) device.
- the STA of the present specification may support various communication services such as a voice call, a video call, a data communication, autonomous driving, MTC (Machine-Type Communication), M2M (Machine-to-Machine), D2D (Device-to-Device), and IoT (Internet-of-Things).
- a first device (100) includes one or more processors (102) and one or more memories (104), and may additionally include one or more transceivers (106) and/or one or more antennas (108).
- the processor (102) controls the memories (104) and/or the transceivers (106), and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in the present disclosure.
- the processor (102) may process information in the memory (104) to generate first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal via the transceiver (106).
- the processor (102) may receive a wireless signal including second information/signal via the transceiver (106), and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory (104).
- the memory (104) may be connected to the processor (102) and may store various information related to the operation of the processor (102). For example, the memory (104) may perform some or all of the processes controlled by the processor (102), or may store software codes including instructions for performing the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operation flowcharts disclosed in the present disclosure.
- the processor (102) and the memory (104) may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless LAN technology (e.g., IEEE 802.11 series).
- the transceiver (106) may be connected to the processor (102) and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas (108).
- the transceiver (106) may include a transmitter and/or a receiver.
- the transceiver (106) may be used interchangeably with an RF (Radio Frequency) unit.
- a device may also mean a communication modem/circuit/chip.
- the second device (200) includes one or more processors (202), one or more memories (204), and may additionally include one or more transceivers (206) and/or one or more antennas (208).
- the processor (202) may control the memories (204) and/or the transceivers (206), and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure.
- the processor (202) may process information in the memory (204) to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal via the transceiver (206).
- the processor (202) may receive a wireless signal including fourth information/signal via the transceiver (206), and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory (204).
- the memory (204) may be connected to the processor (202) and may store various information related to the operation of the processor (202). For example, the memory (204) may perform some or all of the processes controlled by the processor (202), or may store software codes including instructions for performing the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in the present disclosure.
- the processor (202) and the memory (204) may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless LAN technology (e.g., IEEE 802.11 series).
- the transceiver (206) may be connected to the processor (202) and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas (208).
- the transceiver (206) may include a transmitter and/or a receiver.
- the transceiver (206) may be used interchangeably with an RF unit.
- a device may also mean a communication modem/circuit/chip.
- one or more protocol layers may be implemented by one or more processors (102, 202).
- one or more processors (102, 202) may implement one or more layers (e.g., functional layers such as PHY, MAC).
- One or more processors (102, 202) may generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure.
- PDUs Protocol Data Units
- SDUs Service Data Units
- One or more processors (102, 202) may generate messages, control information, data, or information according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure.
- One or more processors (102, 202) can generate signals (e.g., baseband signals) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, suggestions and/or methodologies disclosed in this disclosure, and provide the signals to one or more transceivers (106, 206).
- One or more processors (102, 202) can receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers (106, 206) and obtain PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure.
- signals e.g., baseband signals
- the one or more processors (102, 202) may be referred to as a controller, a microcontroller, a microprocessor, or a microcomputer.
- the one or more processors (102, 202) may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
- ASICs Application Specific Integrated Circuits
- DSPs Digital Signal Processors
- DSPDs Digital Signal Processing Devices
- PLDs Programmable Logic Devices
- FPGAs Field Programmable Gate Arrays
- the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, etc.
- the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software configured to perform one or more of the following: included in one or more processors (102, 202), or stored in one or more memories (104, 204) and driven by one or more of the processors (102, 202).
- the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
- One or more memories (104, 204) may be coupled to one or more processors (102, 202) and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and/or commands.
- the one or more memories (104, 204) may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
- the one or more memories (104, 204) may be located internally and/or externally to the one or more processors (102, 202). Additionally, the one or more memories (104, 204) may be coupled to the one or more processors (102, 202) via various technologies, such as wired or wireless connections.
- One or more transceivers (106, 206) can transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc., as mentioned in the methods and/or flowcharts of the present disclosure, to one or more other devices.
- One or more transceivers (106, 206) can receive user data, control information, wireless signals/channels, etc., as mentioned in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flowcharts of the present disclosure, from one or more other devices.
- one or more transceivers (106, 206) can be coupled to one or more processors (102, 202) and can transmit and receive wireless signals.
- one or more processors (102, 202) can control one or more transceivers (106, 206) to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors (102, 202) may control one or more transceivers (106, 206) to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices. Additionally, one or more transceivers (106, 206) may be coupled to one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) may be configured to transmit and receive user data, control information, wireless signals/channels, and the like, as described in the description, function, procedure, proposal, method, and/or operational flowchart, etc.
- one or more antennas may be multiple physical antennas, or multiple logical antennas (e.g., antenna ports).
- One or more transceivers (106, 206) may convert received user data, control information, wireless signals/channels, etc. from RF band signals to baseband signals in order to process the received user data, control information, wireless signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202).
- One or more transceivers (106, 206) may convert processed user data, control information, wireless signals/channels, etc. from baseband signals to RF band signals using one or more processors (102, 202).
- one or more transceivers (106, 206) may include an (analog) oscillator and/or filter.
- one of the STAs (100, 200) may perform the intended operation of an AP, and the other of the STAs (100, 200) may perform the intended operation of a non-AP STA.
- the transceivers (106, 206) of FIG. 1 may perform transmission and reception operations of signals (e.g., packets or PPDUs (Physical layer Protocol Data Units) according to IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be/bn, etc.).
- signals e.g., packets or PPDUs (Physical layer Protocol Data Units) according to IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be/bn, etc.
- operations of various STAs generating transmission and reception signals or performing data processing or calculations in advance for transmission and reception signals may be performed in the processors (102, 202) of FIG. 1.
- an example of an operation for generating a transmit/receive signal or performing data processing or calculation in advance for a transmit/receive signal may include: 1) an operation for determining/acquiring/configuring/computing/decoding/encoding bit information of a field (SIG (signal), STF (short training field), LTF (long training field), Data, etc.) included in a PPDU, 2) an operation for determining/configuring/acquiring time resources or frequency resources (e.g., subcarrier resources) used for the fields (SIG, STF, LTF, Data, etc.) included in a PPDU, 3) an operation for determining/configuring/acquiring specific sequences (e.g., pilot sequences, STF/LTF sequences, extra sequences applied to SIG) used for the fields (SIG, STF, LTF, Data, etc.) included in a PPDU, 4) a power control operation and/or a power saving operation applied to an STA, 5) an operation related to determining/acquiring/acquiring/
- various information e.g., information related to fields/subfields/control fields/parameters/power, etc.
- various information e.g., information related to fields/subfields/control fields/parameters/power, etc.
- various STAs for determining/acquiring/configuring/computing/decoding/encoding transmission/reception signals can be stored in the memory (104, 204) of FIG. 1.
- downlink means a link for communication from an AP STA to a non-AP STA, and downlink PPDU/packet/signal, etc. can be transmitted and received through the downlink.
- a transmitter may be part of an AP STA, and a receiver may be part of a non-AP STA.
- Uplink (UL) means a link for communication from a non-AP STA to an AP STA, and uplink PPDU/packet/signal, etc. can be transmitted and received through the uplink.
- a transmitter may be part of a non-AP STA, and a receiver may be part of an AP STA.
- FIG. 2 is a diagram showing an exemplary structure of a wireless LAN system to which the present disclosure can be applied.
- a wireless LAN supporting transparent STA mobility to a higher layer can be provided through the interaction of multiple components.
- a BSS Basic Service Set
- FIG. 2 illustrates an example in which two BSSs (BSS1 and BSS2) exist and two STAs are included as members of each BSS (STA1 and STA2 are included in BSS1, and STA3 and STA4 are included in BSS2).
- An ellipse representing a BSS in FIG. 2 can also be understood as representing a coverage area in which STAs included in the corresponding BSS maintain communication. This area can be referred to as a BSA (Basic Service Area). If an STA moves out of the BSA, it cannot directly communicate with other STAs within the corresponding BSA.
- BSA Basic Service Area
- an IBSS can have a minimal form consisting of only two STAs.
- BSS1 consisting of only STA1 and STA2
- BSS2 consisting of only STA3 and STA4
- This configuration is possible when STAs can communicate directly without an AP.
- a LAN can be configured when needed rather than being planned in advance, and this can be called an ad-hoc network.
- an IBSS does not include an AP, there is no centralized management entity that performs management functions. That is, in an IBSS, STAs are managed in a distributed manner. In IBSS, all STAs can be mobile STAs, and access to distributed systems (DS) is not permitted, forming a self-contained network.
- DS distributed systems
- the membership of an STA in a BSS can be dynamically changed by the STA turning on or off, the STA entering or leaving the BSS area, etc.
- an STA can join the BSS using a synchronization process.
- an STA In order to access all services of the BSS infrastructure, an STA must be associated with a BSS. This association can be dynamically established and may include the use of a Distribution System Service (DSS).
- DSS Distribution System Service
- the direct STA-to-STA distance may be limited by the PHY performance. In some cases, this distance limitation may be sufficient, but in some cases, communication between STAs over longer distances may be required.
- a distributed system may be configured.
- DS refers to a structure in which BSSs are interconnected.
- a BSS may exist as an extended component of a network composed of multiple BSSs, as shown in FIG. 2.
- DS is a logical concept and can be specified by the characteristics of a distributed system medium (DSM).
- DSM distributed system medium
- WM wireless medium
- DSM distributed system medium
- Each logical medium is used for a different purpose and is used by different components. These media are neither limited to being the same nor limited to being different.
- the flexibility of a wireless LAN structure can be explained in that multiple media are logically different.
- a wireless LAN structure can be implemented in various ways, and each wireless LAN structure can be independently specified by the physical characteristics of each implementation example.
- a DS can support mobile devices by providing seamless integration of multiple BSSs and providing logical services necessary to handle addresses to destinations.
- a DS can further include a component called a portal that acts as a bridge for connecting wireless LANs to other networks (e.g., IEEE 802.X).
- An AP is an entity that enables access to a DS through a WM for associated non-AP STAs, and also has the functionality of an STA. Data movement between a BSS and a DS can be performed through an AP.
- STA2 and STA3 illustrated in FIG. 2 have the functionality of an STA, and provide a function that allows associated non-AP STAs (STA1 and STA4) to access the DS.
- all APs are basically STAs, all APs are addressable entities.
- the address used by an AP for communication on a WM and the address used by an AP for communication on a DSM need not necessarily be the same.
- a BSS consisting of an AP and one or more STAs can be called an infrastructure BSS.
- Data transmitted from one of the STA(s) associated with an AP to the STA address of that AP is always received on an uncontrolled port and can be processed by an IEEE 802.1X port access entity.
- the transmitted data (or frame) can be forwarded to the DS.
- an Extended Service Set may be established to provide wider coverage.
- An ESS is a network of arbitrary size and complexity consisting of DS and BSS.
- An ESS may correspond to a set of BSSs connected to a DS. However, an ESS does not include a DS.
- An ESS network is characterized by being seen as an IBSS in the LLC (Logical Link Control) layer. STAs included in an ESS can communicate with each other, and mobile STAs can move from one BSS to another BSS (within the same ESS) transparently to the LLC.
- APs included in an ESS may have the same SSID (service set identification). The SSID is distinct from the BSSID, which is an identifier of the BSS.
- the BSSs can be partially overlapped, which is a common configuration used to provide continuous coverage.
- the BSSs can be physically unconnected, and logically there is no limit to the distance between the BSSs.
- the BSSs can be physically co-located, which can be used to provide redundancy.
- one (or more) IBSS or ESS networks can physically co-exist in the same space as one (or more) ESS networks. This can correspond to ESS network configurations such as cases where ad-hoc networks operate at locations where ESS networks exist, cases where physically overlapping wireless networks are configured by different organizations, or cases where two or more different access and security policies are required at the same location.
- FIG. 3 is a diagram for explaining a link setup process to which the present disclosure can be applied.
- the link setup process may also be referred to as a session initiation process or a session setup process.
- the discovery, authentication, association, and security setup processes of the link setup process may be collectively referred to as the association process.
- the STA may perform a network discovery operation.
- the network discovery operation may include a scanning operation of the STA. That is, in order for the STA to access the network, it must find a network that it can participate in. The STA must identify a compatible network before participating in the wireless network, and the process of identifying networks existing in a specific area is called scanning.
- FIG. 3 illustrates a network discovery operation including an active scanning process as an example.
- active scanning an STA performing scanning transmits a probe request frame to search for APs in the vicinity while moving between channels and waits for a response thereto.
- a responder transmits a probe response frame to the STA that transmitted the probe request frame as a response to the probe request frame.
- the responder may be an STA that last transmitted a beacon frame in the BSS of the channel being scanned.
- the AP transmits a beacon frame, so the AP becomes the responder, and in the IBSS, the STAs within the IBSS take turns transmitting beacon frames, so the responder is not fixed.
- an STA that transmits a probe request frame on channel 1 and receives a probe response frame on channel 1 can store BSS-related information included in the received probe response frame and move to the next channel (e.g., channel 2) to perform scanning (i.e., transmitting and receiving probe request/response on channel 2) in the same manner.
- the next channel e.g., channel 2
- scanning i.e., transmitting and receiving probe request/response on channel 2
- the scanning operation can also be performed in a passive scanning manner.
- passive scanning an STA performing scanning moves through channels and waits for a beacon frame.
- a beacon frame is one of the management frames defined in IEEE 802.11, and is periodically transmitted to notify the existence of a wireless network and to enable an STA performing scanning to find a wireless network and participate in the wireless network.
- an AP In a BSS, an AP periodically transmits a beacon frame, and in an IBSS, STAs in the IBSS take turns transmitting beacon frames.
- an STA performing scanning receives a beacon frame, it stores information about the BSS included in the beacon frame and moves to another channel, recording beacon frame information on each channel.
- An STA receiving a beacon frame stores information related to the BSS included in the received beacon frame, moves to the next channel, and performs scanning on the next channel in the same manner. Comparing active scanning and passive scanning, active scanning has the advantage of lower delay and power consumption than passive scanning.
- step S320 After the STA discovers the network, an authentication process may be performed in step S320.
- This authentication process may be referred to as a first authentication process to clearly distinguish it from the security setup operation of step S340 described below.
- the authentication process includes the STA sending an authentication request frame to the AP, and the AP sending an authentication response frame to the STA in response.
- the authentication frame used for the authentication request/response corresponds to a management frame.
- the authentication frame may include information such as an authentication algorithm number, an authentication transaction sequence number, a status code, a challenge text, a Robust Security Network (RSN), a Finite Cyclic Group, etc. These are just some examples of information that may be included in an authentication request/response frame, and may be replaced by other information or may include additional information.
- RSN Robust Security Network
- the STA may transmit an authentication request frame to the AP.
- the AP may determine whether to allow authentication for the STA based on information included in the received authentication request frame.
- the AP may provide the result of the authentication processing to the STA through an authentication response frame.
- an association process may be performed in step S330.
- the association process includes a process in which the STA transmits an association request frame to the AP, and in response, the AP transmits an association response frame to the STA.
- the association request frame may include information about various capabilities, a beacon listen interval, a service set identifier (SSID), supported rates, supported channels, RSN, mobility domains, supported operating classes, a Traffic Indication Map Broadcast request, interworking service capabilities, etc.
- the association response frame may include information about various capabilities, a status code, an Association ID (AID), supported rates, an Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) parameter set, a Received Channel Power Indicator (RCPI), a Received Signal to Noise Indicator (RSNI), a mobility domain, a timeout interval (e.g., association comeback time), overlapping BSS scan parameters, a TIM broadcast response, a Quality of Service (QoS) map, etc.
- AID Association ID
- EDCA Enhanced Distributed Channel Access
- RCPI Received Channel Power Indicator
- RSNI Received Signal to Noise Indicator
- timeout interval e.g., association comeback time
- overlapping BSS scan parameters e.g., TIM broadcast response
- a security setup process may be performed in step S340.
- the security setup process of step S340 may be referred to as an authentication process through a Robust Security Network Association (RSNA) request/response
- the authentication process of step S320 may be referred to as a first authentication process
- the security setup process of step S340 may be referred to simply as an authentication process.
- RSNA Robust Security Network Association
- the security setup process of step S340 may include a process of performing private key setup, for example, through 4-way handshaking via an Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) frame. Additionally, the security setup process may be performed according to a security method not defined in the IEEE 802.11 standard.
- EAPOL Extensible Authentication Protocol over LAN
- FIG. 4 is a diagram for explaining a backoff process to which the present disclosure can be applied.
- the basic access mechanism of MAC is the CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) mechanism.
- the CSMA/CA mechanism is also called the Distributed Coordination Function (DCF) of IEEE 802.11 MAC, and basically adopts the "listen before talk" access mechanism.
- DCF Distributed Coordination Function
- the AP and/or STA may perform a Clear Channel Assessment (CCA) to sense the wireless channel or medium for a predetermined time period (e.g., a DCF Inter-Frame Space (DIFS)) before starting transmission. If the sensing result determines that the medium is in an idle state, the AP and/or STA may start transmitting frames through the medium.
- CCA Clear Channel Assessment
- DIFS DCF Inter-Frame Space
- the AP and/or STA may not start its own transmission, but may wait for a delay period (e.g., a random backoff period) for medium access and then attempt to transmit frames.
- a delay period e.g., a random backoff period
- the IEEE 802.11 MAC protocol provides a Hybrid Coordination Function (HCF).
- the HCF is based on the DCF and the Point Coordination Function (PCF).
- the PCF is a polling-based synchronous access method in which all receiving APs and/or STAs periodically poll to receive data frames.
- the HCF has EDCA (Enhanced Distributed Channel Access) and HCCA (HCF Controlled Channel Access).
- EDCA is a contention-based access method in which a provider provides data frames to multiple users, and HCCA uses a non-contention-based channel access method using a polling mechanism.
- the HCF includes a medium access mechanism for improving the QoS (Quality of Service) of a wireless LAN, and can transmit QoS data in both a contention period (CP) and a contention-free period (CFP).
- QoS Quality of Service
- a random backoff period When an occupied/busy medium changes to an idle state, multiple STAs may attempt to transmit data (or frames). As a measure to minimize collisions, each STA may select a random backoff count, wait for a corresponding slot time, and then attempt to transmit.
- the random backoff count has a pseudo-random integer value and may be determined as one of the values in the range of 0 to CW.
- CW is a contention window parameter value.
- the CW parameter is initially given CWmin, but may take a double value in case of a transmission failure (e.g., when an ACK for a transmitted frame is not received).
- the STA continues to monitor the medium while counting down the backoff slots according to the determined backoff count value. If the medium is monitored as occupied, the countdown stops and waits, and when the medium becomes idle, the remaining countdown is resumed.
- STA3 when a packet to be transmitted reaches the MAC of STA3, STA3 can check that the medium is idle for DIFS and transmit the frame right away. The remaining STAs monitor whether the medium is occupied/busy and wait. In the meantime, data to be transmitted may also occur in each of STA1, STA2, and STA5, and each STA can perform a countdown of the backoff slot according to a random backoff count value selected by each STA after waiting for DIFS when the medium is monitored as idle. Assume that STA2 selects the smallest backoff count value and STA1 selects the largest backoff count value.
- this example shows a case where the remaining backoff time of STA5 is shorter than the remaining backoff time of STA1 when STA2 finishes the backoff count and starts frame transmission.
- STA1 and STA5 briefly stop the countdown and wait while STA2 occupies the medium.
- STA1 and STA5 resume the stopped backoff count after waiting for DIFS. That is, they can start frame transmission after counting down the remaining backoff slots by the remaining backoff time. Since the remaining backoff time of STA5 is shorter than that of STA1, STA5 starts frame transmission. While STA2 occupies the medium, STA4 may also have data to transmit.
- STA4 From STA4's perspective, when the medium becomes idle, it waits for DIFS, performs a countdown according to the random backoff count value it selected, and starts frame transmission.
- the remaining backoff time of STA5 coincidentally matches the random backoff count value of STA4, and in this case, a collision may occur between STA4 and STA5. If a collision occurs, neither STA4 nor STA5 will receive an ACK, resulting in a failure in data transmission. In this case, STA4 and STA5 can select a random backoff count value and perform a countdown after doubling the CW value.
- STA1 waits while the medium is occupied by transmissions from STA4 and STA5, and when the medium becomes idle, it waits for DIFS, and then starts transmitting frames after the remaining backoff time has elapsed.
- a data frame is a frame used for transmitting data forwarded to a higher layer, and can be transmitted after a backoff performed after DIFS elapses from when the medium becomes idle.
- a management frame is a frame used for exchanging management information that is not forwarded to a higher layer, and is transmitted after a backoff performed after an IFS such as DIFS or PIFS (Point coordination function IFS) elapses.
- Subtype frames of the management frame include a beacon, an association request/response, a re-association request/response, a probe request/response, and an authentication request/response.
- a control frame is a frame used to control access to the medium.
- the subtype frames of the control frame include RTS (Request-To-Send), CTS (Clear-To-Send), ACK (Acknowledgment), PS-Poll (Power Save-Poll), Block ACK (BlockAck), Block ACK Request (BlockACKReq), NDP notification (null data packet announcement), and Trigger. If the control frame is not a response frame to the previous frame, it is transmitted after the backoff performed after the DIFS (DIFS), and if it is a response frame to the previous frame, it is transmitted without the backoff performed after the SIFS (short IFS).
- DIFS DIFS
- SIFS short IFS
- a QoS (Quality of Service) STA can transmit a frame after a backoff performed after the AIFS (arbitration IFS) for the access category (AC) to which the frame belongs, that is, AIFS[i] (where i is a value determined by the AC), has elapsed.
- AIFS aromatic IFS
- the frames for which AIFS[i] can be used can be data frames, management frames, and also control frames that are not response frames.
- FIG. 5 is a diagram for explaining a CSMA/CA-based frame transmission operation to which the present disclosure can be applied.
- the CSMA/CA mechanism includes virtual carrier sensing in addition to physical carrier sensing in which an STA directly senses the medium.
- Virtual carrier sensing is intended to complement problems that may occur in medium access, such as the hidden node problem.
- the MAC of the STA may utilize a Network Allocation Vector (NAV).
- NAV Network Allocation Vector
- the NAV is a value that indicates to other STAs the remaining time until the medium becomes available, by an STA that is currently using or has the right to use the medium. Therefore, the value set as NAV corresponds to the period during which the medium is scheduled to be used by the STA transmitting the corresponding frame, and the STA that receives the NAV value is prohibited from accessing the medium during the corresponding period.
- the NAV may be set based on the value of the "duration" field of the MAC header of the frame.
- STA1 wants to transmit data to STA2, and STA3 is in a position to overhear part or all of the frames transmitted and received between STA1 and STA2.
- a mechanism using RTS/CTS frames may be applied.
- STA3 may determine that the carrier sensing result of the medium is idle. That is, STA1 may correspond to a hidden node to STA3.
- STA2 may transmitting, STA3 may determine that the carrier sensing result of the medium is idle. That is, STA2 may correspond to a hidden node to STA3.
- STAs outside the transmission range of either STA1 or STA2, or STAs outside the carrier sensing range for transmission from STA1 or STA3 may not attempt to occupy the channel during data transmission and reception between STA1 and STA2.
- STA1 can determine whether a channel is occupied through carrier sensing.
- STA1 can determine a channel occupied idle state based on energy magnitude or signal correlation detected in the channel.
- STA1 can determine a channel occupied state using a network allocation vector (NAV) timer.
- NAV network allocation vector
- STA1 can transmit an RTS frame to STA2 after performing a backoff if the channel is idle during DIFS.
- STA2 can transmit a CTS frame, which is a response to the RTS frame, to STA1 after SIFS if it receives the RTS frame.
- STA3 can set a NAV timer for the subsequently transmitted frame transmission period (e.g., SIFS + CTS frame + SIFS + data frame + SIFS + ACK frame) using the duration information included in the RTS frame.
- STA3 can set a NAV timer for the subsequently transmitted frame transmission period (e.g., SIFS + data frame + SIFS + ACK frame) using the duration information included in the CTS frame.
- STA3 can overhear one or more of the RTS or CTS frames from one or more of STA1 or STA2, it can set a NAV accordingly.
- STA3 can update the NAV timer using the duration information contained in the new frame if it receives a new frame before the NAV timer expires. STA3 does not attempt to access the channel until the NAV timer expires.
- STA1 receives a CTS frame from STA2, it can transmit a data frame to STA2 after SIFS from the time when reception of the CTS frame is completed. If STA2 successfully receives the data frame, it can transmit an ACK frame in response to the data frame to STA1 after SIFS.
- STA3 can determine whether the channel is in use through carrier sensing if the NAV timer expires. If STA3 determines that the channel is not in use by other terminals during DIFS after the expiration of the NAV timer, it can attempt channel access after a contention window (CW) following a random backoff has elapsed.
- CW contention window
- FIG. 6 is a drawing for explaining an example of a frame structure used in a wireless LAN system to which the present disclosure can be applied.
- the PHY layer can prepare an MPDU (MAC PDU) to be transmitted by an instruction or primitive (meaning a set of instructions or parameters) from the MAC layer. For example, when a command requesting the start of transmission of the PHY layer is received from the MAC layer, the PHY layer can switch to transmission mode and transmit information (e.g., data) provided from the MAC layer in the form of a frame. In addition, when the PHY layer detects a valid preamble of the received frame, it monitors the header of the preamble and sends a command to the MAC layer notifying the start of reception of the PHY layer.
- MPDU MPDU
- an instruction or primitive meaning a set of instructions or parameters
- PPDU PHY layer Protocol Data Unit
- a basic PPDU may include a Short Training Field (STF), a Long Training Field (LTF), a SIGNAL (SIG) field, and a Data field.
- STF Short Training Field
- LTF Long Training Field
- SIG SIGNAL
- PPDU format may consist of only a Legacy-STF (L-STF), a Legacy-LTF (L-LTF), a Legacy-SIG (Legacy-SIG) field, and a Data field.
- RL-SIG RL-SIG
- U-SIG non-legacy SIG field
- non-legacy STF non-legacy LTF
- xx-SIG xx-SIG
- xx-LTF e.g., xx represents HT, VHT, HE, EHT, etc.
- STF is a signal for signal detection, AGC (Automatic Gain Control), diversity selection, precise time synchronization, etc.
- LTF is a signal for channel estimation, frequency error estimation, etc. STF and LTF can be said to be signals for OFDM physical layer synchronization and channel estimation.
- the SIG field may include various information related to PPDU transmission and reception.
- the L-SIG field may consist of 24 bits and may include a 4-bit Rate field, a 1-bit Reserved bit, a 12-bit Length field, a 1-bit Parity field, and a 6-bit Tail field.
- the RATE field may include information about a modulation and coding rate of data.
- the 12-bit Length field may include information about the length or time duration of the PPDU.
- the value of the 12-bit Length field may be determined based on the type of the PPDU. For example, for a non-HT, HT, VHT, or EHT PPDU, the value of the Length field may be determined as a multiple of 3.
- the value of the Length field can be determined as a multiple of 3 + 1 or a multiple of 3 + 2.
- the data field may include a SERVICE field, a Physical layer Service Data Unit (PSDU), a PPDU TAIL bit, and, if necessary, padding bits.
- PSDU Physical layer Service Data Unit
- PPDU TAIL bit may be used to return the encoder to the 0 state.
- padding bit may be used to adjust the length of the data field to a predetermined unit.
- MAC PDU is defined according to various MAC frame formats, and the basic MAC frame consists of a MAC header, frame body, and FCS (Frame Check Sequence).
- MAC frame consists of MAC PDU and can be transmitted/received through PSDU of the data part of PPDU format.
- the MAC header includes a Frame Control field, a Duration/ID field, an Address field, etc.
- the Frame Control field may include control information required for frame transmission/reception.
- the Duration/ID field may be set to a time for transmitting the corresponding frame, etc.
- the Address subfields may indicate a receiver address, a transmitter address, a destination address, and a source address of the frame, and some Address subfields may be omitted. For specific details of each subfield of the MAC header, including the Sequence Control, QoS Control, and HT Control subfields, refer to the IEEE 802.11 standard document.
- Null-Data PPDU (NDP) format refers to a PPDU format that does not include a data field. That is, NDP refers to a frame format that includes a PPDU preamble (i.e., L-STF, L-LTF, L-SIG fields, and additionally, non-legacy SIG, non-legacy STF, non-legacy LTF if present) in a general PPDU format, and does not include the remaining part (i.e., data field).
- a PPDU preamble i.e., L-STF, L-LTF, L-SIG fields, and additionally, non-legacy SIG, non-legacy STF, non-legacy LTF if present
- FIG. 7 is a diagram illustrating examples of PPDUs defined in the IEEE 802.11 standard to which the present disclosure can be applied.
- the basic PPDU format (IEEE 802.11a/g) includes L-LTF, L-STF, L-SIG, and Data fields.
- the basic PPDU format can also be called a non-HT PPDU format (Fig. 7(a)).
- the HT PPDU format (IEEE 802.11n) additionally includes HT-SIG, HT-STF, and HT-LFT(s) fields in the basic PPDU format.
- the HT PPDU format illustrated in Fig. 7(b) may be referred to as an HT-mixed format.
- an HT-greenfield format PPDU may be defined, which corresponds to a format that does not include L-STF, L-LTF, and L-SIG, and consists of HT-GF-STF, HT-LTF1, HT-SIG, one or more HT-LTF, and Data fields (not illustrated).
- VHT PPDU format includes VHT SIG-A, VHT-STF, VHT-LTF, and VHT-SIG-B fields in addition to the basic PPDU format (Fig. 7(c)).
- HE PPDU format (IEEE 802.11ax) additionally includes RL-SIG (Repeated L-SIG), HE-SIG-A, HE-SIG-B, HE-STF, HE-LTF(s), and PE (Packet Extension) fields in the basic PPDU format (Fig. 7(d)).
- RL-SIG Repeated L-SIG
- HE-SIG-A HE-SIG-B
- HE-STF HE-LTF(s)
- PE Packet Extension
- some fields may be excluded or their lengths may vary.
- the HE-SIG-B field is included in a HE PPDU format for multi-users (MUs), and the HE PPDU format for single users (SUs) does not include the HE-SIG-B.
- a HE trigger-based (TB) PPDU format does not include the HE-SIG-B, and the length of the HE-STF field may vary to 8us.
- a HE ER (Extended Range) SU PPDU format does not include the HE-SIG-B field, and the length of the HE-SIG-A field may vary to 16us.
- RL-SIG can be configured identically to L-SIG. The receiving STA can know that the received PPDU is a HE PPDU or an EHT PPDU, described later, based on the presence of RL-SIG.
- the EHT PPDU format may include the EHT MU (multi-user) PPDU of Fig. 7(e) and the EHT TB (trigger-based) PPDU of Fig. 7(f).
- the EHT PPDU format is similar to the HE PPDU format in that it includes an RL-SIG following an L-SIG, but it may include a U (universal)-SIG, an EHT-SIG, an EHT-STF, and an EHT-LTF following the RL-SIG.
- the EHT MU PPDU in Fig. 7(e) corresponds to a PPDU that carries one or more data (or PSDU) for one or more users. That is, the EHT MU PPDU can be used for both SU transmission and MU transmission.
- the EHT MU PPDU can correspond to a PPDU for one receiving STA or multiple receiving STAs.
- the EHT TB PPDU of Fig. 7(f) omits EHT-SIG compared to the EHT MU PPDU.
- An STA that has received a trigger for UL MU transmission e.g., a trigger frame or TRS (triggered response scheduling)
- TRS triggered response scheduling
- the L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG (Universal SIGNAL), and EHT-SIG fields can be encoded and modulated and mapped based on a predetermined subcarrier frequency interval (e.g., 312.5 kHz) so that even legacy STAs can attempt to demodulate and decode them. These can be referred to as pre-EHT modulated fields.
- the EHT-STF, EHT-LTF, Data, and PE fields can be encoded and modulated and mapped based on a predetermined subcarrier frequency interval (e.g., 78.125 kHz) so that they can be demodulated and decoded by an STA that successfully decodes a non-legacy SIG (e.g., U-SIG and/or EHT-SIG) and obtains the information included in the corresponding fields.
- a predetermined subcarrier frequency interval e.g., 78.125 kHz
- a non-legacy SIG e.g., U-SIG and/or EHT-SIG
- EHT modulated fields e.g., U-SIG and/or EHT-SIG
- the L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, HE-SIG-A, and HE-SIG-B fields may be referred to as pre-HE modulation fields, and the HE-STF, HE-LTF, Data, and PE fields may be referred to as HE modulation fields.
- the L-STF, L-LTF, L-SIG, and VHT-SIG-A fields may be referred to as pre-VHT modulation fields
- the VHT STF, VHT-LTF, VHT-SIG-B, and Data fields may be referred to as VHT modulation fields.
- the U-SIG included in the EHT PPDU format of Fig. 7 can be configured based on, for example, two symbols (e.g., two consecutive OFDM symbols).
- Each symbol (e.g., OFDM symbol) for the U-SIG can have a duration of 4us, and the U-SIG can have a total duration of 8us.
- Each symbol of the U-SIG can be used to transmit 26 bits of information.
- each symbol of the U-SIG can be transmitted and received based on 52 data tones and 4 pilot tones.
- U-SIG can be configured in 20MHz units. For example, when an 80MHz PPDU is configured, the same U-SIG can be replicated in 20MHz units. That is, four identical U-SIGs can be included in an 80MHz PPDU. When the bandwidth exceeds 80MHz, for example, for a 160MHz PPDU, the U-SIG of the first 80MHz unit and the U-SIG of the second 80MHz unit can be different.
- a uncoded bits can be transmitted, and a first symbol of U-SIG (e.g., U-SIG-1 symbol) can transmit the first X bits of information out of the total A bits of information, and a second symbol of U-SIG (e.g., U-SIG-2 symbol) can transmit the remaining Y bits of information out of the total A bits of information.
- the A bits of information e.g., 52 uncoded bits
- the tail field can be used to terminate the trellis of the convolutional decoder and can be set to 0, for example.
- the A bit information transmitted by U-SIG can be divided into version-independent bits and version-dependent bits.
- U-SIG may be included in a new PPDU format (e.g., UHR PPDU format) not shown in FIG. 7, and in the format of the U-SIG field included in the EHT PPDU format and the format of the U-SIG field included in the UHR PPDU format, the version-independent bits may be the same, and some or all of the version-dependent bits may be different.
- the size of the version-independent bits of U-SIG can be fixed or variable.
- the version-independent bits can be assigned only to U-SIG-1 symbols, or to both U-SIG-1 symbols and U-SIG-2 symbols.
- the version-independent bits and the version-dependent bits can be called by various names, such as the first control bit and the second control bit.
- the version-independent bits of U-SIG may include a 3-bit PHY version identifier, which may indicate the PHY version (e.g., EHT, UHR, etc.) of the transmitted and received PPDU.
- the version-independent bits of U-SIG may include a 1-bit UL/DL flag field. The first value of the 1-bit UL/DL flag field relates to UL communication, and the second value of the UL/DL flag field relates to DL communication.
- the version-independent bits of U-SIG may include information about the length of a TXOP (transmission opportunity) and information about a BSS color ID.
- the version-dependent bits of the U-SIG may contain information that directly or indirectly indicates the type of the PPDU (e.g., SU PPDU, MU PPDU, TB PPDU, etc.).
- the U-SIG may further include information about bandwidth, information about an MCS technique applied to a non-legacy SIG (e.g., EHT-SIG or UHR-SIG, etc.), information indicating whether a dual carrier modulation (DCM) technique (e.g., a technique for achieving an effect similar to frequency diversity by reusing the same signal on two subcarriers) is applied to the non-legacy SIG, information about the number of symbols used for the non-legacy SIG, information about whether the non-legacy SIG is generated over the entire band, etc.
- DCM dual carrier modulation
- Some of the information required for PPDU transmission and reception may be included in the U-SIG and/or the non-legacy SIG (e.g., EHT-SIG or UHR-SIG, etc.).
- information about the type of non-legacy LTF/STF e.g., EHT-LTF/EHT-STF or UHR-LTF/UHR-STF, etc.
- information about the length of the non-legacy LTF and the cyclic prefix (CP) length e.g., EHT-LTF/EHT-STF or UHR-LTF/UHR-STF, etc.
- information about the length of the non-legacy LTF and the cyclic prefix (CP) length e.g., information about the guard interval (GI) applied to the non-legacy LTF
- information about preamble puncturing applicable to the PPDU e.g., information about resource unit (RU) allocation, etc.
- RU resource unit
- Preamble puncturing may mean transmission of a PPDU in which no signal is present in one or more frequency units within the bandwidth of the PPDU.
- the size of the frequency unit (or the resolution of the preamble puncturing) may be defined as 20 MHz, 40 MHz, etc.
- preamble puncturing may be applied to a PPDU bandwidth greater than a predetermined size.
- non-legacy SIGs such as HE-SIG-B, EHT-SIG, etc. may include control information for the receiving STA.
- the non-legacy SIG may be transmitted through at least one symbol, and one symbol may have a length of 4 us.
- Information about the number of symbols used for EHT-SIG may be included in a previous SIG (e.g., HE-SIG-A, U-SIG, etc.).
- Non-legacy SIGs such as HE-SIG-B, EHT-SIG, etc.
- HE-SIG-B may contain common fields and user-specific fields. Common fields and user-specific fields may be coded separately.
- the common field may be omitted.
- the common field may be omitted, and multiple STAs may receive a PPDU (e.g., a data field of a PPDU) over the same frequency band.
- a PPDU e.g., a data field of a PPDU
- multiple users may receive a PPDU (e.g., a data field of a PPDU) over different frequency bands.
- the number of user-specific fields can be determined based on the number of users.
- One user block field can include at most two user fields.
- Each user field can be associated with an MU-MIMO allocation or associated with a non-MU-MIMO allocation.
- the common field may include CRC bits and Tail bits, the length of the CRC bits may be determined as 4 bits, the length of the Tail bits may be determined as 6 bits and may be set to 000000.
- the common field may include RU allocation information.
- the RU allocation information may include information about the location of RUs to which multiple users (i.e., multiple receiving STAs) are allocated.
- An RU may include multiple subcarriers (or tones). An RU may be used when transmitting signals to multiple STAs based on the OFDMA technique. An RU may also be defined when transmitting signals to one STA. Resources may be allocated in RU units for non-legacy STFs, non-legacy LTFs, and Data fields.
- an applicable size of RU can be defined.
- the RU may be defined identically or differently for the applicable PPDU format (e.g., HE PPDU, EHT PPDU, UHR PPDU, etc.).
- the RU arrangements of HE PPDU and EHT PPDU may be different.
- the applicable RU size, RU number, RU position, DC (direct current) subcarrier position and number, null subcarrier position and number, guard subcarrier position and number, etc. for each PPDU bandwidth can be referred to as a tone plan.
- a tone plan for a wide bandwidth can be defined in the form of multiple repetitions of a tone plan for a low bandwidth.
- RUs of different sizes can be defined, such as 26-tone RU, 52-tone RU, 106-tone RU, 242-tone RU, 484-tone RU, 996-tone RU, 2 ⁇ 996-tone RU, 4 ⁇ 996-tone RU, etc.
- a multiple RU is distinct from multiple individual RUs and corresponds to a group of subcarriers consisting of multiple RUs.
- one MRU can be defined as 52+26-tones, 106+26-tones, 484+242-tones, 996+484-tones, 996+484+242-tones, 2 ⁇ 996+484-tones, 3 ⁇ 996-tones, or 3 ⁇ 996+484-tones.
- multiple RUs constituting one MRU may or may not be consecutive in the frequency domain.
- the specific size of the RU may be reduced or expanded. Therefore, the specific size of each RU (i.e., the number of corresponding tones) in the present disclosure is not limited and is exemplary. In addition, within a given bandwidth (e.g., 20, 40, 80, 160, 320 MHz, ...) in the present disclosure, the number of RUs may vary depending on the RU size.
- each field in the PPDU formats of FIG. 7 are exemplary, and the scope of the present disclosure is not limited by the names.
- the examples of the present disclosure can be applied not only to the PPDU format exemplified in FIG. 7, but also to a new PPDU format in which some fields are excluded and/or some fields are added based on the PPDU formats of FIG. 7.
- MAP multi-access point
- MAP operation can be defined as an operation between a master AP (or sharing AP) and a slave AP (or shared AP).
- the master AP initiates and controls MAP operations for transmission and reception between multiple APs.
- the master AP groups slave APs and manages links with slave APs so that information can be shared between the slave APs.
- the master AP manages information about the BSSs that the slave APs are configuring and information about STAs that have formed associations with the BSSs.
- Slave APs can associate with the master AP and share control information, management information, and data traffic with each other. Slave APs perform the same basic functions of APs that can establish a BSS in a wireless LAN.
- an STA can associate with a slave AP or a master AP and form a BSS.
- the master AP and slave AP can perform direct transmission and reception with each other.
- the master AP and STA may not perform direct transmission and reception with each other.
- the slave AP e.g., the slave AP associated with the STA
- the slave AP can perform direct transmission and reception with the STA.
- One of the slave APs can become the master AP.
- MAP operation is a technique in which one or more APs transmit and receive information to one or more STAs.
- coordinated-time division multiple access C-TDMA
- C-OFDMA coordinated-orthogonal frequency division multiple access
- C-SR coordinated-spatial reuse
- C-BF coordinated beamforming
- C-BF coordinated beamforming
- joint beamforming techniques that cooperatively perform simultaneous transmission and reception can also be applied to the MAP operation.
- FIG. 8 is a diagram for explaining various transmission and reception techniques in a MAP environment to which the present disclosure can be applied.
- a BSS AP transmits to a BSS STA
- it can be called STX (single transmission).
- STX single transmission
- the performance of transmission and reception for users/STAs located at the cell edge is reduced due to interference with adjacent APs.
- Fig. 8(a) when AP1 and AP2 transmit to STA1 and STA2, respectively, at the same time in the same frequency bandwidth, a collision may occur on the wireless medium.
- MAP performance can be improved by reducing inter-symbol interference (ISI) through cooperation between neighboring APs, or by performing joint transmissions.
- ISI inter-symbol interference
- interference can be avoided by having AP1 transmit to STA1 in the first bandwidth and AP2 transmit to STA2 in the second bandwidth at the same time.
- the example of Fig. 8(c) shows a cooperative beamforming or nulling technique in which AP1 nulls interference to AP2 and/or STA2 while transmitting to STA1, and AP2 nulls interference to AP1 and/or STA1 while transmitting to STA2.
- JTX Joint transmission
- JRX joint reception
- multi-AP operation is assumed to be performed as follows.
- Step 1 Allocate resource areas to each AP through a trigger frame from the master AP (i.e., AP-to-AP trigger frame, or master trigger frame).
- master AP i.e., AP-to-AP trigger frame, or master trigger frame.
- Step 2 Each AP performs DL (i.e., from AP to STA) data transmission in the resource area allocated to it, or transmits a trigger frame (i.e., AP-to-STA trigger frame) for UL (i.e., from STA to AP) data transmission in the resource area allocated to it.
- DL i.e., from AP to STA
- UL i.e., from STA to AP
- Step 3 STA transmits a response to DL data or transmits UL data (e.g., via TB PPDU).
- the resources distributed between APs are frequency resources, it may correspond to the C-OFDMA method, if it is time resources, it may correspond to the C-TDMA technique, and if it is space resources (or beams), it may correspond to the CBF method.
- the C-OFDMA technique that is, multi-AP operations are performed using resources distinguished in the frequency domain
- the scope of the present disclosure is not limited thereto, and may additionally or alternatively include multi-AP operations using resources distinguished in other domains (e.g., the time domain and/or the space domain).
- TWT Target wake time
- TWT target wake time
- TWT is a PS (Power Saving) technology that can improve the energy efficiency of non-AP STAs by defining a Service Period (SP) between APs and non-AP STAs and sharing information about the SP to reduce contention of the medium.
- SP Service Period
- an STA that performs Request/Suggest/Demand, etc. may be called a TWT Requesting STA.
- an AP that responds to the request by accepting/rejecting it, etc. may be called a TWT Responding STA.
- the Setup phase may include a process of determining/defining a TWT request from an STA to an AP, the type of TWT operation to be performed, and the type of frame to be transmitted and received. TWT operations can be divided into individual TWT and broadcast TWT.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an example of an individual TWT operation to which the present disclosure can be applied.
- Individual TWT is a mechanism in which an AP and a non-AP STA negotiate the awake/doze status of a non-AP STA by sending and receiving TWT Request/Response frames, and then exchange data.
- the AP and STA1 can form a trigger-enabled TWT agreement through a TWT request frame and a TWT response frame.
- the method used by STA1 is a solicited TWT method, in which STA1 transmits a TWT request frame to the AP, and STA1 receives information for TWT operation from the AP through a TWT response frame.
- STA2 performing the unsolicited TWT mode can receive information about trigger-enabled TWT agreement setup from the AP through the unsolicited TWT response. Specifically, STA2 can calculate the next TWT by adding a specific number to the current TWT value.
- the AP can transmit a trigger frame to the STAs.
- the trigger frame can inform the STAs that the AP has buffered data.
- STA1 can inform the AP of its awake state by transmitting a PS-Poll frame.
- STA2 can inform the AP of its activated state by transmitting a QoS Null frame.
- the data frames transmitted by STA1 and STA2 can be frames in a TB PPDU format.
- the AP which has checked the status of STA1 and STA2, can transmit DL MU PPDU to the activated STAs.
- STA1 and STA2 can transition to the doze state.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a broadcast TWT operation to which the present disclosure can be applied.
- Broadcast TWT is a TWT in which a non-AP STA (or TWT scheduling STA) obtains information about a target beacon transmission time (TBTT) and a listen interval by transmitting and receiving TWT request/response frames with an AP (or TWT scheduled STA).
- TBTT target beacon transmission time
- AP or TWT scheduled STA
- a negotiation operation for TBTT may be performed.
- the AP can define a frame to include TWT scheduling information through a beacon frame.
- STA1 performs a requested TWT operation and STA2 performs an unsolicited TWT operation.
- the AP can check the awake status of STAs through a trigger transmitted by itself and then transmit a DL MU PPDU. This may be the same as the process of an individual TWT.
- a trigger-enabled TWT SP including a beacon frame may be repeated several times at a regular cycle.
- Transmission of TWT information can be accomplished through a TWT information frame and a TWT information element.
- Latency-sensitive traffic includes real-time audio/video transmission, and the need to support this in a wireless environment has increased as multimedia devices have spread.
- latency may mean latency defined in the IEEE 802.11 series standards. For example, it may mean the time from when a frame to be transmitted enters the queue of the MAC layer of the transmitting STA, until the transmission of the transmitting STA is successfully completed in the PHY layer, and the transmitting STA receives ACK/block ACK, etc. from the receiving STA, and until the corresponding frame is deleted from the MAC layer queue of the transmitting STA.
- a non-AP STA that supports transmission of latency sensitive data may be called a low latency STA.
- data other than latency sensitive data may be called regular data.
- Restricted TWT can support securing data transmission possibility for low-latency STAs preferentially over other STAs by having an AP set a special broadcast TWT for the low-latency STAs transmitting latency-sensitive data.
- the STA can establish membership for one or more r-TWT schedules with respect to the AP.
- the r-TWT agreement can be established by the same process as the broadcast TWT agreement, and a broadcast TWT element therefor can be defined to include an r-TWT parameter set field.
- the r-TWT parameter set can refer to a specific broadcast TWT parameter set field that is distinguished from other broadcast TWT parameter set fields. That is, the r-TWT parameter set field can correspond to a special case of the broadcast TWT parameter set field.
- the AP can announce an r-TWT SP.
- the TXOP must end before the start time of the r-TWT SP advertised by the associated AP. Accordingly, the STA related to the r-TWT (i.e., the low-latency STA) can perform traffic transmission and reception with priority over the other STAs within the r-TWT SP.
- the STA related to the r-TWT i.e., the low-latency STA
- a low-latency STA associated with a specific r-TWT as described above is referred to as a member r-TWT scheduled STA, and other STAs are referred to as non-member STAs.
- a non-member STA may be an STA that has the capability to support an r-TWT operation but is not a member of any r-TWT, or an STA that supports an r-TWT operation but is a member of another r-TWT, or an STA that does not have the capability to support an r-TWT operation.
- An STA e.g., a low-latency STA
- supporting limited SP (or r-TWT SP) operation of broadcast TWT may inform the AP that it needs to transmit latency sensitive data based on r-TWT operation. If the AP supports the r-TWT operation/mode, the AP may transmit a frame including scheduling information of TWTs requested by each STA to the low-latency STA and other STA(s).
- non-AP STAs may obtain r-TWT related information from the AP through a beacon frame, a probe response frame, a (re)association response frame, or other frames in a not-yet-defined format (e.g., frames for broadcast, advertisement, or announcement purposes).
- a beacon frame e.g., a probe response frame
- a (re)association response frame e.g., a probe response frame
- other frames in a not-yet-defined format e.g., frames for broadcast, advertisement, or announcement purposes.
- a separate TXOP (i.e., access of other STAs is restricted) can be secured within the r-TWT SP by using NAV such as (MU) RTS/CTS or CTS-to-self, or a quiet interval.
- NAV such as (MU) RTS/CTS or CTS-to-self
- a quiet interval e.g., a quiet interval.
- a silent interval may be indicated by a quiet element or a quiet channel element. Basically, an STA receiving a silent element or a quiet channel element may not perform transmission (or channel access) on the corresponding channel during the indicated silent interval.
- FIG. 11 is a diagram showing an exemplary format of a silence element and an exemplary format of a silence channel element to which the present disclosure can be applied.
- Fig. 11(a) shows an exemplary format of a silence element.
- a silence element may define an interval during which no transmission is performed on the current channel.
- the interval may be used to assist in performing channel measurements (or channel tests) without interference from other STAs within the BSS.
- the Element ID field may have a value corresponding to the silence element (e.g., 40).
- the Length field may have a value corresponding to the length of the following fields (e.g., 6 octets).
- the quiet count field can have a value corresponding to the number of TBTTs until the beacon interval at which the next silent interval begins.
- the value 0 of this field can be reserved.
- the quiet period field may have a value corresponding to the number of beacon intervals between the start points of regularly scheduled silent intervals defined by the corresponding silence element.
- a value of the quiet period field of 0 may indicate that no periodic silent intervals are defined.
- the quiet duration field can have a value expressing the duration of the silent interval in time units (TUs).
- TUs time units
- 1 TU can correspond to 1024 microseconds (us).
- the quiet offset field may have a value representing the offset in TU units from the TBTT specified by the silence count field to the start of the silence interval.
- the value of the quiet offset field may be less than one beacon interval.
- the silence element may be included in a beacon frame, probe response frame, etc.
- an AP may schedule a silence interval by transmitting a beacon/probe response frame that includes a silence element. Multiple independent silence intervals may also be scheduled.
- An STA may set a NAV (on the silent channel) for the length of a silence interval.
- Fig. 11(b) shows an exemplary format of a silent channel element.
- the Silence Channel element may be used to indicate that a secondary channel (e.g., the secondary 80 MHz channel of a VHT BSS) is to be silenced during the silence interval, and also, in an infrastructure BSS, to indicate that a primary channel (e.g., the primary 80 MHz channel of a VHT BSS) may be used during the silence interval.
- the silence interval may be established using the Silence Element, or, in an infrastructure BSS, using the Silence Channel element when the value of the AP Silence Mode field is 1.
- Silent channel elements may be included in beacon frames, probe response frames, etc.
- the AP quiet mode field may specify the STA behavior in the infrastructure BSS during the quiet interval. If communication to the AP is allowed within the primary 80MHz channel (during the quiet interval), the AP quiet mode field may have a value of 1. Otherwise, the AP quiet mode field may have a value of 0.
- the Silence Channel element may include a Silence Count field, a Silence Period field, a Silence Duration field, and a Silence Offset field. Otherwise, these fields may not be included in the Silence Channel element.
- the silence count field, silence period field, silence duration field, and silence offset field in the silence channel element are identical to the corresponding fields in the silence element field, so redundant description is omitted.
- the silent interval may be scheduled with respect to the r-TWT SP.
- an AP supporting r-TWT e.g., an EHT AP or an AP supporting an EHT successor (e.g., UHR) standard
- the overlapping silent interval if scheduled, may be required to have a duration of 1 TU and to start at the same point in time as the start of the corresponding r-TWT SP.
- Overlapping silence intervals can be configured by including one or more silence elements in beacon frames, probe response frames, etc. transmitted by an AP supporting r-TWT (e.g., an EHT AP).
- an AP supporting r-TWT e.g., an EHT AP.
- Non-AP EHT STAs may behave as if no overlapping silence intervals exist.
- the AP may use silent intervals for channel measurements/testing by managing or avoiding overlapping scheduled silent intervals with r-TWT SPs.
- FIG. 12 is a diagram exemplarily showing STAs in an OBSS to which the present disclosure can be applied.
- a range of an OBSS may be formed.
- a range in which AP1 can be signaled e.g., a range corresponding to BSS1
- a range in which AP2 can be signaled e.g., a range corresponding to BSS2
- the STA at that location may receive beacon frames from APs with which it has formed an association as well as beacon frames from APs with which it has not formed an association.
- STA1-2 may receive a beacon frame from AP1 with which it has formed an association, and may also receive (i.e., overhear) a beacon frame from AP2 with which it has not formed an association.
- STA2-4 can receive a beacon frame from AP2, which it is associated with, and can also receive (i.e., overhear) a beacon frame from AP1, which it is not associated with.
- AP1 and AP2 may correspond to slave APs (or shared APs) belonging to a MAP having the same master AP (or shared AP).
- a beacon frame may include restricted-TWT (R-TWT) scheduling information that an AP assigns to STAs associated with it, and STAs receiving the R-TWT scheduling information are required to protect R-TWT SPs of which they are not a member (e.g., terminating the TXOP of the STA if it is in progress before the start time of the R-TWT SP, as described above). That is, an STA receiving a beacon frame including R-TWT scheduling information may mean that it is present in a position to protect the corresponding R-TWT SP.
- R-TWT restricted-TWT
- an STA receives R-TWT scheduling information advertised by an AP to which it is not associated (or a neighboring AP), it is not yet defined whether it should protect the corresponding R-TWT SP or transmit/receive low-latency traffic/data during the corresponding R-TWT SP.
- an operation of an STA e.g., STA1-2
- R-TWT scheduling information of an unassociated (or neighboring) AP e.g., AP2
- an R-TWT SP scheduled by another AP is referred to as an OBSS R-TWT SP in order to distinguish it from an R-TWT SP scheduled by an associated AP.
- OBSS R-TWT SP e.g., an unassociated AP or a neighboring AP
- the scope of the present disclosure is not limited by the name OBSS R-TWT.
- one of the two APs associated with an OBSS can obtain R-TWT (i.e., OBSS R-TWT) scheduling information of the other AP by one or more of the following methods.
- R-TWT i.e., OBSS R-TWT
- an AP may transmit its R-TWT scheduling information to one or more other APs, or receive R-TWT scheduling information of each of one or more other APs from the one or more other APs. For example, this may work in cases where the APs are not located within the same ESS.
- R-TWT scheduling information may be shared between APs that are not capable of direct data transmission and reception through a third-party management entity. For example, this may be the case when the APs are located within the same ESS and/or when the APs are slave APs (or shared APs) having the same master AP (or shared AP).
- the master AP may act as the third-party management entity.
- an STA that overhears a beacon frame from another AP may forward relevant information to the AP with which it is associated. For example, the STA may forward information contained in the overheard beacon frame to the associated AP, or may decode the overheard beacon frame and forward OBSS R-TWT relevant information to the associated AP.
- the STA may support a wireless LAN technology for which the R-TWT capability itself is not defined, or may support a wireless LAN technology for which the R-TWT capability is defined.
- a pre-EHT STA type that does not support the EHT technology may be referred to as a legacy STA type, and such a type of STA may not support the R-TWT operation itself.
- an EHT STA type that supports the EHT technology for which the R-TWT capability is defined may support the R-TWT operation depending on whether it has the R-TWT capability. Even an EHT STA type that has the R-TWT capability may not support the OBSS R-TWT operation itself.
- a STA e.g., a UHR STA
- a new wireless LAN technology e.g., a UHR technology
- OBSS R-TWT or enhanced R-TWT
- OBSS R-TWT operation depending on whether it has the OBSS R-TWT (or enhanced R-TWT) capability.
- UHR STA type that does not have the R-TWT capability (and the OBSS R-TWT capability)
- a UHR STA type that has only the R-TWT capability without restricting whether such type of STA can interpret OBSS R-TWT (or enhanced R-TWT) related information
- a UHR STA type that has OBSS R-TWT (or enhanced R-TWT) capability it is assumed that such type of STA can perform OBSS R-TWT SP protection operation).
- overlapping silence interval, TXOP for R-TWT SP, and backoff procedure rules can be extended and applied.
- a TXOP in progress before the start of the OBSS R-TWT SP can be terminated.
- the STA can select a random backoff count to defer transmission.
- a silence interval overlapping with the OBSS R-TWT SP can be set.
- the OBSS R-TWT SP protection operation can be applied as follows.
- OBSS R-TWT SP can be protected through overlapping silence intervals.
- OBSS R-TWT SP can be protected through overlapping silence intervals.
- an AP i.e., a BSS AP
- an STA associated with an R-TWT SP i.e., an OBSS R-TWT SP
- the OBSS R-TWT SP can be protected by terminating an ongoing TXOP before the OBSS R-TWT SP starts based on TXOP and backoff procedure rules for the R-TWT SP.
- the associated AP can configure the OBSS R-TWT SP information in the same manner as the R-TWT SP information allocated by itself.
- An STA receiving such an R-TWT SP may not distinguish between the OBSS R-TWT SP and the R-TWT SP.
- the broadcast TWT ID corresponding to the R-TWT SP allocated by the associated AP and the broadcast TWT ID corresponding to the OBSS R-TWT SP may not overlap. Accordingly, associated STAs that have been notified of multiple R-TWT information including OBSS R-TWT information can interpret the OBSS R-TWT SP as an R-TWT SP allocated to another R-TWT member to which they do not belong.
- an AP i.e., a BSS AP
- the associated STA of information about an R-TWT SP (i.e., an OBSS R-TWT SP) allocated by another AP together with information about an R-TWT SP it allocates
- the OBSS R-TWT SP can be protected through an overlapping silence interval.
- OBSS R-TWT SP can be protected through overlapping silence intervals.
- OBSS R-TWT SP can be protected based on TXOP and backoff procedure rules for R-TWT SP. A specific example of this is described with reference to FIG. 13.
- Figure 13 shows an example of OBSS R-TWT SP protection to which the present disclosure can be applied.
- AP1 and AP2 can share each other's R-TWT SP information. Accordingly, AP1 can announce information about the R-TWT SP(s) of BSS1 that it allocates and information about the R-TWT SP(s) of BSS2 that it allocates by AP2 through a beacon frame. In addition, AP2 can announce information about the R-TWT SP(s) of BSS2 that it allocates and information about the R-TWT SP(s) of BSS1 that it allocates by AP1 through a beacon frame.
- STA1 may correspond to a UHR STA type that is coupled with AP1 and supports enhanced R-TWT.
- STA1 may terminate its TXOP (earlier than the originally acquired TXOP length) before the start of the OBSS R-TWT SP.
- the OBSS R-TWT SP may be protected via overlapping silence intervals.
- AP2 transmits trigger information to STA2 associated with it, and in response, STA2 can transmit uplink data.
- FIG. 14 and FIG. 15 are drawings for explaining examples of hidden nodes according to the present disclosure.
- OBSS region i.e., a region where beacon frames from other APs can be overheard
- BSS1 and BSS2 overlap or even if there is an OBSS region as in the example of Fig. 15, overhearing of beacon frames from other APs may not be possible depending on the location of the STA.
- STA1-2 corresponds to a hidden node to AP2
- STA2-4 corresponds to a hidden node to AP1. That is, STA1-2 may not receive a beacon frame from AP2, and STA2-4 may not receive a beacon frame from AP1.
- a PPDU transmitted from STA1-2 or a PPDU transmitted from another STA (e.g., AP1 or another non-AP STA in BSS1) to STA1-2 may be overheard at STA2-4.
- a PPDU transmitted from STA2-4 or a PPDU transmitted from another STA (e.g., AP2 or another non-AP STA in BSS2) to STA2-4 may be overheard at STA1-2. That is, PPDUs transmitted to/from STA1-2 and STA2-4 may cause interference to each other.
- Interference reduction to hidden nodes may include OBSS R-TWT SP protection.
- FIG. 16 is a diagram for explaining the operation of STA according to the present disclosure.
- the first STA can monitor a PPDU related to a second STA belonging to the second BSS (hereinafter, inter-BSS PPDU).
- inter-BSS PPDU a PPDU related to a second STA belonging to the second BSS
- the first STA may correspond to an STA associated with the first AP of the first BSS. Additionally, a beacon frame transmitted by the second AP of the second BSS may not be received/detected by the first STA.
- a PPDU associated with a second STA may correspond to a PPDU transmitted from or to the second STA.
- the second STA may correspond to an STA associated with a second AP of the second BSS.
- Inter-BSS PPDU monitoring may include determining whether a received or detected PPDU corresponds to an inter-BSS PPDU. That is, the first STA may determine whether the received/detected PPDU is a PPDU associated with itself or a PPDU associated with another STA based on various information included in the received/detected PPDU (e.g., BSS color information, source address information, destination address information, UL/DL direction information, etc.).
- various information included in the received/detected PPDU e.g., BSS color information, source address information, destination address information, UL/DL direction information, etc.
- a PPDU transmitted by a second STA to one or more other entities (e.g., the second AP and/or other non-AP STAs within the second BSS) belonging to the second BSS is received/detected by the first STA, it may be determined that an inter-BSS PPDU has been received/detected.
- a PPDU transmitted from another entity (e.g., the second AP and/or other non-AP STAs within the second BSS) to the second STA is received/detected by the first STA, it may be determined that an inter-BSS PPDU has been received/detected.
- the first STA may transmit report information including information indicating that an inter-BSS PPDU has been received or not received to the first AP.
- the reporting information may be transmitted from the first STA to the first AP based on a request from the first AP.
- the request (for transmitting reporting information) from the first AP may be transmitted periodically to the first STA.
- the reporting information may be transmitted periodically from the first STA to the first AP.
- the reporting information may be transmitted from the first STA to the first AP without a request from the first AP (i.e., in an unsolicited manner).
- the first STA may transmit the reporting information to the first AP based on an event.
- the event may include an event in which an inter-BSS PPDU is received/detected more than a predetermined number of times and/or with a predetermined receive strength or higher.
- the reporting information may include one or more of BSS color information of the second BSS, source address (SA) information of the inter-BSS PPDU (e.g., MAC address of the transmitting STA), destination address (DA) information of the inter-BSS PPDU (e.g., MAC address of the receiving STA), or uplink/downlink (UL/DL) direction information of the inter-BSS PPDU.
- SA source address
- DA destination address
- UL/DL uplink/downlink
- the first STA can receive scheduling information for the first STA from the first AP based on the reporting information.
- the scheduling information for the first STA may include information not requesting uplink transmission of the first STA.
- the information not requesting uplink transmission of the first STA may include information indicating that a response to a downlink transmission from the first AP to the first STA is not requested (e.g., when the ACK policy is noACK).
- the information not requesting uplink transmission of the first STA may not include information triggering uplink transmission from the first STA.
- the first AP may not provide any scheduling information to the first STA.
- the first AP may provide the first STA with information to set a silent interval overlapping for a specific time interval, similar to the OBSS R-TWT SP protection scheme, or to schedule the specific time interval as an R-TWT SP for another STA other than the first STA, and/or to schedule the specific time interval as an OBSS R-TWT SP.
- the scheduling information for the first STA may include information requesting uplink transmission of the first STA. That is, if the first STA explicitly reports that a hidden node (e.g., the second STA) does not exist, or does not perform a report itself indicating the existence of a hidden node, the first AP may assume that the hidden node does not exist, and request uplink transmission from the first STA if necessary, perform downlink transmission from the first AP to the first STA, or allow or schedule transmission from another STA to the first STA.
- a hidden node e.g., the second STA
- the method described in the example of FIG. 16 may be performed by the first device (100) of FIG. 1.
- one or more processors (102) of the first device (100) of FIG. 1 may be configured to monitor an inter-BSS PPDU transmitted from or to a second STA belonging to a second BSS, transmit report information including information indicating that an inter-BSS PPDU has been received or not received to the first AP through one or more transceivers, and receive scheduling information for the first device based on the report information from the first AP through one or more transceivers.
- one or more memories (104) of the first device (100) may store commands for performing the method described in the example of FIG. 16 or the examples described below when executed by one or more processors (102).
- FIG. 17 is a drawing for explaining the operation of an AP according to the present disclosure.
- the first AP may receive, from the first STA associated with the first AP, report information including information indicating that an inter-BSS PPDU related to a second STA belonging to the second BSS is received or not received by the first STA.
- the first AP may transmit scheduling information for the first STA based on the reporting information to the first STA.
- the method described in the example of FIG. 17 may be performed by the second device (200) of FIG. 1.
- one or more processors (202) of the second device (200) of FIG. 1 may be configured to receive, from a first device coupled with the second device, report information including information indicating that an inter-BSS PPDU transmitted from a second STA belonging to the second BSS or transmitted to the second STA is received or not received by the first device, through one or more transceivers, and to transmit, to the first device, scheduling information for the first device based on the report information, through one or more transceivers.
- one or more memories (204) of the second device (200) may store commands for performing the method described in the example of FIG. 17 or the examples described below when executed by one or more processors (202).
- FIGS. 16 and 17 may correspond to some of the various examples of the present disclosure.
- various examples of the present disclosure, including the examples of FIGS. 16 and 17, will be described in more detail.
- This embodiment relates to an STA that monitors a hidden node and a scheduling operation for the STA.
- STA1-2 may interfere with (or cause interference to) data transmission and reception of STA2-4 by performing PPDU transmission and reception (especially, UL PPDU transmission) during the R-TWT SP allocated to it from AP1.
- STA2-4 may interfere with (or cause interference to) data transmission and reception of STA1-2 by performing PPDU transmission and reception (especially, UL PPDU transmission) during the R-TWT SP allocated to it from AP2.
- STA1-2 and/or STA2-4 may reduce or prevent influence/interference on each other by performing the following operations.
- the overheard PPDU can be limited to a case corresponding to an inter-BSS PPDU. That is, assume a situation in which an STA belonging to a BSS other than the BSS to which it belongs, such as STA1-2 or STA2-4 of FIG. 14 or FIG. 15, can receive/detect transmission/reception involving the STA, or a case in which an STA exists in such a location.
- An STA that receives/detects an inter-BSS PPDU can report to its associated AP that it has overheard the inter-BSS PPDU.
- STA1-2 of FIG. 14 or FIG. 15 can report to AP1 that it has overheard a PPDU related to STA2-4, and STA2-4 can report to AP2 that it has overheard a PPDU related to STA1-2.
- an AP may periodically request its associated STA(s) to report whether it has received/detected inter-BSS PPDUs (e.g., PPDUs associated with STAs belonging to different BSSs and in UL direction).
- the STAs may periodically report whether it has received/detected inter-BSS PPDUs to the associated AP.
- AP1 in FIG. 14 or FIG. 15 may request STA1-2 to report inter-BSS PPDU monitoring results
- AP2 may request STA2-4 to report inter-BSS PPDU monitoring results.
- an AP may not request UL data transmission to the STA that provided the report.
- the AP may request/schedule the STA to receive only DL data.
- AP1 of FIG. 14 or FIG. 15 may schedule/configure STA1-2 not to perform UL data transmission, and AP2 may schedule/configure STA2-4 not to perform UL data transmission, thereby preventing them from interfering with each other's data transmission and reception.
- This embodiment relates to inter-BSS PPDU monitoring report information.
- Specific fields and/or specific elements used to report to an AP to which an STA is associated that an inter-BSS PPDU has been received/detected may include some/all of the information described below.
- the information included in the reporting information is not limited to the information described below, and may include various forms/types of information that may indicate that it corresponds to an inter-BSS PPDU and/or corresponds to UL data.
- Specific fields/elements including reporting information for an inter-BSS PPDU may be transmitted/received via a previously defined frame, or may be transmitted/received via a newly defined frame.
- BSS Color Corresponds to BSS color information (i.e., information that distinguishes BSSs) included in the inter-BSS PPDU (especially UL data) received/detected by the STA.
- SA Source Address
- SA corresponds to the MAC address of the transmitting STA of the inter-BSS PPDU (especially UL data) received/detected by the STA. This may correspond to the value of the address field set to SA or TA (transmitter address) in the PPDU (or in the MAC header).
- DA Destination Address
- the UL/DL information can indicate whether the PPDU is transmitted from a non-AP STA belonging to a different BSS or from an AP belonging to a different BSS.
- the hidden node interference reduction operation can achieve a new effect of protecting transmission and reception of hidden nodes by preventing an STA monitoring a hidden node from transmission and reception that causes interference to the hidden node.
- the scope of the present disclosure includes software or machine-executable instructions (e.g., an operating system, an application, firmware, a program, etc.) that cause operations according to the various embodiments to be executed on a device or a computer, and a non-transitory computer-readable medium having such software or instructions stored thereon and executable on the device or computer.
- Instructions that can be used to program a processing system to perform the features described in the present disclosure can be stored on/in a storage medium or a computer-readable storage medium, and a computer program product including such a storage medium can be used to implement the features described in the present disclosure.
- the storage medium can include, but is not limited to, high-speed random access memory, such as DRAM, SRAM, DDR RAM, or other random access solid state memory devices, and can include non-volatile memory, such as one or more magnetic disk storage devices, optical disk storage devices, flash memory devices, or other non-volatile solid state storage devices.
- the memory optionally includes one or more storage devices remotely located from the processor(s).
- the memory or alternatively the non-volatile memory device(s) within the memory comprises a non-transitory computer-readable storage medium.
- the features described in this disclosure may be incorporated into software and/or firmware stored on any one of the machine-readable media to control the hardware of the processing system and to allow the processing system to interact with other mechanisms that utilize results according to embodiments of the present disclosure.
- Such software or firmware may include, but is not limited to, application code, device drivers, operating systems, and execution environments/containers.
- the method proposed in this disclosure has been described with a focus on examples applied to IEEE 802.11-based systems, but can be applied to various wireless LANs or wireless communication systems in addition to IEEE 802.11-based systems.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
무선랜 시스템에서 OBSS에서의 히든 노드에 대한 간섭을 저감하기 위한 송신 또는 수신 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 무선랜 시스템에서 제 1 스테이션(STA)에 의해 수행되는 방법은, 제 1 BSS(basic service set)의 제 1 AP(access point)와 결합된(associated) 상기 제 1 STA에 의해서, 제 2 BSS에 속한 제 2 STA으로부터 송신되는 또는 상기 제 2 STA에게 송신되는 BSS-간 PPDU(physical layer protocol data unit)를 모니터링하는 단계; 상기 BSS-간 PPDU가 수신됨 또는 수신되지 않음을 지시하는 정보를 포함하는 보고 정보를 상기 제 1 AP에게 송신하는 단계; 및 상기 보고 정보에 기반하는 상기 제 1 STA에 대한 스케줄링 정보를 상기 제 1 AP로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
Description
본 개시는 무선랜(Wireless Local Area Network, WLAN) 시스템에서의 히든 노드에 대한 간섭을 저감하기 위한 송신 또는 수신 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선랜(WLAN)에 대해서 송신 레이트 향상, 대역폭 증가, 신뢰성 향상, 에러 감소, 레이턴시 감소 등을 위한 새로운 기술이 도입되어 왔다. 무선랜 기술 중에서, IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 계열의 표준을 Wi-Fi라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 최근에 무선랜에 도입된 기술은, 802.11ac 표준의 VHT(Very High-Throughput)를 위한 개선사항(enhancement), IEEE 802.11ax 표준의 HE(High Efficiency)를 위한 개선사항 등을 포함한다.
보다 향상된 무선 통신 환경을 제공하기 위해서, EHT(Extremely High Throughput)를 위한 개선 기술이 논의되고 있다. 예를 들어, 증가된 대역폭, 다중 대역의 효율적 활용, 증가된 공간 스트림을 지원하는 MIMO(Multiple Input Multiple Output), 다중 액세스 포인트(AP) 조정을 위한 기술이 연구되고 있으며, 특히 낮은 레이턴시(low latency) 또는 실시간(real time) 특성의 트래픽을 지원하기 위한 다양한 기술이 연구되고 있다. 나아가, EHT 기술의 개선 또는 확장을 포함하여, 극히 높은 신뢰성(ultra high reliability, UHR)을 지원하기 위한 새로운 기술이 논의되고 있다.
본 개시의 기술적 과제는, 무선랜 시스템에서 히든 노드에 대한 간섭을 저감하기 위한 송신 또는 수신 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 양상에 따른 무선랜 시스템에서 제 1 스테이션(STA)에 의해 수행되는 방법은, 제 1 BSS(basic service set)의 제 1 AP(access point)와 결합된(associated) 상기 제 1 STA에 의해서, 제 2 BSS에 속한 제 2 STA으로부터 송신되는 또는 상기 제 2 STA에게 송신되는 BSS-간 PPDU(physical layer protocol data unit)를 모니터링하는 단계; 상기 BSS-간 PPDU가 수신됨 또는 수신되지 않음을 지시하는 정보를 포함하는 보고 정보를 상기 제 1 AP에게 송신하는 단계; 및 상기 보고 정보에 기반하는 상기 제 1 STA에 대한 스케줄링 정보를 상기 제 1 AP로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 추가적인 양상에 따른 무선랜 시스템에서 제 1 액세스 포인트(AP)에 의해 수행되는 방법은, 제 1 BSS(basic service set)의 상기 제 1 AP와 결합된 제 1 스테이션(STA)으로부터, 제 2 BSS에 속한 제 2 STA으로부터 송신되는 또는 상기 제 2 STA에게 송신되는 BSS-간 PPDU(physical layer protocol data unit)가 상기 제 1 STA에서 수신됨 또는 수신되지 않음을 지시하는 정보를 포함하는 보고 정보를 수신하는 단계; 및 상기 보고 정보에 기반하는 상기 제 1 STA에 대한 스케줄링 정보를 상기 제 1 STA에게 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시에 따르면, 무선랜 시스템에서 히든 노드에 대한 간섭을 저감하기 위한 송신 또는 수신 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 개시에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 개시의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선랜 시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 백오프 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 CSMA/CA 기반 프레임 송신 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선랜 시스템에서 사용되는 프레임 구조의 예시를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 IEEE 802.11 표준에서 정의되는 PPDU의 예시들을 도시한 도면이다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 MAP 환경에서의 다양한 송수신 기법을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 개별 TWT 동작의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 개시가 적용될 수 있는 브로드캐스트 TWT 동작의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 개시가 적용될 수 있는 침묵 요소의 예시적인 포맷 및 침묵 채널 요소의 예시적인 포맷을 나타내는 도면이다.
도 12는 본 개시가 적용될 수 있는 OBSS에서의 STA들을 예시적으로 나타내는 도면이다.
도 13은 본 개시가 적용될 수 있는 OBSS R-TWT SP 보호의 일 예시를 나타낸다.
도 14 및 도 15는 본 개시에 따른 히든 노드의 예시들을 설명하기 위한 도면이다.
도 16은 본 개시에 따른 STA의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 17은 본 개시에 따른 AP의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시가 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 개시의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 개시가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 개시의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계 뿐만 아니라, 그 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 본 개시에서 용어 "포함한다" 또는 "가진다"는 언급된 특징, 단계, 동작, 요소 및/또는 구성요소의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 단계, 동작, 요소, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 개시에 있어서, "제 1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되고 구성요소들을 제한하기 위해서 사용되지 않으며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시예에서의 제 1 구성요소는 다른 실시예에서 제 2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제 2 구성요소를 다른 실시예에서 제 1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
본 개시에서 사용된 용어는 특정 실시예에 대한 설명을 위한 것이며 청구범위를 제한하려는 것이 아니다. 실시예의 설명 및 첨부된 청구범위에서 사용되는 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 명백하게 다르게 나타내지 않는 한 복수 형태도 포함하도록 의도한 것이다. 본 개시에 사용된 용어 "및/또는"은 관련된 열거 항목 중의 하나를 지칭할 수도 있고, 또는 그 중의 둘 이상의 임의의 및 모든 가능한 조합을 지칭하고 포함하는 것을 의미한다. 또한, 본 개시에서 단어들 사이의 "/"는 달리 설명되지 않는 한 "및/또는"과 동일한 의미를 가진다.
본 개시의 예시들은 다양한 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 예시들은 무선랜 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 예시들은 IEEE 802.11a/g/n/ac/ax/be 표준 기반 무선랜에 적용될 수 있다. 나아가, 본 개시의 예시들은 새롭게 제안되는 IEEE 802.11bn (또는 UHR) 표준 기반 무선랜에 적용될 수도 있다. 추가적으로, 본 개시의 예시들은 IEEE 802.11bn 후의 차세대 표준 기반 무선랜에 적용될 수도 있다. 또한, 본 개시의 예시들은 셀룰러 무선 통신 시스템에 적용될 수도 있다. 예를 들어, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 표준의 LTE(Long Term Evolution) 계열의 기술 및 5G NR(New Radio) 계열의 기술에 기반하는 셀룰러 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다.
이하 본 개시의 예시들이 적용될 수 있는 기술적 특징에 대해서 설명한다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 1에 예시된 제 1 디바이스(100)와 제 2 디바이스(200)는, 단말(Terminal), 무선 기기(wireless device), WTRU(Wireless Transmit Receive Unit), UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), MSS(Mobile Subscriber Unit), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), 또는 단순히 사용자(user) 등의 다양한 용어로 대체될 수 있다. 또한, 제 1 디바이스(100)와 제 2 디바이스(200)는, 액세스 포인트(Access Point, AP), BS(Base Station), 고정국(fixed station), Node B, BTS(base transceiver system), 네트워크, AI(Artificial Intelligence) 시스템, RSU(road side unit), 리피터, 라우터, 릴레이(relay), 게이트웨이 등의 다양한 용어로 대체될 수 있다.
도 1에 예시된 디바이스(100, 200)는 스테이션(station, STA)이라 칭할 수도 있다. 예를 들어, 도 1에 예시된 디바이스(100, 200)는 송신 디바이스, 수신 디바이스, 송신 STA, 수신 STA 등의 다양한 용어로 칭할 수 있다. 예를 들어, STA(110, 200)은 AP(access Point) 역할을 수행하거나 non-AP 역할을 수행할 수 있다. 즉, 본 개시에서 STA(110, 200)은 AP 및/또는 non-AP의 기능을 수행할 수 있다. STA(110, 200)이 AP 기능을 수행하는 경우 단순히 AP라고 칭할 수도 있고, STA(110, 200)이 non-AP 기능을 수행하는 경우 단순히 STA라고 칭할 수도 있다. 또한, 본 개시에서 AP는 AP STA으로도 표시될 수 있다.
도 1을 참조하면, 제 1 디바이스(100)와 제 2 디바이스(200)는 다양한 무선랜 기술(예를 들어, IEEE 802.11 계열)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 제 1 디바이스(100)와 제 2 디바이스(200)는 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(medium access control, MAC) 계층 및 물리 계층(physical layer, PHY)에 대한 인터페이스를 포함할 수 있다.
또한, 제 1 디바이스(100)와 제 2 디바이스(200)는 무선랜 기술 이외의 다양한 통신 표준(예를 들어, 3GPP LTE 계열, 5G NR 계열의 표준 등) 기술을 추가적으로 지원할 수도 있다. 또한 본 개시의 디바이스는 휴대 전화, 차량(vehicle), 개인용 컴퓨터, AR(Augmented Reality) 장비, VR(Virtual Reality) 장비 등의 다양한 장치로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 STA은 음성 통화, 영상 통화, 데이터 통신, 자율 주행(Autonomous-Driving), MTC(Machine-Type Communication), M2M(Machine-to-Machine), D2D(Device-to-Device), IoT(Internet-of-Things) 등의 다양한 통신 서비스를 지원할 수 있다.
제 1 디바이스(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(transceiver)(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제 1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제 1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 송신할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제 2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제 2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령어(instruction)들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선랜 기술(예를 들어, IEEE 802.11 계열)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 디바이스는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제 2 디바이스(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제 3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제 3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 송신할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제 4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제 4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령어들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선랜 기술(예를 들어, IEEE 802.11 계열)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 디바이스는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 디바이스(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예를 들어, PHY, MAC과 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령어를 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 개시의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송신할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 송신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 개시에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예를 들어, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
예를 들어, STA(100, 200)의 하나는 AP의 의도된 동작을 수행하고, STA(100, 200)의 다른 하나는 non-AP STA의 의도된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 도 1의 송수신기(106, 206)는 신호(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be/bn 등에 따르는 패킷 또는 PPDU(Physical layer Protocol Data Unit))의 송수신 동작을 수행할 수 있다. 또한, 본 개시에서 다양한 STA이 송수신 신호를 생성하거나 송수신 신호를 위해 사전에 데이터 처리나 연산을 수행하는 동작은 도 1의 프로세서(102, 202)에서 수행될 수 있다. 예를 들어, 송수신 신호를 생성하거나 송수신 신호를 위해 사전에 데이터 처리나 연산을 수행하는 동작의 일례는, 1) PPDU 내에 포함되는 필드(SIG(signal), STF(short training field), LTF(long training field), Data 등)의 비트 정보를 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩하는 동작, 2) PPDU 내에 포함되는 필드(SIG, STF, LTF, Data 등)를 위해 사용되는 시간 자원이나 주파수 자원(예를 들어, 서브캐리어 자원) 등을 결정/구성/획득하는 동작, 3) PPDU 내에 포함되는 필드(SIG, STF, LTF, Data 등)를 위해 사용되는 특정한 시퀀스(예를 들어, 파일럿 시퀀스, STF/LTF 시퀀스, SIG에 적용되는 엑스트라 시퀀스) 등을 결정/구성/획득하는 동작, 4) STA에 대해 적용되는 전력 제어 동작 및/또는 파워 세이빙 동작, 5) ACK 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩 등에 관련된 동작을 포함할 수 있다. 또한, 이하의 일례에서 다양한 STA이 송수신 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩을 위해 사용하는 다양한 정보(예를 들어, 필드/서브필드/제어필드/파라미터/파워 등에 관련된 정보)는 도 1의 메모리(104, 204)에 저장될 수 있다.
이하에서, 하향링크(downlink, DL)는 AP STA로부터 non-AP STA로의 통신을 위한 링크를 의미하며, 하향링크를 통해 하향링크 PPDU/패킷/신호 등의 송수신될 수 있다. 하향링크 통신에서 송신기는 AP STA의 일부이고, 수신기는 non-AP STA의 일부일 수 있다. 상향링크(uplink, UL)는 non-AP STA로부터 AP STA로의 통신을 위한 링크를 의미하며, 상향링크를 통해 상향링크 PPDU/패킷/신호 등의 송수신될 수 있다. 상향링크 통신에서 송신기는 non-AP STA의 일부이고, 수신기는 AP STA의 일부일 수 있다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선랜 시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다.
무선랜 시스템의 구조는 복수개의 구성요소(component)들로 구성될 수 있다. 복수의 구성요소들의 상호작용에 의해 상위계층에 대해 트랜스패런트한 STA 이동성을 지원하는 무선랜이 제공될 수 있다. BSS(Basic Service Set)는 무선랜의 기본적인 구성 블록에 해당한다. 도 2에서는 2 개의 BSS(BSS1 및 BSS2)가 존재하고, 각각의 BSS의 멤버로서 2 개의 STA이 포함되는 것(STA1 및 STA2는 BSS1에 포함되고, STA3 및 STA4는 BSS2에 포함됨)을 예시적으로 도시한다. 도 2에서 BSS를 나타내는 타원은 해당 BSS에 포함된 STA들이 통신을 유지하는 커버리지 영역을 나타내는 것으로도 이해될 수 있다. 이 영역을 BSA(Basic Service Area)라고 칭할 수 있다. STA이 BSA 밖으로 이동하게 되면 해당 BSA 내의 다른 STA들과 직접적으로 통신할 수 없게 된다.
도 2에서 도시하는 DS를 고려하지 않는다면, 무선랜에서 가장 기본적인 타입의 BSS는 독립적인 BSS(Independent BSS, IBSS)이다. 예를 들어, IBSS는 2 개의 STA만으로 구성된 최소의 형태를 가질 수 있다. 예를 들어, 다른 구성요소들이 생략된 것을 가정하여, STA1 및 STA2만으로 구성된 BSS1 또는 STA3 및 STA4만으로 구성된 BSS2는 각각 IBSS의 대표적인 예시에 해당할 수 있다. 이러한 구성은 STA들이 AP 없이 직접 통신할 수 있는 경우에 가능하다. 또한, 이러한 형태의 무선랜에서 미리 계획되어서 구성되는 것이 아니라 LAN이 필요한 경우에 구성될 수 있으며, 이를 애드-혹(ad-hoc) 네트워크라고 칭할 수도 있다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서 STA들은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA들이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템(DS)으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
STA의 켜지거나 꺼짐, STA이 BSS 영역에 들어오거나 나감 등에 의해서, BSS에서의 STA의 멤버십이 동적으로 변경될 수 있다. BSS의 멤버가 되기 위해서는, STA은 동기화 과정을 이용하여 BSS에 조인할 수 있다. BSS 기반구조의 모든 서비스에 액세스하기 위해서는, STA은 BSS에 결합(associated)되어야 한다. 이러한 결합(association)은 동적으로 설정될 수 있고, 분산 시스템 서비스(Distribution System Service, DSS)의 이용을 포함할 수 있다.
무선랜에서 직접적인 STA-대-STA의 거리는 PHY 성능에 의해서 제한될 수 있다. 어떠한 경우에는 이러한 거리의 한계가 충분할 수도 있지만, 경우에 따라서는 보다 먼 거리의 STA 간의 통신이 필요할 수도 있다. 확장된 커버리지를 지원하기 위해서 분산 시스템(DS)이 구성될 수 있다.
DS는 BSS들이 상호 연결되는 구조를 의미한다. 구체적으로, 도 2와 같이 복수개의 BSS들로 구성된 네트워크의 확장된 형태의 구성요소로서 BSS가 존재할 수도 있다. DS는 논리적인 개념이며 분산 시스템 매체(DSM)의 특성에 의해서 특정될 수 있다. 이와 관련하여, 무선 매체(Wireless Medium, WM)와 DSM는 논리적으로 구분될 수 있다. 각각의 논리적 매체는 상이한 목적을 위해서 사용되며, 상이한 구성요소에 의해서 사용된다. 이러한 매체들이 동일한 것으로 제한되지도 않고 상이한 것으로 제한되지도 않는다. 이와 같이 복수개의 매체들이 논리적으로 상이하다는 점에서, 무선랜 구조(DS 구조 또는 다른 네트워크 구조)의 유연성이 설명될 수 있다. 즉, 무선랜 구조는 다양하게 구현될 수 있으며, 각각의 구현예의 물리적인 특성에 의해서 독립적으로 해당 무선랜 구조가 특정될 수 있다.
DS는 복수개의 BSS들의 끊김없는(seamless) 통합을 제공하고 목적지로의 어드레스를 다루는 데에 필요한 논리적 서비스들을 제공함으로써 이동 디바이스를 지원할 수 있다. 또한, DS는 무선랜과 다른 네트워크(예를 들어, IEEE 802.X)와의 연결을 위한 브리지 역할을 수행하는 포털(portal)이라는 구성요소를 더 포함할 수 있다.
AP는 결합된 non-AP STA들에 대해서 WM을 통해서 DS 로의 액세스를 가능하게 하고, STA의 기능성 또한 가지는 엔티티(entity)를 의미한다. AP를 통해서 BSS 및 DS 간의 데이터 이동이 수행될 수 있다. 예를 들어, 도 2에서 도시하는 STA2 및 STA3은 STA의 기능성을 가지면서, 결합된 non-AP STA(STA1 및 STA4)이 DS로 액세스하도록 하는 기능을 제공한다. 또한, 모든 AP는 기본적으로 STA에 해당하므로, 모든 AP는 어드레스 가능한 엔티티이다. WM 상에서의 통신을 위해 AP에 의해서 사용되는 어드레스와, DSM 상에서의 통신을 위해 AP에 의해서 사용되는 어드레스는 반드시 동일할 필요는 없다. AP와 하나 이상의 STA으로 구성되는 BSS를 인프라스트럭쳐(infrastructure BSS)라고 칭할 수 있다.
AP에 결합된 STA(들) 중의 하나로부터 해당 AP의 STA 어드레스로 송신되는 데이터는, 항상 비제어 포트(uncontrolled port)에서 수신되고 IEEE 802.1X 포트 액세스 엔티티에 의해서 처리될 수 있다. 또한, 제어 포트(controlled port)가 인증되면 송신 데이터(또는 프레임)는 DS로 전달될 수 있다.
전술한 DS의 구조에 추가적으로 넓은 커버리지를 제공하기 위한 확장된 서비스 세트(Extended Service Set, ESS)가 설정될 수도 있다.
ESS는 임의의(arbitrary) 크기 및 복잡도를 가지는 네트워크가 DS 및 BSS들로 구성된 네트워크를 의미한다. ESS는 하나의 DS에 연결된 BSS들의 집합에 해당할 수 있다. 그러나, ESS는 DS를 포함하지는 않는다. ESS 네트워크는 LLC(Logical Link Control) 계층에서 IBSS로 보이는 점이 특징이다. ESS에 포함되는 STA들은 서로 통신할 수 있고, 이동 STA들은 LLC에 트랜스패런트하게 하나의 BSS에서 다른 BSS로(동일한 ESS 내에서) 이동할 수 있다. 하나의 ESS에 포함되는 AP들은 동일한 SSID(service set identification)을 가질 수 있다. SSID는 BSS의 식별자인 BSSID와 구별된다.
무선랜 시스템에서는 BSS들의 상대적인 물리적 위치에 대해서 아무것도 가정하지 않으며, 다음과 같은 형태가 모두 가능하다. BSS들은 부분적으로 중첩될 수 있고, 이는 연속적인 커버리지를 제공하기 위해서 일반적으로 이용되는 형태이다. 또한, BSS들은 물리적으로 연결되어 있지 않을 수 있고, 논리적으로는 BSS들 간의 거리에 제한은 없다. 또한, BSS들은 물리적으로 동일한 위치에 위치할 수 있고, 이는 리던던시를 제공하기 위해서 이용될 수 있다. 또한, 하나 (또는 하나 이상의) IBSS 또는 ESS 네트워크들이 하나 (또는 하나 이상의) ESS 네트워크로서 동일한 공간에 물리적으로 존재할 수 있다. 이는 ESS 네트워크가 존재하는 위치에 애드-혹 네트워크가 동작하는 경우나, 상이한 기관(organizations)에 의해서 물리적으로 중첩되는 무선 네트워크들이 구성되는 경우나, 동일한 위치에서 2 이상의 상이한 액세스 및 보안 정책이 필요한 경우 등에서의 ESS 네트워크 형태에 해당할 수 있다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하기 위한 도면이다.
STA이 네트워크에 대해서 링크를 셋업하고 데이터를 송수신하기 위해서는, 먼저 네트워크를 발견(discovery)하고, 인증(authentication)을 수행하고, 결합(association)을 맺고(establish), 보안(security)을 위한 인증 절차 등을 거쳐야 한다. 링크 셋업 과정을 세션 개시 과정, 세션 셋업 과정이라고도 칭할 수 있다. 또한, 링크 셋업 과정의 발견, 인증, 결합, 보안 설정의 과정을 통칭하여 결합 과정이라고 칭할 수도 있다.
단계 S310에서 STA은 네트워크 발견 동작을 수행할 수 있다. 네트워크 발견 동작은 STA의 스캐닝(scanning) 동작을 포함할 수 있다. 즉, STA이 네트워크에 액세스하기 위해서는 참여 가능한 네트워크를 찾아야 한다. STA은 무선 네트워크에 참여하기 전에 호환 가능한 네트워크를 식별하여야 하는데, 특정 영역에 존재하는 네트워크 식별과정을 스캐닝이라고 한다.
스캐닝 방식에는 능동적 스캐닝(active scanning)과 수동적 스캐닝(passive scanning)이 있다. 도 3에서는 예시적으로 능동적 스캐닝 과정을 포함하는 네트워크 발견 동작을 도시한다. 능동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 주변에 어떤 AP가 존재하는지 탐색하기 위해 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 송신하고 이에 대한 응답을 기다린다. 응답자(responder)는 프로브 요청 프레임을 송신한 STA에게 프로브 요청 프레임에 대한 응답으로 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 송신한다. 여기에서, 응답자는 스캐닝되고 있는 채널의 BSS에서 마지막으로 비콘 프레임(beacon frame)을 송신한 STA일 수 있다. BSS에서는 AP가 비콘 프레임을 송신하므로 AP가 응답자가 되며, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 송신하므로 응답자가 일정하지 않다. 예를 들어, 1번 채널에서 프로브 요청 프레임을 송신하고 1번 채널에서 프로브 응답 프레임을 수신한 STA은, 수신한 프로브 응답 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널(예를 들어, 2번 채널)로 이동하여 동일한 방법으로 스캐닝(즉, 2번 채널 상에서 프로브 요청/응답 송수신)을 수행할 수 있다.
도 3에서 도시하고 있지 않지만, 스캐닝 동작은 수동적 스캐닝 방식으로 수행될 수도 있다. 수동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 비콘 프레임을 기다린다. 비콘 프레임은 IEEE 802.11에서 정의되는 관리 프레임(management frame) 중 하나로서, 무선 네트워크의 존재를 알리고, 스캐닝을 수행하는 STA으로 하여금 무선 네트워크를 찾아서, 무선 네트워크에 참여할 수 있도록 주기적으로 송신된다. BSS에서 AP가 비콘 프레임을 주기적으로 송신하는 역할을 수행하고, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 송신한다. 스캐닝을 수행하는 STA은 비콘 프레임을 수신하면 비콘 프레임에 포함된 BSS에 대한 정보를 저장하고 다른 채널로 이동하면서 각 채널에서 비콘 프레임 정보를 기록한다. 비콘 프레임을 수신한 STA은, 수신한 비콘 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널로 이동하여 동일한 방법으로 다음 채널에서 스캐닝을 수행할 수 있다. 능동적 스캐닝과 수동적 스캐닝을 비교하면, 능동적 스캐닝이 수동적 스캐닝보다 딜레이(delay) 및 전력 소모가 작은 장점이 있다.
STA이 네트워크를 발견한 후에, 단계 S320에서 인증 과정이 수행될 수 있다. 이러한 인증 과정은 후술하는 단계 S340의 보안 셋업 동작과 명확하게 구분하기 위해서 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 칭할 수 있다.
인증 과정은 STA이 인증 요청 프레임(authentication request frame)을 AP에게 송신하고, 이에 응답하여 AP가 인증 응답 프레임(authentication response frame)을 STA에게 송신하는 과정을 포함한다. 인증 요청/응답에 사용되는 인증 프레임(authentication frame)은 관리 프레임에 해당한다.
인증 프레임은 인증 알고리즘 번호(authentication algorithm number), 인증 트랜잭션 시퀀스 번호(authentication transaction sequence number), 상태 코드(status code), 검문 텍스트(challenge text), RSN(Robust Security Network), 유한 순환 그룹(Finite Cyclic Group) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 이는 인증 요청/응답 프레임에 포함될 수 있는 정보들의 일부 예시에 해당하며, 다른 정보로 대체되거나, 추가적인 정보가 더 포함될 수 있다.
STA은 인증 요청 프레임을 AP에게 송신할 수 있다. AP는 수신된 인증 요청 프레임에 포함된 정보에 기초하여, 해당 STA에 대한 인증을 허용할지 여부를 결정할 수 있다. AP는 인증 처리의 결과를 인증 응답 프레임을 통하여 STA에게 제공할 수 있다.
STA이 성공적으로 인증된 후에, 단계 S330에서 결합 과정이 수행될 수 있다. 결합 과정은 STA이 결합 요청 프레임(association request frame)을 AP에게 송신하고, 이에 응답하여 AP가 결합 응답 프레임(association response frame)을 STA에게 송신하는 과정을 포함한다.
예를 들어, 결합 요청 프레임은 다양한 캐퍼빌리티(capability)에 관련된 정보, 비콘 청취 간격(listen interval), SSID(service set identifier), 지원 레이트(supported rates), 지원 채널(supported channels), RSN, 이동성 도메인, 지원 오퍼레이팅 클래스(supported operating classes), TIM 브로드캐스트 요청(Traffic Indication Map Broadcast request), 상호동작(interworking) 서비스 캐퍼빌리티 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 결합 응답 프레임은 다양한 캐퍼빌리티에 관련된 정보, 상태 코드, AID(Association ID), 지원 레이트, EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라미터 세트, RCPI(Received Channel Power Indicator), RSNI(Received Signal to Noise Indicator), 이동성 도메인, 타임아웃 간격(예를 들어, 결합 컴백 시간(association comeback time)), 중첩(overlapping) BSS 스캔 파라미터, TIM 브로드캐스트 응답, QoS(Quality of Service) 맵 등의 정보를 포함할 수 있다. 이는 결합 요청/응답 프레임에 포함될 수 있는 정보들의 일부 예시에 해당하며, 다른 정보로 대체되거나, 추가적인 정보가 더 포함될 수 있다.
STA이 네트워크에 성공적으로 결합된 후에, 단계 S340에서 보안 셋업 과정이 수행될 수 있다. 단계 S340의 보안 셋업 과정은 RSNA(Robust Security Network Association) 요청/응답을 통한 인증 과정이라고 할 수도 있고, 상기 단계 S320의 인증 과정을 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 하고, 단계 S340의 보안 셋업 과정을 단순히 인증 과정이라고도 칭할 수도 있다.
단계 S340의 보안 셋업 과정은, 예를 들어, EAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN) 프레임을 통한 4-웨이(way) 핸드쉐이킹을 통해서, 프라이빗 키 셋업(private key setup)을 하는 과정을 포함할 수 있다. 또한, 보안 셋업 과정은 IEEE 802.11 표준에서 정의하지 않는 보안 방식에 따라 수행될 수도 있다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 백오프 과정을 설명하기 위한 도면이다.
무선랜 시스템에서, MAC(Medium Access Control)의 기본 액세스 메커니즘은 CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) 메커니즘이다. CSMA/CA 메커니즘은 IEEE 802.11 MAC의 분배 조정 기능(Distributed Coordination Function, DCF)이라고도 불리는데, 기본적으로 "말하기 전에 듣기(listen before talk)" 액세스 메커니즘을 채용하고 있다. 이러한 유형의 액세스 메커니즘 따르면, AP 및/또는 STA은 송신을 시작하기에 앞서, 소정의 시간구간(예를 들어, DIFS(DCF Inter-Frame Space) 동안 무선 채널 또는 매체(medium)를 센싱(sensing)하는 CCA(Clear Channel Assessment)를 수행할 수 있다. 센싱 결과, 만일 매체가 유휴 상태(idle status)인 것으로 판단되면, 해당 매체를 통하여 프레임 송신을 시작한다. 반면, 매체가 점유된(occupied) 또는 비지(busy) 상태인 것으로 감지되면, 해당 AP 및/또는 STA은 자기 자신의 송신을 시작하지 않고 매체 액세스를 위한 지연 기간(예를 들어, 랜덤 백오프 기간(random backoff period))을 설정하여 기다린 후에 프레임 송신을 시도할 수 있다. 랜덤 백오프 기간의 적용으로, 여러 STA들은 서로 다른 시간 동안 대기한 후에 프레임 송신을 시도할 것이 기대되므로, 충돌(collision)을 최소화시킬 수 있다.
또한, IEEE 802.11 MAC 프로토콜은 HCF(Hybrid Coordination Function)를 제공한다. HCF는 상기 DCF와 PCF(Point Coordination Function)를 기반으로 한다. PCF는 폴링(polling) 기반의 동기식 액세스 방식으로 모든 수신 AP 및/또는 STA이 데이터 프레임을 수신할 수 있도록 주기적으로 폴링하는 방식을 일컫는다. 또한, HCF는 EDCA(Enhanced Distributed Channel Access)와 HCCA(HCF Controlled Channel Access)를 가진다. EDCA는 제공자가 다수의 사용자에게 데이터 프레임을 제공하기 위한 액세스 방식을 경쟁 기반으로 하는 것이고, HCCA는 폴링(polling) 메커니즘을 이용한 비경쟁 기반의 채널 액세스 방식을 사용하는 것이다. 또한, HCF는 무선랜의 QoS(Quality of Service)를 향상시키기 위한 매체 액세스 메커니즘을 포함하며, 경쟁 기간(Contention Period, CP)와 비경쟁 기간(Contention Free Period, CFP) 모두에서 QoS 데이터를 송신할 수 있다.
도 4를 참조하여 랜덤 백오프 주기에 기반한 동작에 대해서 설명한다. 점유된/비지 상태이던 매체가 유휴 상태로 변경되면, 여러 STA들은 데이터(또는 프레임) 송신을 시도할 수 있다. 충돌을 최소화하기 위한 방안으로서, STA들은 각각 랜덤 백오프 카운트를 선택하고 그에 해당하는 슬롯 시간만큼 대기한 후에, 송신을 시도할 수 있다. 랜덤 백오프 카운트는 의사-랜덤 정수(pseudo-random integer) 값을 가지며, 0 내지 CW 범위의 값 중에서 하나로 결정될 수 있다. 여기서, CW는 경쟁 윈도우(Contention Window) 파라미터 값이다. CW 파라미터는 초기값으로 CWmin이 주어지지만, 송신 실패의 경우(예를 들어, 송신된 프레임에 대한 ACK을 수신하지 못한 경우)에 2 배의 값을 취할 수 있다. CW 파라미터 값이 CWmax가 되면 데이터 송신이 성공할 때까지 CWmax 값을 유지하면서 데이터 송신을 시도할 수 있고, 데이터 송신이 성공하는 경우에는 CWmin 값으로 리셋된다. CW, CWmin 및 CWmax 값은 2n-1 (n=0, 1, 2, ...)로 설정되는 것이 바람직하다.
랜덤 백오프 과정이 시작되면 STA은 결정된 백오프 카운트 값에 따라서 백오프 슬롯을 카운트 다운하는 동안에 계속하여 매체를 모니터링한다. 매체가 점유상태로 모니터링되면 카운트 다운을 멈추고 대기하고, 매체가 유휴 상태가 되면 나머지 카운트 다운을 재개한다.
도 4의 예시에서 STA3의 MAC에 송신할 패킷이 도달한 경우에, STA3는 DIFS 만큼 매체가 유휴 상태인 것을 확인하고 바로 프레임을 송신할 수 있다. 나머지 STA들은 매체가 점유/비지 상태인 것을 모니터링하고 대기한다. 그 동안 STA1, STA2 및 STA5의 각각에서도 송신할 데이터가 발생할 수 있고, 각각의 STA은 매체가 유휴상태로 모니터링되면 DIFS만큼 대기한 후에, 각자가 선택한 랜덤 백오프 카운트 값에 따라 백오프 슬롯의 카운트 다운을 수행할 수 있다. STA2가 가장 작은 백오프 카운트 값을 선택하고, STA1이 가장 큰 백오프 카운트 값을 선택한 경우를 가정한다. 즉, STA2가 백오프 카운트를 마치고 프레임 송신을 시작하는 시점에서 STA5의 잔여 백오프 시간은 STA1의 잔여 백오프 시간보다 짧은 경우를 예시한다. STA1 및 STA5는 STA2가 매체를 점유하는 동안에 잠시 카운트 다운을 멈추고 대기한다. STA2의 점유가 종료되어 매체가 다시 유휴 상태가 되면, STA1 및 STA5는 DIFS만큼 대기한 후에, 멈추었던 백오프 카운트를 재개한다. 즉, 잔여 백오프 시간만큼의 나머지 백오프 슬롯을 카운트 다운한 후에 프레임 송신을 시작할 수 있다. STA5의 잔여 백오프 시간이 STA1보다 짧았으므로 STA5이 프레임 송신을 시작하게 된다. STA2가 매체를 점유하는 동안에 STA4에서도 송신할 데이터가 발생할 수 있다. STA4의 입장에서는 매체가 유휴 상태가 되면 DIFS만큼 대기한 후, 자신이 선택한 랜덤 백오프 카운트 값에 따른 카운트 다운을 수행하고 프레임 송신을 시작할 수 있다. 도 4의 예시에서는 STA5의 잔여 백오프 시간이 STA4의 랜덤 백오프 카운트 값과 우연히 일치하는 경우를 나타내며, 이 경우, STA4와 STA5 간에 충돌이 발생할 수 있다. 충돌이 발생하는 경우에는 STA4와 STA5 모두 ACK을 받지 못하여, 데이터 송신을 실패하게 된다. 이 경우, STA4와 STA5는 CW 값을 2배로 늘린 후에 랜덤 백오프 카운트 값을 선택하고 카운트 다운을 수행할 수 있다. STA1은 STA4와 STA5의 송신으로 인해 매체가 점유 상태인 동안에 대기하고 있다가, 매체가 유휴 상태가 되면 DIFS만큼 대기한 후, 잔여 백오프 시간이 지나면 프레임 송신을 시작할 수 있다.
도 4의 예시에서와 같이, 데이터 프레임은 상위 레이어로 포워드되는 데이터의 송신을 위해 사용되는 프레임이며, 매체가 유휴 상태가 된 때로부터 DIFS 경과 후 수행되는 백오프 후 송신될 수 있다. 추가적으로, 관리 프레임은 상위 레이어에 포워드되지 않는 관리 정보의 교환을 위해 사용되는 프레임으로서, DIFS 또는 PIFS (Point coordination function IFS)와 같은 IFS 경과 후 수행되는 백오프 후 송신된다. 관리 프레임의 서브타입 프레임으로 비콘(Beacon), 결합 요청/응답(Association request/response), 재(re)-결합 요청/응답, 프로브 요청/응답(probe request/response), 인증 요청/응답(authentication request/response) 등이 있다. 제어 프레임은 매체에 액세스를 제어하기 위하여 사용되는 프레임이다. 제어 프레임의 서브 타입 프레임으로 RTS(Request-To-Send), CTS(Clear-To-Send), ACK(Acknowledgment), PS-Poll(Power Save-Poll), 블록 ACK(BlockAck), 블록 ACK 요청(BlockACKReq), NDP 공지(null data packet announcement), 트리거(Trigger) 등이 있다. 제어 프레임은 이전 프레임의 응답 프레임이 아닌 경우 DIFS 경과 후 수행되는 백오프 후 송신되고, 이전 프레임의 응답 프레임인 경우 SIFS(short IFS) 경과 후 백오프 수행 없이 송신된다. 프레임의 타입과 서브 타입은 프레임 제어(FC) 필드 내의 타입(type) 필드와 서브타입(subtype) 필드에 의해 식별될 수 있다.
QoS(Quality of Service) STA은 프레임이 속하는 액세스 카테고리(access category, AC)를 위한 AIFS(arbitration IFS), 즉 AIFS[i] (여기서, i는 AC에 의해 결정되는 값) 경과 후 수행되는 백오프 후 프레임을 송신할 수 있다. 여기서, AIFS[i]가 사용될 수 있는 프레임은 데이터 프레임, 관리 프레임이 될 수 있고, 또한 응답 프레임이 아닌 제어 프레임이 될 수 있다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 CSMA/CA 기반 프레임 송신 동작을 설명하기 위한 도면이다.
전술한 바와 같이 CSMA/CA 메커니즘은 STA이 매체를 직접 센싱하는 물리적 캐리어 센싱(physical carrier sensing) 외에 가상 캐리어 센싱(virtual carrier sensing)도 포함한다. 가상 캐리어 센싱은 숨겨진 노드 문제(hidden node problem) 등과 같이 매체 액세스에서 발생할 수 있는 문제를 보완하기 위한 것이다. 가상 캐리어 센싱을 위하여, STA의 MAC은 NAV(Network Allocation Vector)를 이용할 수 있다. NAV는 현재 매체를 사용하고 있거나 또는 사용할 권한이 있는 STA이, 매체가 이용 가능한 상태로 되기까지 남아 있는 시간을 다른 STA에게 지시(indicate)하는 값이다. 따라서 NAV로 설정된 값은 해당 프레임을 송신하는 STA에 의하여 매체의 사용이 예정되어 있는 기간에 해당하고, NAV 값을 수신하는 STA은 해당 기간동안 매체 액세스가 금지된다. 예를 들어, NAV는 프레임의 MAC 헤더(header)의 "duration" 필드의 값에 기초하여 설정될 수 있다.
도 5의 예시에서, STA1은 STA2로 데이터를 송신하고자 하고, STA3는 STA1과 STA2 간에 송수신되는 프레임의 일부 또는 전부를 오버히어링(overhearing)할 수 있는 위치에 있는 것으로 가정한다.
CSMA/CA 기반 프레임 송신 동작에서 다수의 STA의 송신의 충돌 가능성을 감소시키기 위해서, RTS/CTS 프레임을 이용하는 메커니즘이 적용될 수 있다. 도 5의 예시에서 STA1의 송신이 수행되는 동안 STA3의 캐리어 센싱 결과 매체가 유휴 상태라고 결정할 수도 있다. 즉, STA1은 STA3에게 히든 노드에 해당할 수 있다. 또는, 도 5의 예시에서 STA2의 송신이 수행되는 동안 STA3의 캐리어 센싱 결과 매체가 유휴 상태라고 결정할 수도 있다. 즉, STA2는 STA3에게 히든 노드에 해당할 수 있다. STA1과 STA2 간의 데이터 송수신을 수행하기 전에 RTS/CTS 프레임의 교환을 통해, STA1 또는 STA2 중의 하나의 송신 범위 밖의 STA, 또는 STA1 또는 STA3로부터의 송신에 대한 캐리어 센싱 범위 밖의 STA이, STA1과 STA2 간의 데이터 송수신 동안 채널 점유를 시도하지 않도록 할 수 있다.
구체적으로, STA1은 캐리어 센싱(carrier sensing)을 통해 채널이 사용되고 있는지를 결정할 수 있다. 물리적 캐리어 센싱의 측면에서, STA1은 채널에서 검출되는 에너지 크기 또는 신호 상관도(correlation)에 기초하여 채널 점유 유휴 상태를 결정할 수 있다. 또한, 가상 캐리어 센싱 측면에서, STA1은 NAV(network allocation vector) 타이머(timer)를 사용하여 채널의 점유 상태를 판단할 수 있다.
STA1은 DIFS 동안 채널이 유휴 상태인 경우 백오프 수행 후 RTS 프레임을 STA2에게 송신할 수 있다. STA2은 RTS 프레임을 수신한 경우 SIFS 후에 RTS 프레임에 대한 응답인 CTS 프레임을 STA1에게 송신할 수 있다.
STA3가 STA2으로부터의 CTS 프레임을 오버히어링할 수는 없지만 STA1으로부터의 RTS 프레임을 오버히어링할 수 있다면, STA3은 RTS 프레임에 포함된 듀레이션(duration) 정보를 사용하여 이후에 연속적으로 송신되는 프레임 송신 기간(예를 들어, SIFS + CTS 프레임 + SIFS + 데이터 프레임 + SIFS + ACK 프레임)에 대한 NAV 타이머를 설정할 수 있다. 또는, STA3가 STA3가 STA1으로부터의 RTS 프레임을 오버히어링할 수는 없지만 STA2로부터의 CTS 프레임을 오버히어링할 수 있다면, STA3는 CTS 프레임에 포함된 듀레이션 정보를 사용하여 이후에 연속적으로 송신되는 프레임 송신 기간(예를 들어, SIFS + 데이터 프레임 + SIFS + ACK 프레임)에 대한 NAV 타이머를 설정할 수 있다. 즉, STA3는 STA1 또는 STA2 중의 하나 이상으로부터의 RTS 또는 CTS 프레임 중의 하나 이상을 오버히어링할 수 있다면, 그에 따라 NAV를 설정할 수 있다. STA3은 NAV 타이머가 만료되기 전에 새로운 프레임을 수신한 경우 새로운 프레임에 포함된 듀레이션 정보를 사용하여 NAV 타이머를 갱신할 수 있다. STA3은 NAV 타이머가 만료되기 전까지 채널 액세스를 시도하지 않는다.
STA1은 STA2로부터 CTS 프레임을 수신한 경우 CTS 프레임의 수신이 완료된 시점부터 SIFS 후에 데이터 프레임을 STA2에게 송신할 수 있다. STA2는 데이터 프레임을 성공적으로 수신한 경우 SIFS 후에 데이터 프레임에 대한 응답인 ACK 프레임을 STA1에 송신할 수 있다. STA3는 NAV 타이머가 만료된 경우 캐리어 센싱을 통해 채널이 사용되고 있는지를 결정할 수 있다. STA3은 NAV 타이머의 만료 후부터 DIFS 동안 채널이 다른 단말에 의해 사용되지 않은 것으로 결정한 경우 랜덤 백오프에 따른 경쟁 윈도우(CW)가 지난 후에 채널 액세스를 시도할 수 있다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선랜 시스템에서 사용되는 프레임 구조의 예시를 설명하기 위한 도면이다.
MAC 계층으로부터의 명령어(instruction) 또는 프리머티브(primitive)(명령어들 또는 파라미터들의 세트를 의미함)에 의해서, PHY 계층은 송신될 MPDU(MAC PDU)를 준비할 수 있다. 예를 들어, PHY 계층의 송신 시작을 요청하는 명령어를 MAC 계층으로부터 받으면, PHY 계층에서는 송신 모드로 스위치하고 MAC 계층으로부터 제공되는 정보(예를 들어, 데이터)를 프레임의 형태로 구성하여 송신할 수 있다. 또한, PHY 계층에서는 수신되는 프레임의 유효한 프리앰블(preamble)을 검출하게 되면, 프리앰블의 헤더를 모니터링하여 PHY 계층의 수신 시작을 알려주는 명령어를 MAC 계층으로 보낸다.
이와 같이, 무선랜 시스템에서의 정보 송신/수신은 프레임의 형태로 이루어지며, 이를 위해서 PHY 계층 프로토콜 데이터 유닛(Physical layer Protocol Data Unit, PPDU) 포맷이 정의된다.
기본적인 PPDU는 STF(Short Training Field), LTF(Long Training Field), SIG(SIGNAL) 필드, 및 데이터(Data) 필드를 포함할 수 있다. 가장 기본적인(예를 들어, 도 7에서 도시하는 non-HT(High Throughput)) PPDU 포맷은 L-STF(Legacy-STF), L-LTF(Legacy-LTF), L-SIG(Legacy-SIG) 필드 및 데이터 필드만으로 구성될 수 있다. 또한, PPDU 포맷의 종류(예를 들어, HT-mixed 포맷 PPDU, HT-greenfield 포맷 PPDU, VHT(Very High Throughput) PPDU 등)에 따라서, L-SIG 필드와 데이터 필드 사이에 추가적인 (또는 다른 종류의) RL-SIG, U-SIG, 비-레거시 SIG 필드, 비-레거시 STF, 비-레거시 LTF, (즉, xx-SIG, xx-STF, xx-LTF (예를 들어, xx는 HT, VHT, HE, EHT 등)) 등이 포함될 수도 있다. 보다 구체적인 사항에 대해서는 도 7을 참조하여 후술한다.
STF는 신호 검출, AGC(Automatic Gain Control), 다이버시티 선택, 정밀한 시간 동기 등을 위한 신호이고, LTF는 채널 추정, 주파수 오차 추정 등을 위한 신호이다. STF와 LTF는 OFDM 물리계층의 동기화 및 채널 추정을 위한 신호라고 할 수 있다.
SIG 필드는 PPDU 송신 및 수신에 관련되는 다양한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, L-SIG 필드는 24 비트로 구성되고, L-SIG 필드는 4-비트 레이트(Rate) 필드, 1-비트 유보(Reserved) 비트, 12-비트 길이(Length) 필드, 1-비트 패리티(Parity) 필드, 및 6-비트 테일(Tail) 필드를 포함할 수 있다. RATE 필드는 데이터의 변조 및 코딩 레이트에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 12-비트 Length 필드는 PPDU의 길이 또는 시간 듀레이션에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 12-비트 Length 필드의 값은 PPDU의 타입을 기초로 결정될 수 있다. 예를 들어, non-HT, HT, VHT, 또는 EHT PPDU에 대해서, Length 필드의 값은 3의 배수로 결정될 수 있다. 예를 들어, HE PPDU에 대해서, Length 필드의 값은 3의 배수 + 1 또는 3의 배수 + 2로 결정될 수 있다.
데이터 필드는 SERVICE 필드, PSDU(Physical layer Service Data Unit), PPDU TAIL 비트를 포함할 수 있고, 필요한 경우에는 패딩 비트도 포함할 수 있다. SERVICE 필드의 일부 비트는 수신단에서의 디스크램블러의 동기화를 위해 사용될 수 있다. PSDU는 MAC 계층에서 정의되는 MAC PDU에 대응하며, 상위 계층에서 생성/이용되는 데이터를 포함할 수 있다. PPDU TAIL 비트는 인코더를 0 상태로 리턴하기 위해서 이용될 수 있다. 패딩 비트는 데이터 필드의 길이를 소정의 단위로 맞추기 위해서 이용될 수 있다.
MAC PDU는 다양한 MAC 프레임 포맷에 따라서 정의되며, 기본적인 MAC 프레임은 MAC 헤더, 프레임 바디, 및 FCS(Frame Check Sequence)로 구성된다. MAC 프레임은 MAC PDU로 구성되어 PPDU 포맷의 데이터 부분의 PSDU를 통하여 송신/수신될 수 있다.
MAC 헤더는 프레임 제어(Frame Control) 필드, 듀레이션(Duration)/ID 필드, 주소(Address) 필드 등을 포함한다. 프레임 제어 필드는 프레임 송신/수신에 필요한 제어 정보들을 포함할 수 있다. 듀레이션/ID 필드는 해당 프레임 등을 송신하기 위한 시간으로 설정될 수 있다. 주소 서브필드들은 프레임의 수신자(receiver) 주소, 송신자(transmitter) 주소, 목적지(destination) 주소, 소스(source) 주소를 나타낼 수 있으며, 일부 주소 서브필드는 생략될 수도 있다. 시퀀스 제어(Sequence Control), QoS 제어(QoS Control), HT 제어(HT Control) 서브필드들을 포함하여, MAC 헤더의 각각의 서브필드들의 구체적인 내용은 IEEE 802.11 표준 문서를 참조할 수 있다.
널-데이터 PPDU(NDP) 포맷은 데이터 필드를 포함하지 않는 형태의 PPDU 포맷을 의미한다. 즉, NDP은, 일반적인 PPDU 포맷에서 PPDU 프리앰블(즉, L-STF, L-LTF, L-SIG 필드, 및 추가적으로 존재한다면 비-레거시 SIG, 비-레거시 STF, 비-레거시 LTF)을 포함하고, 나머지 부분(즉, 데이터 필드)은 포함하지 않는 프레임 포맷을 의미한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 IEEE 802.11 표준에서 정의되는 PPDU의 예시들을 도시한 도면이다.
IEEE 802.11a/g/n/ac/ax 등의 표준에서는 다양한 형태의 PPDU가 사용되었다. 기본적인 PPDU 포맷(IEEE 802.11a/g)은 L-LTF, L-STF, L-SIG 및 Data 필드를 포함한다. 기본적인 PPDU 포맷을 non-HT PPDU 포맷이라 칭할 수도 있다(도 7(a)).
HT PPDU 포맷(IEEE 802.11n)은 HT-SIG, HT-STF, HT-LFT(s) 필드를 기본적인 PPDU 포맷에 추가적으로 포함한다. 도 7(b)에 도시된 HT PPDU 포맷은 HT-mixed 포맷이라고 칭할 수 있다. 추가적으로 HT-greenfield 포맷 PPDU가 정의될 수 있으며, 이는 L-STF, L-LTF, L-SIG를 포함하지 않고, HT-GF-STF, HT-LTF1, HT-SIG, 하나 이상의 HT-LTF, Data 필드로 구성되는 포맷에 해당한다 (미도시).
VHT PPDU 포맷(IEEE 802.11ac)의 일례는 VHT SIG-A, VHT-STF, VHT-LTF, VHT-SIG-B 필드를, 기본적인 PPDU 포맷에 추가적으로 포함한다(도 7(c)).
HE PPDU 포맷(IEEE 802.11ax)의 일례는 RL-SIG(Repeated L-SIG), HE-SIG-A, HE-SIG-B, HE-STF, HE-LTF(s), PE(Packet Extension) 필드를, 기본적인 PPDU 포맷에 추가적으로 포함한다(도 7(d)). HE PPDU 포맷의 세부 예시들에 따라 일부 필드가 제외되거나 그 길이가 달라질 수도 있다. 예를 들어, HE-SIG-B 필드는 다중 사용자(MU)를 위한 HE PPDU 포맷에 포함되고, 단일 사용자(SU)를 위한 HE PPDU 포맷에는 HE-SIG-B가 포함되지 않는다. 또한, HE 트리거-기반(trigger-based, TB) PPDU 포맷은 HE-SIG-B를 포함하지 않고, HE-STF 필드의 길이가 8us로 달라질 수 있다. HE ER(Extended Range) SU PPDU 포맷은 HE-SIG-B 필드를 포함하지 않고, HE-SIG-A 필드의 길이가 16us로 달라질 수 있다. 예를 들어, RL-SIG는 L-SIG와 동일하게 구성될 수 있다. 수신 STA은 RL-SIG의 존재를 기초로 수신 PPDU가 HE PPDU 또는 후술하는 EHT PPDU임을 알 수 있다.
EHT PPDU 포맷은 도 7(e)의 EHT MU(multi-user) 및 도 7(f)의 EHT TB(trigger-based) PPDU를 포함할 수 있다. EHT PPDU 포맷은 L-SIG에 후속하여 RL-SIG를 포함하는 것은 HE PPDU 포맷과 유사하지만, RL-SIG에 후속하여 U(universal)-SIG, EHT-SIG, EHT-STF, EHT-LTF를 포함할 수 있다.
도 7(e)의 EHT MU PPDU는 하나 이상의 사용자에 대한 하나 이상의 데이터(또는 PSDU)를 나르는(carry) PPDU에 해당한다. 즉, EHT MU PPDU는 SU 송신 및 MU 송신 모두를 위해서 사용될 수 있다. 예를 들어, EHT MU PPDU는 하나의 수신 STA 또는 복수의 수신 STA을 위한 PPDU에 해당할 수 있다.
도 7(f)의 EHT TB PPDU는 EHT MU PPDU에 비하여 EHT-SIG가 생략된다. UL MU 송신을 위한 트리거(예를 들어, 트리거 프레임 또는 TRS(triggered response scheduling))를 수신한 STA은, EHT TB PPDU 포맷에 기초하여 UL 송신을 수행할 수 있다.
L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG(Universal SIGNAL), EHT-SIG 필드들은, 레거시 STA에서도 복조 및 디코딩을 시도할 수 있도록 인코딩 및 변조되어 정해진 서브캐리어 주파수 간격(예를 들어, 312.5kHz)에 기반하여 매핑될 수 있다. 이들을 프리-EHT 변조(pre-EHT modulated) 필드들이라고 칭할 수 있다. 다음으로, EHT-STF, EHT-LTF, Data, PE 필드들은, 비-레거시 SIG(예를 들어, U-SIG 및/또는 EHT-SIG)를 성공적으로 디코딩하여 해당 필드에 포함된 정보를 획득한 STA에 의해서 복조 및 디코딩될 수 있도록 인코딩 및 변조되어 정해진 서브캐리어 주파수 간격(예를 들어, 78.125kHz)에 기반하여 매핑될 수 있다. 이들을 EHT 변조(EHT modulated) 필드들이라고 칭할 수 있다.
이와 유사하게, HE PPDU 포맷에서 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, HE-SIG-A, HE-SIG-B 필드들을 프리-HE 변조 필드라 칭하고, HE-STF, HE-LTF, Data, PE 필드들을 HE 변조 필드라고 칭할 수 있다. 또한, VHT PPDU 포맷에서 L-STF, L-LTF, L-SIG, VHT-SIG-A 필드들을 프리 VHT 변조 필드라고 칭하고, VHT STF, VHT-LTF, VHT-SIG-B, Data 필드들을 VHT 변조 필드라고 칭할 수 있다.
도 7의 EHT PPDU 포맷에 포함되는 U-SIG는, 예를 들어, 2개의 심볼(예를 들어, 연속하는 2 개의 OFDM 심볼)을 기초로 구성될 수 있다. U-SIG를 위한 각 심볼(예를 들어, OFDM 심볼)은 4us의 듀레이션을 가질 수 있고, U-SIG는 전체 8us의 듀레이션을 가질 수 있다. U-SIG의 각 심볼은 26 비트 정보를 송신하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어 U-SIG의 각 심볼은 52개의 데이터 톤과 4 개의 파일럿 톤을 기초로 송수신될 수 있다.
U-SIG는 20MHz 단위로 구성될 수 있다. 예를 들어, 80MHz PPDU가 구성되는 경우, 20MHz 단위로 동일한 U-SIG가 복제될 수 있다. 즉, 80MHz PPDU 내에 동일한 4개의 U-SIG가 포함될 수 있다. 80 MHz 대역폭을 초과하는 경우, 예를 들어, 160MHz PPDU에 대해서는 첫 번째 80MHz 단위의 U-SIG와 두 번째 80MHz 단위의 U-SIG는 상이할 수 있다.
U-SIG를 통해서는 예를 들어 A 개의 코딩되지 않은 비트(un-coded bit)가 송신될 수 있고, U-SIG의 제 1 심볼(예를 들어, U-SIG-1 심볼)은 총 A 비트 정보 중 처음 X 비트 정보를 송신하고, U-SIG의 제 2 심볼(예를 들어, U-SIG-2 심볼)은 총 A 비트 정보 중 나머지 Y 비트 정보를 송신할 수 있다. A 비트 정보(예를 들어, 52 코딩되지 않은 비트)에는 CRC 필드(예를 들어 4 비트 길이의 필드) 및 테일 필드(예를 들어 6 비트 길이의 필드)가 포함될 수 있다. 테일 필드는 컨볼루션 디코더의 트렐리스(trellis)를 종료(terminate)하기 위해 사용될 수 있고, 예를 들어 0으로 설정될 수 있다.
U-SIG에 의해 송신되는 A 비트 정보는 버전-독립적(version-independent) 비트들과 버전-종속적(version-dependent) 비트들로 구분될 수 있다. 예를 들어, 도 7에 도시하지 않은 새로운 PPDU 포맷(예를 들어, UHR PPDU 포맷)에 U-SIG가 포함될 수 있으며, EHT PPDU 포맷에 포함되는 U-SIG 필드의 포맷과, UHR PPDU 포맷에 포함되는 U-SIG 필드의 포맷에서, 버전-독립적 비트들은 동일할 수 있고, 버전-종속적 비트들은 일부 또는 전부가 상이할 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 버전-독립적 비트들의 크기는 고정적이거나 가변적일 수 있다. 버전-독립적 비트들은 U-SIG-1 심볼에만 할당되거나, U-SIG-1 심볼 U-SIG-2 심볼 모두에 할당될 수 있다. 버전-독립적 비트들과 버전-종속적 비트들은 제 1 제어 비트 및 제 2 제어 비트 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 버전-독립적 비트들은 3 비트의 물리계층 버전 식별자(PHY version identifier)를 포함할 수 있으며, 이 정보는 송수신 PPDU의 PHY 버전(예를 들어, EHT, UHR 등)을 지시할 수 있다. U-SIG의 버전-독립적 비트들은 1 비트의 UL/DL 플래그(flag) 필드를 포함할 수 있다. 1-비트 UL/DL flag 필드의 제 1 값은 UL 통신에 관련되고, UL/DL flag 필드의 제 2 값은 DL 통신에 관련된다. U-SIG의 버전-독립적 비트들은 TXOP(transmission opportunity)의 길이에 관한 정보, BSS 컬러(color) ID에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 버전-종속적 비트들은 PPDU의 타입(예를 들어, SU PPDU, MU PPDU, TB PPDU 등)을 직접적 또는 간접적으로 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
PPDU 송수신을 위해서 필요한 정보가 U-SIG에 포함될 수 있다. 예를 들어, U-SIG는, 대역폭에 관한 정보, 비-레거시 SIG(예를 들어, EHT-SIG 또는 UHR-SIG 등)에 적용되는 MCS 기법에 대한 정보, 비-레거시 SIG에 DCM(dual carrier modulation) 기법(예를 들어, 동일한 신호를 두 개의 서브캐리어 상에서 재사용(reuse)하여 주파수 다이버시티와 유사한 효과를 달성하기 위한 기법)이 적용되는지 여부를 지시하는 정보, 비-레거시 SIG를 위해 사용되는 심볼의 개수에 대한 정보, 비-레거시 SIG가 전 대역에 걸쳐 생성되는지 여부에 대한 정보 등을 더 포함할 수 있다.
PPDU 송수신을 위해서 필요한 정보 중 일부는 U-SIG 및/또는 비-레거시 SIG(예를 들어, EHT-SIG 또는 UHR-SIG 등)에 포함될 수도 있다. 예를 들어, 비-레거시 LTF/STF(예를 들어, EHT-LTF/EHT-STF 또는 UHR-LTF/UHR-STF 등)의 타입에 대한 정보, 비-레거시 LTF의 길이 및 CP(cyclic prefix) 길이에 대한 정보, 비-레거시 LTF에 적용되는 GI(guard interval)에 대한 정보, PPDU에 적용가능한 프리앰블 펑처링(puncturing)에 대한 정보, RU(resource unit) 할당에 대한 정보 등은, U-SIG에만 포함될 수도 있고, 비-레거시 SIG에만 포함될 수도 있고, U-SIG에 포함된 정보와 비-레거시 SIG에 포함되는 정보의 조합에 의해서 지시될 수도 있다.
프리앰블 펑처링은 PPDU의 대역폭 중에서 하나 이상의 주파수 유닛에 신호가 존재(present)하지 않는 PPDU의 송신을 의미할 수 있다. 예를 들어, 주파수 유닛의 크기(또는 프리앰블 펑처링의 분해도(resolution))는 20MHz, 40MHz 등으로 정의될 수도 있다. 예를 들어, 소정의 크기 이상의 PPDU 대역폭에 대해서 프리앰블 펑처링이 적용될 수 있다.
도 7의 예시에서 HE-SIG-B, EHT-SIG 등의 비-레거시 SIG는 수신 STA을 위한 제어 정보를 포함할 수 있다. 비-레거시 SIG는 적어도 하나의 심볼을 통해 송신될 수 있고, 하나의 심볼은 4us의 길이를 가질 수 있다. EHT-SIG를 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보는 이전의 SIG(예를 들어, HE-SIG-A, U-SIG 등)에 포함될 수 있다.
HE-SIG-B, EHT-SIG 등의 비-레거시 SIG는, 공통필드(common field) 및 사용자-특정 필드(user-specific field)를 포함할 수 있다. 공통 필드 및 사용자-특정 필드는 개별적으로 코딩될 수 있다.
일부 경우에서, 공통 필드는 생략될 수도 있다. 예를 들어, 비-OFDMA(orthogonal frequency multiple access)가 적용되는 압축 모드에서 공통 필드가 생략될 수 있고, 복수의 STA은 동일한 주파수 대역을 통해 PPDU(예를 들어, PPDU의 데이터 필드)를 수신할 수 있다. OFDMA가 적용되는 비-압축 모드에서는 복수의 사용자는 상이한 주파수 대역을 통해 PPDU(예를 들어, PPDU의 데이터 필드)를 수신할 수 있다.
사용자-특정 필드의 개수는 사용자(user)의 개수를 기초로 결정될 수 있다. 하나의 사용자 블록 필드는 최대 2개의 사용자 필드(user field)를 포함할 수 있다. 각 사용자 필드(user field)는 MU-MIMO 할당에 관련되거나, 비-MU-MIMO 할당에 관련될 수 있다.
공통 필드는 CRC 비트와 Tail 비트를 포함할 수 있고, CRC 비트의 길이는 4 비트로 결정될 수 있고, Tail 비트의 길이는 6 비트로 결정되고 000000으로 설정될 수 있다. 공통 필드는 RU 할당 정보(RU allocation information)를 포함할 수 있다. RU 할당 정보는 복수의 사용자(즉, 복수의 수신 STA)이 할당되는 RU의 위치(location)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
RU는 복수 개의 서브캐리어(또는 톤)을 포함할 수 있다. RU는 OFDMA 기법을 기초로 다수의 STA에게 신호를 송신하는 경우 사용될 수 있다. 또한 하나의 STA에게 신호를 송신하는 경우에도 RU가 정의될 수 있다. 비-레거시 STF, 비-레거시 LTF, Data 필드에 대해 RU 단위로 자원이 할당될 수 있다.
PPDU 대역폭에 따라서 적용가능한 크기의 RU가 정의될 수 있다. RU는 적용되는 PPDU 포맷(예를 들어, HE PPDU, EHT PPDU, UHR PPDU 등)에 대해서 동일하게 또는 상이하게 정의될 수도 있다. 예를 들어, 80MHz PPDU의 경우 HE PPDU와 EHT PPDU의 RU 배치가 상이할 수 있다. PPDU 대역폭 별로 적용가능한 RU의 크기, RU 개수, RU 위치, DC(direct current) 서브캐리어 위치 및 개수, 널(null) 서브캐리어 위치 및 개수, 가드 서브캐리어 위치 및 개수 등을 톤-플랜(tone-plan)이라 할 수 있다. 예를 들어, 넓은 대역폭에 대한 톤-플랜은 낮은 대역폭의 톤-플랜의 다수 반복의 형태로 정의될 수도 있다.
다양한 크기의 RU는 26-톤 RU, 52-톤 RU, 106-톤 RU, 242-톤 RU, 484-톤 RU, 996-톤 RU, 2Х996-톤 RU, 4Х996-톤 RU 등과 같이 정의될 수 있다. MRU(multiple RU)는 복수의 개별적인 RU와 구별되며, 복수의 RU로 구성되는 서브캐리어들의 그룹에 해당한다. 예를 들어, 하나의 MRU는, 52+26-톤, 106+26-톤, 484+242-톤, 996+484-톤, 996+484+242-톤, 2Х996+484-톤, 3Х996-톤, 또는 3Х996+484-톤으로 정의될 수 있다. 또한, 하나의 MRU를 구성하는 복수의 RU는 주파수 도메인에서 연속적일 수도 있고, 연속적이지 않을 수도 있다.
RU의 구체적인 크기는 축소 또는 확장될 수도 있다. 따라서, 본 개시에서 각 RU의 구체적인 크기(즉, 상응하는 톤의 개수)는 제한적이지 않으며 예시적이다. 또한, 본 개시에서 소정의 대역폭(예를 들어, 20, 40, 80, 160, 320MHz, ...) 내에서, RU의 개수는 RU 크기에 따라서 달라질 수 있다.
도 7의 PPDU 포맷들에서 각각의 필드의 명칭은 예시적인 것이며, 그 명칭에 의해서 본 개시의 범위가 제한되지 않는다. 또한, 본 개시의 예시들은, 도 7에서 예시하는 PPDU 포맷은 물론, 도 7의 PPDU 포맷들을 기반으로 일부 필드가 제외되거나 및/또는 일부 필드가 추가되는 형태의 새로운 PPDU 포맷에도 적용될 수 있다.
다중 액세스 포인트(MAP) 동작
이하에서는 다중 액세스 포인트(MAP) 동작에 대한 본 개시의 예시들에 대해서 설명한다.
MAP 동작은 마스터 AP(또는 공유하는(sharing) AP) 및 슬레이브 AP(또는 공유되는(shared) AP) 간의 동작으로 정의될 수 있다.
마스터 AP는 다수의 AP 간의 송수신을 위한 MAP 동작을 개시(initiate)하고 제어(control)하는 역할을 한다. 마스터 AP는 슬레이브 AP를 그룹화하고, 슬레이브 AP들 간 정보를 공유할 수 있도록 슬레이브 AP들과의 링크를 관리한다. 마스터 AP는 슬레이브 AP들이 구성하고 있는 BSS의 정보와, 해당 BSS에 결합(association)을 맺은 STA들의 정보를 관리한다.
슬레이브 AP는 마스터 AP와 결합을 맺고, 서로 제어 정보, 관리 정보, 데이터 트래픽을 공유할 수 있다. 슬레이브 AP는 무선랜에서의 BSS를 수립(establish)할 수 있는 AP의 기본적인 기능을 동일하게 수행한다.
MAP 동작에서의 STA은 슬레이브 AP 또는 마스터 AP와 결합을 맺고 BSS를 구성할 수 있다.
MAP 환경에서, 마스터 AP와 슬레이브 AP는 서로 직접적인 송수신을 수행할 수 있다. 마스터 AP와 STA은 서로 직접적인 송수신을 수행하지 못할 수도 있다. 슬레이브 AP(예를 들어, STA과 결합을 맺은 슬레이브 AP)는 STA과 직접적인 송수신을 수행할 수 있다. 슬레이브 AP들 중의 하나가 마스터 AP가 될 수 있다.
MAP 동작은, 하나 이상의 AP들이 하나 이상의 STA에게 정보를 전송 및 수신하는 기법이다. 예를 들어, AP 간 할당을 시간축으로 나누는 C-TDMA (coordinated-time division multiple access), 주파수축으로 나누는 C-OFDMA(coordinated-orthogonal frequency division multiple access), 공간 재사용을 이용하는 C-SR(coordinated-spatial reuse) 기법 등이 MAP 동작을 위해 적용될 수 있다. 또는, MAP 동작은 협력하여 동시에 송수신을 수행하는 협력 빔포밍(coordinated beamforming, C-BF) 또는 조인트 빔포밍(joint beamforming) 기법도 적용될 수 있다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 MAP 환경에서의 다양한 송수신 기법을 설명하기 위한 도면이다.
기존 방식과 같이 BSS AP가 BSS STA에게 송신을 수행하는 것을 STX(single transmission)이라고 칭할 수 있다. STX에서는 인접 AP와의 간섭(interference)으로 인해 셀 에지(edge)에 위치한 사용자/STA들에 대한 송수신의 성능이 떨어지는 문제가 있다. 예를 들어, 도 8(a)와 같이 AP1과 AP2가 동일한 주파수 대역폭에서 동일한 시간에 각각 STA1 및 STA2에 대한 송신을 수행하는 경우 무선 매체 상에서 충돌이 발생할 수 있다.
MAP 기법에서는 이웃 AP들간의 협력을 통해서 심볼간 간섭(ISI)을 줄이거나, 함께 송신을 수행하는 방법 등을 통해 성능을 개선할 수 있다. 예를 들어, 도 8(b)의 C-OFDMA 방식에서는 동일한 시간에 AP1은 제 1 대역폭에서 STA1에게 송신을 수행하고, AP2는 제 2 대역폭에서 STA2에게 송신을 수행함으로써 간섭을 회피할 수 있다. 도 8(c)의 예시에서는 AP1이 STA1으로의 송신을 수행하면서 AP2 및/또는 STA2에게 미치는 간섭을 널링(nulling)하고, AP2가 STA2로의 송신을 수행하면서 AP1 및/또는 STA1에게 미치는 간섭을 널링하는 협력 빔포밍 또는 널링 기법을 나타낸다. 도 8(d)에서는 인접한 AP들 중에서 채널 상태가 좋은 AP가 송신을 수행하는 AP 선택 방식을 나타낸다. 도 8(e)의 예시와 같이 다수의 AP가 협력하여 동시에 송신 또는 수신하는 조인트 송신(JTX) 또는 조인트 수신(JRX)이 적용될 수도 있으며, 나아가 조인트 MU-MIMO가 지원될 수도 있다.
본 개시의 예시들에서 다중 AP 동작은 다음과 같이 수행되는 것으로 가정한다.
단계 1: 마스터 AP로부터의 트리거 프레임(즉, AP-to-AP 트리거 프레임, 또는 마스터 트리거 프레임)을 통해 각각의 AP에게 자원 영역을 분배
단계 2: 각각의 AP는 자신에게 분배된 자원 영역에서 DL(즉, AP로부터 STA으로의) 데이터 송신을 수행하거나, 자신에게 분배된 자원 영역에서의 UL(즉, STA으로부터 AP로의) 데이터 송신을 위한 트리거 프레임(즉, AP-to-STA 트리거 프레임)을 송신을 수행
단계 3: STA은 DL 데이터에 대한 응답을 송신하거나, UL 데이터를(예를 들어, TB PPDU)를 통하여 송신
AP들 간에 분배되는 자원이 주파수 자원인 경우 C-OFDMA 방식에 해당하고, 시간 자원인 경우 C-TDMA 기법에 해당하고, 공간 자원(또는 빔)인 경우에 CBF 방식에 해당할 수 있다. 후술하는 예시들에서는 대표적으로 C-OFDMA 기법, 즉, 주파수 도메인에서 구별되는 자원을 통한 다중 AP 동작이 수행되는 것을 가정하여 설명한다. 그러나, 본 개시의 범위는 이에 제한되지 않으며, 추가적으로 또는 대안적으로 다른 도메인(예를 들어, 시간 도메인 및/또는 공간 도메인)에서 구별되는 자원을 통한 다중 AP 동작을 포함할 수 있다.
타겟 웨이크 타임(target wake time, TWT)
이하에서는 TWT(target wake time)에 대해서 설명한다.
TWT는 AP와 non-AP STA 간의 서비스 기간(Service Period, SP)을 정의하고 SP에 대한 정보를 서로 공유하여 매체의 경쟁(contention)을 줄임으로써, non-AP STA들의 에너지 효율을 개선시킬 수 있는 PS(Power Saving) 기술이다. TWT 셋업(Setup) 단계에서 요청/제안/요구(Request/Suggest/Demand) 등을 수행하는 STA을 TWT 요청(Requesting) STA이라고 부를 수 있다. 또한, 해당 요청에 대한 수락/거절(Accept/Reject) 등의 응답을 하는 AP를 TWT 응답(Responding) STA이라 부를 수 있다. 셋업(Setup) 단계는 STA의 AP에 대한 TWT 요청, 수행되는 TWT 동작의 타입, 송수신하는 프레임(frame) 타입을 결정/정의하는 과정을 포함할 수 있다. TWT 동작은 개별(individual) TWT와 브로드캐스트(broadcast) TWT으로 구분할 수 있다.
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 개별 TWT 동작의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
개별 TWT은 AP와 non-AP STA이 TWT 요청/응답(Request/Response) 프레임의 송수신을 통해서 non-AP STA의 활성화/수면 상태(awake/doze status)에 대한 협상(negotiation)을 수행한 후, 데이터 교환을 수행하는 메커니즘이다. 도 9의 예시에서 AP와 STA1은 TWT 요청 프레임 및 TWT 응답 프레임을 통하여 트리거-인에이블된 TWT 합의(Trigger-enabled TWT agreement)를 형성할 수 있다. 여기서, STA1이 이용한 방식은 요청형(solicited) TWT 방식으로, STA1이 TWT 요청 프레임을 AP에게 송신하면, STA1가 AP로부터 TWT 동작을 위한 정보를 TWT 응답 프레임을 통해 수신하는 방식이다. 반면, 미요청형(unsolicited) TWT 방식을 수행하는 STA2는 AP로부터 트리거-인에이블된 TWT 합의(trigger-enabled TWT agreement) 설정에 대한 정보를 미요청형 TWT 응답(unsolicited TWT response)을 통해 수신할 수 있다. 구체적으로, STA2는 현재 TWT 값으로부터 특정 수를 더하여, 다음 TWT를 계산할 수 있다. 트리거-인에이블된 (trigger-enabled) TWT SP 동안에, AP는 STA들에게 트리거 프레임을 송신할 수 있다. 상기 트리거 프레임은 AP에게 버퍼된 데이터(buffered data)가 있음을 STA들에게 알려줄 수 있다. 이에 대하여, STA1은 PS-Poll 프레임을 송신함으로써, 자신의 활성화된(awake) 상태를 AP에게 알릴 수 있다. 또한, STA2는 QoS Null 프레임을 송신함으로써, 자신의 활성화된 상태를 AP에게 알릴 수 있다. 여기서, STA1 및 STA2가 송신하는 데이터 프레임은 TB PPDU 형식의 프레임일 수 있다. STA1 및 STA2의 상태를 확인한 AP는 활성화된 STA들에게 DL MU PPDU를 송신할 수 있다. 해당 TWT SP가 만료되면 STA1 및 STA2는 수면(doze) 상태로 전환할 수 있다.
도 10은 본 개시가 적용될 수 있는 브로드캐스트 TWT 동작의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
브로드캐스트 TWT은 non-AP STA(또는 TWT scheduling STA)이 AP(또는 TWT scheduled STA)와 TWT 요청/응답 프레임을 송수신함으로써 TBTT(target beacon transmission time) 및 청취 간격(listen interval) 등에 대한 정보를 획득하는 방식의 TWT이다. 여기서, TBTT에 대한 협상(negotiation) 동작이 수행될 수도 있다. 이를 바탕으로, AP는 비콘(beacon) 프레임을 통해 TWT의 스케줄링 정보를 포함할 프레임을 정의할 수 있다. 도 10에서, STA1는 요청형 TWT 동작을 수행하고, STA2는 미요청형 TWT 동작을 수행한다. AP는 자신이 송신한 트리거를 통하여 STA들의 활성화(awake) 상태를 확인한 후, DL MU PPDU를 송신할 수 있다. 이는 개별 TWT의 과정과 동일할 수 있다. 브로드캐스트 TWT에서, 비콘 프레임을 포함한 트리거-인에이블된 TWT SP는 일정한 주기로 여러 번 반복될 수 있다.
TWT 정보의 전달은 TWT 정보 프레임(TWT information frame) 및 TWT 정보 요소(TWT information element)를 통하여 이루어질 수 있다.
최근 유/무선 트래픽이 폭증하면서 레이턴시에 민감한 트래픽 또한 큰 폭으로 증가하였다. 레이턴시에 민감한 트래픽은 실시간 오디오/비디오 전송을 포함하며, 멀티미디어 기기의 확산에 따라 무선 환경에서도 이를 지원하기 위한 필요성이 증대되었다. 그러나 유선 환경에 비하여 무선 환경에서는 레이턴시에 민감한 트래픽을 지원하기에 고려해야 할 사항이 많다. 무선 환경은 전송 속도가 유선 환경보다 낮고, 주변으로부터의 간섭 문제도 고려해야 하기 때문이다. 특히 무선랜 시스템에서는 ISM(Industry-Science-Medical) 대역에서 매체 점유를 위해 다수의 STA들이 평등하게 경쟁하여야 하므로, 중앙 기지국에 의한 무선 자원 스케줄링을 기반으로 하는 셀룰러 통신 네트워크에 비하여, 레이턴시에 민감한 트래픽을 지원하기가 상대적으로 더 어렵다. 본 개시에서는 무선랜 시스템에서 레이턴시에 민감한 트래픽을 지원하기 위한 새로운 방안에 대해서 설명한다.
본 개시에서 레이턴시는 IEEE 802.11 계열 표준에서 정의하는 레이턴시를 의미할 수 있다. 예를 들어, 송신 STA의 MAC 계층의 큐(queue)에 전송할 프레임이 들어온 이후, PHY 계층에서 송신 STA의 송신이 성공적으로 끝나고, 송신 STA가 수신 STA로부터 ACK/블록(block) ACK 등을 수신하여 송신 STA의 MAC 계층 큐(queue)에서 해당 프레임이 삭제될 때까지의 시간을 의미할 수 있다. 또한, 본 개시에서, 레이턴시 민감 데이터(latency sensitive data)의 송신을 지원하는 non-AP STA을 낮은 레이턴시(Low Latency) STA이라 부를 수 있다. 그리고, 레이턴시 민감 데이터 이외의 데이터는, 일반 데이터(regular data)라고 부를 수 있다.
제한된 TWT(restricted-TWT, r-TWT)는, 레이턴시 민감 데이터를 전송하는 낮은 레이턴시 STA을 위하여 AP가 특별한 브로드캐스트 TWT를 설정함으로써, 낮은 레이턴시 STA을 위한 데이터 전송 가능성을 다른 STA들에 비하여 우선적으로 확보하는 것을 지원할 수 있다. STA은 AP에 대해서 하나 이상의 r-TWT 스케줄에 대한 멤버십을 수립(establish)할 수 있다. 여기서, r-TWT 합의는 브로드캐스트 TWT 합의와 동일한 과정에 의해서 수립될 수 있으며, 이를 위한 브로드캐스트 TWT 요소는 r-TWT 파라미터 세트 필드를 포함하도록 정의될 수 있다. 예를 들어, r-TWT 파라미터 세트는, 다른 브로드캐스트 TWT 파라미터 세트 필드와 구별되는 특정 브로드캐스트 TWT 파라미터 세트 필드를 칭할 수 있다. 즉, r-TWT 파라미터 세트 필드는 브로드캐스트 TWT 파라미터 세트 필드의 특별한 케이스에 해당할 수 있다. 또한, AP는 r-TWT SP를 공지(announce)할 수 있다.
기본적으로 r-TWT 동작을 지원하는 다른 STA가 TXOP 홀더(holder)인 경우에, 결합된 AP에서 애드버타이즈되는 r-TWT SP의 시작 시간 전에 상기 TXOP가 종료(end)되도록 해야 한다. 이에 따라, 해당 r-TWT에 관련된 STA(즉, 낮은 레이턴시 STA)가 r-TWT SP 내에서 상기 다른 STA에 비하여 우선적으로 트래픽 송수신을 수행할 수 있다.
본 개시에서는 전술한 바와 같이 특정 r-TWT에 관련된 낮은 레이턴시 STA을 멤버 r-TWT scheduled STA이라 칭하고, 그 외의 다른 STA을 비-멤버 STA이라고 칭한다. 비-멤버 STA는, r-TWT 동작을 지원하는 캐퍼빌리티를 가지고 있지만 아무런 r-TWT의 멤버도 아니거나, r-TWT 동작을 지원하면서 다른 r-TWT의 멤버이거나, r-TWT 동작을 지원하는 캐퍼빌리티를 보유하지 않은 STA일 수도 있다.
브로드캐스트 TWT의 제한된 SP(또는 r-TWT SP) 동작을 지원하는 STA(예를 들어, 낮은 레이턴시 STA)은, r-TWT 동작에 기초하여 레이턴시 민감 데이터를 전송해야 함을 AP에게 알릴 수 있다. 만약 AP가 r-TWT 동작/모드를 지원한다면, AP는 낮은 레이턴시 STA과 다른 STA(들)에게 각 STA들이 요청한 TWT들의 스케줄링 정보들을 포함하는 프레임을 전송할 수 있다. 예를 들어, r-TWT에 대한 동작을 수행하기 위해서, non-AP STA들은 비콘 프레임, 프로브 응답 프레임, (재)결합 응답 프레임, 또는 그 외의 아직 정의되지 않은 포맷의 프레임(예를 들어, 브로드캐스트, 애드버타이즈먼트, 공지 용도의 프레임)을 통해서, r-TWT 관련 정보를 AP로부터 획득할 수 있다.
제한된 TWT 동작에 따르면, (MU) RTS/CTS 또는 CTS-to-self와 같은 NAV, 또는 침묵 인터벌(quiet interval) 등을 이용하여 r-TWT SP 내에서 별도의 TXOP(즉, 다른 STA들의 액세스가 제한되는)를 확보할 수 있다. 특정 r-TWT SP가 시작하기 전에, 상기 특정 r-TWT 스케줄에 대한 멤버십을 가지는 STA 이외의 다른 STA(즉, 비-멤버 STA)의 TXOP가 존재한다면 이를 멈춰야 한다. 그리고 상기 다른 STA(즉, 비-멤버 STA)의 TXOP는 상기 특정 r-TWT SP가 끝난 이후에 추가적으로 수행될 수 있다.
침묵 인터벌
침묵 인터벌은 침묵 요소(quiet element) 또는 침묵 채널 요소(quiet channel element)에 의해서 지시될 수 있다. 기본적으로, 침묵 요소 또는 침묵 채널 요소를 수신하는 STA은 지시되는 침묵 인터벌 동안에 해당 채널에서 송신(또는 채널 액세스)을 수행하지 않을 수 있다.
도 11은 본 개시가 적용될 수 있는 침묵 요소의 예시적인 포맷 및 침묵 채널 요소의 예시적인 포맷을 나타내는 도면이다.
도 11의 (a)는 침묵 요소의 예시적인 포맷을 나타낸다.
침묵 요소는 현재 채널에서 송신이 수행되지 않는 인터벌을 정의할 수 있다. 해당 인터벌은 BSS내의 다른 STA들로부터의 간섭 없이 채널 측정(또는 채널 테스트)을 수행하는 것을 보조하기 위해서 사용될 수도 있다.
요소 ID 필드는 해당 요소가 침묵 요소에 해당하는 값(예를 들어, 40)을 가질 수 있다. 길이 필드는 후속하는 필드들의 길이(예를 들어, 6 옥텟)에 해당하는 값을 가질 수 있다.
침묵 카운트(quiet count) 필드는 다음 침묵 인터벌이 시작하는 비콘 인터벌 직전까지(until)의 TBTT의 개수에 해당하는 값을 가질 수 있다. 해당 필드의 값 중에서 0은 유보될(reserved) 수 있다.
침묵 주기(quiet period) 필드는, 해당 침묵 요소에 의해서 정의되는 정기적으로(regularly) 스케줄링되는 침묵 인터벌들의 시작점 간의 비콘 인터벌의 개수에 해당하는 값을 가질 수 있다. 침묵 주기 필드의 값이 0인 경우, 주기적인 침묵 인터벌이 정의되지 않음을 지시할 수 있다.
침묵 듀레이션(quiet duration) 필드는 침묵 인터벌의 듀레이션을, TU(time unit) 단위로 표현하는 값을 가질 수 있다. 예를 들어, 1 TU는 1024 마이크로초(us)에 해당할 수 있다.
침묵 오프셋(quiet offset) 필드는, 침묵 카운트 필드에 의해서 특정되는 TBTT로부터 침묵 인터벌의 시작점까지의 오프셋을 TU 단위로 표현하는 값을 가질 수 있다. 침묵 오프셋 필드의 값은 하나의 비콘 인터벌 미만의 값일 수 있다.
침묵 요소는 비콘 프레임, 프로브 응답 프레임 등에 포함될 수 있다. 예를 들어, AP가 침묵 요소를 포함하는 비콘/프로브 응답 프레임을 송신함으로써 침묵 인터벌을 스케줄링할 수 있다. 복수의 독립적인 침묵 인터벌이 스케줄링될 수도 있다. STA은 침묵 인터벌에 해당하는 길이 동안 (침묵 채널 상에서) NAV를 세팅할 수 있다.
도 11의 (b)는 침묵 채널 요소의 예시적인 포맷을 나타낸다.
침묵 채널 요소는 세컨더리 채널(예를 들어, VHT BSS의 세컨더리 80MHz 채널)이 침묵 인터벌 동안 침묵될 것임을 지시하고, 또한 인프라스트럭처 BSS에서는 프라이머리 채널(예를 들어, VHT BSS의 프라이머리 80MHz 채널)이 침묵 인터벌 동안 사용될 수 있는지를 지시하기 위해 사용될 수 있다. 침묵 인터벌은, 침묵 요소를 사용하여 수립되거나, 또는 인프라스트럭처 BSS에서는 AP 침묵 모드 필드의 값이 1인 경우에 침묵 채널 요소를 사용하여 수립될 수도 있다.
침묵 채널 요소는 비콘 프레임, 프로브 응답 프레임 등에 포함될 수 있다.
AP 침묵 모드(quiet mode) 필드는 침묵 인터벌 동안의 인프라스트럭처 BSS에서의 STA 동작을 특정할 수 있다. (침묵 인터벌 동안) 프라이머리 80MHz 채널 내에서 AP로의 통신이 허용되는 경우, AP 침묵 모드 필드는 1 값을 가질 수 있다. 그렇지 않은 경우, AP 침묵 모드 필드는 0 값을 가질 수 있다.
AP 침묵 모드 필드의 값이 1인 경우, 침묵 채널 요소에는, 침묵 카운트 필드, 침묵 주기 필드, 침묵 듀레이션 필드, 및 침묵 오프셋 필드가 포함될 수 있다. 그렇지 않은 경우, 해당 필드들은 침묵 채널 요소에 포함되지 않을 수 있다.
침묵 채널 요소에서의 침묵 카운트 필드, 침묵 주기 필드, 침묵 듀레이션 필드, 및 침묵 오프셋 필드는, 침묵 요소 필드에서의 해당 필드와 동일하므로 중복되는 설명은 생략한다.
다음으로, 침묵 인터벌은 r-TWT SP와 관련하여 스케줄링될 수도 있다. 예를 들어, r-TWT를 지원하는 AP(예를 들어, EHT AP 또는 EHT 후속(예를 들어, UHR) 표준을 지원하는 AP)는 r-TWT SP와 중첩하는(overlapping) 침묵 인터벌을 스케줄링할 수도 있다. 이를 중첩 침묵 인터벌(overlapping quiet interval)이라 할 수 있다. 중첩 침묵 인터벌은, 스케줄링된다면, 1 TU의 듀레이션을 가지고, 해당 r-TWT SP의 시작점과 동일한 시점에 시작하는 것이 요구될 수 있다.
중첩 침묵 인터벌은, r-TWT를 지원하는 AP(예를 들어, EHT AP)가 송신하는 비콘 프레임, 프로브 응답 프레임 등에 하나 이상의 침묵 요소를 포함시킴으로써 설정될 수 있다.
비-AP EHT STA들은 중첩 침묵 인터벌이 존재하지 않는 것과 같이 행동(behave)할 수도 있다.
또는, AP는 스케줄링하는 침묵 인터벌과 r-TWT SP가 중첩하지 않도록 관리 또는 회피함으로써, 채널 측정/테스트를 위해서 침묵 인터벌을 사용할 수도 있다.
OBSS R-TWT 스케줄링
도 12는 본 개시가 적용될 수 있는 OBSS에서의 STA들을 예시적으로 나타내는 도면이다.
다중-BSS 환경에서 복수의 AP로부터 송신되는 비콘 프레임을 수신할 수 있는 범위에 STA이 위치한 경우, OBSS(overlapping BSS)의 범위가 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 12의 예시에서와 같이 AP1이 시그널링가능한 범위(예를 들어, BSS1에 해당하는 범위)와, AP2가 시그널링가능한 범위(예를 들어, BSS2에 해당하는 범위)가 중첩될 수 있고, 해당 위치의 STA은 자신이 결합(association)을 맺은 AP로부터의 비콘 프레임 뿐만 아니라, 자신이 결합하지 않은 AP로부터의 비콘 프레임을 수신할 수 있다. 예를 들어, STA1-2는 자신이 결합을 맺은 AP1으로부터의 비콘 프레임을 수신할 수 있고, 또한 자신이 결합을 맺지 않은 AP2로부터의 비콘 프레임을 수신(즉, 오버히어링)할 수 있다. 예를 들어, STA2-4는 자신이 결합을 맺은 AP2로부터의 비콘 프레임을 수신할 수 있고, 또한 자신이 결합을 맺지 않은 AP1으로부터의 비콘 프레임을 수신(즉, 오버히어링)할 수 있다. 예를 들어, AP1 및 AP2는 동일한 마스터 AP(또는 공유하는 AP)를 가지는 MAP에 속한 슬레이브 AP(또는 공유받는 AP)들에 해당할 수도 있다.
비콘 프레임에는 AP가 자신과 결합된 STA들에게 할당하는 제한된-TWT(R-TWT) 스케줄링 정보가 포함될 수 있고, R-TWT 스케줄링 정보를 수신하는 STA들은 자신이 멤버가 아닌 R-TWT SP를 보호(예를 들어, 전술한 바와 같이, R-TWT SP의 시작 시간 전에 STA의 TXOP가 진행 중인 경우에 해당 TXOP를 종료)하는 것이 요구된다. 즉, R-TWT 스케줄링 정보를 포함하는 비콘 프레임을 수신하는 STA은, 해당 R-TWT SP를 보호해야 하는 위치에 존재함을 의미할 수 있다. 한편, STA이 결합되지 않은(또는 이웃(neighboring)) AP가 애드버타이즈하는 R-TWT 스케줄링 정보를 수신한 경우, 해당 R-TWT SP를 보호해야 하는지 또는 해당 R-TWT SP 동안에 낮은 레이턴시 트래픽/데이터를 송수신하는지 등에 대해서는 아직 정의되어 있지 않다. 본 개시에서는 STA이 결합되지 않은(또는 이웃) AP(예를 들어, AP2)의 R-TWT 스케줄링 정보에 기초하여, STA(예를 들어, STA1-2)의 동작에 대해서 설명한다. 이하의 설명에서는 결합된 AP에 의해서 스케줄링되는 R-TWT SP와 구별하기 위해서, 다른 AP(예를 들어, 결합되지 않은 AP 또는 이웃 AP)에 의해서 스케줄링되는 R-TWT SP를 OBSS R-TWT SP라 칭한다. 본 개시의 범위는 OBSS R-TWT라는 명칭에 의해 제한되지 않는다.
본 개시에서 OBSS에 연관되는 두 AP 중 하나의 AP가 다른 AP의 R-TWT(즉, OBSS R-TWT) 스케줄링 정보를, 다음과 같은 방식 중의 하나 이상에 의해서 획득할 수 있다.
예를 들어, 유선 또는 무선으로 직접 데이터 송수신이 가능한 AP들 간에는, AP는 자신의 R-TWT 스케줄링 정보를 하나 이상의 다른 AP에게 송신하거나, 하나 이상의 다른 AP 각각의 R-TWT 스케줄링 정보를 해당 하나 이상의 다른 AP로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, AP들이 동일한 ESS 내에 위치하지 않는 경우에 이와 같이 동작할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 직접 데이터 송수신이 불가능한 AP들 간에는, 제 3의 관리 엔터티를 통해서 AP들 간의 R-TWT 스케줄링 정보가 공유될 수 있다. 예를 들어, AP들이 동일한 ESS 내에 위치하는 경우, 및/또는 AP들이 동일한 마스터 AP(또는 공유하는 AP)를 가지는 슬레이브 AP(또는 공유받는 AP)들인 경우에, 이와 같이 동작할 수 있다. 예를 들어, 마스터 AP가 제 3의 관리 엔터티의 역할을 수행할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 다른 AP로부터의 비콘 프레임을 오버히어링하는 STA이, 자신과 결합된 AP에게 관련 정보를 전달할 수 있다. 예를 들어, STA은 오버히어링한 비콘 프레임에 포함된 정보들을 결합된 AP에게 전달할 수도 있고, 또는 오버히어링한 비콘 프레임을 디코딩하여 OBSS R-TWT 관련 정보를 결합된 AP에게 전달할 수도 있다.
R-TWT 및/또는 OBSS R-TWT와 관련하여 다음과 같은 다양한 STA 타입이 고려될 수 있다.
STA 타입에 따라서 R-TWT 캐퍼빌리티 자체가 정의되지 않은 무선랜 기술을 지원할 수도 있고, 또는 R-TWT 캐퍼빌리티가 정의된 무선랜 기술을 지원할 수도 있다. 예를 들어, EHT 기술을 지원하지 않는 pre-EHT STA 타입은 레거시 STA 타입이라고 칭할 수도 있고, 이러한 타입의 STA은 R-TWT 동작 자체를 지원하지 않을 수 있다. 예를 들어, R-TWT 캐퍼빌리티가 정의된 EHT 기술을 지원하는 EHT STA 타입은, R-TWT 캐퍼빌리티를 가지는지 여부에 따라서 R-TWT 동작을 지원할 수도 있다. R-TWT 캐퍼빌리티를 가지는 EHT STA 타입라도 OBSS R-TWT 동작 자체를 지원하지 않을 수 있다.
예를 들어, OBSS R-TWT(또는 개선된(enhanced) R-TWT) 캐퍼빌리티가 정의되는 새로운 무선랜 기술(예를 들어, UHR 기술)을 지원하는 STA(예를 들어, UHR STA)은, OBSS R-TWT(또는 개선된 R-TWT) 캐퍼빌리티를 가지는지 여부에 따라서 OBSS R-TWT 동작을 지원할 수도 있다. 예를 들어, R-TWT 캐퍼빌리티(및 OBSS R-TWT 캐퍼빌리티)를 가지지 않는 UHR STA 타입, R-TWT 캐퍼빌리티만을 가지는 UHR STA 타입(이러한 타입의 STA이 OBSS R-TWT(또는 개선된 R-TWT) 관련 정보를 해석가능한지는 제한하지 않음), OBSS R-TWT(또는 개선된 R-TWT) 캐퍼빌리티를 가지는 UHR STA 타입 (이러한 타입의 STA은 OBSS R-TWT SP 보호 동작을 수행가능하다고 가정함)가 존재할 수 있다.
OBSS R-TWT SP를 보호하는 방식으로서, 기존의 R-TWT SP를 보호하기 위한 방식과 유사하게, 중첩하는(overlapping) 침묵 인터벌, R-TWT SP에 대한 TXOP 및 백오프 절차 규칙 등이 확장되어 적용될 수 있다. 예를 들어, OBSS R-TWT SP 시작 전에 진행 중인 TXOP는 종료될 수 있다. 예를 들어, OBSS R-TWT SP 시작 전에 프레임 교환 완료에 충분한 시간이 없는 경우에 STA은 랜덤 백오프 카운트를 선택하여 송신을 연기(defer)할 수 있다. 예를 들어, OBSS R-TWT SP와 중첩하는 침묵 인터벌이 설정될 수 있다.
전술한 STA 타입에 따라서 OBSS R-TWT SP 보호 동작은 다음과 같이 적용될 수 있다.
R-TWT를 지원하지 않는 pre-EHT STA 타입 또는 레거시 STA 타입의 경우, 중첩하는 침묵 인터벌을 통하여 OBSS R-TWT SP가 보호될 수 있다.
R-TWT를 지원하지 않는 EHT STA 타입의 경우, 중첩하는 침묵 인터벌을 통하여 OBSS R-TWT SP가 보호될 수 있다.
R-TWT를 지원하는 EHT STA 타입 또는 R-TWT만을 지원하는 UHR STA 타입의 경우, 다른 AP에 의해서 할당되는 R-TWT SP(즉, OBSS R-TWT SP)에 대한 정보를, AP(즉, BSS AP)가 결합된 STA에게 자신이 할당하는 R-TWT SP에 대한 정보와 함께 공지하는 경우, R-TWT SP에 대한 TXOP 및 백오프 절차 규칙을 기반으로, OBSS R-TWT SP 시작 전에 진행 중인 TXOP가 종료되도록 함으로써 OBSS R-TWT SP가 보호될 수 있다. 결합된 AP는 OBSS R-TWT SP 정보를 자신이 할당하는 R-TWT SP 정보와 동일한 방식으로 구성할 수 있다. 이러한 R-TWT SP를 수신하는 STA은, OBSS R-TWT SP와 R-TWT SP를 구별하지 않을 수 있다. 여기서, 결합된 AP가 할당하는 R-TWT SP에 대응하는 브로드캐스트 TWT ID와, OBSS R-TWT SP에 대응하는 브로드캐스트 TWT ID는 중복되지 않을 수 있다. 이에 따라, OBSS R-TWT 정보를 포함하는 복수의 R-TWT 정보를 공지받은 결합된 STA들은, OBSS R-TWT SP가 자신이 속하지 않은 다른 R-TWT 멤버에게 할당되는 R-TWT SP라고 해석할 수 있다.
R-TWT를 지원하는 EHT STA 타입 또는 R-TWT만을 지원하는 UHR STA 타입의 경우, 다른 AP에 의해서 할당되는 R-TWT SP(즉, OBSS R-TWT SP)에 대한 정보를, AP(즉, BSS AP)가 결합된 STA에게 자신이 할당하는 R-TWT SP에 대한 정보와 함께 공지하지 않는 경우, 중첩하는 침묵 인터벌을 통하여 OBSS R-TWT SP가 보호될 수 있다.
R-TWT를 지원하지 않는 UHR STA 타입의 경우, 중첩하는 침묵 인터벌을 통하여 OBSS R-TWT SP가 보호될 수 있다.
개선된 R-TWT를 지원하는 UHR STA 타입의 경우, R-TWT SP에 대한 TXOP 및 백오프 절차 규칙을 기반으로 OBSS R-TWT SP가 보호될 수 있다. 이에 대한 구체적인 예시는 도 13을 참조하여 설명한다.
도 13은 본 개시가 적용될 수 있는 OBSS R-TWT SP 보호의 일 예시를 나타낸다.
AP1과 AP2는 서로의 R-TWT SP 정보를 공유할 수 있다. 이에 따라, AP1은 자신이 할당하는 BSS1의 R-TWT SP(들)에 대한 정보 및 AP2에 의해서 할당되는 BSS2의 R-TWT SP(들)에 대한 정보를 비콘 프레임을 통하여 공지할 수 있다. 또한, AP2는 자신이 할당하는 BSS2의 R-TWT SP(들)에 대한 정보 및 AP1에 의해서 할당되는 BSS1의 R-TWT SP(들)에 대한 정보를 비콘 프레임을 통하여 공지할 수 있다.
STA1은 AP1과 결합되고 개선된 R-TWT를 지원하는 UHR STA 타입에 해당할 수 있다. AP1에 의해서 공지된 OBSS R-TWT SP(예를 들어, BSS2의 R-TWT SP)를 보호하기 위해서, STA1은 OBSS R-TWT SP 시작 전에 자신의 TXOP를 (원래 획득된 TXOP 길이보다 조기에) 종료할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 개선된 R-TWT를 지원하는 UHR STA 타입의 경우, 중첩하는 침묵 인터벌을 통하여 OBSS R-TWT SP가 보호될 수 있다.
OBSS R-TWT SP 동안, AP2는 자신과 결합된 STA2에게 트리거 정보를 송신하고, 이에 응답하여 STA2는 상향링크 데이터를 송신할 수 있다.
히든 노드 간섭 저감
도 14 및 도 15는 본 개시에 따른 히든 노드의 예시들을 설명하기 위한 도면이다.
도 14의 예시와 같이 BSS1과 BSS2가 중첩되는 OBSS 영역(즉, 다른 AP로부터의 비콘 프레임을 오버히어링 가능한 영역)이 없거나, 도 15의 예시와 같이 OBSS 영역이 존재하더라도 STA의 위치에 따라서 다른 AP로부터의 비콘 프레임을 오버히어링 가능하지 않을 수도 있다.
도 14 및 도 15의 예시들에서, STA1-2는 AP2에게 히든 노드에 해당하고, STA2-4는 AP1에게 히든 노드에 해당한다. 즉, STA1-2는 AP2로부터의 비콘 프레임을 수신하지 못하고, STA2-4는 AP1으로부터의 비콘 프레임을 수신하지 못할 수 있다. 이 경우, STA1-2로부터 송신되는 PPDU 또는 다른 STA(예를 들어, AP1 또는 BSS1 내의 다른 non-AP STA)으로부터 STA1-2에게 송신되는 PPDU가, STA2-4에서 오버히어링될 수 있다. 유사하게, STA2-4로부터 송신되는 PPDU 또는 다른 STA(예를 들어, AP2 또는 BSS2 내의 다른 non-AP STA)으로부터 STA2-4에게 송신되는 PPDU가, STA1-2에서 오버히어링될 수 있다. 즉, STA1-2 및 STA2-4에게/로부터의 송신되는 PPDU는 서로에게 간섭을 유발할 수 있다.
본 개시에서는 다른 BSS들에 속하지만 상호간에 오버히어링 가능한 위치의 STA들이, BSS들 각각의 AP에게 히든 노드인 상황에서, 히든 노드에 대한 간섭을 저감하기 위한 다양한 예시들에 대해서 설명한다. 히든 노드에 대한 간섭 저감은 OBSS R-TWT SP 보호를 포함할 수도 있다.
도 16은 본 개시에 따른 STA의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
단계 S1610에서 제 1 STA은 제 2 BSS에 속한 제 2 STA와 관련되는 PPDU(이하, BSS-간(inter-BSS) PPDU)를 모니터링할 수 있다.
제 1 STA은 제 1 BSS의 제 1 AP와 결합된(associated) STA에 해당할 수 있다. 또한, 제 2 BSS의 제 2 AP가 송신하는 비콘 프레임은 제 1 STA에서 수신/검출되지 않을 수 있다.
제 2 STA와 관련되는 PPDU는, 제 2 STA으로부터 송신되는 또는 제 2 STA에게 송신되는 PPDU에 해당할 수 있다. 제 2 STA은 제 2 BSS의 제 2 AP와 결합된 STA에 해당할 수 있다.
BSS-간 PPDU 모니터링은, 수신된 또는 검출된 PPDU가 BSS-간 PPDU에 해당하는지 여부를 결정하는 것을 포함할 수 있다. 즉, 제 1 STA은 수신/검출된 PPDU가 자신과 연관되는 PPDU인지 또는 다른 STA와 연관되는 PPDU인지를, 수신/검출된 PPDU에 포함되는 다양한 정보(예를 들어, BSS 컬러 정보, 소스 어드레스 정보, 목적지 어드레스 정보, UL/DL 방향 정보 등)에 기초하여 결정할 수 있다.
예를 들어, 제 2 STA에 의해서 제 2 BSS에 속한 하나 이상의 다른 개체(예를 들어, 제 2 AP 및/또는 제 2 BSS 내의 다른 non-AP STA)에게 송신되는 PPDU가 제 1 STA에 의해서 수신/검출되는 경우, BSS-간 PPDU가 수신/검출된 것으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 제 2 BSS에 속한 다른 개체(예를 들어, 제 2 AP 및/또는 제 2 BSS 내의 다른 non-AP STA)로부터 제 2 STA에게 송신되는 PPDU가 제 1 STA에 의해서 수신/검출되는 경우, BSS-간 PPDU가 수신/검출된 것으로 결정될 수 있다.
단계 S1620에서 제 1 STA은 BSS-간 PPDU가 수신됨 또는 수신되지 않음을 지시하는 정보를 포함하는 보고 정보를 제 1 AP에게 송신할 수 있다.
예를 들어, 보고 정보는 제 1 AP의 요청에 기반하여 제 1 STA으로부터 제 1 AP에게 송신될 수도 있다. 예를 들어, 제 1 AP의 (보고 정보 송신에 대한) 요청은 주기적으로 제 1 STA에게 송신될 수 있다. 이러한 요청에 응답하여, 보고 정보는 주기적으로 제 1 STA으로부터 제 1 AP에게 송신될 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 보고 정보는 제 1 AP의 요청 없이(즉, 미요청(unsolicited) 방식으로) 제 1 STA으로부터 제 1 AP에게 송신될 수도 있다. 예를 들어, 제 1 STA은 이벤트 기반으로 보고 정보를 제 1 AP에게 송신할 수도 있다. 예를 들어, 이벤트는 BSS-간 PPDU가 소정의 횟수 이상 및/또는 소정의 수신 세기 이상으로 수신/검출되는 이벤트를 포함할 수 있다.
보고 정보는, 제 2 BSS의 BSS 컬러 정보, BSS-간 PPDU의 소스 어드레스(SA) 정보(예를 들어, 송신 STA의 MAC 어드레스), BSS-간 PPDU의 목적지 어드레스(DA) 정보(예를 들어, 수신 STA의 MAC 어드레스), 또는 BSS-간 PPDU의 상향링크/하향링크(UL/DL) 방향 정보 중의 하나 이상을 포함할 수 있다.
단계 S1630에서 제 1 STA은 보고 정보에 기반하는 제 1 STA에 대한 스케줄링 정보를 제 1 AP로부터 수신할 수 있다.
예를 들어, 보고 정보가 BSS-간 PPDU가 수신됨을 지시하는 정보를 포함하는 경우, 제 1 STA에 대한 스케줄링 정보는 제 1 STA의 상향링크 송신을 요청하지 않는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 STA의 상향링크 송신을 요청하지 않는 정보는, 제 1 AP로부터의 제 1 STA으로의 하향링크 송신에 대한 응답이 요청되지 않음(예를 들어, ACK 정책이 noACK인 경우)을 지시하는 정보를 포함할 수도 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 제 1 STA의 상향링크 송신을 요청하지 않는 정보는, 제 1 STA로부터의 상향링크 송신을 트리거하는 정보를 포함하지 않을 수도 있다. 또는, 제 1 AP는 제 1 STA에게 아무런 스케줄링 정보를 제공하지 않을 수도 있다. 또는, 제 1 AP는 제 1 STA에게 OBSS R-TWT SP 보호 방식과 유사하게, 특정 시간 구간 동안 중첩하는 침묵 인터벌을 설정하거나, 특정 시간 구간을 제 1 STA이 아닌 다른 STA을 위한 R-TWT SP으로 스케줄링하는 정보를 제공하거나, 및/또는 특정 시간 구간을 OBSS R-TWT SP로 스케줄링할 수도 있다.
보고 정보가 BSS-간 PPDU가 수신되지 않음을 지시하는 정보를 포함하는 경우, 또는 BSS-간 PPDU가 수신됨을 지시하는 정보를 포함하는 보고 정보가 제 1 STA으로부터 제 1 AP에게 송신되지 않는 경우, 제 1 STA에 대한 스케줄링 정보는 제 1 STA의 상향링크 송신을 요청하는 정보를 포함할 수도 있다. 즉, 제 1 STA이 명시적으로 히든 노드(예를 들어, 제 2 STA)가 존재하지 않음을 보고하거나, 히든 노드의 존재를 나타내는 보고 자체를 수행하지 않는 경우, 제 1 AP는 히든 노드가 존재하지 않는 것으로 가정하고, 제 1 STA에게 필요한 경우 상향링크 송신을 요청하거나, 제 1 STA에 대한 제 1 AP로부터의 하향링크 송신을 수행하거나, 다른 STA으로부터 제 1 STA으로의 송신을 허용 또는 스케줄링할 수도 있다.
도 16의 예시에서 설명하는 방법은 도 1의 제 1 디바이스(100)에 의해서 수행될 수 있다. 예를 들어, 도 1의 제 1 디바이스(100)의 하나 이상의 프로세서(102)는, 제 2 BSS에 속한 제 2 STA으로부터 송신되는 또는 제 2 STA에게 송신되는 BSS-간 PPDU를 모니터링하고, BSS-간 PPDU가 수신됨 또는 수신되지 않음을 지시하는 정보를 포함하는 보고 정보를 제 1 AP에게 하나 이상의 송수신기를 통하여 송신하고, 보고 정보에 기반하는 제 1 디바이스에 대한 스케줄링 정보를 제 1 AP로부터 하나 이상의 송수신기를 통하여 수신하도록 설정될 수 있다. 나아가, 제 1 디바이스(100)의 하나 이상의 메모리(104)는 하나 이상의 프로세서(102)에 의해서 실행되는 경우 도 16의 예시 또는 후술하는 예시들에서 설명하는 방법을 수행하기 위한 명령들을 저장할 수 있다.
도 17은 본 개시에 따른 AP의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
단계 S1710에서 제 1 AP는 자신과 결합된 제 1 STA으로부터, 제 2 BSS에 속한 제 2 STA와 관련되는 BSS-간 PPDU가 제 1 STA에서 수신됨 또는 수신되지 않음을 지시하는 정보를 포함하는 보고 정보를 수신할 수 있다.
단계 S1720에서 제 1 AP는 보고 정보에 기반하는 제 1 STA에 대한 스케줄링 정보를 제 1 STA에게 송신할 수 있다.
도 17의 예시에서 제 1 STA의 BSS-간 PPDU 수신 여부, 보고 정보, 제 1 STA에 대한 스케줄링 정보 등에 대한 구체적인 설명은 도 16의 예시와 동일하므로, 중복되는 설명은 생략한다.
도 17의 예시에서 설명하는 방법은 도 1의 제 2 디바이스(200)에 의해서 수행될 수 있다. 예를 들어, 도 1의 제 2 디바이스(200)의 하나 이상의 프로세서(202)는, 제 2 디바이스와 결합된 제 1 디바이스로부터, 제 2 BSS에 속한 제 2 STA으로부터 송신되는 또는 제 2 STA에게 송신되는 BSS-간 PPDU가 제 1 디바이스에서 수신됨 또는 수신되지 않음을 지시하는 정보를 포함하는 보고 정보를 하나 이상의 송수신기를 통하여 수신하고, 보고 정보에 기반하는 제 1 디바이스에 대한 스케줄링 정보를 제 1 디바이스에게 하나 이상의 송수신기를 통하여 송신하도록 설정될 수 있다. 나아가, 제 2 디바이스(200)의 하나 이상의 메모리(204)는 하나 이상의 프로세서(202)에 의해서 실행되는 경우 도 17의 예시 또는 후술하는 예시들에서 설명하는 방법을 수행하기 위한 명령들을 저장할 수 있다.
도 16 및 도 17의 예시들은 본 개시의 다양한 예시들 중의 일부에 대응할 수 있다. 이하에서는 도 16 및 도 17의 예시를 포함하는 본 개시의 다양한 예시들에 대해서 보다 구체적으로 설명한다.
후술하는 실시예들에서는 하나의 BSS 내에서 히든 노드를 모니터링하는 STA이 하나인 경우를 대표적인 예시로 들어 설명하지만, 히든 노드를 모니터링하는 STA이 복수인 경우에도 각각의 STA에 대해서 후술하는 실시예들이 동일하게 적용될 수 있다.
또한, 후술하는 실시예들에서는 하나의 BSS의 AP에 대해서 히든 노드는 다른 하나의 BSS에 속하는 경우를 대표적인 예시로 들어 설명하지만, 복수의 BSS에 속하는 복수의 히든 노드가 존재하는 경우에도 각각의 BSS의 각각의 히든 노드를 모니터링하는 STA에 대해서 후술하는 실시예들이 동일하게 적용될 수 있다.
실시예 1
본 실시예는 히든 노드를 모니터링하는 STA 및 해당 STA에 대한 스케줄링 동작에 대한 것이다.
도 14 또는 도 15의 예시에서, STA1-2는 자신이 AP1으로부터 할당받은 R-TWT SP 동안의 PPDU 송수신(특히, UL PPDU 송신)을 수행함으로써, STA2-4의 데이터 송수신을 방해(또는 간섭을 유발)할 수 있다. 유사하게, STA2-4는 자신이 AP2로부터 할당 받은 R-TWT SP 동안의 PPDU 송수신(특히, UL PPDU 송신)을 수행함으로써, STA1-2의 데이터 송수신을 방해(또는 간섭을 유발)할 수 있다. 이러한 경우, STA1-2 및/또는 STA2-4는 다음과 같은 동작을 수행함으로써 서로에 대한 영향/간섭을 줄이거나 방지할 수 있다.
먼저, STA은 다른 STA이 관련된(즉, 다른 STA으로부터 송신되는 또는 다른 STA에게 송신되는) PPDU를 오버히어링 가능한 상황을 가정한다. 여기서, 오버히어링되는 PPDU는 BSS-간 PPDU에 해당하는 경우로 한정할 수 있다. 즉, 도 14 또는 도 15의 STA1-2 또는 STA2-4와 같이 자신이 속한 BSS가 아닌 다른 BSS에 속한 STA이 관련된 송수신을 수신/검출할 수 있는 상황 또는 그러한 위치에 STA이 존재하는 경우를 가정한다.
BSS-간 PPDU를 수신/검출한 STA은 자신이 결합된 AP에게 BSS-간 PPDU를 오버히어링하였음을 보고할 수 있다. 예를 들어, 도 14 또는 도 15의 STA1-2는 AP1에게 STA2-4와 관련된 PPDU를 오버히어링하였음을 보고할 수 있고, STA2-4는 AP2에게 STA1-2와 관련된 PPDU를 오버히어링하였음을 보고할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, AP는 자신과 결합된 STA(들)에게 BSS-간 PPDU(예를 들어, 다른 BSS에 속한 STA와 관련된 PPDU이면서 UL 방향의 PPDU)의 수신/검출 여부를 보고할 것을 주기적으로 요청할 수 있다. 이에 응답하여, STA은 결합된 AP에게 BSS-간 PPDU 수신/검출 여부를 주기적으로 보고할 수 있다. 예를 들어, 도 14 또는 도 15의 AP1은 STA1-2에게 BSS-간 PPDU 모니터링 결과 보고를 요청하고, AP2는 STA2-4에게 BSS-간 PPDU 모니터링 결과 보고를 요청할 수 있다.
STA이 BSS-간 PPDU(예를 들어, 다른 BSS에 속한 STA와 관련된 PPDU이면서 UL 방향의 PPDU)를 수신/검출하였음을 보고하는 경우, AP는 해당 보고를 제공한 STA에게 UL 데이터 송신을 요청하지 않을 수 있다. 예를 들어, AP는 STA에게 DL 데이터만을 수신하도록 요청/스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 도 14 또는 도 15의 AP1은 STA1-2에게 UL 데이터 송신을 수행하지 않도록 스케줄링/설정하고, AP2는 STA2-4에게 UL 데이터 송신을 수행하지 않도록 스케줄링/설정함으로써, 서로의 데이터 송수신을 방해하지 않도록 할 수 있다.
실시예 2
본 실시예는 BSS-간 PPDU 모니터링 보고 정보에 대한 것이다.
BSS-간 PPDU가 수신/검출됨을 STA이 결합된 AP에게 보고하기 위해서 사용되는 특정 필드 및/또는 특정 요소(element)는, 후술하는 정보들 중 일부/전부를 포함할 수 있다. 보고 정보에 포함되는 정보는 후술하는 정보들로 제한되지 않고, BSS-간 PPDU에 해당하거나 및/또는 UL 데이터에 해당함을 지시할 수 있는 다양한 형태/타입의 정보를 포함할 수 있다. BSS-간 PPDU에 대한 보고 정보를 포함하는 특정 필드/요소는, 기존에 정의된 프레임을 통하여 송수신되거나, 또는 새롭게 정의되는 프레임을 통하여 송수신될 수도 있다.
- BSS 컬러: STA이 수신/검출한 BSS-간 PPDU(특히 UL 데이터)에 포함된 BSS 컬러(즉, BSS들을 구별하는 정보) 정보에 해당한다.
- 소스 어드레스(SA): STA이 수신/검출한 BSS-간 PPDU(특히 UL 데이터)의 송신 STA의 MAC 어드레스에 해당한다. 이는 PPDU 내의 (또는 MAC 헤더의) SA 또는 TA(transmitter address)로 세팅되는 어드레스 필드의 값에 해당할 수 있다.
- 목적지 어드레스(DA): STA이 수신/검출한 BSS-간 PPDU(특히 UL 데이터)의 수신 STA의 MAC 어드레스에 해당한다. 이는 PPDU 내의 (또는 MAC 헤더의) DA 또는 RA(receiver address)로 세팅되는 어드레스 필드의 값에 해당할 수 있다.
- 방향(direction): STA이 수신/검출한 BSS-간 PPDU가 상향링크(UL) 방향인지 또는 하향링크(DL) 방향인지를 나타내는 정보에 해당한다. UL/DL 정보는 다른 BSS에 속한 non-AP STA으로부터 송신되는 PPDU인지, 또는 다른 BSS에 속한 AP로부터 송신되는 PPDU인지를 지시할 수 있다.
기존의 무선랜 시스템에서의 히든 노드를 보호하는 방식과 달리, 본 개시의 예시들에 따른 히든 노드 간섭 저감 동작은 히든 노드를 모니터링한 STA에게 해당 히든 노드에 간섭을 유발하는 송수신을 방지하도록 함으로써, 히든 노드의 송수신을 보호하는 새로운 효과를 달성할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 개시의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 개시는 본 개시의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다.
본 개시의 범위는 다양한 실시예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징을 수행하는 프로세싱 시스템을 프로그래밍하기 위해 사용될 수 있는 명령은 저장 매체 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체 상에/내에 저장될 수 있고, 이러한 저장 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 이용하여 본 개시에서 설명하는 특징이 구현될 수 있다. 저장 매체는 DRAM, SRAM, DDR RAM 또는 다른 랜덤 액세스 솔리드 스테이트 메모리 디바이스와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않으며, 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스, 광 디스크 저장 장치, 플래시 메모리 디바이스 또는 다른 비-휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스와 같은 비-휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리는 선택적으로 프로세서(들)로부터 원격에 위치한 하나 이상의 저장 디바이스를 포함한다. 메모리 또는 대안적으로 메모리 내의 비-휘발성 메모리 디바이스(들)는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징은, 머신 판독가능 매체 중 임의의 하나에 저장되어 프로세싱 시스템의 하드웨어를 제어할 수 있고, 프로세싱 시스템이 본 개시의 실시예에 따른 결과를 활용하는 다른 메커니즘과 상호작용하도록 하는 소프트웨어 및/또는 펌웨어에 통합될 수 있다. 이러한 소프트웨어 또는 펌웨어는 애플리케이션 코드, 디바이스 드라이버, 운영 체제 및 실행 환경/컨테이너를 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
본 개시에서 제안하는 방법은 IEEE 802.11 기반 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, IEEE 802.11 기반 시스템 이외에도 다양한 무선랜 또는 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.
Claims (15)
- 무선랜 시스템에서 제 1 스테이션(STA)에 의해 수행되는 방법에 있어서, 상기 방법은:제 1 BSS(basic service set)의 제 1 AP(access point)와 결합된(associated) 상기 제 1 STA에 의해서, 제 2 BSS에 속한 제 2 STA으로부터 송신되는 또는 상기 제 2 STA에게 송신되는 BSS-간 PPDU(physical layer protocol data unit)를 모니터링하는 단계;상기 BSS-간 PPDU가 수신됨 또는 수신되지 않음을 지시하는 정보를 포함하는 보고 정보를 상기 제 1 AP에게 송신하는 단계; 및상기 보고 정보에 기반하는 상기 제 1 STA에 대한 스케줄링 정보를 상기 제 1 AP로부터 수신하는 단계를 포함하는, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 보고 정보는 상기 제 1 AP의 요청에 기반하여 상기 제 1 STA으로부터 상기 제 1 AP에게 송신되는, 방법.
- 제 2 항에 있어서,상기 제 1 AP의 요청은 주기적으로 상기 제 1 STA에게 송신되는, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 보고 정보는 상기 제 1 AP의 요청 없이 상기 제 1 STA으로부터 상기 제 1 AP에게 송신되는, 방법.
- 제 4 항에 있어서,상기 보고 정보는 상기 BSS-간 PPDU가 수신됨에 기반하여 상기 제 1 STA으로부터 상기 제 1 AP에게 송신되는, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 보고 정보가 상기 BSS-간 PPDU가 수신됨을 지시하는 정보를 포함함에 기초하여, 상기 제 1 STA에 대한 스케줄링 정보는 상기 제 1 STA의 상향링크 송신을 요청하지 않는 정보를 포함하는, 방법.
- 제 6 항에 있어서,상기 제 1 STA의 상향링크 송신을 요청하지 않는 정보는,상기 제 1 AP로부터의 상기 제 1 STA으로의 하향링크 송신에 대한 응답이 요청되지 않음을 지시하는 정보를 포함하거나,상기 제 1 STA로부터의 상향링크 송신을 트리거하는 정보를 포함하지 않는, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 보고 정보는,상기 제 2 BSS의 BSS 컬러 정보,상기 BSS-간 PPDU의 SA(source address) 정보,상기 BSS-간 PPDU의 목적지 어드레스(DA) 정보, 또는상기 BSS-간 PPDU의 상향링크 또는 하향링크 방향 정보중의 하나 이상을 포함하는, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 보고 정보가 상기 BSS-간 PPDU가 수신되지 않음을 지시하는 정보를 포함하거나, 또는 상기 BSS-간 PPDU가 수신됨을 지시하는 정보를 포함하는 보고 정보가 상기 제 1 STA으로부터 상기 제 1 AP에게 송신되지 않음에 기초하여,상기 제 1 STA에 대한 스케줄링 정보는 상기 제 1 STA의 상향링크 송신을 요청하는 정보를 포함하는, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제 2 BSS의 제 2 AP가 송신하는 비콘 프레임은 상기 제 1 STA에 의해서 수신되지 않고,상기 제 2 STA에 의해서 상기 제 2 BSS에 속한 하나 이상의 다른 개체에게 송신되는 상기 BSS-간 PPDU, 또는 상기 제 2 BSS에 속한 다른 개체로부터 상기 제 2 STA에게 송신되는 상기 BSS-간 PPDU가 상기 제 1 STA에 의해서 수신되는, 방법.
- 무선랜 시스템의 제 1 스테이션(STA)에 있어서, 상기 제 1 STA은:하나 이상의 송수신기; 및상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,상기 하나 이상의 프로세서는:제 1 BSS(basic service set)의 제 1 AP(access point)와 결합된 상기 제 1 STA에 의해서, 제 2 BSS에 속한 제 2 STA으로부터 송신되는 또는 상기 제 2 STA에게 송신되는 BSS-간 PPDU(physical layer protocol data unit)를 모니터링하고;상기 BSS-간 PPDU가 수신됨 또는 수신되지 않음을 지시하는 정보를 포함하는 보고 정보를 상기 제 1 AP에게 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 송신하고; 및상기 보고 정보에 기반하는 상기 제 1 STA에 대한 스케줄링 정보를 상기 제 1 AP로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 수신하도록 설정되는, 제 1 STA.
- 무선랜 시스템에서 제 1 액세스 포인트(AP)에 의해 수행되는 방법에 있어서, 상기 방법은:제 1 BSS(basic service set)의 상기 제 1 AP와 결합된 제 1 스테이션(STA)으로부터, 제 2 BSS에 속한 제 2 STA으로부터 송신되는 또는 상기 제 2 STA에게 송신되는 BSS-간 PPDU(physical layer protocol data unit)가 상기 제 1 STA에서 수신됨 또는 수신되지 않음을 지시하는 정보를 포함하는 보고 정보를 수신하는 단계; 및상기 보고 정보에 기반하는 상기 제 1 STA에 대한 스케줄링 정보를 상기 제 1 STA에게 송신하는 단계를 포함하는, 방법.
- 무선랜 시스템의 제 1 액세스 포인트(AP)에 있어서, 상기 제 1 AP는:하나 이상의 송수신기; 및상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,상기 하나 이상의 프로세서는:제 1 BSS(basic service set)의 상기 제 1 AP와 결합된 제 1 스테이션(STA)으로부터, 제 2 BSS에 속한 제 2 STA으로부터 송신되는 또는 상기 제 2 STA에게 송신되는 BSS-간 PPDU(physical layer protocol data unit)가 상기 제 1 STA에서 수신됨 또는 수신되지 않음을 지시하는 정보를 포함하는 보고 정보를 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 수신하고; 및상기 보고 정보에 기반하는 상기 제 1 STA에 대한 스케줄링 정보를 상기 제 1 STA에게 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 송신하도록 설정되는, 제 1 AP.
- 무선랜 시스템에서 스테이션(STA)을 제어하도록 설정되는 프로세싱 유닛에 있어서, 상기 프로세싱 유닛은:하나 이상의 프로세서; 및상기 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 제 1 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하기 위한 명령들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하는, 프로세싱 유닛.
- 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체로서,상기 하나 이상의 명령은 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되어, 무선랜 시스템에서 스테이션(STA) 장치가 제 1 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하도록 제어하는, 컴퓨터 판독가능 매체.
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2024
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