WO2025198243A1 - 무선 통신 시스템에 관련된 개선된 변조 기법 - Google Patents
무선 통신 시스템에 관련된 개선된 변조 기법Info
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- WO2025198243A1 WO2025198243A1 PCT/KR2025/003189 KR2025003189W WO2025198243A1 WO 2025198243 A1 WO2025198243 A1 WO 2025198243A1 KR 2025003189 W KR2025003189 W KR 2025003189W WO 2025198243 A1 WO2025198243 A1 WO 2025198243A1
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- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
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- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/02—Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
- H04W84/10—Small scale networks; Flat hierarchical networks
- H04W84/12—WLAN [Wireless Local Area Networks]
Definitions
- This specification relates to a wireless LAN system, and more particularly, to an improved method and device related to modulation of a wireless LAN system.
- Wireless local area networks have been improved in various ways.
- the Extreme High Throughput (EHT) standard can utilize newly proposed increased bandwidth, an improved PHY layer protocol data unit (PPDU) structure, improved sequences, and Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) techniques.
- PPDU PHY layer protocol data unit
- HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
- the EHT standard can also be referred to as the IEEE 802.11be standard.
- the EHT specification supports high throughput and high data rates, which may include wide bandwidth (e.g., 160/320 MHz), 16 streams, and/or multi-link (or multi-band) operation.
- wide bandwidth e.g. 160/320 MHz
- 16 streams e.g., 16 streams
- multi-link or multi-band
- wide bandwidth e.g., 160/240/320 MHz
- Preamble puncturing and multiple RU transmissions can also be used to efficiently utilize bandwidth.
- WLAN systems can be further improved through the Ultra High Reliability (UHR) standard.
- UHR Ultra High Reliability
- the UHR system also known as the IEEE 802.11bn standard, aims to support ultra-high reliability when transmitting signals to STAs.
- various technologies are being considered for UHR systems, including high throughput, low latency, and extended range support.
- WLAN systems perform media access based on primary channels. For example, information about a primary channel with a bandwidth of 20 MHz is transmitted to multiple STAs via management frames, and any STA attempting to exchange frames can access the primary channel.
- new MCS levels, indices, and parameters may be considered. If improvements are made to existing MCS techniques, improved technologies may be required for various communications, such as downlink and uplink.
- new wireless LAN systems can apply unequal modulation (UEQM) technology to improve the SNR gap between different spatial streams.
- UEQM unequal modulation
- Applying improved UEQM techniques may require improved technology for various communications, such as downlink and uplink.
- This specification proposes various signaling techniques related to improved MCS techniques and/or UEQM techniques.
- a method related to the UEQM technique may involve generating a signal (SIG) field including a user field.
- the user field may include a 1-bit long UEQM (unequal modulation) information field and a 2-bit long UEQM pattern field contiguous to the UEQM information field.
- the UEQM information field may include information related to whether UEQM is applied.
- the UEQM pattern field may include information related to a UEQM pattern applied to at least two spatial streams (or two or more spatial streams).
- This specification proposes a signaling technique for conveying information about improved MCS techniques and/or improved UEQM patterns when these techniques are applied in uplink or downlink. This allows STAs supporting uplink or downlink to accurately support the improved MCS techniques and/or UEQM techniques.
- Figure 1 illustrates an example of a transmitting device and/or a receiving device of the present specification.
- FIG. 2 is a conceptual diagram showing the structure of a wireless local area network (WLAN).
- WLAN wireless local area network
- Figure 3 is a diagram illustrating a general link setup process.
- Figure 4 illustrates one embodiment of a multi-link (ML).
- Figure 5 illustrates a PPDU transmitted/received by an STA of this specification.
- Figure 6 is a diagram showing the layout of resource units (RUs) used for 20MHz PPDU.
- Figure 7 is a diagram showing the layout of resource units (RUs) used for 40MHz PPDU.
- Figure 8 is a diagram showing the layout of resource units (RUs) used for 80MHz PPDU.
- Figure 9 shows the operation according to UL-MU.
- Figure 10 shows an example of channels used/supported/defined within the 2.4 GHz band.
- Figure 11 illustrates an example of channels used/supported/defined within the 5 GHz band.
- Figure 12 illustrates an example of channels used/supported/defined within the 6 GHz band.
- Figure 13 shows an example of a header of a MAC frame.
- FIG. 14 illustrates a modified example of a transmitting device and/or a receiving device of the present specification.
- Figures 15 and 16 are drawings illustrating an imbalance that occurs for at least one SS.
- Figures 17 and 18 relate to examples of user info fields proposed in this specification.
- Figures 19 and 20 are examples of user info fields proposed in this specification.
- Figure 21 is an example of the SS allocation field proposed in this specification.
- Figure 23 is another example of a user info field configured based on the above-described content.
- Figure 24 shows an example of a user field proposed in this specification.
- Figure 25 is another example of a user info field.
- Figure 26 shows an example of a user field proposed in this specification.
- Figure 27 is an example of a procedure flowchart related to this specification.
- Figure 28 is an example of a procedure flowchart related to this specification.
- a or B can mean “only A,” “only B,” or “both A and B.”
- a or B in this specification can be interpreted as “A and/or B.”
- A, B or C in this specification can mean “only A,” “only B,” “only C,” or “any combination of A, B, and C.”
- a slash (/) or a comma can mean “and/or.”
- A/B can mean “A and/or B.”
- A/B can mean "only A,” “only B,” or “both A and B.”
- A, B, C can mean "A, B, or C.”
- At least one of A and B may mean “only A,” “only B,” or “both A and B.” Additionally, in this specification, the expressions “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” may be interpreted identically to “at least one of A and B.”
- parentheses used in this specification may mean “for example”. Specifically, when it is indicated as “control information (UHR-Signal field)”, the “UHR-Signal field” may be proposed as an example of “control information”. In other words, the “control information” in this specification is not limited to the “UHR-Signal field”, and the “UHR-Signal field” may be proposed as an example of “control information”. In addition, even when it is indicated as “control information (UHR-Signal field)”, the “UHR-Signal field” may be proposed as an example of “control information”.
- a/an can mean “at least one” or “one or more.” Additionally, terms ending in “(s)” can mean “at least one” or “one or more.”
- the following examples of this specification can be applied to various wireless communication systems.
- the following examples of this specification can be applied to wireless local area network (WLAN) systems.
- WLAN wireless local area network
- the present specification can be applied to the IEEE 802.11a/g/n/ac/ax/be/bn standards.
- the examples of this specification can be applied to the Ultra High Reliability (UHR) standard or the next-generation wireless LAN standard that enhances IEEE 802.11bn.
- UHR Ultra High Reliability
- the examples of this specification can be applied to mobile communication systems.
- the examples of this specification can be applied to mobile communication systems based on Long Term Evolution (LTE) and its evolution based on the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) standard.
- LTE Long Term Evolution
- 3GPP 3rd Generation Partnership Project
- Figure 1 illustrates an example of a transmitting device and/or a receiving device of the present specification.
- FIG. 1 relates to at least one STA (station).
- the STA (110, 120) of the present specification may also be referred to by various names such as a mobile terminal, a wireless device, a Wireless Transmit/Receive Unit (WTRU), a User Equipment (UE), a Mobile Station (MS), a Mobile Subscriber Unit, or simply a user.
- the STA (110, 120) of the present specification may also be referred to by various names such as a network, a base station, a Node-B, an access point (AP), a repeater, a router, a relay, etc.
- the STA (110, 120) of the present specification may also be referred to by various names such as a receiving apparatus, a transmitting apparatus, a receiving STA, a transmitting STA, a receiving device, a transmitting device, etc.
- STA (110, 120) may perform the role of an AP (access point) or a non-AP role. That is, STA (110, 120) of the present specification may perform the functions of an AP and/or a non-AP.
- AP may also be indicated as an AP STA.
- the STA (110, 120) of this specification can support various communication standards other than the IEEE 802.11 standard. For example, it can support communication standards according to the 3GPP standard (e.g., LTE, LTE-A, 5G NR standard).
- the STA of this specification can be implemented in various devices such as mobile phones, vehicles, and personal computers.
- the STA of this specification can support communication for various communication services such as voice calls, video calls, data communications, and autonomous driving (Self-Driving, Autonomous-Driving).
- STA 110, 120
- STA may include a medium access control (MAC) and a physical layer interface for a wireless medium that follow the provisions of the IEEE 802.11 standard.
- MAC medium access control
- STA 110, 120
- the first STA (110) may include a processor (111), a memory (112), and a transceiver (113).
- the illustrated processor, memory, and transceiver may each be implemented as separate chips, or at least two blocks/functions may be implemented through a single chip.
- the transceiver (113) of the first STA performs signal transmission and reception operations. Specifically, it can transmit and receive IEEE 802.11 packets (e.g., IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc.).
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc. e.g., IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc.
- the first STA (110) can perform the intended operation of the AP.
- the processor (111) of the AP can receive a signal through the transceiver (113), process the received signal, generate a transmission signal, and perform control for signal transmission.
- the memory (112) of the AP can store a signal received through the transceiver (113) (i.e., a reception signal) and store a signal to be transmitted through the transceiver (i.e., a transmission signal).
- the second STA (120) can perform the intended operation of a non-AP STA.
- the transceiver (123) of the non-AP performs signal transmission and reception operations. Specifically, it can transmit and receive IEEE 802.11 packets (e.g., IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc.).
- the processor (121) of the Non-AP STA can receive a signal through the transceiver (123), process the received signal, generate a transmission signal, and perform control for signal transmission.
- the memory (122) of the Non-AP STA can store a signal received through the transceiver (123) (i.e., a reception signal) and store a signal to be transmitted through the transceiver (i.e., a transmission signal).
- the operation of a device indicated as AP may be performed in the first STA (110) or the second STA (120).
- the operation of the device indicated as AP may be controlled by the processor (111) of the first STA (110), and a related signal may be transmitted or received through a transceiver (113) controlled by the processor (111) of the first STA (110).
- control information related to the operation of the AP or a transmission/reception signal of the AP may be stored in the memory (112) of the first STA (110).
- the operation of the device indicated as an AP is controlled by the processor (121) of the second STA (120), and a related signal can be transmitted or received through a transceiver (123) controlled by the processor (121) of the second STA (120).
- control information related to the operation of the AP or the transmission/reception signal of the AP can be stored in the memory (122) of the second STA (110).
- the operation of a device indicated as a non-AP may be performed in the STA (110) or the second STA (120).
- the operation of the device indicated as a non-AP may be controlled by the processor (121) of the second STA (120), and a related signal may be transmitted or received through a transceiver (123) controlled by the processor (121) of the second STA (120).
- control information related to the operation of the non-AP or the transmission/reception signal of the AP may be stored in the memory (122) of the second STA (120).
- the operation of a device indicated as a non-AP is controlled by the processor (111) of the first STA (110), and a related signal may be transmitted or received through a transceiver (113) controlled by the processor (111) of the first STA (120).
- control information related to the operation of the non-AP or the transmission/reception signal of the AP may be stored in the memory (112) of the first STA (110).
- devices called (transmitting/receiving) STA, first STA, second STA, STA1, STA2, AP, first AP, second AP, AP1, AP2, (transmitting/receiving) Terminal, (transmitting/receiving) device, (transmitting/receiving) apparatus, network, etc. may refer to the STA (110, 120) of FIG. 1.
- devices indicated as (transmitting/receiving) STA, first STA, second STA, STA1, STA2, AP, first AP, second AP, AP1, AP2, (transmitting/receiving) Terminal, (transmitting/receiving) device, (transmitting/receiving) apparatus, network, etc. without specific drawing symbols may also refer to the STA (110, 120) of FIG. 1.
- the operation of various STAs transmitting and receiving signals (e.g., PPPDU) may be performed by the transceiver (113, 123) of FIG. 1.
- an example of an operation for generating a transmission/reception signal or performing data processing or operation in advance for a transmission/reception signal may include 1) an operation for determining/obtaining/configuring/computing/decoding/encoding bit information of a subfield (SIG, STF, LTF, Data) field included in a PPDU, 2) an operation for determining/configuring/obtaining time resources or frequency resources (e.g., subcarrier resources) used for a subfield (SIG, STF, LTF, Data) field included in a PPDU, 3) an operation for determining/configuring/obtaining a specific sequence (e.g., a pilot sequence, an STF/LTF sequence, an extra sequence applied to SIG) used for a subfield (SIG, STF, LTF, Data) field included in a
- 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 (112, 122) of FIG. 1.
- the device/STA of the sub-drawing (a) of the above-described FIG. 1 can be modified as in the sub-drawing (b) of FIG. 1.
- the STA (110, 120) of the present specification will be described based on the sub-drawing (b) of FIG. 1.
- the transceiver (113, 123) illustrated in sub-drawing (b) of FIG. 1 may perform the same function as the transceiver illustrated in sub-drawing (a) of FIG. 1 described above.
- the processing chip (114, 124) illustrated in sub-drawing (b) of FIG. 1 may include a processor (111, 121) and a memory (112, 122).
- the processor (111, 121) and the memory (112, 122) illustrated in sub-drawing (b) of FIG. 1 may perform the same function as the processor (111, 121) and the memory (112, 122) illustrated in sub-drawing (a) of FIG. 1 described above.
- the mobile terminal, wireless device, Wireless Transmit/Receive Unit (WTRU), User Equipment (UE), Mobile Station (MS), Mobile Subscriber Unit, user, user STA, network, Base Station, Node-B, Access Point (AP), repeater, router, relay, receiving device, transmitting device, receiving STA, transmitting STA, receiving Device, transmitting Device, receiving Apparatus, and/or transmitting Apparatus described below may refer to the STA (110, 120) illustrated in the sub-drawings (a)/(b) of FIG. 1, or may refer to the processing chip (114, 124) illustrated in the sub-drawing (b) of FIG. 1.
- the technical feature of the present specification may be performed in the STA (110, 120) illustrated in the sub-drawings (a)/(b) of FIG. 1, or may be performed only in the processing chip (114, 124) illustrated in the sub-drawings (b) of FIG. 1.
- the technical feature that the transmitting STA transmits a control signal may be understood as a technical feature that the control signal generated in the processor (111, 121) illustrated in the sub-drawings (a)/(b) of FIG. 1 is transmitted through the transceiver (113, 123) illustrated in the sub-drawings (a)/(b) of FIG. 1.
- the technical feature that the transmitting STA transmits a control signal may be understood as a technical feature that the control signal to be transmitted to the transceiver (113, 123) is generated in the processing chip (114, 124) illustrated in the sub-drawings (b) of FIG. 1.
- the technical feature of a receiving STA receiving a control signal can be understood as a technical feature of a control signal being received by a transceiver (113, 123) illustrated in sub-drawing (a) of FIG. 1.
- the technical feature of a receiving STA receiving a control signal can be understood as a technical feature of a control signal received by a transceiver (113, 123) illustrated in sub-drawing (a) of FIG. 1 being acquired by a processor (111, 121) illustrated in sub-drawing (a) of FIG. 1.
- the technical feature of a receiving STA receiving a control signal can be understood as a technical feature of a control signal received by a transceiver (113, 123) illustrated in sub-drawing (b) of FIG. 1 being acquired by a processing chip (114, 124) illustrated in sub-drawing (b) of FIG.
- software code (115, 125) may be included in the memory (112, 122).
- the software code (115, 125) may include instructions that control the operation of the processor (111, 121).
- the software code (115, 125) may be included in various programming languages.
- the processor (111, 121) or processing chip (114, 124) illustrated in FIG. 1 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), another chipset, a logic circuit, and/or a data processing device.
- the processor may be an application processor (AP).
- the processor (111, 121) or processing chip (114, 124) illustrated in FIG. 1 may include at least one of a digital signal processor (DSP), a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), and a modem (modulator and demodulator).
- DSP digital signal processor
- CPU central processing unit
- GPU graphics processing unit
- modem modulator and demodulator
- 1 may be a SNAPDRAGON® series processor manufactured by Qualcomm®, an EXYNOS® series processor manufactured by Samsung®, an A series processor manufactured by Apple®, a HELIO® series processor manufactured by MediaTek®, an ATOM® series processor manufactured by INTEL®, or an enhanced processor thereof.
- uplink may mean a link for communication from a non-AP STA to an AP STA, and uplink PPDU/packet/signal, etc. may be transmitted through the uplink.
- downlink may mean a link for communication from an AP STA to a non-AP STA, and downlink PPDU/packet/signal, etc. may be transmitted through the downlink.
- FIG. 2 is a conceptual diagram showing the structure of a wireless local area network (WLAN).
- WLAN wireless local area network
- FIG. 2 shows the structure of the infrastructure BSS (basic service set) of IEEE (institute of electrical and electronic engineers) 802.11.
- the wireless LAN system may include one or more infrastructure BSSs (200, 205) (hereinafter, BSS).
- BSSs are a collection of APs and STAs, such as an access point (AP) 225 and a station (STA1, 200-1), that have successfully synchronized and can communicate with each other, and are not a concept that designates a specific area.
- the BSS (205) may also include one or more STAs (205-1, 205-2) that can be associated with one AP (230).
- a BSS may include at least one STA, an AP (225, 230) providing a distribution service, and a distribution system (DS, 210) connecting multiple APs.
- a distributed system (210) can connect multiple BSSs (200, 205) to implement an extended service set (ESS) 240.
- An ESS (240) can be used as a term to indicate a network formed by connecting one or more APs through the distributed system (210).
- APs included in a single ESS (240) can have the same SSID (service set identification).
- the portal can act as a bridge to connect a wireless LAN network (IEEE 802.11) to another network (e.g., 802.X).
- IEEE 802.11 IEEE 802.11
- 802.X another network
- a network between APs (225, 230) and a network between APs (225, 230) and STAs (200-1, 205-1, 205-2) can be implemented.
- a network that establishes a network and performs communication between STAs without an AP (225, 230) is defined as an ad-hoc network or an independent basic service set (IBSS).
- FIG. 2 The bottom of Figure 2 is a conceptual diagram showing IBSS.
- the IBSS is a BSS that operates in ad-hoc mode. Since the IBSS does not include an AP, there is no centralized management entity. That is, in the IBSS, the STAs (250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5) are managed in a distributed manner. In the IBSS, all STAs (250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5) can be mobile STAs, and access to the distributed system is not permitted, forming a self-contained network.
- Figure 3 is a diagram illustrating a general link setup process.
- the STA may perform a network discovery operation.
- This network discovery operation may include scanning by the STA. That is, for the STA to access the network, it must find a network it can join. Before joining a wireless network, the STA must identify compatible networks. The process of identifying networks in a specific area is called scanning. Scanning methods include active scanning and passive scanning.
- Figure 3 illustrates a network discovery operation that includes an active scanning process as an example.
- active scanning an STA performing scanning transmits a probe request frame to discover which APs exist in the vicinity while moving between channels and waits for a response.
- a responder transmits a probe response frame to the STA that transmitted the probe request frame in response to the probe request frame.
- the responder may be the STA that last transmitted a beacon frame in the BSS of the channel being scanned.
- the AP transmits the beacon frame, so the AP becomes the responder.
- the STAs within the IBSS take turns transmitting beacon frames, so the responder is not constant.
- an STA that transmits a probe request frame on channel 1 and receives a probe response frame on channel 1 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 requests/responses on channel 2) in the same manner.
- the next channel e.g., channel 2
- scanning i.e., transmitting and receiving probe requests/responses on channel 2
- the scanning operation can also be performed in a passive scanning manner.
- An STA performing scanning based on passive scanning can wait for a beacon frame while moving between channels.
- a beacon frame is one of the management frames in IEEE 802.11. It announces the presence of a wireless network and is periodically transmitted so that the scanning STA can find the wireless network and participate in the wireless network.
- the AP periodically transmits the beacon frame, and in the IBSS, the STAs within the IBSS take turns transmitting the beacon frame.
- the scanning STA receives a beacon frame, it stores the information about the BSS included in the beacon frame and moves to another channel, recording the beacon frame information on each channel.
- An STA that receives a beacon frame can store the BSS-related information included in the received beacon frame, move to the next channel, and perform scanning on the next channel in the same manner.
- An STA that discovers a network can perform an authentication process through step S320.
- This authentication process may be referred to as the first authentication process to clearly distinguish it from the security setup operation of step S340 described below.
- the authentication process of S320 may include a process in which the STA transmits an authentication request frame to the AP, and the AP responds by transmitting an authentication response frame to the STA.
- 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), and a Finite Cyclic Group.
- information such as an authentication algorithm number, an authentication transaction sequence number, a status code, a challenge text, a Robust Security Network (RSN), and a Finite Cyclic Group.
- RSN Robust Security Network
- An STA can transmit an authentication request frame to an AP.
- the AP can determine whether to grant authentication to the STA based on the information contained in the received authentication request frame.
- the AP can provide the result of the authentication process to the STA via an authentication response frame.
- a successfully authenticated STA may perform an association process based on step S330.
- the association process includes a process in which the STA transmits an association request frame to the AP, and the AP transmits an association response frame to the STA in response.
- the association request frame may include information related to various capabilities, such as a beacon listen interval, a service set identifier (SSID), supported rates, supported channels, RSN, mobility domain, supported operating classes, a Traffic Indication Map Broadcast request, and interworking service capabilities.
- the association response frame may contain information related to various capabilities, status codes, Association ID (AID), supported rates, Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) parameter sets, Received Channel Power Indicator (RCPI), Received Signal to Noise Indicator (RSNI), mobility domains, timeout interval (association comeback time), overlapping BSS scan parameters, TIM broadcast response, QoS maps, etc.
- AID Association ID
- EDCA Enhanced Distributed Channel Access
- RCPI Received Channel Power Indicator
- RSNI Received Signal to Noise Indicator
- mobility domains timeout interval (association comeback time)
- association comeback time overlapping BSS scan parameters
- TIM broadcast response TIM broadcast response
- QoS maps etc.
- step S340 the STA may perform a security setup process.
- the security setup process of step S340 may include, for example, a process of setting up a private key through a four-way handshaking using an Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) frame.
- EAPOL Extensible Authentication Protocol over LAN
- Figure 4 illustrates one embodiment of a multi-link (ML).
- multiple multi-link devices can communicate over a remote link.
- the MLDs can be categorized into AP MLDs including multiple AP STAs and non-AP MLDs including multiple non-AP STAs. That is, the AP MLD can include affiliated APs (i.e., AP STAs), and the non-AP MLD can include affiliated STAs (i.e., non-AP STAs, or user-STAs).
- a multilink may include a first link and a second link, and different channels/subchannels/frequency resources may be allocated to the first and second links.
- the first and second multilinks may be identified through a link ID of 4 bits (or other n bits).
- the first and second links may be configured in the same 2.4 GHz, 5 GHz, or 6 GHz band. Alternatively, the first link and the second link may be configured in different bands.
- the AP MLD of FIG. 4 includes three affiliated APs.
- AP1 may operate in the 2.4 GHz band
- AP2 may operate in the 5 GHz band
- AP3 may operate in the 6 GHz band.
- the first link in which AP1 and non-AP1 operate may be defined as a channel/subchannel/frequency resource within the 2.4 GHz band.
- the second link in which AP2 and non-AP2 operate may be defined as a channel/subchannel/frequency resource within the 5 GHz band.
- the third link in which AP3 and non-AP3 operate may be defined as a channel/subchannel/frequency resource within the 6 GHz band.
- AP1 may initiate a multi-link setup procedure (ML setup procedure) by transmitting an Association Request frame to non-AP STA1.
- non-AP STA1 may transmit an Association Response frame in response to the Association Request frame.
- AP e.g., AP1/2/3 illustrated in FIG. 4
- AP1/2/3 illustrated in FIG. 4 may be identical to the AP illustrated in FIG. 1 and/or FIG. 2
- each non-AP e.g., non-AP1/2/3) illustrated in FIG. 4 may be identical to the STA (i.e., user-STA or non-AP STA) illustrated in FIG. 1 and/or FIG. 2.
- Figure 5 illustrates a PPDU (physical protocol data unit or physical layer (PHY) protocol data unit) transmitted/received by an STA of this specification.
- PPDU physical protocol data unit or physical layer (PHY) protocol data unit
- the STA (e.g., AP STA, non-AP STA, AP MLD, non-AP MLD) of the present specification can transmit and/or receive the PPDU of FIG. 5.
- the PPDU described in the present specification may have, for example, the structure of FIG. 5.
- the PPDU described in the present specification may be called by various names such as a transmission PPDU, a reception PPDU, a first type PPDU, or an Nth type PPDU, etc.
- the PPDU described in the present specification can be used in a WLAN system defined according to IEEE 802.11bn and/or a next-generation WLAN system that improves IEEE 802.11bn.
- the PPDU of FIG. 5 may be related to various PPDU types used in a UHR system.
- the example of FIG. 5 may be used for at least one of a single-user (SU) mode/type/transmission, a multi-user (MU) mode/type/transmission, and a null data packet (NDP) mode/type/transmission related to channel sounding.
- SU single-user
- MU multi-user
- NDP null data packet
- the PPDU of FIG. 5 is used for a trigger-based (TB) mode
- the UHR-SIG of FIG. 5 may be omitted.
- an STA that has received a trigger frame for UL-MU (Uplink-MU) communication may transmit a PPDU with the UHR-SIG omitted in the example of FIG. 5.
- L-STF or UHR-LTF may be called a preamble or physical preamble, and may be generated/transmitted/received/acquired/decoded in the physical layer (included in the transmitting/receiving STA).
- Each block illustrated in Fig. 5 may be called a field/subfield/signal, etc.
- the names of these fields/subfields/signals may be, as illustrated in Fig. 5, L-STF (legacy short training field), L-LTF (legacy long training field), L-SIG (legacy signal), RL-SIG (repeated L-SIG), U-SIG (Universal Signal), UHR-SIG (UHR-signal), etc.
- the subcarrier spacing of the L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, and UHR-SIG fields in FIG. 5 may be set to 312.5 kHz, and the subcarrier spacing of the UHR-STF, UHR-LTF, and Data fields may be set to 78.125 kHz. That is, the tone index (or subcarrier index) of the L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, and UHR-SIG fields may be expressed in units of 312.5 kHz, and the tone index (or subcarrier index) of the UHR-STF, UHR-LTF, and Data fields may be expressed in units of 78.125 kHz.
- L-LTF and L-STF may be identical to conventional fields (e.g., non-HT LTF and non-HT STF defined in conventional WLAN standards).
- the L-SIG field of FIG. 5 may include, for example, 24 bits of bit information.
- the 24 bits of information may include a 4 bit Rate field, a 1 bit Reserved bit, a 12 bit Length field, a 1 bit Parity bit, and a 6 bit Tail bit.
- 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.
- the value of the Length field may be determined as a multiple of 3. For example, if the PPDU is a HE PPDU, the value of the Length field may be determined as "a multiple of 3 + 1" or "a multiple of 3 + 2".
- the value of the Length field can 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 Length field in an UHR PPDU is set to a value satisfying the condition that the remainder is zero when LENGTH is divided by 3.
- (non-AP and AP) STAs can apply BCC encoding based on a code rate of 1/2 to the 24 bits of information in the L-SIG field. Then, the transmitting STA can obtain 48 BCC coded bits. BPSK modulation can be applied to the 48 coded bits to generate 48 BPSK symbols. The transmitting STA can map the 48 BPSK symbols to positions excluding the pilot subcarriers ⁇ subcarrier index -21, -7, +7, +21 ⁇ and the DC subcarrier ⁇ subcarrier index 0 ⁇ .
- the 48 BPSK symbols can be mapped to subcarrier indices -26 to -22, -20 to -8, -6 to -1, +1 to +6, +8 to +20, and +22 to +26.
- the transmitting STA can additionally map the signal ⁇ -1, -1, -1, 1 ⁇ to the subcarrier indices ⁇ -28, -27, +27, +28 ⁇ .
- the above signal can be used for channel estimation for the frequency domain corresponding to ⁇ -28, -27, +27, +28 ⁇ .
- (non-AP and AP) STA can generate RL-SIG, which is generated in the same manner as L-SIG. BPSK modulation can be applied to RL-SIG.
- Receiving (non-AP and AP) STA can determine whether the received PPDU is a HE PPDU, EHT PPDU, or UHR PPDU based on the presence of RL-SIG. In other words, if RL-SIG is present, receiving (non-AP and AP) STA can determine whether the received PPDU is one of HE PPDU, EHT PPDU, or UHR PPDU.
- receiving (non-AP and AP) STA can determine whether the received PPDU is one of non-HT PPDU, HT PPDU, or VHT PPDU.
- the RL-SIG field is a repeat of the L-SIG field and is used to differentiate an UHR PPDU from a non-HT PPDU, HT PPDU, and VHT PPDU.
- U-SIG Universal SIG
- the U-SIG may be called by various names such as the first SIG field, the first SIG, the first type SIG, the control signal, the control signal field, the first (type) control signal, the common control field, and the common control signal.
- a U-SIG can contain N bits of information and can include information for identifying the type of EHT PPDU.
- a U-SIG can be formed based on two symbols (e.g., two consecutive OFDM symbols). Each symbol (e.g., an OFDM symbol) for a U-SIG can have a duration of 4 microseconds.
- Each symbol of a U-SIG can be used to transmit 26 bits of information. For example, each symbol of a U-SIG can be transmitted and received based on 52 data tones and 4 pilot tones.
- a bit information (e.g., 52 uncoded bits) can be transmitted through U-SIG, and the first symbol of U-SIG can transmit the first X bits of information (e.g., 26 uncoded bits) out of the total A bit information, and the second symbol of U-SIG can transmit the remaining Y bits of information (e.g., 26 uncoded bits) out of the total A bit information.
- the transmitting STA can obtain 26 uncoded bits included in each U-SIG symbol.
- the transmitting STA can perform BPSK modulation on the interleaved 52 coded bits to generate 52 BPSK symbols allocated to each U-SIG symbol.
- a single U-SIG symbol can be transmitted based on 56 tones (subcarriers) from subcarrier index -28 to subcarrier index +28, excluding DC index 0.
- the 52 BPSK symbols generated by the transmitting STA can be transmitted based on the remaining tones (subcarriers) excluding the pilot tones -21, -7, +7, and +21.
- a bit information (e.g., 52 uncoded bits) transmitted by U-SIG may include a CRC field (e.g., a 4-bit long field) and a tail field (e.g., a 6-bit long field).
- the CRC field and the tail field may be transmitted through the second symbol of the U-SIG.
- the CRC field may be generated based on 26 bits allocated to the first symbol of the U-SIG and the remaining 16 bits excluding the CRC/tail field within the second symbol, and may be generated based on a conventional CRC calculation algorithm.
- the tail field may be used to terminate the trellis of the convolutional decoder and may be set to, for example, "000000".
- the A bit information (e.g., 52 uncoded bits) transmitted by the U-SIG (or U-SIG field) can be divided into version-independent bits and version-dependent bits.
- the size of the version-independent bits can be fixed or variable.
- the version-independent bits can be assigned only to the first symbol of the U-SIG, or the version-independent bits can be assigned to both the first symbol and the second symbol of the U-SIG.
- 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 the U-SIG may include a 3-bit PHY version identifier.
- the 3-bit PHY version identifier may include information related to the PHY version of the transmitted and received PPDU. For example, a first value (e.g., a value of 000) of the 3-bit PHY version identifier may indicate that the transmitted and received PPDU is an EHT PPDU.
- a second value (e.g., a value of 001) of the 3-bit PHY version identifier may indicate that the transmitted and received PPDU is an UHR PPDU.
- the (AP/non-AP) STA when the (AP/non-AP) STA transmits an EHT PPDU, it can set the 3-bit PHY version identifier to the first value. In other words, the receiving (AP/non-AP) STA can determine that the received PPDU is an EHT PPDU based on the PHY version identifier having the first value, and can determine that the received PPDU is an UHR PPDU based on the PHY version identifier having the second value.
- 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
- the second value of the UL/DL flag field relates to DL communication.
- the version-independent bits of U-SIG may contain information about the length of the TXOP and information about the BSS color ID.
- a UHR PPDU is classified into various types (e.g., a type related to SU transmission (performed based on UL or DL), a type related to DL transmission, a type related to NDP transmission, a type related to DL non-MU-MIMO, a type related to DL MU-MIMO, a type related to Multi-AP operation, a type related to CBF (Coordinated beamforming), SR (Spatial Reuse), a type related to C-OFDMA (Coordinated OFDMA), a type related to C-TDMA (Coordinated TDMA)), information about the type of the EHT PPDU (e.g., 2-bit or 3-bit information) can be included in the version-dependent bits of the U-SIG.
- various types e.g., a type related to SU transmission (performed based on UL or DL), a type related to DL transmission, a type related to NDP transmission, a type related to DL non-MU-MIMO,
- U-SIG may include 1) a bandwidth field including information about bandwidth, 2) a field including information about a Modulation and Coding Scheme (MCS) technique applied to UHR-SIG, 3) an indication field including information about whether a dual subcarrier modulation (DCM) technique is applied to UHR-SIG, 4) a field including information about the number of symbols used for UHR-SIG, 5) a field including information about whether UHR-SIG is generated over the entire band, 6) a field including information about the type of UHR-LTF/STF, and 7) a field indicating the length of UHR-LTF and the CP length.
- MCS Modulation and Coding Scheme
- DCM dual subcarrier modulation
- Preamble puncturing may be applied to the PPDU of FIG. 5.
- Preamble puncturing refers to applying puncturing to a portion of the entire bandwidth of the PPDU (e.g., the secondary 20 MHz band). For example, when an 80 MHz PPDU is transmitted, the STA applies puncturing to the secondary 20 MHz band within the 80 MHz band, and can transmit the PPDU only through the primary 20 MHz band and the secondary 40 MHz band.
- the pattern of preamble puncturing can be preset. For example, when the first puncturing pattern is applied, puncturing can be applied only to the secondary 20 MHz band within the 80 MHz band. For example, when the second puncturing pattern is applied, puncturing can be applied only to one of the two secondary 20 MHz bands included in the secondary 40 MHz band within the 80 MHz band. For example, when the third puncturing pattern is applied, puncturing can be applied only to the secondary 20 MHz band included in the primary 80 MHz band within the 160 MHz band (or 80+80 MHz band).
- a primary 40 MHz band included in the primary 80 MHz band within the 160 MHz band may be present, and puncturing may be applied to at least one 20 MHz channel that does not belong to the primary 40 MHz band.
- Information regarding preamble puncturing applied to the PPDU may be included in the U-SIG and/or UHR-SIG.
- the first field of the U-SIG may include information regarding the contiguous bandwidth of the PPDU
- the second field of the U-SIG may include information regarding preamble puncturing applied to the PPDU.
- U-SIG and UHR-SIG may include information regarding preamble puncturing based on the following method. If the bandwidth of the PPDU exceeds 80 MHz, the U-SIG may be individually configured in units of 80 MHz. For example, if the bandwidth of the PPDU is 160 MHz, the PPDU may include a first U-SIG for the first 80 MHz band and a second U-SIG for the second 80 MHz band. In this case, the first field of the first U-SIG may include information regarding the 160 MHz bandwidth, and the second field of the first U-SIG may include information regarding preamble puncturing applied to the first 80 MHz band (i.e., information regarding the preamble puncturing pattern).
- the first field of the second U-SIG may include information about a 160 MHz bandwidth
- the second field of the second U-SIG may include information about preamble puncturing applied to the second 80 MHz band (i.e., information about a preamble puncturing pattern).
- the UHR-SIG consecutive to the first U-SIG may include information about preamble puncturing applied to the second 80 MHz band (i.e., information about a preamble puncturing pattern)
- the UHR-SIG consecutive to the second U-SIG may include information about preamble puncturing applied to the first 80 MHz band (i.e., information about a preamble puncturing pattern).
- U-SIG and UHR-SIG may include information regarding preamble puncturing based on the following methods.
- U-SIG may include information regarding preamble puncturing for all bands (i.e., information regarding preamble puncturing patterns). That is, UHR-SIG may not include information regarding preamble puncturing, and only U-SIG may include information regarding preamble puncturing (i.e., information regarding preamble puncturing patterns).
- U-SIGs can be configured in 20 MHz units. For example, if an 80 MHz PPDU is configured, U-SIGs can be duplicated. That is, four identical U-SIGs can be included within an 80 MHz PPDU. PPDUs exceeding the 80 MHz bandwidth can contain different U-SIGs.
- the UHR-SIG of FIG. 5 may include control information for a receiving STA.
- the UHR-SIG may be transmitted via at least one symbol, and each symbol may have a length of 4 us. Information regarding the number of symbols used for the UHR-SIG may be included in the U-SIG.
- UHR-SIG provides additional signals to the U-SIG field to enable STAs to interpret/decode UHR PPDUs.
- the UHR-SIG field may contain U-SIG overflow bits that are common to all users.
- the UHR-SIG field also contains resource allocation information, allowing STAs to look up resources used in fields containing data fields/UHR-STF/UHR-LTF (i.e., UHR modulated fields of an UHR PPDU).
- the frequency resources of the UHR-LTF, UHR-STF, and data fields illustrated in FIG. 5 can be determined based on RUs (resource units) defined by multiple subcarriers/tones. That is, the UHR-LTF, UHR-STF, and data fields of this specification can be transmitted/received through RUs (resource units) defined by multiple subcarriers/tones.
- FIG. 6 is a diagram illustrating the layout of resource units (RUs) used for a 20 MHz PPDU. That is, the UHR-LTF, UHR-STF, and/or data fields included in the 20 MHz PPDU can be transmitted/received through at least one of the various RUs defined in FIG. 6.
- RUs resource units
- 26 units i.e., units corresponding to 26 tones
- Six tones can be used as a guard band in the leftmost band of the 20 MHz band, and five tones can be used as a guard band in the rightmost band of the 20 MHz band.
- seven DC tones can be inserted in the center band, i.e., the DC band, and 26 units corresponding to 13 tones can exist on each side of the DC band.
- 26 units, 52 units, and 106 units can be allocated to other bands. Each unit can be allocated for a receiving station, i.e., a user.
- the RU arrangement of FIG. 6 is utilized not only in a situation for multiple users (MUs) but also in a situation for a single user (SU), in which case it is possible to use one 242-unit as shown at the bottom of FIG. 4, in which case three DC tones can be inserted.
- RUs of various sizes such as 26-RU, 52-RU, 106-RU, and 242-RU, are proposed. Since the specific sizes of these RUs can be expanded or increased, the present embodiment is not limited to the specific size of each RU (i.e., the number of corresponding tones).
- N-RU may be represented as N-tone RU, etc.
- 26-RU may be represented as 26-tone RU.
- Figure 7 is a diagram showing the layout of resource units (RUs) used for 40MHz PPDU.
- the example of Fig. 7 can also use 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, etc.
- 5 DC tones can be inserted at the center frequency
- 12 tones can be used as a guard band in the leftmost band of the 40 MHz band
- 11 tones can be used as a guard band in the rightmost band of the 40 MHz band.
- 484 RUs may be used when used for a single user. Meanwhile, the specific number of RUs may be changed, as in the example of FIG. 6.
- Figure 8 is a diagram illustrating the layout of resource units (RUs) used for an 80MHz PPDU.
- the layout of resource units (RUs) used in this specification may vary.
- the layout of resource units (RUs) used in the 80MHz band may vary.
- FIG. 9 illustrates an operation according to UL-MU.
- a transmitting STA e.g., AP
- a TB (trigger-based) PPDU is transmitted after a delay of SIFS.
- the TB PPDUs (941, 942) are transmitted at the same time and can be transmitted from multiple STAs (e.g., User STAs) whose AIDs are indicated in the Trigger frame (930).
- the ACK frame (950) for the TB PPDU can be implemented in various forms.
- the ACK frame (950) for the TB PPDU can be implemented in the form of a BA (block ACK).
- transmission(s) of a Trigger Frame (930), TB PPDU (941, 942) and/or ACK frame (950) can be performed within a TXOP (925).
- Figure 10 shows an example of channels used/supported/defined within the 2.4 GHz band.
- the 2.4 GHz band may be referred to by other names, such as the first band (band). Furthermore, the 2.4 GHz band may refer to a frequency range in which channels with a center frequency adjacent to 2.4 GHz (e.g., channels with a center frequency between 2.4 and 2.5 GHz) are used/supported/defined.
- the 2.4 GHz band may include multiple 20 MHz channels.
- the 20 MHz within the 2.4 GHz band may have multiple channel indices (e.g., indices 1 through 14).
- the center frequency of a 20 MHz channel assigned channel index 1 may be 2.412 GHz
- the center frequency of a 20 MHz channel assigned channel index 2 may be 2.417 GHz
- the center frequency of a 20 MHz channel assigned channel index N may be (2.407 + 0.005*N) GHz.
- the channel indices may be referred to by various names, such as channel numbers. The specific numerical values of the channel indices and center frequencies may change.
- Figure 10 exemplarily illustrates four channels within the 2.4 GHz band.
- the illustrated first frequency region (1010) to fourth frequency region (1040) may each include one channel.
- the first frequency region (1010) may include channel 1 (a 20 MHz channel having an index of 1).
- the center frequency of channel 1 may be set to 2412 MHz.
- the second frequency region (1020) may include channel 6.
- the center frequency of channel 6 may be set to 2437 MHz.
- the third frequency region (1030) may include channel 11.
- the center frequency of channel 11 may be set to 2462 MHz.
- the fourth frequency region (1040) may include channel 14. In this case, the center frequency of channel 14 may be set to 2484 MHz.
- Figure 11 illustrates an example of channels used/supported/defined within the 5 GHz band.
- the 5 GHz band may be referred to by other names, such as a second band/band, etc.
- the 5 GHz band may refer to a frequency range in which channels with center frequencies greater than or equal to 5 GHz and less than 6 GHz (or less than 5.9 GHz) are used/supported/defined.
- the 5 GHz band may include multiple channels between 4.5 GHz and 5.5 GHz.
- the specific figures shown in FIG. 11 are subject to change.
- UNII-1 may be referred to as UNII Low.
- UNII-2 may include frequency ranges called UNII Mid and UNII-2Extended.
- UNII-3 may be referred to as UNII-Upper.
- multiple channels can be configured, and the bandwidth of each channel can be variously configured, such as 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, or 160 MHz.
- the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain/range within UNII-1 and UNII-2 can be divided into eight 20 MHz channels.
- the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain/range can be divided into four channels through a 40 MHz frequency domain.
- the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain/range can be divided into two channels through an 80 MHz frequency domain.
- the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain/range can be divided into one channel through a 160 MHz frequency domain.
- Figure 12 illustrates an example of channels used/supported/defined within the 6 GHz band.
- the 6 GHz band may also be referred to by other names, such as the third band/band.
- the 6 GHz band may refer to the frequency range in which channels with center frequencies above 5.9 GHz are used, supported, or defined.
- the specific figures shown in Figure 12 are subject to change.
- the 20 MHz channel of FIG. 12 can be defined from 5.940 GHz.
- the leftmost channel among the 20 MHz channels of FIG. 12 can have an index of 1 (or channel index, channel number, etc.), and a center frequency of 5.945 GHz can be assigned. That is, the center frequency of the indexed channel N can be determined as (5.940 + 0.005*N) GHz.
- the indexes (or channel numbers) of the 20 MHz channels of FIG. 12 are 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, It can be 197, 201, 205, 209, 213, 217, 221, 225, 229, 233.
- the indices of the 40 MHz channels in Fig. 12 can be 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139, 147, 155, 163, 171, 179, 187, 195, 203, 211, 219, 227.
- Fig. 13 illustrates an example of a header of a MAC frame.
- the MAC frame may include a frame control field/information of 2 octets in length, a duration field/information of 2 octets in length, a RA (Receiver Address) field/information of 6 octets in length, and a TA (Transmitter Address) field/information of 6 octets in length.
- the four fields may be consecutive to each other.
- the MAC header of Fig. 13 may be modified in various ways, and a new field may be inserted between the four illustrated fields, or at least one of the illustrated fields may be omitted.
- the MAC header illustrated in Fig. 13 may be positioned at the very front of a MAC frame. That is, the MAC frame may include a MAC header as illustrated in Fig. 13 and MAC body fields/information subsequent to the MAC header.
- the MAC frame including the MAC header of Fig. 13 is inserted/included in the data field of the PPDU (e.g., UHR PPDU) illustrated in Fig. 5.
- the PPDU e.g., UHR PPDU
- the MAC frames included in the data field of the PPDU of this specification can be classified into various types.
- the MAC frames of this specification can be classified into control frames, management frames, and data frames.
- the management frame includes Association Request, Association Response, Reassociation Request, Reassociation Response, Probe Request, Probe Response, Beacon, Disassociation, Authentication, and Deauthentication frames/signals defined in conventional WLAN.
- the values of the type fields (B3 and B2) in FIG. 13 are set to 00.
- the values of the subtype fields (B7, B6, B5, B4) in FIG. 13 are as follows: Association Request (0000), Association Response (0001), Reassociation Request (0010), Reassociation Response (0011), Probe Request (0100), Probe Response (0101), Beacon (1000), Disassociation (1010), Authentication (1011), Deauthentication (1100).
- control frame includes Trigger Beamforming Report Poll, NDP Announcement (NDPA), Control Frame Extension, Control Wrapper, Block Ack Request (BlockAckReq), Block Ack (BlockAck), PS-Poll, RTS, CTS, Ack, and CF-End frames/signals defined in conventional WLAN.
- NDPA NDP Announcement
- BlockAckReq Block Ack Request
- BlockAck BlockAck
- PS-Poll RTS
- CTS CTS
- Ack CF-End frames/signals defined in conventional WLAN.
- the value of the type field (B3 and B2) in FIG. 13 is set to 01.
- Trigger (0010), Beamforming Report Poll (0100), NDP Announcement (0101), Control Frame Extension (0110), Control Wrapper (0111), BlockAckReq (1000), BlockAck (1001), PS-Poll (1010), RTS (1011), CTS (1100), Ack (1101), CF-End (1110).
- the data frame includes (QoS) Data, (QoS) Null, etc. defined in conventional WLAN.
- the value of the type field (B3 and B2) of Fig. 13 is set to 10.
- the MAC frame/signal used in this specification can be identified through the type field/information and subtype field/information described above.
- the “trigger frame” in this specification can mean a MAC frame in which the type bits B3 and B2 bits in the frame control field of the MAC header are set to 01, and the subtype bits B7, B6, B5, B4 bits in the frame control field are also set to 0010.
- Various MAC frames described in this specification are inserted/included in the data fields of various PPDUs (e.g., HE/VHT/HE/EHT/UHR PPDUs).
- FIG. 14 illustrates a modified example of a transmitting device and/or a receiving device of the present specification.
- the devices (e.g., AP STA, non-AP STA) illustrated in FIGS. 1 to 4 may be modified as illustrated in FIG. 14.
- the transceiver (630) of FIG. 14 may be identical to the transceivers (113, 123) of FIG. 1.
- the transceiver (630) of FIG. 14 may include a receiver and a transmitter.
- the processor (610) of FIG. 14 may be identical to the processor (111, 121) of FIG. 1. Alternatively, the processor (610) of FIG. 14 may be identical to the processing chip (114, 124) of FIG. 1.
- the memory (150) of FIG. 14 may be the same as the memory (112, 122) of FIG. 1. Alternatively, the memory (150) of FIG. 14 may be a separate external memory different from the memory (112, 122) of FIG. 1.
- a power management module (611) manages power to a processor (610) and/or a transceiver (630).
- a battery (612) supplies power to the power management module (611).
- a display (613) outputs results processed by the processor (610).
- a keypad (614) receives input to be used by the processor (610). The keypad (614) may be displayed on the display (613).
- a SIM card (615) may be an integrated circuit used to securely store an international mobile subscriber identity (IMSI) and an associated key used to identify and authenticate a subscriber in a mobile phone device, such as a mobile phone or computer.
- IMSI international mobile subscriber identity
- the speaker (640) can output sound-related results processed by the processor (610).
- the microphone (641) can receive sound-related input to be used by the processor (610).
- Next Wi-Fi (beyond 11be) aims to support ultra-high reliability (UHR) when transmitting signals to STAs.
- UHR ultra-high reliability
- various technologies including high throughput, low latency, and extended range.
- additional MCS may be considered to improve throughput by increasing spectral efficiency during signal transmission and reception.
- unequal modulation (UEQM) technology may be considered.
- UEQM technology is a technology that considers SNR imbalance across two or more spatial streams (SSs) during MIMO/beamforming transmission.
- SSs spatial streams
- UEQM technology can refer to a technique that utilizes different modulations (e.g., different constellation mappings) for each SS.
- this specification may propose various technical features related to UEQM technology.
- UEQM technology may be used together with an enhanced/improved MCS set proposed in this specification.
- MCS set proposed in this specification may be used independently of the UEQM technology. That is, the technical operations related to the MCS set of this specification may operate independently of the UEQM technology, and the operations related to the UEQM technology of this specification may operate independently of the MCS set proposed in this specification.
- the MIMO gain or SNR may be concentrated on a limited number of SSs, including the first SS (e.g., the 1st SS). In other words, an imbalance may occur in which the MIMO gain or SNR is concentrated only on at least one SS (or some SSs) including the first SS.
- SS singular value decomposition
- the singular values (e.g., singular values) of the diagonal matrix of mathematical expression 1 are arranged in descending order of non-zero values. Therefore, when using multiple spatial streams (SS) in this way, a difference in SNR occurs between the SS (spatial streams).
- Figures 15 and 16 are diagrams illustrating an imbalance occurring for at least one SS.
- the examples in Figures 15 and 16 relate to the SNR difference between the first SS (1st SS) and the remaining SSs (e.g., 2nd/3rd/4th SS) when using two SSs or four SSs at 80 MHz.
- Nss i.e., Number of SS
- the range of the SNR gap between the first SS and the second SS is 7 to 15 dB
- the median value is approximately 10 dB.
- Nss 4
- the second SS has a difference of approximately 5 dB
- the third SS has a difference of 11 dB
- the fourth SS has a difference of 18 dB based on the median value.
- UEQM in this specification means applying a first MCS technique to a first SS and applying a second MCS technique to a second SS.
- the first MCS technique may be the same as or different from the second MCS technique.
- MCS techniques applied to different SSs can be individually set.
- a plurality of MCS techniques related to UEQM e.g., the first MCS technique and the second MCS technique
- a plurality of MCS techniques related to UEQM e.g., the first MCS technique and the second MCS technique
- the code rate can be fixed to the same value as described above to reduce implementation complexity without requiring an additional encoder.
- multiple MCS techniques e.g., the first MCS technique and the second MCS technique
- modulations i.e., constellation mapping techniques/techniques
- the UEQM described below can be used for SU/MU transmission (or reception), SU-MIMO/MU-MIMO/non-MU-MIMO transmission (or reception), and OFDMA/non-OFDMA transmission (or reception). Additionally or alternatively, the UEQM described below can be applied to RUs of various sizes (e.g., 26/52/106/242/484/996/n*996-tone RUs). For example, the UEQM described below can be applied to RRUs (regular RUs), DRUs (distributed RUs), and/or MRUs (e.g., small/large size MRUs).
- RRUs regular RUs
- DRUs distributed RUs
- MRUs e.g., small/large size MRUs
- a new set of MCS parameters can be defined with respect to the UEQM of this specification (or independently of the UEQM).
- a new combination of code rate and modulation i.e., constellation mapping
- the MCS parameter set based on code rate 1/2 may be at least one of the following MCS parameters.
- a set of MCS parameters based on code rate 2/3 may be at least one of the following MCS parameters.
- the MCS parameter set based on code rate 5/6 may be at least one of the following MCS parameters.
- the various parameters described above can be used for UEQM. Additionally or alternatively, the various parameters described above can be used independently of UEQM. For example, at least one of the various MCS parameters described above can be allocated/used for a single SS (spatial stream) in relation to SU/OFDMA transmission/reception.
- the following four MCS parameters can be additionally used in the IEEE 802.11bn system (or UHR system). Additionally or alternatively, the following four MCS parameters can also be additionally used in the next-generation WLAN/WIFI system that further improves the IEEE 802.11bn system.
- the following four MCS parameters can be called by various names such as extended/enhanced/improved/UHR-MCS parameter/index, etc.
- the number of extended MCS parameters can be four or more.
- examples of Extended MCS parameters proposed in the present specification may be QPSK-2/3, 16QAM-2/3, 16QAM-5/6, 256QAM-2/3.
- 16 MCS parameters MCS0 to MCS15 in Table 1 below
- four Extended MCS parameters of the present specification are represented in a table as follows.
- Modulation related to MCS parameters/indexes/levels in Table 1 below and the present specification may mean constellation mapping, and may mean, for example, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM, and/or 4096QAM.
- code rate represents the ratio of the actual information bit length k to the encoded codeword length n, and may be expressed as, for example, k/n, and may mean, for example, 1/2, 3/4, 2/3, and/or 5/6.
- MCS index Modulation Code rate MCS0 BPSK 1/2 MCS1 QPSK 1/2 MCS2 QPSK 3/4 MCS3 16QAM 1/2 MCS4 16QAM 3/4 MCS5 64QAM 2/3 MCS6 64QAM 3/4 MCS7 64QAM 5/6 MCS8 256QAM 3/4 MCS9 256QAM 5/6 MCS10 1024QAM 3/4 MCS11 1024QAM 5/6 MCS12 4096QAM 3/4 MCS13 4096QAM 5/6 MCS14 BPSK-DCM+DUP 1/2 MCS15 BPSK-DCM 1/2 MCS16 QPSK 2/3 MCS17 16QAM 2/3 MCS18 16QAM 5/6 MCS19 256QAM 2/3
- the four newly proposed MCS parameters compared to the conventional ones are expressed as MCS16 to MCS19 in Table 1.
- the order of the various MCS parameters expressed in Table 1 may be changed in consideration of various factors such as data rate and/or throughput.
- UEQM transmission can be considered when NSS is 1, 2, 3, or 4. Additionally, the number of NSS can be varied in general. UEQM transmission can support different numbers of NSS for DL transmission and UL transmission. For example, UEQM related to DL can support up to 4 NSS, UEQM related to UL can support up to 2/3/4 NSS. For example, UEQM related to DL can support up to 5/6/7/8 NSS, UEQM related to UL can support up to 2/3/4/5/6/7/8 NSS.
- Table 2 below relates to UEQM supporting up to 4 NSSs.
- a modulation (i.e., constellation mapping) indicated by M may be applied to the first SS as shown in the table below.
- a modulation (i.e., constellation mapping) indicated by M-1 or M-2 may be applied to the second SS.
- the modulation indicated by M may be applied to the first SS, as shown in the table below.
- the modulation indicated by M or M-1 i.e., constellation mapping
- the modulation indicated by M-1 or M-2 may be applied to the third SS.
- the modulation for the 1st/2nd/3rd/4th SS can be set/configured based on M, M-1, and M-2 in the manner shown in Table 2 below based on the above-described method.
- the variable/index/parameter/level M is determined based on the modulation (i.e., constellation mapping) indicated by the 4 or 5-bit MCS field included in the UHR-SIG field (or a field included in various frames such as a trigger frame).
- M in the present specification may mean 64QAM.
- M-1 may mean a modulation (i.e., constellation mapping) that is one level lower than M.
- M-2 may mean QPSK
- M-3 may mean BPSK.
- N (where N is a natural number greater than or equal to 1) lower level modulation (i.e., constellation mapping) may mean the following.
- M is 4096QAM
- M-1 may mean 1024QAM
- M-2 may mean 256QAM
- M-3 may mean 64QAM
- M-4 may mean 16QAM
- M-5 may mean QPSK
- M-6 may mean BPSK.
- M is 1024QAM
- M-1 may mean 256QAM
- M-2 may mean 64QAM
- M-3 may mean 16QAM
- M-4 may mean QPSK
- M-5 may mean BPSK.
- M-1 may mean 64QAM
- M-2 may mean 16QAM
- M-3 may mean QPSK
- M-4 may mean BPSK.
- M could mean 16QAM
- M-1 could mean QPSK
- M-2 could mean BPSK.
- M-1 could mean BPSK.
- the above M can be defined as 16QAM or higher. Accordingly, the above M can be set only to 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM, and 4096 QAM.
- variable/index/parameter M can be determined/set/indicated based on various sizes of MCS information/fields/subfields described below (e.g., 5-bit MCS information, or 4-bit MCS information combined with MCS extension 1 bit, or 4/5-bit UL MCS information, etc.).
- the MCS field can be configured with 5 bits.
- the user field of the UHR-SIG field and/or the user info field of the Trigger frame for indicating information related to MCS can be configured as follows.
- the UHR SIG field may be a field that is continuous with the U-SIG field and may include a common info field and a user-specific field.
- the user field may be included in the user-specific field.
- the user-specific field may include at least one user encoding block, and each user encoding block may include one or two user fields.
- the user field described below may be a user field for non-MU-MIMO communication or a user field for MU-MIMO communication.
- the MCS field included in the UHR-SIG field may consist of 5 bits.
- the MCS field may be defined using B11 to B15 of the UHR-SIG field.
- the MCS field may be extended using B15, which is a reserved bit of the EHT-SIG field, to indicate a newly added MCS.
- B11 to B14 of the user field are 4-bit information for identifying conventional MCS parameters/indexes/levels (e.g., including MCS0 to MCS15 described in Table 1), and B15 of the user field may be composed of 1-bit MCS extension information/field/subfield.
- the MCS field is defined using B11-B15 and can be defined as follows.
- the indication for the MCS table can be defined as follows.
- B15 (for example, when used as an MCS extension bit) is set to 1 to indicate that the MCS indication represents a new MCS. Conversely, when indicating an existing MCS, B15 is set to 0.
- the MSB (e.g., B15 bit) of the 5 bits may be configured as 1, and the remaining 4 bits of the 5 bits may be configured as ‘4’ or 0100.
- the MSB (e.g., B15 bit) of the 5 bits may be configured as 1, and the remaining 4 bits of the 5 bits may be configured as ‘7’ or 0111.
- the above-described technical feature may be applied to at least one of the user field for MU-MIMO (allocation) and the user field for non-MU-MIMO (allocation).
- an example of technical feature 1.2 described below may be applied only to the user field for MU-MIMO (allocation).
- the information consisting of 1 bit can be used to identify/indicate the extended MCS set (QPSK-2/3, 16QAM-2/3, 16QAM-5/6, and 256QAM-2/3) as described above. Additionally or alternatively, all MCS parameters/indexes/levels can be identified/indicated based on the 5-bit MCS field rather than the 1-bit extended information.
- the remaining one bit can be reserved.
- the size of the user field can be used without changing when indicating the extend MCS set, thereby reducing signaling overhead.
- the reserved one bit can be allocated for an indication of a future feature defined in UHR or next Wi-Fi.
- the 1-bit reserved information secured in the User field may include information regarding whether long codeword LDPC (e.g., 2x LDPC) is supported/applied.
- long codeword LDPC e.g., 2x LDPC
- the 1-bit information regarding 2x LDPC may be commonly included in the user field for MU-MIMO (allocation) as well as the user field for non-MU-MIMO (allocation).
- the Spatial Configuration field which is composed of 6 bits in the user field of the existing EHT-SIG field, is configured as 4 bits, and the 1 bit secured through this can be used for future feature indication (or indication of a feature newly defined in next wi-fi or UHR) as described above.
- the remaining 1 bit can be used as a bit for the Incorporated MCS field or MCS extension indication.
- the 1 bit can be used for MCS, and based on this, the MCS field can have a total length of 5 bits.
- Bit Subfield B0-B10 STA-ID B11-B15 MCS B16 Coding B17-B20 Spatial Configuration B21 Reserved/future feature indication
- the user field may include 1-bit information regarding whether 2x LDPC is applied/supported, and this 1-bit information regarding 2x LDPC may be included in bit B22 of the user field.
- the 1-bit information regarding 2x LDPC may be commonly included in the user field for non-MU-MIMO (allocation) as well as the user field for MU-MIMO (allocation).
- the user field for MU-MIMO (allocation) included in the conventional EHT-SIG field is composed of a 6-bit (B5 to B0 bit) Spatial Configuration field as shown in Table 7 below.
- Technical feature 1.3 below can reuse any one bit (e.g., MSB bit, LSB bit, B5 bit) of the 6-bit (B5 to B0 bit) information as shown in Table 7 as information related to MCS, and allocate the remaining 5 bits of information for Spatial Configuration.
- the 6-bit Spatial Configuration field according to the EHT specification has a specific bit (e.g., MSB bit, LSB bit, or B5 bit) always set to 0.
- any one bit of the 6-bit Spatial Configuration field according to the EHT specification can be used as a bit for MCS indication (e.g., extended MCS indication 1 bit or MCS bit extension information).
- MCS indication e.g., extended MCS indication 1 bit or MCS bit extension information.
- the size of the existing MCS field can be increased to 5 bits, or an extended MCS indication 1 bit (or MCS bit extension) used together with the existing 4-bit MCS field can be defined.
- the MCS bit extension of the above UHR-SIG can be defined when the 3-bit PHY Version Identifier included in the U-SIG field is set to a value other than 0.
- the MCS bit extension can be applied when the PHY Version Identifier has a value of 1 or greater.
- the Trigger frame may include a Common info field, a Special User info field, and/or an EHT/UHR variant user info field.
- the EHT/UHR variant user info field may include user-specific information related to an EHT user STA and a UHR user STA.
- Figures 17 and 18 relate to examples of user info fields proposed in this specification.
- the user info field of a UHR variant trigger frame or an EHT variant trigger frame supporting a newly defined MCS may include a 5-bit MCS field for indication of a newly defined MCS table.
- the MCS field may be defined using B21 to B25, as illustrated in FIG. 18.
- the MCS field may be extended to 5 bits by combining a 4-bit MCS field and the B25 bit, as illustrated in FIG. 17.
- the UHR variant user info field it may be defined if the 3-bit PHY Version Identifier included in the special user info field is set to a value other than 0. For example, if a UHR system is applied, the PHY Version Identifier may be set to 1. Additionally or alternatively, a 5-bit long MCS field, as illustrated in FIG. 18, etc., may be configured if the PHY Version Identifier included in the special user info field is defined to a value greater than or equal to 1.
- the 4-bit MCS field and 1-bit MCS extension bit illustrated in FIG. 17 may be configured identically to the combination of the 4-bit MCS field (bits B21 to B24 of FIG. 17) and the 1-bit MCS extension bit (B25 of FIG. 17) described in the technical feature 1.1 described above (e.g., the MCS 4-bit and MCS extension 1-bit of Table 3).
- the 5-bit MCS field illustrated in FIG. 18 may be configured identically to the 5-bit MCS field illustrated in Technical Feature 1.1 described above (e.g., MCS 5 bits of Table 4).
- the UHR-SIG field may be called by various names such as a SIG field, a first or second SIG field, an EHT-SIG field, etc.
- a SIG field For example, technical features related to UEQM related to modulation (i.e., constellation mapping/index) indicated by a 5-bit MCS field included in the User field are described.
- the UHR SIG field may be a field continuous to the U-SIG field and may include a common info field and a user-specific field.
- the user field may be included in the user-specific field.
- the user-specific field may include at least one user encoding block, and each user encoding block may include one or two user fields.
- the UHR SIG field may include a common field and a user-specific field.
- the user-specific field may be continuous to the common field.
- the user field may be related to various communication techniques. Specifically, the user field may be a user field for non-MU-MIMO communication or a user field for MU-MIMO communication.
- the UEQM indication field may be called by various names, such as the first UEQM field, UEQM information field, UEQM control field, UEQM control info field, UEQM info field, UEQM field, etc.
- the UEQM indication field may indicate whether UEQM is applied. In other words, information regarding whether UEQM is applied/supported to a PPDU including the UEQM indication field (e.g., (UHR) PPDU transmitted to a non-AP STA via DL) may be included in the UEQM indication field. In other words, the UEQM indication field may include information regarding whether UEQM is applied over a different spatial stream. In other words, the UEQM indication field may include information regarding whether UEQM is applied over a plurality of spatial streams (or two, three, or four spatial streams) related to a SIG including the user field (or a PPDU including the user field, or a Data field related to the user field, or a Resource Unit related to the user field). In other words, the UEQM indication field may include information about whether UEQM is applied over multiple spatial streams (or two, three, or four spatial streams) applied to a Data field decoded/interpreted based on the user field.
- UEQM indication field may include information about whether
- the UEQM indication field may have a length of 1 bit. If the UEQM is applied/supported (i.e., if the UEQM is applied to the corresponding PPDU), the UEQM indication field may have a first value (e.g., 1 or 0). If the UEQM is not applied/supported (i.e., if the EQM is applied to the corresponding PPDU), the UEQM indication field may have a second value (e.g., 0 or 1). For example, the UEQM indication field may be located at bit B19 of the User field. Additional descriptions regarding this are provided below based on Tables 12 and 13.
- the UEQM indication field can be defined using 1 bit of the Nss field defined as 4 bits in the EHT user field. That is, the Max Nss supported in UHR transmission can be limited to 8. Therefore, the NSS field (4 bits) defined in the existing EHT-SIG user field can be reconfigured and defined as the UEQM field (1 bit) and the NSS field (3 bits). In this case, since no new additional bit is used for the signaling, the same user field size as the existing user field can be maintained.
- the bit allocated for the UEQM indication field can be composed of 1 bit of MBS or LSB among the 4 bits of the NSS field of 11be.
- the bit allocated for the UEQM indication field can be defined as B16 or B19.
- the UEQM configuration field may be referred to by various names, such as the first/second configuration field, the UEQM (modulation) pattern(s) field, the UEQM (modulation) pattern(s) control field, etc.
- the UEQM configuration field may have various lengths. For example, it may consist of 2 bits or 3 bits.
- Table 8 relates to the case where the UEQM configuration field has a length of 2 bits and Nss is 2.
- the technical features related to Table 2 described above can be applied to Tables 8 to 10 below.
- M shown in Tables 8 to 10 is determined based on the modulation (i.e., constellation (mapping) or constellation index/parameter) indicated by the 5-bit MCS field included in the UHR-SIG field.
- M in the present specification may mean 64QAM.
- M-1 may mean a modulation (i.e., constellation mapping) that is one level lower than M.
- M may mean 16QAM
- M-2 may mean QPSK
- M-3 may mean BPSK.
- M may be defined as a specific modulation level (e.g., 16QAM) or higher.
- M may be a constellation index indicated by the MCS field (e.g., a 5-bit field).
- M-1 is a constellation that is one order lower than M.
- M-2 can be a constellation that is two orders lower than M.
- the UEQM configuration field may include information related to constellation indices applied to two spatial streams. For example, based on the value of the UEQM configuration field being 0, the constellation index related to the first spatial stream may be M, and the constellation index related to the second spatial stream may be M-1. For example, based on the value of the UEQM configuration field being 1, the constellation index related to the first spatial stream may be M, and the constellation index related to the second spatial stream may be M-2.
- the method by which the value of the UEQM configuration field is determined as 0 (0) may vary. For example, if each bit value constituting the UEQM configuration field is set to 0, the value of the UEQM configuration field may be interpreted as 0 (0).
- the method by which the value of the UEQM configuration field is determined as one (1) may vary. For example, if one of the two bits constituting the UEQM configuration field (e.g., bit B20 or bit B21 of the user field) has a value of 1 and the other one (e.g., bit B21 or bit B20 of the user field) has a value of 0, the value of the UEQM configuration field may be interpreted as one (1).
- the method by which the value of the UEQM configuration field is determined as two (2) may vary. For example, if one of the two bits constituting the UEQM configuration field (e.g., the B21 bit or the B20 bit of the user field) has a value of 1 and the other one (e.g., the B20 bit or the B21 bit of the user field) has a value of 0, the value of the UEQM configuration field can be interpreted as two (2).
- the method by which the value of the UEQM configuration field is determined as three (3) may vary. For example, if both bits constituting the UEQM configuration field are set to one (1), the value of the UEQM configuration field can be interpreted as three (3).
- Table 9 relates to the case where the UEQM configuration field has a length of 2 bits and Nss is 3.
- Table 9 may include information related to constellation indices applied to three spatial streams.
- the constellation index related to the first spatial stream may be M
- the constellation index related to the second spatial stream may be M
- the constellation index related to the third spatial stream may be M-1.
- the constellation index related to the first spatial stream may be M
- the constellation index related to the second spatial stream may be M
- the constellation index related to the third spatial stream may be M-2.
- the constellation index related to the first spatial stream may be M
- the constellation index related to the second spatial stream may be M-1
- the constellation index related to the third spatial stream may be M-2.
- Table 10 relates to the case where the UEQM configuration field has a length of 2 bits and Nss is 4.
- Table 10 may include information related to constellation indices applied to four spatial streams.
- the constellation index related to the first spatial stream may be M
- the constellation index related to the second spatial stream may be M
- the constellation index related to the third spatial stream may be M
- the constellation index related to the fourth spatial stream may be M-1.
- the constellation index related to the first spatial stream may be M
- the constellation index related to the second spatial stream may be M
- the constellation index related to the third spatial stream may be M
- the constellation index related to the fourth spatial stream may be M-2.
- the constellation index related to the first spatial stream may be M
- the constellation index related to the second spatial stream may be M
- the constellation index related to the third spatial stream may be M-1
- the constellation index related to the fourth spatial stream may be M-2.
- the modulation for the first SS can be omitted because it is indicated through the MCS.
- the modulation order used for each SS in a specific NSS during UEQM i.e. the UEQM pattern
- the modulation order used for each SS in a specific NSS during UEQM is configured as 2 bits
- an STA receiving a PPDU including a UHR-SIG field can determine the modulation information used for each SS through the UEQM indication field, NSS, MCS, and UEQM pattern information.
- the 3-bit field is configured to include all information on modulation application when applying UEQM according to NSS, and can be configured as follows.
- the 3-bit field can include both information related to NSS and information related to UEQM patterns. This can produce a technical effect of reducing the number of bits by omitting the NSS field.
- modulation for the first SS can be omitted because it is indicated through MCS.
- the 3-bit field above is an example and can be defined as another field.
- the 3-bit field related to the UEQM pattern can be reserved when the UEQM indication field is set to 0 (i.e., when UEQM is not applied).
- the 3-bit Table can be transformed into various sizes, such as 4 bits.
- Technical feature 2.1.3 relates to additional technical features applicable to the user field included in the UHR-SIG field (either the user field for non-MU-MIMO communication or the user field for MU-MIMO communication).
- the user field of this specification may have various bit lengths, and may have any of various lengths such as 22 bits, 23 bits, 24 bits, 25 bits, 26 bits, etc.
- the user field of this specification may be configured with 22 bits, the same as the existing EHT.
- the Nss subfield/information i.e., information related to the number of SSs
- the remaining available 1 bit is used for the UEQM indication field described above.
- the position of the above-described 2-bit or 3-bit UEQM configuration field on the user field be determined by considering the following.
- the UEQM configuration field may consider an existing field that can be omitted when UEQM is applied/supported.
- the B20 bit of the user field may include 1-bit information on whether beamforming is applied.
- the application of UEQM means the use of two or more SSs, separately indicating that beamforming is applied may result in signaling overhead. Accordingly, it is preferable that the UEQM configuration field be located on the B20 bit of the user field.
- the B21 bit of the user field may include 1-bit information on the coding type (e.g., LDPC or BCC).
- UEQM may mean transmission and reception in a relatively high-end device, in which case it may be preferable to use LDPC, which has superior performance compared to BCC. Accordingly, when UEQM is applied, 1-bit information about the coding type is omitted, and when UEQM is applied, LDPC can be used instead of BCC. Accordingly, it is preferable that the UEQM configuration field is located on the B21 bit of the user field. In summary, it is preferable that the UEQM configuration field has a length of 2 bits and is located on the B20 and B21 bits of the user field.
- the B20 bit and the B21 bit of the user field are defined as the UEQM configuration field.
- the B20 bit of the user field may be defined as 1-bit information about whether beamforming is applied, and the B21 bit of the user field may be defined as 1-bit information about coding type (e.g., LDPC or BCC).
- the user field includes a UEQM configuration field on B20 and B21 bits when the UEQM indication field (e.g., B19 bit) has the first value, but excludes a 1-bit long Beamformed field and a 1-bit long coding field.
- the 1-bit long Beamformed field is information that can be located at B20 bits and may include information on whether a beamforming steering matrix is applied.
- the 1-bit long coding field is information that can be located at B21 bits and may include information on whether a binary convolutional code (BCC) or a low density parity check (LDPC) is applied to a data field (or resource unit) related to the user field.
- BCC binary convolutional code
- LDPC low density parity check
- the UEQM configuration field can be defined as 2 bits using 1 bit of the beamformed field (e.g., B20 bits) and the Nss field. Consequently, the Nss field can be transformed from 3 bits to 2 bits.
- the user field format for non-MU MIMO allocation can be expressed as shown in Table 12 below.
- the UEQM configuration field can be located at bits B20 and B21.
- the size of the existing bits can be modified, or additional bits not shown in Table 12 can be included.
- the UEQM configuration field can be configured to consider up to 4 SSs, and accordingly, the NSS field can have a length of 2 bits.
- 1 bit newly secured from the existing 3-bit NSS field e.g., bit B18 in Table 13
- the user field format for non-MU MIMO allocation as described above can be expressed as shown in Table 13 below.
- Technical feature 2.1.4 relates to the operation of an STA that receives a UHR-SIG related to UEQM (e.g., a non-AP STA that receives a DL-PPDU including a UHR-SIG field).
- a UHR-SIG related to UEQM e.g., a non-AP STA that receives a DL-PPDU including a UHR-SIG field.
- the STA can use the information contained in the user field of UHR-SIG or next SIG to determine information about the modulation applied to the signal transmitted to itself for each SS.
- the information in the user field of the SIG field e.g., UHR-SIG field
- UHR-SIG field is set as follows.
- the STA receiving the user field of the above SIG field (e.g., UHR-SIG field) recognizes that UEQM has been applied through the UEQM field. It also recognizes that the signal has been transmitted through two SSs through Nss. It also confirms that the MCS applied to the 1st SS is 64QAM (2/3 rate) through the MCS field.
- the 2-bit value of the UEQM configuration field for example, if the 2-bit value indicates 0 as shown in Table 8, the 1st SS is encoded based on M and the 2nd SS is encoded based on M-1), it can know that the modulation applied to the 2nd SS is 16QAM (2/3 rate).
- the STA which has confirmed the information on the modulation applied to each SS as described above, uses the information to decode the received signal.
- information regarding whether the UEQM is applied may be included in the U-SIG or UHR-SIG field.
- the indication regarding the UEQM may be composed of 1-bit information.
- the 1-bit information may be defined using one of the validate or disregard bits of the U-SIG field.
- the field may be defined by being included in the common field or the user info field of the UHR-SIG field.
- UEQM (indication) field 1
- indication for modulation by SS according to UEQM can be defined in the following way.
- Option 1 of Technical Feature 2.1.5 described below relates to indication using the Nss field.
- the MCS used in the 1st SS can be indicated through the MCS field newly proposed in this specification.
- the NSS field can be configured differently from EQM transmission.
- the NSS field can be defined to include NSS information used for transmission and modulation configuration information for each SS.
- the configuration of the NSS field proposed in this specification can be as shown in Table 14 below.
- information about UEQM and modulation by SS during UEQM can be transmitted through the user field of UHR-SIG, and at this time, the user field can be configured to include a UEQM field (1 bit) and an Nss field (3 bit field).
- the supported Max Nss can be limited to 8. Therefore, the NSS field (4 bits) defined in the existing EHT-SIG user field can be reconfigured and defined as a UEQM field (1 bit) and an NSS field (3 bits), and at this time, since no new additional bits are used for the signaling, the same user field size as the existing user field can be maintained.
- the bit allocated for the UEQM field above can be configured as 1 bit of MBS or LSB among the 4 bits of the NSS field of 11be.
- the bit allocated for the UEQM field can be defined as B16 or B19.
- the NSS field is configured as shown in Table 14 above to indicate information about Nss and modulation transmitted by SS according to UEQM.
- the operation of the receiving STA may be as follows. For example, when transmitting a signal using UEQM, the receiving STA can identify UEQM transmission information through the UEQM field, MCS field, and NSS field included in the received PPDU. For example, the receiving STA can recognize that the received PPDU was transmitted using UEQM through the setting of the UEQM field. In this case, for example, the receiving STA that recognizes that the UEQM field is set to 1 and that it is UEQM transmission can identify information about the MCS for the 1st stream during beamforming/MIMO transmission or the code rate and modulation (i.e., M) used in UEQM through the MCS field.
- M code rate and modulation
- the STA based on the identified MCS or M information and the information about the number of SS (spatial streams) and the corresponding modulation setting through the NSS field, the STA identifies the MCS or code rate and modulation order used for each received stream and decodes the received signal. For example, if UEQM is not applied (or the UEQM field is set to 0), EQM is applied, and in this case, the NSS field can indicate the number of SS (spatial streams) used for transmission as before.
- Option 1 of Technical Feature 2.1.5 described above can be further modified as follows. The following modification can be indicated as Option 1-1.
- Option 1-1 of Technical Feature 2.1.5 described below indicates UEQM using the Nss field, but is an example where UEQM indication is possible without configuring a separate field.
- the Nss of the User field for non-MU-MIMO transmission of the UHR-SIG is defined as follows.
- the NSS field of the user field of the UHR-SIG is configured with 4 bits, the same as the NSS field defined in the user field of the EHT-SIG field.
- the NSS field is configured with B16 to B19, and when EQM is applied, values 0 to 7 are used to indicate Nss, and the remaining values are reserved.
- values 8 to 15 of the Nss field can be used to indicate that UEQM is applied.
- the value of the above can be indicated by setting B16 or B19 to 1. Therefore, when B16 or B19, which is the MSB or LSB of the Nss field, is 1, the application of UEQM can be indicated.
- the value of the NSS field is 8 or more, information about the UEQM configuration/pattern can be indicated simultaneously with the application of UEQM, and can be configured as in Table 15.
- Options 1 and 1-1 of Technical Feature 2.1.5 described above may be further modified as follows. The following modifications may be indicated as Options 1-2 of Technical Feature 2.1.5.
- the user field of the UHR-SIG field may be configured to include the UEQM configuration field.
- the UEQM configuration field since the UEQM configuration field includes information on NSS and UEQM patterns, the user field of the UHR-SIG may not include the NSS field.
- the UEQM configuration field may be configured with 3/4 bits as suggested above and may include information on modulation order for each SS in NSS.
- the UEQM configuration field may be configured with NSS and modulation order applied for each SS according to value as suggested in the 3-bit configuration above.
- Option 2 can transmit information about the UEQM pattern via the MCS field.
- information about modulation transmitted per SS during UEQM transmission can be transmitted through the MCS field.
- the information about the MCS field can be configured with different information depending on whether UEQM is set.
- the MCS field is used to indicate MCS including newly added MCS as defined above.
- the MCS field can be configured with information including information about modulation applied per SS using UEQM and indicate the corresponding information.
- the information constituting the MCS field can be configured differently depending on Nss, and for example, it can be configured as follows depending on Nss.
- the modulation order applied to the first SS may be limited to 16QAM or more and 1024QAM or less.
- the Trigger frame may include a common info field, a special user info field, a user info field (e.g., HE variant user info field, EHT variant user info field, UHR variant user info field), etc.
- the user info field may include various fields such as a trigger dependent user info field. The following example relates to an example of information related to UEQM included in the various fields described above.
- an indication of UEQM application can be indicated for each STA through the user (info) field of the Trigger frame.
- the user (info) field can be composed of 6 bytes, excluding the size of the trigger dependent user info field, and can include UEQM indication information.
- information about the size of the user info field may be related to the value of the PHY identifier of the special user info field. For example, if the PHY identifier value of the special user info field is set to a non-zero value (e.g., a natural number greater than or equal to 1 or 2), the user info field excluding the size of the trigger dependent user info field may be configured with 6 bytes. In other words, it may be identified that the size of the user info field is 6 bytes based on the PHY identifier value.
- a non-zero value e.g., a natural number greater than or equal to 1 or 2
- UEQM indication field may be called by various names such as UEQM control field, UEQM control info field, UEQM info field, etc.
- the UEQM (indication) field may have the following technical characteristics.
- the UEQM (indication) field may include information regarding whether UEQM is applied.
- the UEQM (indication) field may be composed of 1 bit, and a first value (e.g., 1) of the 1 bit indicates that a signal is transmitted using UEQM, and a second value (e.g., 0) of the 1 bit indicates that a signal is transmitted using EQM (i.e., UEQM is not set).
- the UEQM (indication) field may include information regarding whether UEQM (or EQM) is applied to a UL PPDU (e.g., TB PPDU) related to the Trigger frame.
- a UL PPDU e.g., TB PPDU
- the UEQM configuration field may be called by various names such as configuration field, UEQM (modulation) patterns field, UEQM (modulation) patterns control field, etc.
- the above UEQM configuration field indicates configuration information for modulation applied to each SS when UEQM is applied, and may have a length of 2 or 3 bits.
- Table 19 relates to the case where the UEQM configuration field has a length of 2 bits and Nss is 2.
- M shown in Tables 19 to 21 is determined based on the modulation (i.e., constellation mapping) indicated by the MCS field (e.g., a field with a length of 5 bits) included in the user info field of the Trigger frame.
- M in the present specification may mean 64QAM.
- M-1 may mean a modulation (i.e., constellation mapping) that is one level lower than M.
- M can mean 16QAM
- M-2 can mean QPSK
- M-3 can mean BPSK
- the M can be defined as a specific modulation level (e.g., 16QAM) or higher.
- M-1 can mean 1024QAM
- M-2 can mean 256QAM
- M-3 can mean 64QAM
- M-4 can mean 16QAM
- M-5 can mean QPSK
- M-6 can mean BPSK.
- M-1 can mean 256QAM
- M-2 can mean 64QAM
- M-3 can mean 16QAM
- M-4 can mean QPSK
- M-5 can mean BPSK.
- M-1 can mean 64QAM
- M-2 can mean 16QAM
- M-3 can mean QPSK
- M-4 can mean BPSK
- M-1 can mean QPSK
- M-2 can mean BPSK
- M-1 can mean BPSK.
- Table 20 relates to the case where the UEQM configuration field has a length of 2 bits and Nss is 3.
- Table 21 relates to the case where the UEQM configuration field has a length of 2 bits and Nss is 4.
- the modulation and code rate for the first SS may be omitted since they are indicated through the MCS field (e.g., 5-bit information in the user info field).
- the 3-bit information in Table 22 below can include all information on modulation application when applying UEQM according to Nss, as follows.
- the modulation and code rate for the first SS may be omitted since they are indicated through the MCS field (e.g., 5 bits of information in the user info field).
- Figures 19 and 20 are examples of user info fields proposed in the present specification.
- the illustrated user info fields may be included in the trigger frame.
- the above-described 1-bit long UEQM (indication) field and/or the 2- or 3-bit long UEQM configuration field are included in Figures 19 and/or 20.
- the above-described 1-bit long UEQM (indication) field and/or the 2- or 3-bit long UEQM configuration field may be continuous with each other, and the UEQM (indication) field may be continuous with the PS160 field in the user info field.
- the user info field may be composed of a combination of 4-bit MCS bits and 1-bit extension bit (e.g., 4-bit MCS bits and 1-bit MCS extension bit as described in Technical Feature 1 or Table 3), or may be composed of 5-bit MCS bits (e.g., 5-bit MCS bits as described in Technical Feature 1 or Table 4).
- the reserved bits e.g., 1 consecutive bit in the UEQM configuration field
- the reserved bits can be used to indicate a new feature newly defined in 11bn or next wi-fi.
- the first 3-bit information of FIG. 21 may include information about the SS (spatial stream) from which the SS (spatial stream) allocated to the STA starts.
- the second 3-bit information of FIG. 21 may include configuration information on the NSS allocated to the STA and modulation per SS.
- a specific example of the second 3-bit information of FIG. 21 may be as shown in Table 23 below.
- the MCS field can be configured differently according to the NSS as suggested in option 2 (e.g., examples of Tables 16 and 17).
- the NSS allocated to the STA is indicated through the SS allocation field.
- the MCS field can be configured with different contents according to the NSS value of the SS allocation field during UEQM.
- an example of the configuration of the MCS field configured individually for each NSS is as follows.
- the following example is an example in which the UEQM indication field/information and the UEQM configuration field/information described in Technical Feature 2.2 are included in the Trigger Dependent User Info.
- the UEQM indication field/information and the UEQM configuration field/information are included in the user info field (e.g., HE variant user info field, EHT variant user info field, UHR variant user info field) rather than the Trigger Dependent User Info.
- the user info field e.g., HE variant user info field, EHT variant user info field, UHR variant user info field
- the following example describes an example in which the UEQM indication field/information and the UEQM configuration field/information are included in the Trigger Dependent User Info included in the user info field.
- the UEQM information included in the Trigger Dependent User Info field may be configured and included identically to the information included in the user field of the defined trigger frame (e.g., the user info field illustrated in FIG. 19/20 or the user info field described in Technical Feature 2.2).
- Figure 22 shows an example of a Trigger Dependent User Info field containing UEQM information.
- the AP uses the information included in the user info field of the trigger frame to instruct the STA to transmit a signal using UEQM in order to transmit and receive a signal.
- the STA can determine, based on the information of the trigger frame transmitted to it, whether UEQM is applied for PPDU (e.g., TB-PPDU) transmission performed by the STA in the future and information about the modulation applied to each SS.
- PPDU e.g., TB-PPDU
- An example of the STA's behavior in this regard is as follows.
- the information in the user info field of the trigger frame soliciting signal transmission (e.g., transmission of TB-PPDU) using UEQM may be as follows.
- Nss 2
- MCS 5
- UEQM (indication) 1
- UEQM configuration e.g. 2 bit
- An STA that receives the above information through the user info field of the Trigger frame recognizes that a signal is transmitted using UEQM through the UEQM (indication) field of the user info field.
- the allocated Nss is 2SS through SS allocation, and confirms that the MCS to be applied to the first SS (1st SS) is 64QAM (2/3 rate) through the MCS field.
- the modulation to be applied to the second SS (2ss) is 16QAM (2/3) through the indication of the UEQM configuration field (value 0 indicates that M is allocated for the 1st SS and M-1 is allocated for the 2nd SS).
- the STA that confirms the information on the modulation applied to each SS as described above configures a PPDU using the above information and transmits a signal to the AP.
- MCS field/information, UEQM (indication) field information, and UEQM configuration field/information related to UEQM can be transmitted through the user (info) field of the trigger frame.
- info the same size as the user field of the conventional 11be trigger frame can be used.
- the user info field of the trigger frame of a UHR system (e.g., IEEE 802.11bn system) can be configured as follows.
- the MCS field included in the user info field may be expanded from 4 bits to 5 bits.
- the 1 bit required for the expansion may be defined using B15, which is reserved in the user field.
- the UEQM (indication) field/information and the UEQM configuration field/information may be configured in a way that reconstructs the SS Allocation field (e.g., 6 bits).
- Figure 23 shows an example of the SS Allocation field proposed below.
- Max Nss is considered to be 8. Accordingly, as shown in Fig. 23, the 4 bits (B0-B3) previously allocated to indicate the starting SS (spatial stream) can be reconfigured into 3 bits. In this case, 1 bit of MSB/LSB can be defined as the UEQM indication field. For example, considering the bit sequence decoding order, B3 can be defined as the UEQM indication within the 6-bit SS allocation.
- B0 or B3 can be defined as a UEQM indication field, and for example, when the UEQM indication field is set to the first value (e.g., 1) to indicate UEQM transmission, the remaining 3 bits can be defined as follows. For example, when the UEQM indication field is set to the second value (e.g., 0), the remaining 3 bits (e.g., B0-B2 or B1-B3 in bit 6 of FIG. 23) can include information about the Starting SS (spatial stream) of the STA in the same manner as before.
- the first value e.g. 1
- the remaining 3 bits can be defined as follows.
- the remaining 3 bits e.g., B0-B2 or B1-B3 in bit 6 of FIG. 23
- the remaining 3 bits can include information about the Starting SS (spatial stream) of the STA in the same manner as before.
- the remaining 3 bits can be configured as follows.
- the value of Starting SS spatial stream
- UEQM is not applied in MU-MIMO
- the above information can always be fixed to 0 in UEQM, so it can be omitted because it is eventually always set to a fixed value in UEQM. Therefore, it can be reconstructed as follows.
- 2 bits out of 3 bits can be used to indicate the UEQM configuration field/information.
- the UEQM configuration information e.g., Tables 27 to 29
- the remaining 1 bit ( B0 or B2 ) can be used for other feature indications of next or UHR.
- the UL FEC coding type field can be reserved or used to indicate other features.
- Figure 24 is an example of a user info field configured based on the above-described content.
- an indication for 2x LDPC can be considered, and at this time, the indication for 2x LDPC can be indicated using a reserved 1 bit.
- the UL FEC coding type in UEQM can be reserved or always set to 1.
- the contents or fields included in the user field may be configured differently depending on the UEQM. Accordingly, to provide early indication of configuration differences for the user field, the user field may be reconfigured as shown in Fig. 25.
- the UEQM (indication field) when the UEQM (indication field) is set to a first value (e.g., 1) to indicate UEQM transmission
- the UL FEC coding type field and the 1-bit long reserved field/information of FIG. 25 can be used to indicate other information.
- the UL FEC coding type field and/or the 1-bit long reserved field/information can be used to indicate 2x LDPC and/or Distributed BW, etc.
- Figure 26 shows an example of a user field proposed in this specification.
- FIG. 26 An example of FIG. 26 is an example that combines the contents described in Technical Feature 1.1, Table 4, Technical Feature 2.1.2, Tables 8 to 10, and Technical Feature 2.1.3 described above. Each feature illustrated in FIG. 26 does not necessarily need to be implemented simultaneously, and some fields in FIG. 26 may be omitted.
- the SIG field may be called by various names such as UHR/EHT/first/second SIG field.
- the SIG field may be included in a physical protocol data unit (PPDU) of various PHY versions, and may be included in the PPDU illustrated in FIG. 5, for example.
- the PPDU may further include a universal (U-SIG) field.
- the signal (SIG) field e.g., UHR-SIG field
- UHR-SIG field may be continuous with the U-SIG field.
- the signal (SIG) field may include additional control information for interpreting the PPDU (or Data field or RU).
- the signal (SIG) field e.g., UHR-SIG field
- the signal (SIG) field may include a common field and a user specific field.
- the user specific field may include one or two user fields.
- a user specific field may include one or two user fields of FIG. 26.
- the user field of the present specification may be a non-MU-MIMO (multi-user multiple input multiple output) user field.
- the user field of the present specification may include a 1-bit long unequal modulation (UEQM) information field, and a 2-bit long UEQM pattern field consecutive to the UEQM information field.
- the UEQM information field may include information related to whether UEQM is applied. In other words, information regarding whether UEQM is applied/supported to a PPDU including the UEQM information field (e.g., an (UHR) PPDU transmitted to a non-AP STA via DL) may be included in the UEQM information field. In other words, the UEQM information field may include information regarding whether UEQM is applied over a different spatial stream.
- the UEQM information field may include information regarding whether UEQM is applied over a plurality of spatial streams (or two, three, or four spatial streams) related to a SIG including the user field (or a PPDU including the user field, or a Data field related to the user field, or a Resource Unit related to the user field).
- the UEQM information field may include information regarding whether UEQM is applied over a plurality of spatial streams (or two, three, or four spatial streams) applied to a Data field decoded/interpreted based on the user field. Additionally or alternatively, the UEQM information field may have a first value based on whether UEQM is applied over different spatial streams.
- the UEQM pattern field may be the same as the UEQM configuration field described above (e.g., the UEQM configuration field described in Technical Feature 2.1.2, Technical Feature 2.1.3, etc.).
- the user field of the present specification may further include an STA (station) ID field having a length of 11 bits, and an MCS field that is continuous to the STA ID field and has a length of 5 bits.
- the user field of the present specification may include an STA-ID field having a length of 11 bits and an MCS field having a length of 5 bits, as illustrated in FIG. 26.
- the UEQM pattern field may include information related to constellation indices applied to two spatial streams. For example, based on the value of the UEQM pattern field being 0, the constellation index related to the first spatial stream may be M, and the constellation index related to the second spatial stream may be M-1. For example, based on the value of the UEQM pattern field being 1, the constellation index related to the first spatial stream may be M, and the constellation index related to the second spatial stream may be M-2. In other words, the UEQM pattern field may be configured based on the technique of Table 8 described above.
- the constellation index related to the first spatial stream may be M
- the constellation index related to the second spatial stream may be M-1
- the constellation index related to the third spatial stream may be M-2.
- the UEQM pattern field may be configured based on the technique of Table 9 described above.
- the constellation index related to the first spatial stream may be M
- the constellation index related to the second spatial stream may be M
- the constellation index related to the third spatial stream may be M-1
- the constellation index related to the fourth spatial stream may be M-2.
- the UEQM pattern field may be configured based on the technique of Table 10 described above.
- M is a constellation index related to the MCS field
- M-1 may be a constellation that is one order lower than M
- M-2 may be a constellation that is two orders lower than M.
- M-1 may mean 1024QAM and M-2 may mean 256QAM.
- M-1 may mean 256QAM and M-2 may mean 64QAM.
- M-1 may mean 64QAM and M-2 may mean 16QAM.
- M may mean 16QAM
- M-1 may mean QPSK
- M-2 may mean BPSK.
- M-1 could mean BPSK.
- the user field of the present specification may further include a 3-bit long NSS field (e.g., B16 to B18 of FIG. 26) consecutive to the MCS field, wherein the NSS field may include information regarding the number of spatial streams.
- the UEQM information field e.g., B19 of FIG. 26
- the NSS field e.g., B16 to B18 of FIG. 26.
- the STA ID field may be included in B0 to B10 of the user field
- the MCS field may be included in B11 to B15 of the user field
- the NSS field may be included in B16 to B18 of the user field
- the UEQM information field may be included in B19 of the user field
- the UEQM pattern field may be included in B20 to B21 of the user field.
- the user field may include a 2-bit long UEQM pattern field (e.g., B20 and B21 of FIG. 26) consecutive to the UEQM information field.
- the user field may not include a 2-bit long UEQM pattern field (e.g., B20 and B21 of FIG. 26), but may include a 1-bit long Beamformed field (e.g., B20 of FIG. 26) and a 1-bit long coding field (e.g., B21 of FIG. 26).
- the user field of the present specification may exclude a 1-bit long Beamformed field (e.g., B20 of FIG. 26) and a 1-bit long coding field (e.g., B21 of FIG. 26) from the user field based on the UEQM information field (e.g., B19 of FIG. 26) having a first value (e.g., 1).
- the Beamformed field may include information regarding whether a beamforming steering matrix is applied.
- the coding field may include information regarding whether a binary convolutional code (BCC) or a low density parity check (LDPC) is applied to a data field (or resource unit) related to the user field.
- BCC binary convolutional code
- LDPC low density parity check
- a SIG field may be generated according to step S2710.
- the SIG field may be encoded/defined/set/configured according to an example of the present specification.
- step S2710 can also be expressed as a step of generating/encoding/define/setting/configuring a PPDU (or preamble or UHR preamble) containing the corresponding SIG field.
- the SIG (signal) field may include additional control information for interpreting the PPDU (or Data field or RU).
- the SIG (signal) field e.g., UHR-SIG field
- the SIG (signal) field may include a common field and a user specific field.
- the user specific field may include one or two user fields.
- the SIG field associated with step S2710 may include a user field as described in FIG. 26.
- the user field may include a 1-bit unequal modulation (UEQM) information field and a 2-bit UEQM pattern field. Additionally or alternatively, the UEQM pattern field may be continuous with the UEQM information field.
- UEQM unequal modulation
- 2-bit UEQM pattern field may be continuous with the UEQM information field.
- the UEQM information field may include information regarding whether UEQM is applied.
- information regarding whether UEQM is applied/supported to a PPDU including the UEQM information field e.g., an (UHR) PPDU transmitted to a non-AP STA via DL
- the UEQM information field may include information regarding whether UEQM is applied over a different spatial stream.
- the UEQM information field may include information regarding whether UEQM is applied over a plurality of spatial streams (or two, three, or four spatial streams) associated with a SIG including the user field (or a PPDU including the user field, or a Data field associated with the user field, or a Resource Unit associated with the user field).
- the UEQM information field may include information regarding whether UEQM is applied over multiple spatial streams (or two, three, or four spatial streams) that are applied to a Data field that is decoded/interpreted based on the user field. Additionally or alternatively, the UEQM information field may have a first value based on whether UEQM is applied over different spatial streams.
- the UEQM pattern field may include information related to a UEQM pattern applied to at least two spatial streams.
- the information related to the UEQM pattern may express information related to a UEQM pattern applied to at least two (e.g., at least one of two to four) or more than two (e.g., at least one of two to four) spatial streams.
- the UEQM information field may be identical to the UEQM indication field described above (e.g., the UEQM indication field described in Technical Feature 2.1.1, Technical Feature 2.1.3, etc.).
- the UEQM pattern field may be identical to the UEQM configuration field described above (e.g., the UEQM configuration field described in Technical Feature 2.1.2, Technical Feature 2.1.3, etc.).
- the SIG field or the user field may be included in a Physical Protocol Data Unit (PPDU).
- the PPDU may be a PPDU of various PHY versions, as described above, and may be, for example, a PPDU as illustrated in FIG. 5.
- the UEQM pattern field may include information related to constellation indices applied to two spatial streams. For example, based on the value of the UEQM pattern field being 0, the constellation index related to the first spatial stream may be M, and the constellation index related to the second spatial stream may be M-1. For example, based on the value of the UEQM pattern field being 1, the constellation index related to the first spatial stream may be M, and the constellation index related to the second spatial stream may be M-2. In other words, the UEQM pattern field may be configured based on the technique of Table 8 described above.
- the UEQM pattern field may include information related to constellation indices applied to three spatial streams. For example, based on the value of the UEQM pattern field being 0, the constellation index related to the first spatial stream may be M, the constellation index related to the second spatial stream may be M, and the constellation index related to the third spatial stream may be M-1. For example, based on the value of the UEQM pattern field being 1, the constellation index related to the first spatial stream may be M, the constellation index related to the second spatial stream may be M, and the constellation index related to the third spatial stream may be M-2.
- the UEQM pattern field may include information related to constellation indices applied to four spatial streams. For example, based on the value of the UEQM pattern field being 0, the constellation index related to the first spatial stream may be M, the constellation index related to the second spatial stream may be M, the constellation index related to the third spatial stream may be M, and the constellation index related to the fourth spatial stream may be M-1. For example, based on the value of the UEQM pattern field being 1, the constellation index related to the first spatial stream may be M, the constellation index related to the second spatial stream may be M, the constellation index related to the third spatial stream may be M, and the constellation index related to the fourth spatial stream may be M-2.
- the constellation index related to the first spatial stream may be M
- the constellation index related to the second spatial stream may be M
- the constellation index related to the third spatial stream may be M-1
- the constellation index related to the fourth spatial stream may be M-2.
- the UEQM pattern field may be configured based on the technique of Table 10 described above.
- M is a constellation index related to the MCS field
- M-1 may be a constellation that is one order lower than M
- M-2 may be a constellation that is two orders lower than M.
- M-1 may mean 1024QAM and M-2 may mean 256QAM.
- M-1 may mean 256QAM and M-2 may mean 64QAM.
- M-1 may mean 64QAM and M-2 may mean 16QAM.
- M may mean 16QAM
- M-1 may mean QPSK
- M-2 may mean BPSK.
- M-1 could mean BPSK.
- the UEQM information field associated with step S2710 may be continuous with the NSS field.
- the STA ID field may be included in B0 to B10 of the user field. Additionally or alternatively, the MCS field may be included in B11 to B15 of the user field. Additionally or alternatively, the NSS field may be included in B16 to B18 of the user field. Additionally or alternatively, the UEQM information field may be included in B19 of the user field. Additionally or alternatively, the UEQM pattern field may be included in B20 to B21 of the user field.
- the SIG field may be transmitted according to step S2720.
- step S2720 can also be expressed as a step of transmitting/forwarding/sending a PPDU (or preamble or UHR preamble) containing the corresponding SIG field.
- Figure 28 is an example of a procedure flowchart related to this specification.
- the illustrated procedure may be performed by an Access Point (AP), a non-AP, an AP Multi-link Device (MLD), or a non-AP MLD.
- AP Access Point
- MLD AP Multi-link Device
- the PPDU may be interpreted based on the SIG field according to step S2820.
- the process of performing step S2820 may include a process of interpreting/decoding the data field of the PPDU and a process of interpreting/decoding at least one RU (resource unit) included in the PPDU (or data field).
- step S2820 may be expressed as a process of interpreting/decoding the PPDU, the data field, and/or the RU based on the SIG field.
- the technical features of the present disclosure may be implemented by various devices.
- the devices of the present disclosure may be the devices described in FIG. 1/FIG. 14.
- the devices of the present disclosure may include at least one processor; and at least one computer memory operably connectable to the at least one processor, the computer memory storing instructions for performing operations based on execution by the at least one processor.
- the processor may be a processor described in FIG. 1 and/or FIG. 14. That is, as described above, the processor of the present specification may include at least one of a digital signal processor (DSP), a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), and a modem (modulator and demodulator).
- DSP digital signal processor
- CPU central processing unit
- GPU graphics processing unit
- modem modulator and demodulator
- the processor may include not only computers having various architectures such as single/multiprocessor architecture, sequential (Von Neumann)/parallel architecture, but also specialized circuits such as FPGAs, ASICs, signal processing devices, and other devices.
- the processor of the present specification may be a SNAPDRAGON® series processor manufactured by Qualcomm®, an EXYNOS® series processor manufactured by Samsung®, an A series processor manufactured by Apple®, a HELIO® series processor manufactured by MediaTek®, an ATOM® series processor manufactured by INTEL®, or a processor that enhances the same.
- the instructions may refer to computer program instructions executed by the at least one processor.
- the (computer program) instructions provide logic and/or routines that enable the technical features of the present specification to be performed by the processor.
- the at least one processor can load and execute a computer program by reading the at least one memory.
- the computer program(s) defined by the above instructions may be delivered to the device (e.g., STA) of the present specification via an appropriate delivery mechanism.
- the delivery mechanism may be, for example, a computer-readable storage medium, a computer program product, a memory device, a recording medium such as a CD-ROM or DVD, or a product tangibly embodying the computer program.
- the delivery mechanism may be a signal configured to reliably transmit the computer program via a wireless or electrical connection.
- the above (computer program) instructions may include software or firmware for a programmable processor (e.g., programmable content of a hardware device whether instructions for a processor, or configuration settings for a fixed-function device, gate array or programmable logic device, etc.).
- a programmable processor e.g., programmable content of a hardware device whether instructions for a processor, or configuration settings for a fixed-function device, gate array or programmable logic device, etc.
- the memory may be the memory described in FIG. 1 and/or FIG. 14. That is, as described above, the memory of the present specification may store control information related to the operation of the STA of the present specification or information about signals transmitted and received by the STA (e.g., PPDU including management/control/data frames).
- control information related to the operation of the STA of the present specification or information about signals transmitted and received by the STA (e.g., PPDU including management/control/data frames).
- the technical features of this specification may be implemented in at least one computer-readable recording medium (CRM).
- CRM includes instructions that are executed by at least one processor as described above.
- the instructions stored in the CRM may be computer program instructions as described above.
- the technical features of this specification described above are applicable to various applications and business models.
- the technical features described above can be applied to wireless communication in devices that support artificial intelligence (AI).
- AI artificial intelligence
- AI Artificial intelligence
- ML machine learning
- Machine learning is also defined as an algorithm that improves performance on a task through consistent experience.
- An artificial neural network may include an input layer, an output layer, and optionally one or more hidden layers. Each layer contains one or more neurons, and the artificial neural network may include synapses connecting neurons. In an artificial neural network, each neuron can output a function value of an activation function based on input signals, weights, and biases received through the synapses.
- Model parameters are parameters determined through learning, including synaptic connection weights and neuron biases.
- Hyperparameters are parameters that must be set before learning in machine learning algorithms, including the learning rate, number of iterations, mini-batch size, and initialization function.
- the goal of artificial neural network training can be seen as determining model parameters that minimize a loss function.
- the loss function can be used as an indicator for determining optimal model parameters during the artificial neural network training process.
- Machine learning can be classified into supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning depending on the learning method.
- Supervised learning refers to a method for training an artificial neural network when given labels for the training data.
- the labels can refer to the correct answer (or output value) that the artificial neural network must infer when the training data is input to the artificial neural network.
- Unsupervised learning can refer to a method for training an artificial neural network when the training data is not given labels.
- Reinforcement learning can refer to a learning method in which an agent defined within a given environment is trained to select actions or action sequences that maximize the cumulative reward in each state.
- Machine learning implemented with a deep neural network (DNN) containing multiple hidden layers among artificial neural networks is also called deep learning, and deep learning is a subset of machine learning.
- machine learning is used to encompass deep learning.
- a robot can be defined as a machine that automatically performs or operates a given task based on its own capabilities. Specifically, a robot capable of perceiving its environment, making independent judgments, and performing actions can be called an intelligent robot.
- Extended reality is a general term for virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR).
- VR technology presents real-world objects and backgrounds as CG images only
- AR technology presents virtual CG images over images of real objects
- MR technology is a computer graphics technology that blends and combines virtual objects with the real world.
- MR technology is similar to AR in that it presents both real and virtual objects simultaneously. However, while AR uses virtual objects to complement real objects, MR uses virtual and real objects on an equal footing.
- XR technology can be applied to HMD (Head-Mount Display), HUD (Head-Up Display), mobile phones, tablet PCs, laptops, desktops, TVs, digital signage, etc., and devices to which XR technology is applied can be called XR devices.
- HMD Head-Mount Display
- HUD Head-Up Display
- mobile phones tablet PCs, laptops, desktops, TVs, digital signage, etc.
- XR devices devices to which XR technology is applied.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 명세서(present disclosure)는 개선된 UEQM(unequal modulation) 기법에 관련된 다양한 시그널링 기법을 제안한다. 이러한 UEQM 기법은 사용자 필드(user field)를 포함하는 SIG(signal) 필드의 생성에 관련될 수 있다. 예를 들어, 상기 사용자 필드는 1비트 길이의 UEQM 정보 필드, 및 상기 UEQM 정보 필드에 연속하는 2비트 길이의 UEQM 패턴 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 정보 필드는 UEQM이 적용되는지 여부에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 패턴 필드는 적어도 2개의 공간 스트림(spatial stream)에 적용되는 UEQM 패턴에 관련된 정보를 포함할 수 있다.
Description
본 명세서는 무선랜 시스템에 관련된 것으로, 보다 구체적으로는, 무선랜 시스템의 변조(modulation)에 관련된 개선된 방법 및 장치에 관련된다.
무선랜 또는 WLAN(wireless local area network)은 다양한 방식으로 개선되어왔다. 예를 들어, EHT(Extreme high throughput) 규격은 새롭게 제안되는 증가된 대역폭, 개선된 PPDU(PHY layer protocol data unit) 구조, 개선된 시퀀스, HARQ(Hybrid automatic repeat request) 기법 등을 사용할 수 있다. EHT 규격은 IEEE 802.11be 규격으로 불릴 수 있다.
EHT 규격은 high throughput 및 높은 data rate를 지원하기 위해서, 넓은 대역폭(예를 들어, 160/320MHz), 16 stream, 및/또는 멀티 링크(또는 멀티 밴드) 동작 등이 사용될 수 있다.
EHT 규격에서, high throughput을 위해서 wide bandwidth(예를 들어, 160/240/320MHz)가 사용될 수 있다. 또한 bandwidth를 효율적으로 사용하기 위해서 preamble puncturing 및 multiple RU 전송이 사용될 수 있다.
WLAN 시스템은 UHR(Ultra High Reliability) 규격을 통해 추가로 개선될 수 있다. UHR 시스템은 IEEE 802.11bn 규격으로 불릴 수 있다. UHR 시스템은 STA에 대한 신호 전송 시 ultra-high reliability의 지원을 목표로 하고 있다. UHR 시스템은 이를 위해서 high throughput, low latency, extended range 지원 등을 위한 다양한 기술이 고려되고 있다.
WLAN 시스템은 프라이머리 채널을 기본으로 매체 엑세스를 수행한다. 예를 들어, 20 MHz 대역폭을 가지는 프라이머리 채널에 관한 정보는 관리프레임을 통해 여러 STA에게 전달되고, 프레임 교환을 시도하는 STA은 프라이머리 채널에 대한 엑세스를 수행할 수 있다.
새로운 무선랜 시스템에서 spectral efficiency를 높이기 위해서 새로운 MCS level/index/parameter가 고려될 수 있다. 기존의 MCS 기법에 개선이 발생하는 경우, 하향링크, 상향링크 등의 다양한 통신에 대해 개선된 기술이 요구될 수 있다.
또한 새로운 무선랜 시스템에서는 상이한 spatial stream 사이에서의 SNR gap에 대한 개선을 위해 UEQM(unequal modulation) 기술을 적용할 수 있다. 개선된 UEQM 기법이 적용되는 경우, 하향링크, 상향링크 등의 다양한 통신에 대해 개선된 기술이 요구될 수 있다.
본 명세서는 개선된 MCS 기법 및/또는 UEQM 기법에 관련된 다양한 시그널링 기법을 제안한다.
본 명세서의 다양한 일례 중에 UEQM 기법에 관련된 방법은, 사용자 필드(user field)를 포함하는 SIG(signal) 필드의 생성에 관련될 수 있다. 예를 들어, 상기 사용자 필드는 1비트 길이의 UEQM(unequal modulation) 정보 필드, 및 상기 UEQM 정보 필드에 연속하는 2비트 길이의 UEQM 패턴 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 정보 필드는 UEQM이 적용되는지 여부에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 패턴 필드는 적어도 2개의 공간 스트림((또는 2개 이상의 공간 스트림))에 적용되는 UEQM 패턴에 관련된 정보를 포함할 수 있다.
본 명세서는 상향링크 또는 하향링크에서 개선된 MCS 기법 및/또는 UEQM 기법이 적용되는 경우, 개선된 MCS 기법 및 개선된 UEQM 패턴에 관한 정보를 전달하는 시그널링 기법을 제안한다. 이를 통해 상향링크 또는 하향링크를 지원하는 STA는 개선된 MCS 기법 및/또는 UEQM 기법을 정확하게 지원할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도 4는 멀티 링크(Multi-link; ML)의 일 실시예를 설명한다.
도 5는 본 명세서의 STA에서 송신/수신되는 PPDU가 설명된다.
도 6은 20MHz PPDU를 위해 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 7은 40MHz PPDU를 위해 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 8은 80MHz PPDU를 위해 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 9는 UL-MU에 따른 동작을 나타낸다.
도 10은 2.4 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 나타낸다.
도 11은 5 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
도 12는 6 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
도 13은 MAC 프레임의 헤더의 일례를 나타낸다.
도 14는 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 15 및 도 16은 적어도 하나의 SS에 대해 발생하는 불균형을 설명하는 도면이다.
도 17 및 도 18은 본 명세서에서 제안하는 user info field의 일례에 관련된다.
도 19 및 도 20은 본 명세서에 제안되는 user info field의 일례이다.
도 21은 본 명세서에서 제안하는 SS allocation field의 일례이다.
도 22는 UEQM information을 포함하는 Trigger Dependent User Info field의 일례를 나타낸다.
도 23은 상술한 내용을 기반으로 구성된 user info field의 또 다른 일례이다.
도 24는 본 명세서에서 제안하는 user field의 일례를 나타낸다.
도 25는 user info field의 또 다른 일례이다.
도 26은 본 명세서에서 제안하는 user field의 일례를 나타낸다.
도 27은 본 명세서에 관련된 절차 흐름도의 일례이다.
도 28은 본 명세서에 관련된 절차 흐름도의 일례이다.
본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “A 및/또는 B(A and/or B)”으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 “A, B 또는 C(A, B or C)”는 “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”, 또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 “및/또는(and/or)”을 의미할 수 있다. 예를 들어, “A/B”는 “A 및/또는 B”를 의미할 수 있다. 이에 따라 “A/B”는 “오직 A”, “오직 B”, 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 예를 들어, “A, B, C”는 “A, B 또는 C”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”는, “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)”나 “적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)”라는 표현은 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 “예를 들어(for example)”를 의미할 수 있다. 구체적으로, “제어 정보(UHR-Signal 필드)”로 표시된 경우, “제어 정보”의 일례로 “UHR-Signal 필드”가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 “제어 정보”는 상기 “UHR -Signal 필드”로 제한(limit)되지 않고, “UHR -Signal 필드”가 “제어 정보”의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, “제어 정보(UHR-Signal 필드)”로 표시된 경우에도, “제어 정보”의 일례로 “UHR-Signal 필드”가 제안된 것일 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 “a/an”은 “적어도 하나(at least one)” 또는 “하나 또는 그 이상(one or more)”를 의미할 수 있다. 또한 “(s)”로 끝나는 용어는 “적어도 하나(at least one)” 또는 “하나 또는 그 이상(one or more)”를 의미할 수 있다.
또한 본 명세서에서 사용하는 “기초로 하는(based on)” 또는 “기반으로 하는(on the basis of)” 또는 “에 따라(according to)”의 표현은 “적어도 기초로 하는(based at least in part on)”를 의미하며, “오로지 하나를 기반으로 하는(based sonly on)”을 의미하지 않는다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
본 명세서의 이하의 일례는 다양한 무선 통신시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 이하의 일례는 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서는 IEEE 802.11a/g/n/ac/ax/be/bn의 규격에 적용될 수 있다. 또한 본 명세서의 일례는 UHR(Ultra High Reliability)규격 또는 IEEE 802.11bn를 개선(enhance)한 차세대(next-generation) 무선랜 규격에도 적용될 수 있다. 또한 본 명세서의 일례는 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 규격에 기반하는 LTE(Long Term Evolution) 및 그 진화(evolution)에 기반하는 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다.
이하 본 명세서의 기술적 특징을 설명하기 위해 본 명세서가 적용될 수 있는 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 1의 일례는 이하에서 설명되는 다양한 기술적 특징을 수행할 수 있다. 도 1은 적어도 하나의 STA(station)에 관련된다. 예를 들어, 본 명세서의 STA(110, 120)은 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 또는 단순히 유저(user) 등의 다양한 명칭으로도 불릴 수 있다. 본 명세서의 STA(110, 120)은 네트워크, 기지국(Base Station), Node-B, AP(Access Point), 리피터, 라우터, 릴레이 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 본 명세서의 STA(110, 120)은 수신 장치(apparatus), 송신 장치, 수신 STA, 송신 STA, 수신 Device, 송신 Device 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
예를 들어, STA(110, 120)은 AP(access Point) 역할을 수행하거나 non-AP 역할을 수행할 수 있다. 즉, 본 명세서의 STA(110, 120)은 AP 및/또는 non-AP의 기능을 수행할 수 있다. 본 명세서에서 AP는 AP STA으로도 표시될 수 있다.
본 명세서의 STA(110, 120)은 IEEE 802.11 규격 이외의 다양한 통신 규격을 함께 지원할 수 있다. 예를 들어, 3GPP 규격에 따른 통신 규격(예를 들어, LTE, LTE-A, 5G NR 규격)등을 지원할 수 있다. 또한 본 명세서의 STA은 휴대 전화, 차량(vehicle), 개인용 컴퓨터 등의 다양한 장치로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 STA은 음성 통화, 영상 통화, 데이터 통신, 자율 주행(Self-Driving, Autonomous-Driving) 등의 다양한 통신 서비스를 위한 통신을 지원할 수 있다.
본 명세서에서 STA(110, 120)은 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(medium access control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리 계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함할 수 있다.
도 1의 부도면 (a)를 기초로 STA(110, 120)을 설명하면 이하와 같다.
제1 STA(110)은 프로세서(111), 메모리(112) 및 트랜시버(113)를 포함할 수 있다. 도시된 프로세서, 메모리 및 트랜시버는 각각 별도의 칩으로 구현되거나, 적어도 둘 이상의 블록/기능이 하나의 칩을 통해 구현될 수 있다.
제1 STA의 트랜시버(113)는 신호의 송수신 동작을 수행한다. 구체적으로, IEEE 802.11 패킷(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 등)을 송수신할 수 있다.
예를 들어, 제1 STA(110)은 AP의 의도된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, AP의 프로세서(111)는 트랜시버(113)를 통해 신호를 수신하고, 수신 신호를 처리하고, 송신 신호를 생성하고, 신호 송신을 위한 제어를 수행할 수 있다. AP의 메모리(112)는 트랜시버(113)를 통해 수신된 신호(즉, 수신 신호)를 저장할 수 있고, 트랜시버를 통해 송신될 신호(즉, 송신 신호)를 저장할 수 있다.
예를 들어, 제2 STA(120)은 Non-AP STA의 의도된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, non-AP의 트랜시버(123)는 신호의 송수신 동작을 수행한다. 구체적으로, IEEE 802.11 패킷(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 등)을 송수신할 수 있다.
예를 들어, Non-AP STA의 프로세서(121)는 트랜시버(123)를 통해 신호를 수신하고, 수신 신호를 처리하고, 송신 신호를 생성하고, 신호 송신을 위한 제어를 수행할 수 있다. Non-AP STA의 메모리(122)는 트랜시버(123)를 통해 수신된 신호(즉, 수신 신호)를 저장할 수 있고, 트랜시버를 통해 송신될 신호(즉, 송신 신호)를 저장할 수 있다.
예를 들어, 이하의 명세서에서 AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110) 또는 제2 STA(120)에서 수행될 수 있다. 예를 들어 제1 STA(110)이 AP인 경우, AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되고, 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되는 트랜시버(113)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제1 STA(110)의 메모리(112)에 저장될 수 있다. 또한, 제2 STA(110)이 AP인 경우, AP로 표시된 장치의 동작은 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되고, 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되는 트랜시버(123)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제2 STA(110)의 메모리(122)에 저장될 수 있다.
예를 들어, 이하의 명세서에서 non-AP(또는 User-STA)로 표시된 장치의 동작은 제 STA(110) 또는 제2 STA(120)에서 수행될 수 있다. 예를 들어 제2 STA(120)이 non-AP인 경우, non-AP로 표시된 장치의 동작은 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되고, 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되는 트랜시버(123)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, non-AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제2 STA(120)의 메모리(122)에 저장될 수 있다. 예를 들어 제1 STA(110)이 non-AP인 경우, non-AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되고, 제1 STA(120)의 프로세서(111)에 의해 제어되는 트랜시버(113)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, non-AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제1 STA(110)의 메모리(112)에 저장될 수 있다.
이하의 명세서에서 (송신/수신) STA, 제1 STA, 제2 STA, STA1, STA2, AP, 제1 AP, 제2 AP, AP1, AP2, (송신/수신) Terminal, (송신/수신) device, (송신/수신) apparatus, 네트워크 등으로 불리는 장치는 도 1의 STA(110, 120)을 의미할 수 있다. 예를 들어, 구체적인 도면 부호 없이 (송신/수신) STA, 제1 STA, 제2 STA, STA1, STA2, AP, 제1 AP, 제2 AP, AP1, AP2, (송신/수신) Terminal, (송신/수신) device, (송신/수신) apparatus, 네트워크 등으로 표시된 장치도 도 1의 STA(110, 120)을 의미할 수 있다. 예를 들어, 이하의 일례에서 다양한 STA이 신호(예를 들어, PPPDU)를 송수신하는 동작은 도 1의 트랜시버(113, 123)에서 수행되는 것일 수 있다. 또한, 이하의 일례에서 다양한 STA이 송수신 신호를 생성하거나 송수신 신호를 위해 사전에 데이터 처리나 연산을 수행하는 동작은 도 1의 프로세서(111, 121)에서 수행되는 것일 수 있다. 예를 들어, 송수신 신호를 생성하거나 송수신 신호를 위해 사전에 데이터 처리나 연산을 수행하는 동작의 일례는, 1) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드의 비트 정보를 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩하는 동작, 2) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드를 위해 사용되는 시간 자원이나 주파수 자원(예를 들어, 서브캐리어 자원) 등을 결정/구성/획득하는 동작, 3) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드를 위해 사용되는 특정한 시퀀스(예를 들어, 파일럿 시퀀스, STF/LTF 시퀀스, SIG에 적용되는 엑스트라 시퀀스) 등을 결정/구성/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(112, 122)에 저장될 수 있다.
상술한 도 1의 부도면 (a)의 장치/STA는 도 1의 부도면 (b)와 같이 변형될 수 있다. 이하 도 1의 부도면 (b)을 기초로, 본 명세서의 STA(110, 120)을 설명한다.
예를 들어, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 트랜시버(113, 123)는 상술한 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버와 동일한 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)은 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)를 포함할 수 있다. 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)는 상술한 도 1의 부도면 (a)에 도시된 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)와 동일한 기능을 수행할 수 있다.
이하에서 설명되는, 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit), 유저(user), 유저 STA, 네트워크, 기지국(Base Station), Node-B, AP(Access Point), 리피터, 라우터, 릴레이, 수신 장치, 송신 장치, 수신 STA, 송신 STA, 수신 Device, 송신 Device, 수신 Apparatus, 및/또는 송신 Apparatus는, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 STA(110, 120)을 의미하거나, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)을 의미할 수 있다. 즉, 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 STA(110, 120)에 수행될 수도 있고, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에서만 수행될 수도 있다. 예를 들어, 송신 STA가 제어 신호를 송신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 프로세서(111, 121)에서 생성된 제어 신호가 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 트랜시버(113, 123)을 통해 송신되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 송신 STA가 제어 신호를 송신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에서 트랜시버(113, 123)로 전달될 제어 신호가 생성되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다.
예를 들어, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 의해 제어 신호가 수신되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 수신된 제어 신호가 도 1의 부도면 (a)에 도시된 프로세서(111, 121)에 의해 획득되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 수신된 제어 신호가 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에 의해 획득되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다.
도 1의 부도면 (b)을 참조하면, 메모리(112, 122) 내에 소프트웨어 코드(115, 125)가 포함될 수 있다. 소프트웨어 코드(115, 125)는 프로세서(111, 121)의 동작을 제어하는 instruction이 포함될 수 있다. 소프트웨어 코드(115, 125)는 다양한 프로그래밍 언어로 포함될 수 있다.
도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서는 AP(application processor)일 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(Modem; modulator and demodulator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 Qualcomm®에 의해 제조된 SNAPDRAGON® 시리즈 프로세서, Samsung®에 의해 제조된 EXYNOS® 시리즈 프로세서, Apple®에 의해 제조된 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에 의해 제조된 HELIO® 시리즈 프로세서, INTEL®에 의해 제조된 ATOM® 시리즈 프로세서 또는 이를 개선(enhance)한 프로세서일 수 있다.
본 명세서에서 상향링크는 non-AP STA로부터 AP STA으로의 통신을 위한 링크를 의미할 수 있고 상향링크를 통해 상향링크 PPDU/패킷/신호 등이 송신될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 하향링크는 AP STA로부터 non-AP STA으로의 통신을 위한 링크를 의미할 수 있고 하향링크를 통해 하향링크 PPDU/패킷/신호 등이 송신될 수 있다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 2의 상단은 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 BSS(basic service set)의 구조를 나타낸다.
도 2의 상단을 참조하면, 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 인프라스트럭쳐 BSS(200, 205)(이하, BSS)를 포함할 수 있다. BSS(200, 205)는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 AP(access point, 225) 및 STA1(Station, 200-1)과 같은 AP와 STA의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다. BSS(205)는 하나의 AP(230)에 하나 이상의 결합 가능한 STA(205-1, 205-2)을 포함할 수도 있다.
BSS는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(distribution Service)를 제공하는 AP(225, 230) 및 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(distribution System, DS, 210)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(210)은 여러 BSS(200, 205)를 연결하여 확장된 서비스 셋인 ESS(extended service set, 240)를 구현할 수 있다. ESS(240)는 하나 또는 여러 개의 AP가 분산 시스템(210)을 통해 연결되어 이루어진 하나의 네트워크를 indicate하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(240)에 포함되는 AP는 동일한 SSID(service set identification)를 가질 수 있다.
포털(portal, 220)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 2의 상단과 같은 BSS에서는 AP(225, 230) 사이의 네트워크 및 AP(225, 230)와 STA(200-1, 205-1, 205-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다. 하지만, AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것도 가능할 수 있다. AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, IBSS)라고 정의한다.
도 2의 하단은 IBSS를 나타낸 개념도이다.
도 2의 하단을 참조하면, IBSS는 애드-혹 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)들은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도시된 S310 단계에서 STA은 네트워크 발견 동작을 수행할 수 있다. 네트워크 발견 동작은 STA의 스캐닝(scanning) 동작을 포함할 수 있다. 즉, STA이 네트워크에 액세스하기 위해서는 참여 가능한 네트워크를 찾아야 한다. STA은 무선 네트워크에 참여하기 전에 호환 가능한 네트워크를 식별하여야 하는데, 특정 영역에 존재하는 네트워크 식별과정을 스캐닝이라고 한다. 스캐닝 방식에는 능동적 스캐닝(active scanning)과 수동적 스캐닝(passive scanning)이 있다.
도 3에서는 예시적으로 능동적 스캐닝 과정을 포함하는 네트워크 발견 동작을 도시한다. 능동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 주변에 어떤 AP가 존재하는지 탐색하기 위해 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 전송하고 이에 대한 응답을 기다린다. 응답자(responder)는 프로브 요청 프레임을 전송한 STA에게 프로브 요청 프레임에 대한 응답으로 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 전송한다. 여기에서, 응답자는 스캐닝되고 있는 채널의 BSS에서 마지막으로 비콘 프레임(beacon frame)을 전송한 STA일 수 있다. BSS에서는 AP가 비콘 프레임을 전송하므로 AP가 응답자가 되며, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송하므로 응답자가 일정하지 않다. 예를 들어, 1번 채널에서 프로브 요청 프레임을 전송하고 1번 채널에서 프로브 응답 프레임을 수신한 STA은, 수신한 프로브 응답 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널(예를 들어, 2번 채널)로 이동하여 동일한 방법으로 스캐닝(즉, 2번 채널 상에서 프로브 요청/응답 송수신)을 수행할 수 있다.
도 3의 일례에는 표시되지 않았지만, 스캐닝 동작은 수동적 스캐닝 방식으로 수행될 수도 있다. 수동적 스캐닝을 기초로 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 비콘 프레임을 기다릴 수 있다. 비콘 프레임은 IEEE 802.11에서 관리 프레임(management frame) 중 하나로서, 무선 네트워크의 존재를 알리고, 스캐닝을 수행하는 STA으로 하여금 무선 네트워크를 찾아서, 무선 네트워크에 참여할 수 있도록 주기적으로 전송된다. BSS에서 AP가 비콘 프레임을 주기적으로 전송하는 역할을 수행하고, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송한다. 스캐닝을 수행하는 STA은 비콘 프레임을 수신하면 비콘 프레임에 포함된 BSS에 대한 정보를 저장하고 다른 채널로 이동하면서 각 채널에서 비콘 프레임 정보를 기록한다. 비콘 프레임을 수신한 STA은, 수신한 비콘 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널로 이동하여 동일한 방법으로 다음 채널에서 스캐닝을 수행할 수 있다.
네트워크를 발견한 STA은, 단계 S320를 통해 인증 과정을 수행할 수 있다. 이러한 인증 과정은 후술하는 단계 S340의 보안 셋업 동작과 명확하게 구분하기 위해서 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 칭할 수 있다. S320의 인증 과정은, STA이 인증 요청 프레임(authentication request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 인증 응답 프레임(authentication response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함할 수 있다. 인증 요청/응답에 사용되는 인증 프레임(authentication frame)은 관리 프레임에 해당한다.
인증 프레임은 인증 알고리즘 번호(authentication algorithm number), 인증 트랜잭션 시퀀스 번호(authentication transaction sequence number), 상태 코드(status code), 검문 텍스트(challenge text), RSN(Robust Security Network), 유한 순환 그룹(Finite Cyclic Group) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
STA은 인증 요청 프레임을 AP에게 전송할 수 있다. AP는 수신된 인증 요청 프레임에 포함된 정보에 기초하여, 해당 STA에 대한 인증을 허용할지 여부를 결정할 수 있다. AP는 인증 처리의 결과를 인증 응답 프레임을 통하여 STA에게 제공할 수 있다.
성공적으로 인증된 STA은 단계 S330을 기초로 연결 과정을 수행할 수 있다. 연결 과정은 STA이 연결 요청 프레임(association request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 연결 응답 프레임(association response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함한다. 예를 들어, 연결 요청 프레임은 다양한 능력(capability)에 관련된 정보, 비콘 청취 간격(listen interval), SSID(service set identifier), 지원 레이트(supported rates), 지원 채널(supported channels), RSN, 이동성 도메인, 지원 오퍼레이팅 클래스(supported operating classes), TIM 방송 요청(Traffic Indication Map Broadcast request), 상호동작(interworking) 서비스 능력 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 연결 응답 프레임은 다양한 능력에 관련된 정보, 상태 코드, AID(Association ID), 지원 레이트, EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라미터 세트, RCPI(Received Channel Power Indicator), RSNI(Received Signal to Noise Indicator), 이동성 도메인, 타임아웃 간격(연관 컴백 시간(association comeback time)), 중첩(overlapping) BSS 스캔 파라미터, TIM 방송 응답, QoS 맵 등의 정보를 포함할 수 있다.
이후 S340 단계에서, STA은 보안 셋업 과정을 수행할 수 있다. 단계 S340의 보안 셋업 과정은, 예를 들어, EAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN) 프레임을 통한 4-웨이(way) 핸드쉐이킹을 통해서, 프라이빗 키 셋업(private key setup)을 하는 과정을 포함할 수 있다.
도 4는 멀티 링크(Multi-link; ML)의 일 실시예를 설명한다.
도 4에 도시된 바와 같이 복수의 MLD(multi-link device)가 멀리 링크를 통해 통신을 수행할 수 있다. 상기 MLD는 복수의 AP STA을 포함하는 AP MLD와 복수의 non-AP STA을 포함하는 non-AP MLD로 분류될 수 있다. 즉 AP MLD는 연계된(affiliated) AP(즉, AP STA)들을 포함할 수 있고, non-AP MLD는 연계된(affiliated) STA(즉, non-AP STA, 또는 user-STA)들을 포함할 수 있다.
멀티링크는 제1 링크와 제2 링크를 포함할 수 있고, 상기 제1 및 제2 링크에는 서로 다른 채널/서브채널/주파수자원이 할당될 수 있다. 상기 제1 및 제2 멀티링크는 4비트 길이(또는 기타 n 비트 길이)의 링크 ID를 통해 식별될 수 있다. 상기 제1 및 제2 링크는 동일한 2.4 GHz, 5 GHz, 또는 6 GHz 밴드에 구성될 수 있다. 또는 상기 제1 링크 및 링크는 서로 다른 밴드에 구성될 수 있다.
도 4의 AP MLD는 3개의 연계된 AP들(three affiliated APs)을 포함한다. 도 4의 일례에서, AP1이 2.4 GHz 밴드에서 동작(operate)하고, AP2는 5 GHz 밴드에서 동작하고, AP3은 6 GHz 밴드에서 동작할 수 있다. 도 4의 일례에서 AP1과 non-AP1이 동작하는 제1 링크는 2.4 GHz 밴드 내의 채널/서브채널/주파수자원으로 정의될 수 있다. 또한, 도 4의 일례에서 AP2와 non-AP2가 동작하는 제2 링크는 5 GHz 밴드 내의 채널/서브채널/주파수자원으로 정의될 수 있다. 또한, 도 4의 일례에서 AP3과 non-AP3이 동작하는 제3 링크는 6 GHz 밴드 내의 채널/서브채널/주파수자원으로 정의될 수 있다.
도 4의 일례에서 AP1은 non-AP STA1로 Association Request frame를 송신하는 방식으로 멀티링크 셋업 절차(ML setup procedure)를 시작할 수 있다. 도 4의 일례에서 non-AP STA1은 상기 Association Request frame에 대한 응답으로 Association Response frame을 송신할 수 있다. 도 4에 도시된 각각의 AP(예를 들어, AP1/2/3)는 도 1 및/또는 도 2에 도시된 AP와 동일할 수 있고, 도 4에 도시된 각각의 non-AP(예를 들어, non-AP1/2/3)는 도 1 및/또는 도 2에 도시된 STA(즉, user-STA 또는 non-AP STA)와 동일할 수 있다.
본 명세서의 구체적인 특징은 도 4의 구체적인 특징에 제한되지 않는다. 즉 링크의 개수는 다양하게 정의될 수 있고, 복수의 링크는 적어도 하나의 밴드 내에서 다양하게 정의될 수 있다.
도 5는 본 명세서의 STA에서 송신/수신되는 PPDU(physical protocol data unit 또는 physical layer (PHY) protocol data unit)가 설명된다.
본 명세서의 STA(예를 들어, AP STA, non-AP STA, AP MLD, non-AP MLD)는 도 5의 PPDU를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 본 명세서에서 설명되는 PPDU는 예를 들어 도 5의 구조를 가질 수 있다. 또한 본 명세서에서 설명되는 PPDU는 UHR(Ultra High Reliability) PPDU는 송신 PPDU, 수신 PPDU, 제1 타입 또는 제N 타입 PPDU 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 본 명세서에서 설명되는 PPDU는 IEEE 802.11bn에 따라 정의되는 WLAN 시스템 및/또는 IEEE 802.11bn을 개선하는 차세대 WLAN 시스템에서 사용될 수 있다.
도 5의 PPDU는 UHR 시스템에서 사용되는 다양한 PPDU 타입에 관련될 수 있다. 예를 들어, 도 5의 일례는 SU(single-user) 모드/타입/transmission, MU(multi-user) 모드/타입/transmission, 및 채널 사운딩에 관련된 NDP(null data packet) 모드/타입/transmission 중 적어도 어느 하나를 위해 사용될 수 있다. 예를 들어 도 5의 일례가 NDP에 관련되는 경우 도시된 Data 필드가 생략될 수 있다. 도 5의 PPDU가 TB(Trigger-based) 모드를 위해 사용되는 경우, 도 5의 UHR-SIG는 생략될 수 있다. 달리 표현하면 UL-MU(Uplink-MU) 통신을 위한 Trigger frame을 수신한 STA은, 도 5의 일례에서 UHR-SIG가 생략된 PPDU를 송신할 수 있다.
도 5에서 L-STF 내지 UHR-LTF는 프리앰블(preamble) 또는 물리 프리앰블(physical preamble)로 불릴 수 있고, (송신/수신 STA에 포함되는) 물리계층에서 생성/송신/수신/획득/디코딩될 수 있다.
도 5에 도시된 각각의 블록은 필드/서브필드/신호 등으로 불릴 수 있다. 이러한 필드/서브필드/신호의 명칭은, 도 5에 도시된 바와 같이, L-STF(legacy short training field), L-LTF(legacy long training field), L-SIG(legacy signal), RL-SIG(repeated L-SIG), U-SIG(Universal Signal), UHR-SIG(UHR-signal) 등이 될 수 있다.
도 5의 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, UHR-SIG 필드의 subcarrier spacing은 312.5 kHz로 정해지고, UHR-STF, UHR-LTF, Data 필드의 subcarrier spacing은 78.125 kHz로 정해질 수 있다. 즉, L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, UHR-SIG 필드의 tone index(또는 subcarrier index)는 312.5 kHz 단위로 표시되고, UHR-STF, UHR-LTF, Data 필드의 tone index(또는 subcarrier index)는 78.125 kHz 단위로 표시될 수 있다.
도 5의 PPDU는 L-LTF 및 L-STF는 종래의 필드(예를 들어, 종래의 WLAN 표준에 정의되는 non-HT LTF 및 non-HT STF)와 동일할 수 있다.
도 5의 L-SIG 필드는 예를 들어 24 비트의 비트 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 24비트 정보는 4 비트의 Rate 필드, 1 비트의 Reserved 비트, 12 비트의 Length 필드, 1 비트의 Parity 비트, 및 6 비트의 Tail 비트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 12 비트의 Length 필드는 PPDU의 길이 또는 time duration에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 12비트 Length 필드의 값은 PPDU의 타입을 기초로 결정될 수 있다. 예를 들어, PPDU가 non-HT(non-High Throughput), HT(High Throughput), VHT(Very High Throughput) PPDU이거나 EHT(extremely high throughput) PPDU, UHR PPDU인 경우, Length 필드의 값은 3의 배수로 결정될 수 있다. 예를 들어, PPDU가 HE PPDU인 경우, Length 필드의 값은 "3의 배수 + 1" 또는 "3의 배수 +2"로 결정될 수 있다. 달리 표현하면, non-HT, HT, VHT PPDU이거나 EHT PPDU, UHR PPDU를 위해 Length 필드의 값은 3의 배수로 결정될 수 있고, HE(High Efficiency) PPDU를 위해 Length 필드의 값은 "3의 배수 + 1" 또는 "3의 배수 +2"로 결정될 수 있다. 달리 표현하면 UHR PPDU의 Length 필드는 길이를 3으로 나눴을 때 나머지가 0이라는 조건을 만족하는 값으로 설정(The LENGTH field in an UHR PPDU is set to a value satisfying the condition that the remainder is zero when LENGTH is divided by 3)된다.
예를 들어, (non-AP 및 AP) STA은 L-SIG 필드의 24 비트 정보에 대해 1/2의 부호화율(code rate)에 기초한 BCC 인코딩을 적용할 수 있다. 이후 송신 STA은 48 비트의 BCC 부호화 비트를 획득할 수 있다. 48 비트의 부호화 비트에 대해서는 BPSK 변조가 적용되어 48 개의 BPSK 심볼이 생성될 수 있다. 송신 STA은 48개의 BPSK 심볼을, 파일럿 서브캐리어{서브캐리어 인덱스 -21, -7, +7, +21} 및 DC 서브캐리어{서브캐리어 인덱스 0}를 제외한 위치에 매핑할 수 있다. 결과적으로 48개의 BPSK 심볼은 서브캐리어 인덱스 -26 내지 -22, -20 내지 -8, -6 내지 -1, +1 내지 +6, +8 내지 +20, 및 +22 내지 +26에 매핑될 수 있다. 송신 STA은 서브캐리어 인덱스 {-28, -27, +27, +28}에 {-1, -1, -1, 1}의 신호를 추가로 매핑할 수 있다. 위의 신호는 {-28, -27, +27, +28}에 상응하는 주파수 영역에 대한 채널 추정을 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, (non-AP 및 AP) STA은 L-SIG와 동일하게 생성되는 RL-SIG를 생성할 수 있다. RL-SIG에 대해서는 BPSK 변조가 적용될 수 있다. 수신 (non-AP 및 AP) STA은 RL-SIG의 존재를 기초로 수신 PPDU가 HE PPDU, EHT PPDU, UHR PPDU임을 알 수 있다. 달리 표현하면 수신 (non-AP 및 AP) STA은 RL-SIG가 존재하는 경우, 수신 PPDU가 HE PPDU, EHT PPDU, UHR PPDU 중 어느 하나임을 알 수 있다. 달리 표현하면 수신 (non-AP 및 AP) STA은 RL-SIG가 존재하지 않는 경우, 수신 PPDU가 non-HT PPDU, HT PPDU, VHT PPDU 중 어느 하나임을 알 수 있다. 달리 표현하면, RL-SIG 필드는 L-SIG 필드의 반복으로, UHR PPDU를 비-HT PPDU, HT PPDU 및 VHT PPDU와 구분하는 데 사용된다(The RL-SIG field is a repeat of the L-SIG field and is used to differentiate an UHR PPDU from a non-HT PPDU, HT PPDU, and VHT PPDU.).
도 5의 RL-SIG 이후에는 U-SIG(Universal SIG)가 삽입될 수 있다. U-SIG는 제1 SIG 필드, 제1 SIG, 제1 타입 SIG, 제어 시그널, 제어 시그널 필드, 제1 (타입) 제어 시그널, 공통 제어 필드, 공통 제어 시그널 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
U-SIG는 N 비트의 정보를 포함할 수 있고, EHT PPDU의 타입을 식별하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, U-SIG는 2개의 심볼(예를 들어, 연속하는 2 개의 OFDM 심볼)을 기초로 구성될 수 있다. U-SIG를 위한 각 심볼(예를 들어, OFDM 심볼)은 4 us의 duration을 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-SIG를 통해서는 예를 들어 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)가 송신될 수 있고, U-SIG의 제1 심볼은 총 A 비트 정보 중 처음 X 비트 정보(예를 들어, 26 un-coded bit)를 송신하고, U-SIG의 제2 심볼은 총 A 비트 정보 중 나머지 Y 비트 정보(예를 들어, 26 un-coded bit)를 송신할 수 있다. 예를 들어, 송신 STA은 각 U-SIG 심볼에 포함되는 26 un-coded bit를 획득할 수 있다. 송신 STA은 R=1/2의 rate를 기초로 convolutional encoding(즉, BCC 인코딩)을 수행하여 52-coded bit를 생성하고, 52-coded bit에 대한 인터리빙을 수행할 수 있다. 송신 STA은 인터리빙된 52-coded bit에 대해 BPSK 변조를 수행하여 각 U-SIG 심볼에 할당되는 52개의 BPSK 심볼을 생성할 수 있다. 하나의 U-SIG 심볼은 DC 인덱스 0을 제외하고, 서브캐리어 인덱스 -28부터 서브캐리어 인덱스 +28까지의 56개 톤(서브캐리어)을 기초로 송신될 수 있다. 송신 STA이 생성한 52개의 BPSK 심볼은 파일럿 톤인 -21, -7, +7, +21 톤을 제외한 나머지 톤(서브캐리어)를 기초로 송신될 수 있다.
예를 들어, U-SIG에 의해 송신되는 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)는 CRC 필드(예를 들어 4비트 길이의 필드) 및 테일 필드(예를 들어 6비트 길이의 필드)를 포함할 수 있다. 상기 CRC 필드 및 테일 필드는 U-SIG의 제2 심볼을 통해 송신될 수 있다. 상기 CRC 필드는 U-SIG의 제1 심볼에 할당되는 26 비트와 제2 심볼 내에서 상기 CRC/테일 필드를 제외한 나머지 16 비트를 기초로 생성될 수 있고, 종래의 CRC calculation 알고리즘을 기초로 생성될 수 있다. 또한, 상기 테일 필드는 convolutional decoder의 trellis를 terminate하기 위해 사용될 수 있고, 예를 들어 "000000"으로 설정될 수 있다.
U-SIG(또는 U-SIG 필드)에 의해 송신되는 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)는 version-independent bits와 version-dependent bits로 구분될 수 있다. 예를 들어, version-independent bits의 크기는 고정적이거나 가변적일 수 있다. 예를 들어, version-independent bits는 U-SIG의 제1 심볼에만 할당되거나, version-independent bits는 U-SIG의 제1 심볼 및 제2 심볼 모두에 할당될 수 있다. 예를 들어, version-independent bits와 version-dependent bits는 제1 제어 비트 및 제2 제어 비트 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 3비트의 PHY version identifier를 포함할 수 있다. 예를 들어, 3비트의 PHY version identifier는 송수신 PPDU의 PHY version에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 3비트의 PHY version identifier의 제1 값(예를 들어, 000 값)은 송수신 PPDU가 EHT PPDU임을 indicate할 수 있다. 또한, 3비트의 PHY version identifier의 제2 값(예를 들어, 001 값)은 송수신 PPDU가 UHR PPDU임을 indicate할 수 있다.
달리 표현하면, (AP/non-AP) STA은 EHT PPDU를 송신하는 경우, 3비트의 PHY version identifier를 제1 값으로 설정할 수 있다. 달리 표현하면, 수신 (AP/non-AP) STA은 제1 값을 가지는 PHY version identifier를 기초로, 수신 PPDU가 EHT PPDU임을 판단할 수 있고, 제2 값을 가지는 PHY version identifier를 기초로, 수신 PPDU가 UHR PPDU임을 판단할 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 1비트의 UL/DL flag 필드를 포함할 수 있다. 1비트의 UL/DL flag 필드의 제1 값은 UL 통신에 관련되고, UL/DL flag 필드의 제2 값은 DL 통신에 관련된다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 TXOP의 길이에 관한 정보, BSS color ID에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어 UHR PPDU가 다양한 타입(예를 들어, (UL 또는 DL을 기반으로 수행되는) SU transmission에 관련된 type, DL transmission에 관련된 type, NDP transmission에 관련된 type, DL non-MU-MIMO에 관련된 type, DL MU-MIMO에 관련된 type, Multi-AP operation에 관련된 type, CBF(Coordinated beamforming), SR(Spatial Reuse)에 관련된 type, C-OFDMA (Coordinated OFDMA)에 관련된 type, C-TDMA (Coordinated TDMA)에 관련된 type)으로 구분되는 경우, EHT PPDU의 타입에 관한 정보(예를 들어, 2비트 또는 3비트 정보)는 U-SIG의 version-dependent bits에 포함될 수 있다.
예를 들어, U-SIG는 1) 대역폭에 관한 정보를 포함하는 대역폭 필드, 2) UHR-SIG에 적용되는 MCS(Modulation and Coding Scheme) 기법에 관한 정보를 포함하는 필드, 3) UHR -SIG에 듀얼 서브캐리어 모듈레이션(dual subcarrier modulation, DCM) 기법이 적용되는지 여부에 관련된 정보를 포함하는 indication 필드, 4) UHR -SIG를 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보를 포함하는 필드, 5) UHR -SIG가 전 대역에 걸쳐 생성되는지 여부에 관한 정보를 포함하는 필드, 6) UHR -LTF/STF의 타입에 관한 정보를 포함하는 필드, 7) UHR -LTF의 길이 및 CP 길이를 indicate하는 필드에 관한 정보를 포함할 수 있다.
도 5의 PPDU에는 프리앰블 펑처링(puncturing)이 적용될 수 있다. 프리앰블 펑처링은 PPDU의 전체 대역 중에서 일부 대역(예를 들어, Secondary 20 MHz 대역)을 펑처링을 적용하는 것을 의미한다. 예를 들어, 80 MHz PPDU가 송신되는 경우, STA은 80 MHz 대역 중 secondary 20 MHz 대역에 대해 펑처링을 적용하고, primary 20 MHz 대역과 secondary 40 MHz 대역을 통해서만 PPDU를 송신할 수 있다.
예를 들어 프리앰블 펑처링의 패턴은 사전에 설정될 수 있다. 예를 들어, 제1 펑처링 패턴이 적용되는 경우, 80 MHz 대역 내에서 secondary 20 MHz 대역에 대해서만 펑처링이 적용될 수 있다. 예를 들어, 제2 펑처링 패턴이 적용되는 경우, 80 MHz 대역 내에서 secondary 40 MHz 대역에 포함된 2개의 secondary 20 MHz 대역 중 어느 하나에 대해서만 펑처링이 적용될 수 있다. 예를 들어, 제3 펑처링 패턴이 적용되는 경우, 160 MHz 대역(또는 80+80 MHz 대역) 내에서 primary 80 MHz 대역에 포함된 secondary 20 MHz 대역에 대해서만 펑처링이 적용될 수 있다. 예를 들어, 제4 펑처링 패턴이 적용되는 경우, 160 MHz 대역(또는 80+80 MHz 대역) 내에서 primary 80 MHz 대역에 포함된 primary 40 MHz 대역은 존재(present)하고 primary 40 MHz 대역에 속하지 않는 적어도 하나의 20 MHz 채널에 대해 펑처링이 적용될 수 있다.
PPDU에 적용되는 프리앰블 펑처링에 관한 정보는 U-SIG 및/또는 UHR-SIG에 포함될 수 있다. 예를 들어, U-SIG의 제1 필드는 PPDU의 연속하는 대역폭(contiguous bandwidth)에 관한 정보를 포함하고, U-SIG의 제2 필드는 PPDU에 적용되는 프리앰블 펑처링에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, U-SIG 및 UHR-SIG는 아래의 방법을 기초로 프리앰블 펑처링에 관한 정보를 포함할 수 있다. PPDU의 대역폭이 80 MHz를 초과하는 경우, U-SIG는 80 MHz 단위로 개별적으로 구성될 수 있다. 예를 들어, PPDU의 대역폭이 160 MHz인 경우, 해당 PPDU에는 첫 번째 80 MHz 대역을 위한 제1 U-SIG 및 두 번째 80 MHz 대역을 위한 제2 U-SIG가 포함될 수 있다. 이 경우, 제1 U-SIG의 제1 필드는 160 MHz 대역폭에 관한 정보를 포함하고, 제1 U-SIG의 제2 필드는 첫 번째 80 MHz 대역에 적용된 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다. 또한, 제2 U-SIG의 제1 필드는 160 MHz 대역폭에 관한 정보를 포함하고, 제2 U-SIG의 제2 필드는 두 번째 80 MHz 대역에 적용된 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다. 한편, 제1 U-SIG에 연속하는 UHR-SIG는 두 번째 80 MHz 대역에 적용된 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있고, 제2 U-SIG에 연속하는 UHR-SIG는 첫 번째 80 MHz 대역에 적용된 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, U-SIG 및 UHR-SIG는 아래의 방법을 기초로 프리앰블 펑처링에 관한 정보를 포함할 수 있다. U-SIG는 모든 대역에 관한 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다. 즉, UHR-SIG는 프리앰블 펑처링에 관한 정보를 포함하지 않고, U-SIG 만이 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다.
U-SIG는 20 MHz 단위로 구성될 수 있다. 예를 들어, 80 MHz PPDU가 구성되는 경우, U-SIG가 복제될 수 있다. 즉, 80 MHz PPDU 내에 동일한 4개의 U-SIG가 포함될 수 있다. 80 MHz 대역폭을 초과하는 PPDU는 서로 다른 U-SIG를 포함할 수 있다.
도 5의 UHR-SIG는 수신 STA을 위한 제어 정보를 포함할 수 있다. UHR-SIG는 적어도 하나의 심볼을 통해 송신될 수 있고, 하나의 심볼은 4 us의 길이를 가질 수 있다. UHR-SIG를 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보는 U-SIG에 포함될 수 있다.
UHR-SIG는 U-SIG 필드에 추가 신호를 제공하여 STA가 UHR PPDU를 해석(interpret)/디코딩할 수 있도록 합니다. UHR-SIG 필드에는 모든 사용자에게 공통으로 적용되는 U-SIG 오버플로 비트(U-SIG overflow bits)가 포함될 수 있다. 또한 UHR-SIG 필드에는 리소스 할당 정보가 포함되어 있어, STA이 데이터 필드/UHR-STF/UHR-LTF를 포함하는 필드들(즉, UHR modulated fields of an UHR PPDU)에서 사용되는 자원을 look-up(조회)하는 것이 가능하다.
도 5에 도시된 UHR-LTF, UHR-STF, 데이터 필드의 주파수 자원은 복수의 서브캐리어/톤으로 정의되는 RU(자원유닛)을 기초로 결정될 수 있다. 즉 본 명세서의 UHR-LTF, UHR-STF, 데이터 필드는 복수의 서브캐리어/톤으로 정의되는 RU(자원유닛)을 통해 송신/수신될 수 있다.
도 6은 20MHz PPDU를 위해 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다. 즉 20 MHz PPDU에 포함되는 UHR-LTF, UHR-STF 및/또는 데이터 필드는 도 6에 정의되는 다양한 RU 중 적어도 어느 하나를 통해 송신/수신될 수 있다.
도 6의 최상단에 도시된 바와 같이, 26-유닛(즉, 26개의 톤에 상응하는 유닛)이 배치될 수 있다. 20MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 6개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 20MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 5개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 중심대역, 즉 DC 대역에는 7개의 DC 톤이 삽입되고, DC 대역의 좌우측으로 각 13개의 톤에 상응하는 26-유닛이 존재할 수 있다. 또한, 기타 대역에는 26-유닛, 52-유닛, 106-유닛이 할당될 수 있다. 각 유닛은 수신 스테이션, 즉 사용자를 위해 할당될 수 있다.
한편, 도 6의 RU 배치는 다수의 사용자(MU)를 위한 상황뿐만 아니라, 단일 사용자(SU)를 위한 상황에서도 활용되며, 이 경우에는 도 4의 최하단에 도시된 바와 같이 1개의 242-유닛을 사용하는 것이 가능하며 이 경우에는 3개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
도 6의 일례에서는 다양한 크기의 RU, 즉, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU 등이 제안되었는 바, 이러한 RU의 구체적인 크기는 확장 또는 증가할 수 있기 때문에, 본 실시예는 각 RU의 구체적인 크기(즉, 상응하는 톤의 개수)에 제한되지 않는다. 본 명세서에서 N-RU는 N-tone RU 등으로 표시될 수 있다. 예를 들어 26-RU는 26-tone RU라 표시될 수 있다.
도 7은 40MHz PPDU를 위해 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 6의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 7의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 40MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 40MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 484-RU가 사용될 수 있다. 한편, RU의 구체적인 개수가 변경될 수 있다는 점은 도 6의 일례와 동일하다.
도 8은 80MHz PPDU를 위해 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다. 본 명세서에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치는 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치는 다양하게 변경될 수 있다.
도 9는 UL-MU에 따른 동작을 나타낸다. 도시된 바와 같이, 송신 STA(예를 들어, AP)는 contending (즉, Backoff 동작)을 통해 채널 접속을 수행하여 TXOP(925)를 획득하고, Trigger frame(930)을 송신할 수 있다. 즉, 송신 STA(예를 들어, AP)은 Trigger Frame(930)이 포함된 PPDU를 송신할 수 있다. Trigger frame이 포함된 PPDU가 수신되면 SIFS 만큼의 delay 이후 TB(trigger-based) PPDU가 송신된다.
TB PPDU(941, 942)는 동일한 시간 대에 송신되고, Trigger frame(930) 내에 AID가 표시된 복수의 STA(예를 들어, User STA)으로부터 송신될 수 있다. TB PPDU에 대한 ACK 프레임(950)은 다양한 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, TB PPDU에 대한 ACK 프레임(950)은 BA(block ACK)의 형태로 구현될 수 있다.
도 9에서, Trigger Frame(930), TB PPDU(941, 942) 및/또는 ACK 프레임(950)의 전송(들)은 TXOP(925)이내에서 수행될 수 있다.
도 10은 2.4 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 나타낸다.
2.4 GHz 밴드는 제1 밴드(대역) 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 또한, 2.4 GHz 밴드는 중심주파수가 2.4 GHz에 인접한 채널(예를 들어, 중심주파수가 2.4 내지 2.5 GHz 내에 위치하는 채널)들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다.
2.4 GHz 밴드에는 다수의 20 MHz 채널이 포함될 수 있다. 2.4 GHz 밴드 내의 20 MHz은 다수의 채널 인덱스(예를 들어, 인덱스 1 내지 인덱스 14)를 가질 수 있다. 예를 들어, 채널 인덱스 1이 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 2.412 GHz일 수 있고, 채널 인덱스 2가 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 2.417 GHz일 수 있고, 채널 인덱스 N이 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 (2.407 + 0.005*N) GHz일 수 있다. 채널 인덱스는 채널 번호 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 채널 인덱스 및 중심주파수의 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
도 10은 2.4 GHz 밴드 내의 4개의 채널을 예시적으로 나타낸다. 도시된 제1 주파수 영역(1010) 내지 제4 주파수 영역(1040)은 각각 하나의 채널을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 주파수 영역(1010)은 1번 채널(1번 인덱스를 가지는 20 MHz 채널)을 포함할 수 있다. 이때 1번 채널의 중심 주파수는 2412 MHz로 설정될 수 있다. 제2 주파수 영역(1020)는 6번 채널을 포함할 수 있다. 이때 6번 채널의 중심 주파수는 2437 MHz로 설정될 수 있다. 제3 주파수 영역(1030)은 11번 채널을 포함할 수 있다. 이때 채널 11의 중심 주파수는 2462 MHz로 설정될 수 있다. 제4 주파수 영역(1040)는 14번 채널을 포함할 수 있다. 이때 채널 14의 중심 주파수는 2484 MHz로 설정될 수 있다.
도 11은 5 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
5 GHz 밴드는 제2 밴드/대역 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 5 GHz 밴드는 중심주파수가 5 GHz 이상 6 GHz 미만 (또는 5.9 GHz 미만)인 채널들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다. 또는 5 GHz 밴드는 4.5 GHz에서 5.5 GHz 사이에서 복수개의 채널을 포함할 수 있다. 도 11에 도시된 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
5 GHz 밴드 내의 복수의 채널들은 UNII(Unlicensed National Information Infrastructure)-1, UNII-2, UNII-3, ISM을 포함한다. UNII-1은 UNII Low로 불릴 수 있다. UNII-2는 UNII Mid와 UNII-2Extended로 불리는 주파수 영역을 포함할 수 있다. UNII-3은 UNII-Upper로 불릴 수 있다.
5 GHz 밴드 내에는 복수의 채널들이 설정될 수 있고, 각 채널의 대역폭은 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz 또는 160 MHz 등으로 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, UNII-1 및 UNII-2 내의 5170 MHz 내지 5330MHz 주파수 영역/범위는 8개의 20 MHz 채널로 구분될 수 있다. 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 40 MHz 주파수 영역을 통하여 4개의 채널로 구분될 수 있다. 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 80 MHz 주파수 영역을 통하여 2개의 채널로 구분될 수 있다. 또는, 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 160 MHz 주파수 영역을 통하여 1개의 채널로 구분될 수 있다.
도 12는 6 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
6 GHz 밴드는 제3 밴드/대역 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 6 GHz 밴드는 중심주파수가 5.9 GHz 이상인 채널들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다. 도 12에 도시된 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
예를 들어, 도 12의 20 MHz 채널은 5.940 GHz부터 정의될 수 있다. 구체적으로 도 12의 20 MHz 채널 중 최-좌측 채널은 1번 인덱스(또는, 채널 인덱스, 채널 번호 등)를 가질 수 있고, 중심주파수는 5.945 GHz가 할당될 수 있다. 즉, 인덱스 N번 채널의 중심주파수는 (5.940 + 0.005*N) GHz로 결정될 수 있다.
이에 따라, 도 12의 20 MHz 채널의 인덱스(또는 채널 번호)는, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217, 221, 225, 229, 233일 수 있다. 또한, 상술한 (5.940 + 0.005*N) GHz 규칙에 따라 도 12의 40 MHz 채널의 인덱스는 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139, 147, 155, 163, 171, 179, 187, 195, 203, 211, 219, 227일 수 있다.
이하에서는 MAC 프레임의 구조 및 타입/서브타입에 대해 설명한다.
도 13은 MAC 프레임의 헤더의 일례를 나타낸다. 도시된 바와 같이 MAC 프레임은 2 옥텟 길이의 frame control 필드/정보, 2 옥텟 길이의 duration 필드/정보, 6 옥텟 길이의 RA(Receiver Address) 필드/정보, 6 옥텟 길이의 TA(Transmitter Address) 필드/정보를 포함할 수 있다. 도 13에 도시된 바와 같이 4개의 필드는 서로 연속할 수 있다. 도 13의 MAC 헤더는 다양하게 변형될 수 있고, 도시된 4개의 필드 사이에 새로운 필드가 삽입되거나 도시된 필드 중 적어도 하나의 필드가 생략될 수 있다.
도 13에 도시된 MAC 헤더는 MAC 프레임의 제일 앞에 위치할 수 있다. 즉 MAC 프레임은 도 13과 같은 MAC 헤더 및 상기 MAC 헤더에 연속하는 MAC body 필드/정보를 포함할 수 있다. 도 13의 MAC 헤더를 포함하는 MAC 프레임은 도 5에 도시된 PPDU(예를 들어, UHR PPDU)의 데이터 필드에 삽입/포함된다.
본 명세서의 PPDU의 데이터 필드에 포함되는 MAC 프레임은 다양한 type으로 분류될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 MAC 프레임은 control frame, management frame, data frame으로 분류될 수 있다.
예를 들어, management frame는 종래 WLAN에서 정의된 Association Request, Association Response, Reassociation Request, Reassociation Response, Probe Request, Probe Response, Beacon, Disassociation, Authentication, Deauthentication 프레임/신호를 포함한다. 상기 management frame을 위하여 도 13의 type 필드(B3 및 B2)의 값은 00으로 설정된다. 또한 도 13의 subtype 필드(B7, B6, B5, B4)의 값은 다음과 같다: Association Request(0000), Association Response(0001), Reassociation Request(0010), Reassociation Response(0011), Probe Request(0100), Probe Response(0101), Beacon(1000), Disassociation(1010), Authentication(1011), Deauthentication(1100).
예를 들어, control frame는 종래 WLAN에서 정의된 Trigger Beamforming Report Poll, NDP Announcement (NDPA), Control Frame Extension, Control Wrapper, Block Ack Request (BlockAckReq), Block Ack (BlockAck), PS-Poll, RTS, CTS, Ack, CF-End 프레임/신호를 포함한다. 상기 control frame을 위하여 도 13의 type 필드(B3 및 B2)의 값은 01로 설정된다. 또한 도 13의 subtype 필드(B7, B6, B5, B4)의 값은 다음과 같다: Trigger(0010), Beamforming Report Poll(0100), NDP Announcement(0101), Control Frame Extension(0110), Control Wrapper(0111), BlockAckReq(1000), BlockAck(1001), PS-Poll(1010), RTS(1011), CTS(1100), Ack(1101), CF-End(1110).
예를 들어, data frame은 종래 WLAN에서 정의된 (QoS) Data, (QoS) Null 등을 포함한다. 상기 management frame을 위하여 도 13의 type 필드(B3 및 B2)의 값은 10으로 설정된다.
본 명세서에서 사용하는 MAC 프레임/신호는 상술한 type 필드/정보 및 subtype 필드/정보를 통해 식별될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 “trigger frame”은 MAC 헤더의 frame control 필드 내의 type 비트인 B3, B2 비트가 01로 설정되면서, 또한 상기 frame control 필드 내의 subtype 비트인 B7, B6, B5, B4 비트가 0010으로 설정된 MAC 프레임을 의미할 수 있다. 본 명세서에서 설명되는 다양한 MAC 프레임은 다양한 PPDU(예를 들어, HE/VHT/HE/EHT/UHR PPDU)의 데이터 필드에 삽입/포함된다.
도 14는 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 1 내지 도 4에 도시된 장치(예를 들어, AP STA, non-AP STA)은 도 14와 같이 변형될 수 있다. 도 14의 트랜시버(630)는 도 1의 트랜시버(113, 123)와 동일할 수 있다. 도 14의 트랜시버(630)는 수신기(receiver) 및 송신기(transmitter)를 포함할 수 있다.
도 14의 프로세서(610)는 도 1의 프로세서(111, 121)과 동일할 수 있다. 또는, 도 14의 프로세서(610)는 도 1의 프로세싱 칩(114, 124)과 동일할 수 있다.
도 14의 메모리(150)는 도 1의 메모리(112, 122)와 동일할 수 있다. 또는, 도 14의 메모리(150)는 도 1의 메모리(112, 122)와는 상이한 별도의 외부 메모리일 수 있다.
도 14를 참조하면, 전력 관리 모듈(611)은 프로세서(610) 및/또는 트랜시버(630)에 대한 전력을 관리한다. 배터리(612)는 전력 관리 모듈(611)에 전력을 공급한다. 디스플레이(613)는 프로세서(610)에 의해 처리된 결과를 출력한다. 키패드(614)는 프로세서(610)에 의해 사용될 입력을 수신한다. 키패드(614)는 디스플레이(613) 상에 표시될 수 있다. SIM 카드(615)는 휴대 전화 및 컴퓨터와 같은 휴대 전화 장치에서 가입자를 식별하고 인증하는 데에 사용되는 IMSI(international mobile subscriber identity) 및 그와 관련된 키를 안전하게 저장하기 위하여 사용되는 집적 회로일 수 있다.
도 14를 참조하면, 스피커(640)는 프로세서(610)에 의해 처리된 소리 관련 결과를 출력할 수 있다. 마이크(641)는 프로세서(610)에 의해 사용될 소리 관련 입력을 수신할 수 있다.
Next Wi-Fi (beyond 11be)에서는 STA에 대한 신호 전송 시 UHR(ultra-high reliability) 지원을 목표로 하고 있다. 이러한 UHR의 지원을 위하여 high throughput, low latency, extended range 지원 등을 위한 다양한 기술이 고려되고 있다. 이를 위해서 신호 송수신시 spectral efficiency를 높여서 쓰루풋을 향상시키기 위해서 추가 MCS가 고려될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로 UEQM(unequal modulation) 기술이 고려될 수 있다. UEQM 기술은, 2개의 SS(spatial stream) 이상을 이용하는 MIMO/beamforming transmission 시 SS에 대한 SNR imbalance를 고려하는 기술이다. 예를 들어, UEQM 기술은, SS마다 서로 다른 modulation(예를 들어, 서로 다른 constellation mapping)을 이용하는 기법을 의미할 수 있다.
예를 들어, 본 명세서는 UEQM 기술에 관련된 다양한 기술적 특징을 제안할 수 있다. 이러한 UEQM 기술은 본 명세서에서 제안하는 개선된(enhanced/improved) MCS 세트(Set)와 함께 사용될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서에 제안되는 MCS 세트는 UEQM 기술과 무관하게 사용될 수 있다. 즉 본 명세서의 MCS 세트에 관한 기술적 동작은 UEQM 기술과 무관하게 동작할 수 있고, 본 명세서의 UEQM 기술에 관한 동작은 본 명세서에 제안되는 MCS 세트와 무관하게 동작할 수 있다.
이하, UEQM 기술에 관하여 설명된다.
예를 들어, MIMO/Beamforming 전송 시에는 singular value decomposition (SVD) 기반으로 형성된 beamforming matrix를 이용하여 신호를 전송하기 때문에, 다수의 SS(spatial stream)를 이용하여 신호를 전송하는 경우에 첫 번째 SS(예를 들어, 1st SS)를 포함한 제한된 수의 SS에 MIMO gain 또는 SNR이 집중될 수 있다. 달리 표현하면, 첫 번째 SS를 포함하는 적어도 하나의 SS(또는 일부 SS)에 대해서만 MIMO gain 또는 SNR이 집중되는 불균형(imbalance)이 발생할 수 있다.
이하에서는 특정한 SS(예를 들어, 첫 번째 SS를 포함하는 일부 SS)에 대하여 발생하는 불균형(imbalance)을, SVD 기반으로 형성된 channel 정보를 기초로 설명한다.
수학식 1의 대각 행렬의 특이 값(e.g., singular value)은 0이 아닌 값이 내림 차순으로 정리된다. 따라서 이와 같이 다수의 SS(spatial stream)을 이용하는 경우에 SS(spatial stream)간 SNR 차이가 발생한다.
도 15 및 도 16은 적어도 하나의 SS에 대해 발생하는 불균형을 설명하는 도면이다. 도 15 및 도 16의 일례는, 80MHz에서 2개의 SS 또는 4개의 SS를 사용하는 경우, 제1 SS(1st SS)과 나머지 SS(예를 들어, 2rd/3rd/4th SS) 간의 SNR 차이에 관련된다.
예를 들어 도 15에 도시된 바와 같이, Nss(i.e., Number of SS)가 2인 경우, 제1 SS와 제2 SS간의 SNR gap의 range는 7 내지 15 dB이며, median value는 10dB 정도이다. 예를 들어 도 16에 도시된 바와 같이 Nss가 4이 경우 median value를 기준으로 제2 SS는 약 5dB, 제3 SS는 11dB, 제4 SS는 18dB의 차이를 가지는 것을 알 수 있다.
상기와 같이 multiple SS에 기초하는 MIMO/beamforming 전송이 수행되는 경우, SS(spatial stream)간 SNR gap이 발생하는 것을 확인할 수 있다. SS에 따라 서로 다른 SNR을 가지기 때문에 MIMO/beamforming 전송 시 동일한 MCS를 적용하여 신호를 전송하는 경우에 SNR gap으로 인하여 신호 전송 효율이 떨어질 수 있다. 따라서, MIMO 또는 beamforming 전송 시 SS별 SNR gap을 고려하여, 개별적인 SS의 SNR에 적합한 서로 다른 modulation을 적용하는 것이 기술적으로 유리하다. 달리 표현하면, UEQM을 적용함으로써 SS(spatial stream)의 개별적인 SNR에 적합한 modulation을 적용하는 것이 가능하고, 이를 기초로 신호 전송 효율이 향상되고, 쓰루풋이 향상될 수 있다.
예를 들어, 본 명세서의 UEQM은 제1 SS에 대해서는 제1 MCS 기법을 적용하고, 제2 SS에 대해서는 제2 MCS 기법을 적용하는 것을 의미하다. 예를 들어, 제1 MCS 기법은 제2 MCS 기법과 동일할 수도 있고 상이할 수도 있다. 달리 표현하면, 서로 다른 SS에 적용되는 MCS 기법은 개별적으로 설정될 수 있다. 예를 들어, UEQM에 관련된 복수의 MCS 기법(예를 들어, 상기 제1 MCS 기법 및 상기 제2 MCS 기법)은 동일한 code rate를 기반으로 구성/설정될 수 있다. 예를 들어, UEQM에 관련된 복수의 MCS 기법(예를 들어, 상기 제1 MCS 기법 및 상기 제2 MCS 기법)은 동일한 code rate를 기반으로 하되, 서로 개별적으로 설정되는 constellation mapping 기법/기술을 기반으로 할 수 있다.
달리 표현하면, SS별 서로 다른 modulation을 적용시(e.g., 제1 SS에 대해 제1 MCS 기법을 적용하고, 제2 SS에 대해 제2 MCS 기법을 적용할 때), 추가적인 encoder를 요구하지 않으면서 implementation complexity를 낮추기 위하여, 상술한 바와 같이 code rate는 동일하게 고정될 수 있다. 이에 따라, 복수의 MCS 기법(예를 들어, 상기 제1 MCS 기법 및 상기 제2 MCS 기법)은 동일한 code rate를 기반으로 하되, 서로 개별적으로 설정되는 modulation(즉, constellation mapping 기법/기술)을 적용할 수 있다.
예를 들어, 이하에서 설명되는 UEQM은 SU/MU 송신(또는 수신), SU-MIMO/MU-MIMO/non-MU-MIMO 송신(또는 수신), OFDMA/non-OFDMA 송신(또는 수신)을 위해 사용될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 이하에서 설명되는 UEQM은 다양한 크기의 RU(e.g., 26/52/106/242/484/996/n*996-tone RU)에 적용될 수 있다. 예를 들어, 이하에서 설명되는 UEQM은 RRU(regular RU), DRU(distributed RU), 및/또는 MRU(e.g., small/large size MRU)에 적용될 수 있다.
예를 들어, 본 명세서의 UEQM에 관련해서는(또는 UEQM과 무관하게) 새로운 MCS 파라미터(또는 인덱스/레벨) 세트가 정의될 수 있다. 예를 들어, 다음과 같이 기존에는 적용되지 않은 새로운 code rate 과 modulation(i.e., constellation mapping) 조합을 정의할 수 있다.
예를 들어, 본 명세서의 UEQM에 관련하여, code rate 1/2을 기반으로 하는 MCS 파라미터 세트는 이하의 MCS 파라미터들 중 적어도 하나일 수 있다.
제1A 파라미터: 1/2 + 64 QAM
제2A 파라미터: 1/2 + 256 QAM
제3A 파라미터: 1/2 + 1024 QAM
제4A 파라미터: 1/2 + 4096 QAM
예를 들어, 본 명세서의 UEQM에 관련하여, code rate 2/3을 기반으로 하는 MCS 파라미터 세트는 이하의 MCS 파라미터들 중 적어도 하나일 수 있다.
제1B 파라미터: 2/3 + QPSK
제2B 파라미터: 2/3 + 16 QAM
제3B 파라미터: 2/3 + 256 QAM
제4B 파라미터: 2/3 + 1024 QAM
제5B 파라미터: 2/3 + 4096 QAM
예를 들어, 본 명세서의 UEQM에 관련하여, code rate 5/6을 기반으로 하는 MCS 파라미터 세트는 이하의 MCS 파라미터들 중 적어도 하나일 수 있다.
제1C 파라미터: 5/6 + 16 QAM
상술한 다양한 파라미터는 UEQM을 위해 사용될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로 상술한 다양한 파라미터는 UEQM과 무관하게 사용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 다양한 MCS 파라미터 중 적어도 하나는 SU/OFDMA-transmission/reception에 관련하여 하나의 SS(spatial stream)를 위해 할당/사용될 수 있다.
상술한 다양한 MCS 파라미터 중에서, 쓰룻풋 게인 및 spectral efficiency를 고려하여 일부의 MCS 파라미터 만을 활용하는 것도 가능하다. 예를 들어, IEEE 802.11bn 시스템(또는 UHR 시스템)에서는 이하와 같은 4가지의 MCS 파라미터를 추가로 사용할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로 IEEE 802.11bn 시스템을 추가로 개선하는 차세대 WLAN/WIFI 시스템에서도 이하와 같은 4가지의 MCS 파라미터를 추가로 사용할 수 있다. 아래의 4가지 MCS 파라미터는 extended/enhanced/improved/UHR-MCS 파라미터/인덱스 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. Extended MCS 파라미터의 개수는 4개 또는 그 이상일 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서에서 제안되는 Extended MCS 파라미터의 일례는 QPSK-2/3, 16QAM-2/3, 16QAM-5/6, 256QAM-2/3일 수 있다. 종래 무선랜 규격에서 제안되는 16개의 MCS 파라미터(이하 표 1에서 MCS0 내지 MCS15)에 추가하여, 본 명세서의 4가지 Extended MCS 파라미터를 표로 표시하면 이하와 같다. 추가적으로 또는 대체적으로, 이하 표 1 및 본 명세서에서 MCS 파라미터/인덱스/레벨에 관련된 Modulation은 constellation mapping을 의미할 수 있고, 예를 들어, BPSK, QPSK,16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM, 및/또는 4096QAM 등을 의미할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 이하 표 1 및 본 명세서에서 code rate는 실제 정보 비트 길이인 k와 부호화된 부호어 길이 n의 비율을 나타내는 것이며, 예를 들어 k/n으로 표시될 수 있고, 예를 들어, 1/2, 3/4, 2/3, 및/또는 5/6 등을 의미할 수 있다.
| MCS index | Modulation | Code rate |
| MCS0 | BPSK | 1/2 |
| MCS1 | QPSK | 1/2 |
| MCS2 | QPSK | 3/4 |
| MCS3 | 16QAM | 1/2 |
| MCS4 | 16QAM | 3/4 |
| MCS5 | 64QAM | 2/3 |
| MCS6 | 64QAM | 3/4 |
| MCS7 | 64QAM | 5/6 |
| MCS8 | 256QAM | 3/4 |
| MCS9 | 256QAM | 5/6 |
| MCS10 | 1024QAM | 3/4 |
| MCS11 | 1024QAM | 5/6 |
| MCS12 | 4096QAM | 3/4 |
| MCS13 | 4096QAM | 5/6 |
| MCS14 | BPSK-DCM+DUP | 1/2 |
| MCS15 | BPSK-DCM | 1/2 |
| MCS16 | QPSK | 2/3 |
| MCS17 | 16QAM | 2/3 |
| MCS18 | 16QAM | 5/6 |
| MCS19 | 256QAM | 2/3 |
종래에 비하여 새롭게 제안되는 4가지 MCS 파라미터는 상기 표 1에서 MCS16 내지 MCS19로 표현된다. 표 1에서 표현되는 다양한 MCS 파라미터의 순서는, 데이터 rate 및/또는 쓰루풋 등의 다양한 요소를 고려하여, 변경될 수 있다.
이하에서는 MCS 파라미터에 관련하여 UEQM 기술/송신을 설명한다.
예를 들어, UEQM 송신은 NSS가 1, 2, 3, 또는 4인 경우에 고려될 수 있다. 추가적으로 대체적으로 NSS의 개수는 다양하게 변경될 수 있다. UEQM 전송은 DL 송신 및 UL 송신에 대하여 상이한 NSS의 개수를 지원할 수 있다. 예를 들어, DL에 관련된 UEQM은 최대 4개의 NSS를 지원하고, UL에 관련된 UEQM은 최대 2/3/4개의 NSS를 지원할 수 있다. 예를 들어, DL에 관련된 UEQM은 최대 5/6/7/8개의 NSS를 지원하고, UL에 관련된 UEQM은 최대 2/3/4/5/6/7/8개의 NSS를 지원할 수 있다.
예를 들어, 이하 표 2는 최대 4개의 Nss가 지원되는 UEQM에 관련된다. 예를 들어, 2개의 Nss가 지원되는 경우, 이하의 표와 같이 제1 SS에 대해서는 M으로 표시되는 modulation(즉, constellation mapping)이 적용될 수 있다. 이 경우, 제2 SS에 대해서는 M-1 또는 M-2로 표시되는 modulation(즉, constellation mapping)이 적용될 수 있다.
예를 들어, 3개의 Nss가 지원되는 경우, 이하의 표와 같이 제1 SS에 대해서는 M으로 표시되는 modulation(즉, constellation mapping)이 적용될 수 있다. 이 경우, 제2 SS에 대해서는 M 또는 M-1로 표시되는 modulation(즉, constellation mapping)이 적용될 수 있다. 이 경우, 제3 SS에 대해서는 M-1, 또는 M-2로 표시되는 modulation(즉, constellation mapping)이 적용될 수 있다.
예를 들어, 최대 4개의 Nss가 지원되는 경우, 상술한 방법을 기초로 아래 표 2와 같은 방식으로 제1/2/3/4 SS에 대한 modulation이 M, M-1, M-2를 기초로 설정/구성될 수 있다.
| Total Nss | 1st ss | 2nd ss | 3rd ss | 4th ss |
| 2ss | M | M-1 | ||
| M | M-2 | |||
| 3ss | M | M | M-1 | |
| M | M | M-2 | ||
| M | M-1 | M-2 | ||
| 4ss | M | M | M | M-1 |
| M | M | M | M-2 | |
| M | M | M-1 | M-2 |
상기 표 2 및 이하의 명세서에는 변수/인덱스/파라미터/레벨 M은 UHR-SIG 필드(또는 트리거 프레임 등의 다양한 프레임에 포함되는 필드)에 포함되는 4 또는 5비트 MCS 필드에 의해 지시되는 modulation(즉, constellation mapping)을 기초로 결정된다. 예를 들어, UHR-SIG 필드의 user field(e.g., MU-MIMO user field 또는 non-MU-MIMO user field에 포함되는 5비트 MCS에 의해 64QAM-3/4이 지시되는 경우, 본 명세서의 M은 64QAM을 의미할 수 있다. 이 경우 M-1은 M에 비해 한 단계 낮은 modulation(즉, constellation mapping)을 의미할 수 있다. 예를 들어, M이 64QAM이라면, M-1은 16QAM, M-2은 QPSK, M-3은 BPSK를 의미할 수 있다.
상기 표 2 및 이하의 명세서에서 N(N은 1이상의 자연수) 단계 낮은 modulation(즉, constellation mapping)은 다음을 의미할 수 있다. 예를 들어, M이 4096QAM이라면, M-1은 1024QAM, M-2은 256QAM, M-3은 64QAM, M-4는 16QAM, M-5는 QPSK, M-6은 BPSK를 의미할 수 있다. 예를 들어, M이 1024QAM이라면, M-1은 256QAM, M-2는 64QAM, M-3은 16QAM, M-4는 QPSK, M-5는 BPSK를 의미할 수 있다. 예를 들어, M이 256QAM이면, M-1는 64QAM, M-2는 16QAM, M-3은 QPSK, M-4는 BPSK를 의미할 수 있다. 예를 들어, M이 16QAM, M-1은 QPSK, M-2는 BPSK를 의미할 수 있다. 예를 들어, M이 QPSK이라면, M-1는 BPSK를 의미할 수 있다.
추가적으로 대체적으로, 상기 M은 16QAM 이상으로 정의될 수 있다. 이에 따라 상기 M은 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096 QAM으로만 설정될 수 있다.
상술한 바와 같이, 변수/인덱스/파라미터 M은 이하에서 설명하는 다양한 크기의 MCS 정보/필드/서브필드(예를 들어, 5비트 MCS 정보, 또는 MCS extension 1 비트와 결합된 4비트 MCS 정보, 또는 4/5비트 UL MCS 정보 등)를 기초로 결정/설정/지시(indicate) 될 수 있다.
기술적 특징 1 - MCS extension
이하에서는 UEQM과 관련하여(또는 UEQM과 무관하게) 새롭게 정의되는 MCS 파라미터를 시그널링하는 기법을 제안한다.
상술한 바와 같이 새롭게 추가된 4가지 MCS level/파라미터/인덱스(예를 들어, QPSK-2/3, 16QAM-2/3, 16QAM-5/6, 256QAM-2/3)를 고려하여 MCS field는 5bit으로 구성될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, MCS에 관련된 정보를 indication 하기 위한 UHR-SIG field의 user field 및/또는 Trigger frame의 user info field는 다음과 같이 구성될 수 있다.
기술적 특징 1.1
이하에서는 UHR SIG field에 포함되는 User field의 일례를 설명한다. 예를 들어, 상기 UHR SIG field는 U-SIG field에 연속하는 필드일 수 있고, common info 필드 및 user-specific field를 포함할 수 있다. 상기 user field는 상기 user-specific field에 포함될 수 있다. 예를 들어 상기 user-specific field는 적어도 하나의 user encoding block을 포함할 수 있고, 각각의 user encoding block은 1개 또는 2개의 user field를 포함할 수 있다. 이하에서 설명되는 user field는 non-MU-MIMO 통신을 위한 user field이거나 또는 MU-MIMO 통신을 위한 user field일 수 있다.
예를 들어, 상기 UHR-SIG field에 포함된 MCS field는 5bit으로 구성될 수 있다. 추가적으로 대체적으로, 상기 MCS 필드는 UHR-SIG field의 B11~B15를 이용하여 정의될 수 있다. 예를 들어 종래의 EHT-SIG field를 고려하여, EHT-SIG field의 reserved bit 인 B15를 이용하여 MCS field를 확장하여 새롭게 추가된 MCS를 indication 해 줄 수 있다.
예를 들어, 아래 표 3과 같이, 상기 user field의 B11 내지 B14는 종래의 MCS 파라미터/인덱스/레벨(예를 들어, 표 1에 기재된 MCS0 내지 MCS15를 포함)을 식별하기 위한 4비트 정보이고, 상기 user field의 B15는 1비트의 MCS extension 정보/필드/서브필드로 구성될 수 있다.
| Bit | Subfield | Number of bits |
| B0-B10 | STA-ID | 11 |
| B11-B14 | MCS | 4 |
| B15 | MCS extension | 1 |
추가적으로 또는 대체적으로, 새로운 무선랜 시스템(e.g., UHR system or next wi-fi)에서 MCS indication을 위해서 MCS field는 B11-B15를 이용하여 정의되며 아래와 같이 정의될 수 있다.
| Bit | Subfield | Number of bits |
| B0-B10 | STA-ID | 11 |
| B11-B15 | MCS | 5 |
일 예로, 상기와 같이 표 3과 같이 B15를 이용하여 MCS indication을 확장한 경우 혹은 표 4와 같이 5bit을 이용하여 MCS field를 정의한 경우에 MCS table에 대한 indication은 다음과 같이 정의될 수 있다
| B15 ~ B11 | MCS index |
| 00000 | MCS0 |
| 00001 | MCS1 |
| 00010 | MCS2 |
| 00011 | MCS3 |
| 00100 | MCS4 |
| 00101 | MCS5 |
| 00110 | MCS6 |
| 00111 | MCS7 |
| 01000 | MCS8 |
| 01001 | MCS9 |
| 01010 | MCS10 |
| 01011 | MCS11 |
| 01100 | MCS12 |
| 01101 | MCS13 |
| 01110 | MCS14 |
| 01111 | MCS15 |
| 10000 | MCS16 |
| 10001 | MCS17 |
| 10010 | MCS18 |
| 10011 | MCS19 |
| 10100 ~ 11111 | Reserved |
즉 상기와 같이 5bit을 이용하여 new MCS set을 포함한 MCS set을 indication 해주기 위해서 가용할 수 있다. 다른 일 예로, New MCS set을 사용하는 경우에는 B15(일 예로, MCS extension bit 으로 사용되는 경우)는 1로 설정되어 해당 MCS indication 이 new MCS를 나타냄을 알 수 있다. 반대로 기존 MCS를 나타내는 경우에는 B15는 0으로 설정된다.
상술한 내용을 기초로 표 5에 적용하면 이하와 같다. 즉 표 5에서 MCS0 내지 MCS15에 관련된 5비트 구성에는 변화가 없다. 다만 표 5에서 MCS16(QPSK-2/3)을 위해서는 상기 5비트의 MSB(e.g., B15비트)는 1로 구성되고, 상기 5비트 중 나머지 4비트는 QPSK-1/2과 동일한 값(e.g., ‘1’ 또는 0001)으로 구성될 수 있다. 또한, 표 5에서 MCS17(16QAM-2/3)을 위해서는 상기 5비트의 MSB(e.g., B15비트)는 1로 구성되고, 상기 5비트 중 나머지 4비트는 ‘3’ 또는 0011로 구성될 수 있다. 또한, 표 5에서 MCS18(16QAM-5/6)을 위해서는 상기 5비트의 MSB(e.g., B15비트)는 1로 구성되고, 상기 5비트 중 나머지 4비트는 ‘4’ 또는 0100으로 구성될 수 있다. 또한, 표 5에서 MCS19(256QAM-2/3)을 위해서는 상기 5비트의 MSB(e.g., B15비트)는 1로 구성되고, 상기 5비트 중 나머지 4비트는 ‘7’ 또는 0111으로 구성될 수 있다.
기술적 특징 1.2
상술한 기술적 특징은 MU-MIMO (allocation)을 위한 user field 및 non-MU-MIMO (allocation)을 위한 user field 중 적어도 하나에 적용될 수 있다. 예를 들어, 이하에서 설명되는 기술적 특징 1.2의 일례는 MU-MIMO (allocation)을 위한 user field에만 적용될 수도 있다.
예를 들어, 새롭게 추가된 MCS 파라미터/인덱스/레벨(예를 들어, 상술한 4가지 MCS 파라미터)는 MU-MIMO 전송 시 사용될 수 있다. 예를 들어, 추가된 MCS 파라미터는 extended MCS set라 분류될 수 있고, 이러한 extended MCS set는 이하의 다양한 기법에 의해 식별/indication 될 수 있다.
예를 들어, UHR 시스템에서는 MU-MIMO 시 지원되는 total Nss (number of SS) 가 Max 8일 수 있고, 이 경우 User field에 포함된 Spatial Configuration field의 bit size는 4 bit일 수 있다. 예를 들어, 4비트로 구성되는 Spatial Configuration field는 종래의 IEEE 802.11ax의 HE-SIG use field에 정의된 Spatial Configuration field와 동일하게 구성될 수 있다. 이 경우, User field 내에 가용할 수 있는 bit 이 2 bit가 확보될 수 있다. 이렇게 확보된 2 bit 중에서 하나의 bit을 이용하여 extended MCS set을 indication 해 줄 수 있다. 이 경우 1비트로 구성되는 정보는 상술한 바와 같이 extended MCS set(QPSK-2/3, 16QAM-2/3, 16QAM-5/6, 및 256QAM-2/3)를 식별/indicate하기 위해 사용될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로 1비트의 extended 정보가 아니라 총 5비트의 MCS 필드를 기초로 모든 MCS 파라미터/인덱스/level이 식별/indicate될 수 있다.
예를 들어 상술한 바와 같이 확보된 2비트 중에서 나머지 1bit은 reserved 될 수 있다. 상기와 같은 방법을 이용하여 extend MCS set indication 시 user field의 size를 변경없이 사용할 수 있어 signaling overhead 를 줄일 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로 상기 reserved 1비트는, UHR or next wi-fi에서 정의되는 future feature에 대한 indication을 위해 할당될 수 있다.
추가적으로 대체적으로, User field에서 확보되는 1비트의 reserved 정보는 long codeword LDPC(예를 들어, 2x LDPC)에 대한 지원/적용되는지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 2x LDPC에 관한 1비트 정보는 MU-MIMO (allocation)을 위한 user field 뿐만 아니라, non-MU-MIMO (allocation)을 위한 user field에도 공통으로 포함될 수 있다.
상술한 일례 중 적어도 하나는 이하와 같은 표 6을 기반으로 설명될 수 있다. 즉 기존 EHT-SIG field의 user field에 6bit으로 구성된 Spatial Configuration field을 4비트로 구성하고, 이를 통해 확보된 1비트는 상술한 바와 같이 future feature indication(또는 next wi-fi or UHR에서 새롭게 정의하는 feature에 대한 indication)을 위해 사용할 수 있다.
또한, 추가적으로 확보된 2비트 중에서 나머지 1비트는 Incorporated MCS field 또는 MCS extension indication을 위한 비트로 사용될 수도 있다. 또는 상기 1비트는 MCS를 위해 사용될 수 있고, 이를 기초로 MCS 필드는 총 5비트의 길이를 가질 수 있다.
| Bit | Subfield |
| B0-B10 | STA-ID |
| B11-B15 | MCS |
| B16 | Coding |
| B17-B20 | Spatial Configuration |
| B21 | Reserved/future feature indication |
한편 표 6에는 포함시키지 않았지만, 상술한 바와 같이 user field에는 2x LDPC가 적용/지원되는지 여부에 관련된 1비트 정보가 포함될 수 있고, 이러한 2x LDPC에 관련된 1비트 정보는 user field의 B22 비트에 포함될 수 있다. 또한, 2x LDPC에 관련된 1비트 정보는 MU-MIMO (allocation)을 위한 user field 뿐만 아니라, non-MU-MIMO (allocation)을 위한 user field에도 공통으로 포함될 수 있다.
상기 user format의 bit order는 일 예이며 size에 따른 order를 상기와 다르게 구성될 수 있다. 즉 상기 field의 위치는 상기와 다르게 구성될 수 있다.
기술적 특징 1.3
이하의 기술적 특징 1.3은 기술적 특징 1.2를 변형하는 일례이다. 예를 들어, 종래의 EHT-SIG 필드 내에 포함되는, MU-MIMO (allocation)을 위한 user field는 아래 표 7과 같은 6비트(B5 내지 B0 비트)의 Spatial Configuration field로 구성된다. 이하의 기술적 특징 1.3은 표 7과 같은 6비트(B5 내지 B0 비트) 정보 중 어느 하나의 비트(예를 들어, MSB 비트, LSB 비트, B5 비트)를 MCS에 관련된 정보로 재사용(re-use)하고, 나머지 5비트 정보는 Spatial Configuration을 위해 할당할 수 있다.
표 7의 일례는 N_user가 2인 경우에 관련되지만, EHT 규격에 따르는 6비트 Spatial Configuration field는 특정한 하나의 비트(e.g., MSB 비트, LSB 비트, 또는 B5 비트)는 항상 0으로 설정된다. 이를 기초로, EHT 규격에 따르는 6비트 Spatial Configuration field 중 어느 하나의 비트(6 비트 Spatial Configuration field 중 MSB 비트, LSB 비트, 또는 B5 비트)를 MCS indication을 위한 비트(e.g., extended MCS indication 1비트 또는 MCS bit extension 정보)로 사용할 수 있다. 이를 기초로 기존의 MCS 필드의 크기가 5 비트로 증가되거나, 기존의 4 비트 MCS 필드와 함께 사용되는 extended MCS indication 1비트(또는 MCS bit extension)가 정의될 수 있다.
|
N_User |
B5.B0 | N_SS [1] | N_SS [2] | N_SS [3] | N_SS [4] | N_SS [5] | N_SS [6] | N_SS [7] | N_SS [8] | Total N_SS |
Total entries |
| 2 |
000000- 000011 |
1-4 | 1 | 2-5 | 10 |
||||||
| 000100- 000110 |
2-4 | 2 | 4-6 | ||||||||
| 000111-001000 | 3-4 | 3 | 6-7 | ||||||||
| 001001 | 4 | 4 | 8 |
상기 UHR-SIG의 MCS bit extension은 U-SIG 필드에 포함되는 3 비트 길이의 PHY Version Identifier가 0 이 아닌 값으로 설정되는 경우에 정의될 수 있다. 일 예로, 상기 MCS bit extension은 상기 PHY Version Identifier 가 1 이상의 값을 가지는 경우에 적용될 수 있다.
기술적 특징 1.4
이하에서 설명되는 기술적 특징 1.4는 Trigger frame에 포함되는 User info field에 관련된다. 상기 Trigger frame는 Common info field, Special User info field, 및/또는 EHT/UHR variant user info field를 포함할 수 있다. EHT/UHR variant user info field는 EHT 사용자 STA 및 UHR 사용자 STA에 관련된 user specific information을 포함할 수 있다.
도 17 및 도 18은 본 명세서에서 제안하는 user info field의 일례에 관련된다.
예를 들어, UHR variant trigger frame 혹은 새롭게 정의된 MCS를 지원하는 EHT variant trigger frame의 user info field는 새롭게 정의된 MCS table에 대한 indication을 위해서 5 bit으로 구성된 MCS field를 포함할 수 있다. 예를 들어, UHR variant user info field의 경우, 도 18에 도시된 바와 같이, B21~B25 를 이용하여 MCS field를 정의할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, EHT variant user info field의 경우, 도 17에 도시된 바와 같이, 4비트 MCS field와 B25 비트를 조합하여 MCS field를 5비트로 확장시킬 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, UHR variant user info field의 경우, 상기 special user info field에 포함되는 3비트의 PHY Version Identifier가 0이 아닌 값으로 설정되는 경우 정의될 수 있다. 예를 들어, UHR 시스템이 적용되는 경우, 상기 PHY Version Identifier는 1로 설정될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 도 18 등에 도시된, 5bit 길이의 MCS field는 상기 special user info field에 포함되는 상기 PHY Version Identifier 가 1이상의 값으로 정의되는 경우 구성될 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 도 17에 도시되는 4 비트의 MCS 필드 및 1 비트의 MCS extension 비트는, 상술한 기술적 특징 1.1에서 설명된 도시되는 4 비트의 MCS 필드(도 17의 B21 내지 B24 비트) 및 1 비트의 MCS extension 비트(도 17의 B25)의 조합(예를 들어, 표 3의 MCS 4비트 및 MCS extension 1비트)와 동일하게 구성될 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 도 18에 도시되는 5 비트의 MCS 필드(도 18의 B21 내지 B25 비트)는, 상술한 기술적 특징 1.1에서 설명된 도시되는 5 비트의 MCS 필드(예를 들어, 표 4의 MCS 5비트)와 동일하게 구성될 수 있다.
기술적 특징 2 - UEQM
이하에서는 UEQM에 관련된 다양한 기술적 특징을 설명한다. 예를 들어, 이하에서는 표 2에서 설명된 UEQM에 관련된 보다 구체적인 기술적 특징이 개시된다.
기술적 특징 2.1
이하에서는 UHR-SIG 필드에 포함되는 User field의 일례를 설명한다. 예를 들어 상기 UHR-SIG 필드는 SIG 필드, 제1 또는 제2 SIG 필드, EHT-SIG 필드 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, 상기 User field에 포함되는 5비트 MCS 필드에 의해 지시되는 modulation(즉, constellation mapping/index)에 관련된 UEQM에 관련된 기술적 특징을 설명한다. 상술한 바와 같이, 상기 UHR SIG field는 U-SIG field에 연속하는 필드일 수 있고, common info 필드 및 user-specific field를 포함할 수 있다. 상기 user field는 상기 user-specific field에 포함될 수 있다. 예를 들어 상기 user-specific field는 적어도 하나의 user encoding block을 포함할 수 있고, 각각의 user encoding block은 1개 또는 2개의 user field를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UHR SIG field는 common field와 user specific field를 포함할 수 있다. 상기 user specific field는 상기 common field에 연속할 수 있다. 예를 들어, 상기 user field는 다양한 통신 기법에 관련될 수 있다. 구체적으로 상기 user field는 non-MU-MIMO 통신을 위한 user field이거나 또는 MU-MIMO 통신을 위한 user field일 수 있다.
기술적 특징 2.1.1
기술적 특징 2.1.1은 UEQM indication field에 관련된다. 상기 UEQM indication field는 제1 UEQM field, UEQM information field, UEQM control field, UEQM control info field, UEQM info field, UEQM field 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
상기 UEQM indication field는 UEQM이 적용되는 지 여부를 나타낼 수 있다. 달리 표현하면, 해당 UEQM indication field이 포함되는 PPDU(예를 들어, DL을 통해 non-AP STA으로 전달되는 (UHR) PPDU)에 UEQM이 적용/지원되는지 여부에 관한 정보가 상기 UEQM indication field에 포함될 수 있다. 달리 표현하면, 상기 UEQM indication field는 상이한 공간 스트림(spatial stream) 상에서(over) UEQM이 적용되는 지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 달리 표현하면, 상기 UEQM indication field는 상기 user field가 포함되는 SIG(또는, 상기 user field가 포함되는 PPDU, 또는 상기 user field에 관련되는 Data field, 또는 상기 user field에 관련되는 Resource Unit)에 관련되는 복수의 공간 스트림(또는 2개, 3개, 또는 4개의 공간 스트림) 상에서(over) UEQM이 적용되는 지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 달리 표현하면, 상기 UEQM indication field는 상기 user field를 기초로 디코딩/interpret되는 Data field에 적용되는 복수의 공간 스트림(또는 2개, 3개, 또는 4개의 공간 스트림) 상에서(over) UEQM이 적용되는 지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다.
상기 UEQM indication field는 1bit의 길이를 가질 수 있다. 상기 UEQM이 적용/지원되는 경우(즉 해당 PPDU에 상기 UEQM이 적용되는 경우), 상기 UEQM indication field는 제1 값(예를 들어 1 또는 0)을 가질 수 있다. 만약 UEQM이 적용/지원되지 않는 경우(즉 해당 PPDU에 EQM이 적용되는 경우), 상기 UEQM indication field는 제2 값(예를 들어 0 또는 1)을 가질 수 있다. 예를 들어, UEQM indication field는 User field의 B19 비트에 위치할 수 있다. 이에 관한 추가적인 설명은, 이하에서 표 12 및 표 13를 기초로 설명된다.
추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM indication field는 EHT user field 내 4 bit 으로 정의되어 있는 Nss field의 1bit을 이용하여 정의될 수 있다. 즉 UHR 전송에서는 지원하는 Max Nss가 8로 한정될 수 있다. 따라서, 기존 EHT-SIG user field에 정의된 NSS field(4bit)을 UEQM field(1bit)와 NSS field(3bit)으로 재구성하여 정의할 수 있으며, 이때, 상기 signaling을 위하여 새로운 추가 bit을 이용하지 않으므로 기존 user field와 동일한 user field size를 유지할 수 있다. 예를 들어, UEQM indication field를 위하여 할당되는 bit 은 11be의 NSS field 의 4 bit 중 MBS or LSB 1bit으로 구성될 수 있다. 예를 들어, UEQM indication field를 위해서 할당된 bit은 B16 or B19 로 정의될 수 있다.
기술적 특징 2.1.2
기술적 특징 2.1.2은 UEQM(Unequal Modulation) configuration field에 관련된다. 상기 UEQM configuration field는 제1/제2 configuration field, UEQM (modulation) pattern(s) field, UEQM (modulation) pattern(s) control field 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 상기 UEQM configuration field는 다양한 길이를 가질 수 있다. 예를 들어, 2 비트 또는 3비트로 구성될 수 있다 .
예를 들어, 표 8은 상기 UEQM configuration field가 2비트의 길이를 가지고, Nss가 2인 경우에 관련된다. 예를 들어 이하 표 8 내지 표 10에는 상술한 표 2에 관련된 기술적 특징이 그대로 적용될 수 있다. 달리 표현하면 표 8 내지 표 10에 표시되는 M은 UHR-SIG 필드에 포함되는 5비트 MCS 필드에 의해 지시되는 modulation(즉, constellation (mapping) 또는 constellation index/parameter)을 기초로 결정된다. 예를 들어, UHR-SIG 필드의 user field(e.g., MU-MIMO user field 또는 non-MU-MIMO user field에 포함되는 5비트 MCS(예를 들어 표 12 또는 표 13에 표시된 B11 내지 B15 비트)에 의해 64QAM-3/4이 지시되는 경우, 본 명세서의 M은 64QAM을 의미할 수 있다. 이 경우 M-1은 M에 비해 한 단계 낮은 modulation(즉, constellation mapping)을 의미할 수 있다. 예를 들어, M이 64QAM이라면, M-1은 16QAM, M-2은 QPSK, M-3은 BPSK를 의미할 수 있다. 추가적으로 대체적으로, 상기 M은 특정한 modulation level(e.g., 16QAM) 이상으로 정의될 수 있다. 달리 표현하면, M은 상기 MCS 필드(e.g., 5비트 필드)에 의해 지시(indicate)되는 성상 인덱스(constellation index)일 수 있다. 또한, M-1은 M에 비해 한 단계 낮은 성상(constellation that is one order lower than M)이다. 또한 M-2은 M에 비해 두 단계 낮은 성상(constellation that is two order lower than M)일 수 있다.
| Total Nss | Value of unequal Modulation configuration field | Contents | |
| 1st ss | 2nd ss | ||
| 2ss | 0 | M | M-1 |
| 1 | M | M-2 | |
| 2~3 | Reserved | ||
달리 표현하면, 상기 UEQM configuration 필드는 2개의 공간 스트림(spatial stream)에 적용되는 성상(constellation) 인덱스에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM configuration 필드의 값이 영(0) 임을 기초로(based on), 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-1일 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM configuration 필드의 값이 일(1) 임을 기초로(based on), 상기 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-2일 수 있다.
본 명세서에서 상기 UEQM configuration 필드의 값이 영(0)으로 결정되는 방법은 다양할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM configuration 필드를 구성하는 각각의 비트 값이 영으로 설정되는 경우, 상기 UEQM configuration 필드의 값은 영(0)으로 해석될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 상기 UEQM configuration 필드의 값이 일(1)로 결정되는 방법은 다양할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM configuration 필드를 구성하는 2개의 비트 중에 어느 하나(e.g., user field의 B20 비트 또는 B21 비트)는 1의 값을 가지고 나머지 하나(e.g., user field의 B21 비트 또는 B20 비트)는 0의 값을 가지는 경우, 상기 UEQM configuration 필드의 값은 일(1)로 해석될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 상기 UEQM configuration 필드의 값이 이(2)로 결정되는 방법은 다양할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM configuration 필드를 구성하는 2개의 비트 중에 어느 하나(e.g., user field의 B21 비트 또는 B20 비트)는 1의 값을 가지고 나머지 하나(e.g., user field의 B20 비트 또는 B21 비트)는 0의 값을 가지는 경우, 상기 UEQM configuration 필드의 값은 이(2)로 해석될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 상기 UEQM configuration 필드의 값이 삼(3)으로 결정되는 방법은 다양할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM configuration 필드를 구성하는 2개의 비트 모두가 일(1)로 설정되는 경우, 상기 UEQM configuration 필드의 값은 삼(3)으로 해석될 수 있다.
예를 들어, 표 9는 상기 UEQM configuration field가 2비트의 길이를 가지고, Nss가 3인 경우에 관련된다.
| Total Nss | Value of unequal Modulation configuration field | Contents | ||
| 1st ss | 2nd ss | 3rd SS | ||
| 3ss | 0 | M | M | M-1 |
| 1 | M | M | M-2 | |
| 2 | M | M-1 | M-2 | |
| 3 | Reserved | |||
표 9를 달리 표현하면, 상기 UEQM configuration 필드는 3개의 공간 스트림(spatial stream)에 적용되는 성상(constellation) 인덱스에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM configuration 필드의 값이 영(0) 임을 기초로(based on), 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-1일 수 있다. 또한, 상기 UEQM configuration 필드의 값이 일(1) 임을 기초로(based on), 상기 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-2일 수 있다. 또한 상기 UEQM configuration 필드의 값이 이(2) 임을 기초로(based on), 상기 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-1이고, 상기 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-2일 수 있다.
예를 들어, 표 10은 상기 UEQM configuration field가 2비트의 길이를 가지고, Nss가 4인 경우에 관련된다.
| Total Nss | Value of unequal Modulation configuration field | Contents | |||
| 1st ss | 2nd ss | 3rd ss | 4th ss | ||
| 4ss | 0 | M | M | M | M-1 |
| 1 | M | M | M | M-2 | |
| 2 | M | M | M-1 | M-2 | |
| 3 | Reserved | ||||
표 10을 달리 표현하면, 상기 UEQM configuration 필드는 4개의 공간 스트림(spatial stream)에 적용되는 성상(constellation) 인덱스에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM configuration 필드의 값이 영(0) 임을 기초로(based on), 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제4 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-1일 수 있다. 또한, 상기 UEQM configuration 필드의 값이 일(1) 임을 기초로(based on), 상기 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제4 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-2일 수 있다. 또한, 상기 UEQM configuration 필드의 값이 이(2) 임을 기초로(based on), 상기 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-1이고, 상기 제4 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-2일 수 있다.
상술한 표 8 내지 표 10의 일례는 다양하게 변형될 수 있다. 예를 들어, 제1 SS에 대한 modulation은 MCS를 통해서 indication 되므로 생략될 수 있다. 상기와 같이 UEQM시 특정 NSS에서 SS별 사용되는 modulation order 즉 UEQM pattern에 대한 정보를 2bit 으로 구성하는 경우에, UHR-SIG 필드가 포함된 PPDU를 수신하는 STA는 UEQM indication field, NSS, MCS 그리고 UEQM pattern 정보를 통해서 SS별 사용되는 modulation 정보를 파악할 수 있다.
이하에서는 상기 UEQM configuration field가 3비트의 길이를 가지는 일례를 설명한다. 예를 들어, 상기 3비트 field는 Nss에 따른 UEQM 적용시 modulation 적용에 대한 정보를 모두 포함하여 구성되며 다음과 같이 구성될 수 있다. 이와 같이 구성되는 경우에 상기 3비트 필드는 NSS에 관련된 정보 및 UEQM pattern에 관련된 정보를 모두 포함할 수 있다. 이를 통해 NSS field가 생략되어 비트의 수를 감소시키는 기술효과가 발생할 수 있다.
| Value of unequal Modulation configuration field | Contents |
| 0 | 1st ss = M, 2nd ss = M-1 |
| 1 | 1st ss = M, 2nd ss = M-2 |
| 2 | 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M-1 |
| 3 | 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M-2 |
| 4 | 1st ss = M, 2nd ss = M-1, 3rd ss = M-2 |
| 5 | 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M, 4th ss = M-1 |
| 6 | 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M, 4th ss = M-2 |
| 7 | 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M-1, 4th ss = M-2 |
예를 들어, 표 11에서 제1 SS에 대한 modulation 은 MCS를 통해서 indication 되므로 생략될 수 있다. 예를 들어, 상기 3비트 필드는 일 예이며 다른 field로 정의될 수 있다. 상기 UEQM pattern에 관련된 3비트 필드는 UEQM indication field가 0로 설정되는 경우(즉 UEQM이 적용되지 않는 경우)에는 reserved 될 수 있다. 또한, 상기 3bit Table은 4 비트 등의 다양한 크기로 변형될 수 있다.
기술적 특징 2.1.3
기술적 특징 2.1.3은 UHR-SIG field에 포함되는 user field(non-MU-MIMO 통신을 위한 user field이거나 또는 MU-MIMO 통신을 위한 user field)에 적용되는 추가적인 기술적 특징에 관련된다.
본 명세서의 user field는 다양한 비트 길이를 가질 수 있고, 예를 들어 22 비트, 23비트, 24비트 25 비트, 26 비트 등의 다양한 길이 중 어느 하나를 가질 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 user field는 기존 EHT와 동일하게 22 bit으로 구성될 있다. 종래 길이를 유지하기 위하여, user field에 포함되는 Nss subfield/정보(즉, SS의 개수에 관련된 정보)는 3bit으로 설정될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 나머지 가용 1bit은 상술한 UEQM indication field를 위해서 사용된다.
추가적으로 또는 대체적으로, 상술한 2비트 또는 3비트의 UEQM configuration field은 다음의 사항을 고려하여 user field 상의 위치가 결정되는 것이 바람직하다. 예를 들어, UEQM configuration field는, UEQM이 적용/지원되는 경우에는 생략가능한 기존의 필드를 고려할 수 있다. 예를 들어, user field의 B20 비트에는 빔포밍이 적용되는지 여부에 관한 1비트 정보가 포함될 수 있다. 그러나 UEQM이 적용된다는 것은 둘 이상의 SS가 사용된다는 것을 의미하기 때문에 빔포밍이 적용된다는 점을 별로도 지시하는 것은 시그널링 오버헤드가 될 수 있다. 이에 따라 상기 UEQM configuration field은 user field의 B20 비트 상에 위치하는 것이 바람직하다. 또한, user field의 B21 비트에는 coding type(e.g., LDPC or BCC)에 관한 1비트 정보가 포함될 수 있다. 그러나 UEQM이 적용된다는 것은 상대적으로 하이앤드(high-end) 장치에서의 송수신이 의미될 수 있고, 이 경우에는 BCC에 비해 성능이 뛰어난 LDPC가 사용되는 것이 바람직할 수 있다. 이에 따라 UEQM이 적용되는 경우 coding type에 관한 1비트 정보는 생략되며, UEQM이 적용되는 경우에는 BCC 대신에 LDPC가 사용될 수 있다. 이에 따라 상기 UEQM configuration field은 user field의 B21 비트 상에 위치하는 것이 바람직하다. 정리하면, UEQM configuration field는 2 비트의 길이를 가지고, user field 상에서 B20 비트 및 B21 비트 상에 위치하는 것이 바람직하다.
달리 표현하면, 상기 UEQM indication field가 제1 값(예를 들어 1)을 가지면, UEQM이 적용되는 것이 표현되기 때문에, user field의 B20 비트 및 B21 비트는 상기 UEQM configuration field로 정의되는 것이 바람직하다. 추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM indication field가 제2 값(예를 들어 0)을 가지면, UEQM이 적용되지 않고 대신에 EQM이 적용되는 것이기 때문에, user field의 B20 비트는 빔포밍이 적용되는지 여부에 관한 1비트 정보로 정의되고, user field의 B21 비트는 coding type(e.g., LDPC or BCC)에 관한 1비트 정보로 정의될 수 있다.
달리 표현하면 상기 user field는, 상기 UEQM indication 필드(e.g., B19 비트)가 상기 제1 값을 가지는 경우, B20 및 B21 비트 상에 UEQM configuration field를 포함하지만, 1 비트 길이의 Beamformed 필드 및 1 비트 길이의 coding 필드는 제외하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 상기 1 비트 길이의 Beamformed 필드는 B20 비트에 위치할 수 있는 정보이고, 빔포밍 스티어링 행렬(beamforming steering matrix)이 적용되지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 1 비트 길이의 coding 필드는 B21 비트에 위치할 수 있는 정보이고, 상기 user field에 관련된 Data field (또는 Resource Unit)에 대해 BCC(binary convolutional code) 또는 LDPC(Low Density Parity Check)가 적용되는지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM configuration field는 beamformed field(e.g., B20 비트)와 Nss field 의 1bit을 이용하여 2bit으로 정의될 수 있다. 결과적으로 Nss field는 3비트에서 2비트로 변형될 수 있다.
상술한 내용을 정리하면, user field format for non-MU MIMO allocation은 이하 표 12와 같이 표현될 수 있다. 구체적으로 UEQM에 적용되는 경우, 상기 UEQM configuration field는 B20 및 B21 비트에 위치할 수 있다.
| Bit | Subfield |
| B0-B10 | STA-ID |
| B11-B15 | MCS |
| B16-B18 | NSS |
| B19 | UEQM |
| B20-21 | Unequal modulation configuration field |
위의 일례는 다양하게 변형될 수 있다. 예를 들어 기존의 비트의 크기가 변형되거나, 표 12에 표시되지 않은 추가적인 비트가 포함될 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM configuration field은 max 4 SS를 고려하여 구성될 수 있고, 이에 따라 NSS field는 2 bit의 길이를 가질 수 있다. 이 경우 종래 3 비트의 NSS 필드로부터 새롭게 확보한 1 비트(예를 들어 표 13의 B18의 비트)는 UHR에서 정의하는 new feature에 대한 indication을 위해서 사용될 수 있다. 상술한 추가적인 일례를 user field format for non-MU MIMO allocation은 이하 표 13과 같이 표현될 수 있다.
| Bit | Subfield |
| B0-B10 | STA-ID |
| B11-B15 | MCS |
| B16-B17 | NSS |
| B18 | Reserved or new feature indication |
| B19 | UEQM |
| B20-21 | Unequal modulation configuration field |
기술적 특징 2.1.4
기술적 특징 2.1.4는 UEQM에 관련된 UHR-SIG를 수신한 STA(예를 들어, UHR-SIG 필드를 포함하는 DL-PPDU를 수신한 non-AP STA)의 동작에 관련된다. 예를 들어, UEQM을 이용하여 신호 송수신시 UHR-SIG or next SIG의 user field에 포함된 정보를 이용하여 STA는 자신에게 전송된 신호에 적용된 SS별 modulation에 대한 정보를 파악할 수 있다. 예를 들어, AP가 STA에 2개의 SS를 이용한 MIMO 전송시 UEQM을 적용할 경우에 SIG field(e.g., UHR-SIG 필드)의 user field의 정보는 다음과 같이 설정된다.
Nss= 2, MCS = 5, UEQM = 1, Unequal modulation configuration (2bit 인 경우) = 0.
위의 SIG field(e.g., UHR-SIG 필드)의 user field를 통해서 수신한 STA는 UEQM field를 통해서 UEQM이 적용되었음을 인지한다. 또한 Nss를 통해서 2개의 SS를 통해서 신호가 전송되었음을 인지한다. 또한 MCS field를 통해서 1st SS에 적용된 MCS가 64QAM(2/3 rate) 임을 확인한다. 또한 상기 UEQM configuration field의 2비트 값(예를 들어, 표 8에 표시된 바와 같이 2비트 값이 0을 지시하는 경우 제1 SS는 M을 기초로 인코딩되고 제2 SS는 M-1을 기초로 인코딩됨)를 기초로, 제2 SS 적용되는 modulation이 16QAM(2/3 rate)임을 알 수 있다. 상기와 같이 SS별 적용된 modulation에 대한 정보를 확인한 STA는 상기 정보를 이용하여 수신한 신호에 대한 decoding을 수행한다.
기술적 특징 2.1.5
기술적 특징 2.1.5는 상술한 기술적 특징에 대한 다양한 변형을 설명한다.
추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM이 적용되는지 여부에 관한 정보는, U-SIG or UHR-SIG 필드에 포함될 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM에 관한 indication는 1bit 정보로 구성될 수 있다. 예를 들어, 해당 1비트 정보는 U-SIG 필드의 validate or disregard bit 중 하나를 이용하여 정의될 수 있다. 예를 들어, 해당 1비트 정보가 UHR-SIG 필드에 포함되는 경우 해당 field는 UHR-SIG 필드의 common field 또는 user info field에 포함되어 정의될 수 있다.
상기와 같이 정의된 UEQM field를 통해서 UEQM 전송/적용이 지시되면(e.g., UEQM (indication) field =1)로 설정되면, UEQM에 따른 SS별 modulation에 대한 indication은 다음과 같은 방법을 정의될 수 있다.
이하에서 설명되는 기술적 특징 2.1.5의 Option 1은 Nss field를 이용한 indication에 관련된다.
UEQM 적용되는 경우, UEQM pattern에 관한 정보는 다음과 같이 식별될 수 있다. 예를 들어, UEQM 적용 시, 제1 SS(1st SS)에 사용되는 MCS는 본 명세서에서 새롭게 제안하는 MCS field를 통해서 지시(indication)될 수 있다. 예를 들어, UEQM 적용 시 (e.g., UEQM = 1), NSS field는 EQM 전송과 다르게 구성될 수 있다. 예를 들어, UEQM 적용 시, NSS field는 전송에 사용되는 NSS 정보와 SS별 modulation 구성정보를 포함하여 정의될 수 있다. 이 경우, 본 명세서에서 제안하는 NSS 필드의 구성은 이하의 표 14와 같을 수 있다.
| Value of NSS field | content |
| 0 | Nss=2, 1st ss = M, 2nd ss = M-1 |
| 1 | Nss=2, 1st ss = M, 2nd ss = M-2 |
| 2 | Nss=3, 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M-1 |
| 3 | Nss=3, 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M-2 |
| 4 | Nss=3, 1st ss = M, 2nd ss = M-1, 3rd ss = M-2 |
| 5 | Nss=4, 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M, 4th ss = M-1 |
| 6 | Nss=4, 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M, 4th ss = M-2 |
| 7 | Nss=4, 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M-1, 4th ss = M-2 |
| 8~15 | Reserved |
상기와 다른 일 예로, UEQM과 UEQM시 SS별 modulation에 대한 정보는 UHR-SIG의 user field를 통해서 전송될 수 있으며 이때, user field는 UEQM field(1 bit) 와 Nss field(3 bit field)를 포함하여 구성될 수 있다. UHR 전송에서는 지원하는 Max Nss가 8로 한정될 수 있다. 따라서, 기존 EHT-SIG user field에 정의된 NSS field(4bit)을 UEQM field(1bit)와 NSS field(3bit)으로 재구성하여 정의할 수 있으며, 이때, 상기 signaling을 위하여 새로운 추가 bit을 이용하지 않으므로 기존 user field와 동일한 user field size를 유지할 수 있다. 상기에서 UEQM field를 위하여 할당되는 bit 은 11be 의 NSS field 의 4 bit 중 MBS or LSB 1bit으로 구성될 수 있다. 예를 들어, UEQM field를 위해서 할당된 bit은 B16 or B19 로 정의될 수 있다. 예를 들어, 상기에서 UEQM field가 1로 설정되는 경우, NSS field는 상기 표 14와 같이 구성되어 UEQM시 Nss와 이에 따른 SS별 전송되는 modulation에 대한 정보를 indication 해준다.
수신 STA의 동작은 이하와 같을 수 있다. 예를 들어, UEQM를 이용하여 신호를 전송하는 경우에 이를 수신하는 STA는 수신한 PPDU에 포함된 UEQM field와 MCS field 그리고 NSS field를 통하여 UEQM 전송 정보를 파악할 수 있다. 예를 들어, UEQM field의 설정을 통해서 수신한 PPDU가 UEQM을 이용하여 전송되었음을 수신 STA는 인지할 수 있으며, 이때, 일 예로, UEQM field가 1로 설정되어 UEQM 전송임을 인지한 수신 STA는 MCS field를 통해서 beamforming/MIMO 전송시 1st stream에 대한 MCS or UEQM시 사용되는 code rate과 modulation (i.e. M)에 대한 정보를 파악할 수 있다. 예를 들어, 상기 파악한 MCS or M에 대한 정보와 Nss field를 통해서 파악한 SS(spatial stream) 수와 이에 따른 modulation 설정에 대한 정보를 기반으로 하여 수신한 각 Stream에 사용된 MCS 혹은 code rate and modulation order를 파악하여 수신한 신호를 decoding 한다. 예를 들어, UEQM가 적용되지 않는 경우(혹은 UEQM field가 0으로 설정된 경우) EQM이 적용되며 이때, NSS field는 기존과 동일하게 전송에 사용된 SS(spatial stream)의 수를 나타낼 수 있다.
앞서 설명된 기술적 특징 2.1.5의 Option 1는 아래와 같이 추가로 변형될 수 있다. 이하의 변형은 Option 1-1로 표시될 수 있다. 구체적으로, 이하에서 설명되는 기술적 특징 2.1.5의 Option 1-1는 Nss field를 이용하여 UEQM indication하지만, 별도의 field를 구성 없이 UEQM indication이 가능한 일례이다.
예를 들어, UHR PPDU에 포함된 U-SIG의 PHY identifier의 값이 0이 아닌 값을 설정된 경우, 일 예로, 1로 설정된 경우에 UHR-SIG의 User field for non-MU-MIMO 전송의 Nss는 다음과 같이 정의된다. 예를 들어, EHT-SIG field의 user field에 정의된 NSS field와 동일하게 UHR-SIG의 user field의 NSS field는 4bit으로 구성된다. 이때, NSS field는 B16 내지 B19으로 구성되며, EQM 적용시 value 0~7은 Nss를 나타내기 위해서 사용되며 나머지 값은 reserved 된다. 반대로 UEQM 적용시 Nss field의 value 8~15가 사용되어 UEQM가 적용됨을 indication할 수 있다. 예를 들어, 상기 value의 값은 일 예로, B16 or B19가 1로 설정되어 나타낼 수 있다. 따라서 Nss field의 MSB or LSB 인 B16 or B19 가 1 인 경우 UEQM 적용이 indicate될 수 있다. 예를 들어, NSS field의 값이 8이상인 경우 UEQM 적용과 동시에 UEQM configuration/pattern에 대한 정보를 같이 indication 해줄 수 있으며 표 15와 같이 구성될 수 있다.
| Value of NSS field | content |
| 0~7 | Reserved |
| 8 | Nss=2, 1st ss = M, 2nd ss = M-1 |
| 9 | Nss=2, 1st ss = M, 2nd ss = M-2 |
| 10 | Nss=3, 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M-1 |
| 11 | Nss=3, 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M-2 |
| 12 | Nss=3, 1st ss = M, 2nd ss = M-1, 3rd ss = M-2 |
| 13 | Nss=4, 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M, 4th ss = M-1 |
| 14 | Nss=4, 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M, 4th ss = M-2 |
| 15 | Nss=4, 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M-1, 4th ss = M-2 |
앞서 설명된 기술적 특징 2.1.5의 Option 1 및 1-1은 아래와 같이 추가로 변형될 수 있다. 이하의 변형은 기술적 특징 2.1.5의 Option 1-2로 표시될 수 있다.
이하의 일례에서는, UEQM (indication) field를 통해서 UEQM 적용이 indicate되는 경우, UHR-SIG field의 user field는 UEQM configuration field를 포함하여 구성될 수 있다. 예를 들어 UEQM configuration field 는 NSS와 UEQM pattern에 대한 정보를 포함하므로 UHR-SIG의 user field는 NSS field를 포함하지 않을 수 있다. 예를 들어, UEQM configuration field는 상기 제안과 같이 3/4bit으로 구성될 수 있으며 NSS에서 SS별 modulation order의 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, UEQM configuration field는 상기에서 3bit 구성을 제안한 바와 같이 value 에 따라서 NSS와 SS별 적용되는 modulation order로 구성될 수 있다.
상술한 기술적 특징 2.1.5는 이하와 같이 추가로 변형될 수 있다. 이하의 변형은 기술적 특징 2.1.5의 Option 2로 표시될 수 있다. Option 2는 MCS field를 통해 UEQM 패턴에 관한 정보를 송신할 수 있다.
예를 들어, U-SIG or UHR-SIG 필드에 포함된 UEQM (indication) field를 통해서 UEQM 전송이 indication 되면 (UEQM = 1) UEQM 전송시 SS별 전송되는 modulation에 대한 정보는 MCS field를 통해서 전송될 수 있다. 이때, MCS field에 대한 정보는 UEQM 설정 여부에 따라서 다른 정보로 구성될 수 있다. 예를 들어, UEQM 전송이 아닌 경우(i.e., UEQM =0 인 경우)에 MCS field는 상기 정의와 같이 새롭게 추가된 MCS를 포함한 MCS를 indication 해주기 위해서 사용된다. 예를 들어, UEQM 전송인 경우(i.e., UEQM =1 인 경우)에 MCS field는 UEQM을 이용하여 SS별 적용되는 modulation에 대한 정보를 포함하는 정보로 구성되어 해당 정보를 indication 할 수 있다. 이때, MCS field를 구성하는 정보는 Nss에 따라서 다르게 구성될 수 있으며 일 예로, Nss에 따라서 다음과 같이 구성될 수 있다. 예를 들어, UEQM 적용시 제1 SS에 적용되는 modulation order는 16QAM 이상 1024QAM 이하로 제한될 수 있다.
표 16은 NSS=2인 경우에 관련된다.
| MCS index | contents |
| 0 | R=1/2 stream1 =16QAM, stream2= QPSK |
| 1 | R=1/2 stream1 =16QAM, stream2= BPSK |
| 2 | R=2/3 stream1 =16QAM, stream2= QPSK |
| 3 | R=2/3 stream1 =64QAM, stream2= 16QAM |
| 4 | R=2/3 stream1 =256QAM, stream2= 64QAM |
| 5 | R=2/3 stream1 =64QAM, stream2= QPSK |
| 6 | R=2/3 stream1 =256QAM, stream2= 16QAM |
| 7 | R=3/4 stream1 =16QAM, stream2= QPSK |
| 8 | R=3/4 stream1 =64QAM, stream2= 16QAM |
| 9 | R=3/4 stream1 =256QAM, stream2= 64QAM |
| 10 | R=3/4 stream1 =1024QAM, stream2= 256QAM |
| 11 | R=3/4 stream1 =64QAM, stream2= QPSK |
| 12 | R=3/4 stream1 =256QAM, stream2= 16QAM |
| 13 | R=3/4 stream1 =1024QAM, stream2= 64QAM |
| 14 | R=5/6 stream1 =64QAM, stream2= 16QAM |
| 15 | R=5/6 stream1 =256QAM, stream2= 64QAM |
| 16 | R=5/6 stream1 =1024QAM, stream2= 256QAM |
| 17 | R=5/6 stream1 =256QAM, stream2= 16QAM |
| 18 | R=5/6 stream1 =1024QAM, stream2= 64QAM |
표 17은 NSS=3인 경우에 관련된다.
| MCS index | contents |
| 0 | R=1/2 stream1 =16QAM, stream2 =16QAM, stream3= QPSK |
| 1 | R=1/2 stream1 =16QAM, stream2 =16QAM, stream3= BPSK |
| 2 | R=2/3 stream1 =16QAM, stream2 =16QAM, stream3= QPSK |
| 3 | R=2/3 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3= 16QAM |
| 4 | R=2/3 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3= 64QAM |
| 5 | R=2/3 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3= QPSK |
| 6 | R=2/3 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3= 16QAM |
| 7 | R=2/3 stream1 =64QAM, stream2 =16QAM, stream3= QPSK |
| 8 | R=2/3 stream1 =256QAM, stream2 =64QAM, stream3= 16QAM |
| 9 | R=3/4 stream1 =16QAM, stream2 =16QAM, stream3= QPSK |
| 10 | R=3/4 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3= 16QAM |
| 11 | R=3/4 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3= 64QAM |
| 12 | R=3/4 stream1 =1024QAM, stream2 =1024QAM, stream3= 256QAM |
| 13 | R=3/4 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3= QPSK |
| 14 | R=3/4 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM,stream3= 16QAM |
| 15 | R=3/4 stream1 =1024QAM, stream2 =1024QAM, stream3= 64QAM |
| 16 | R=3/4 stream1 =64QAM, stream2 =16QAM, stream3= QPSK |
| 17 | R=3/4 stream1 =256QAM, stream2 =64QAM,stream3= 16QAM |
| 18 | R=3/4 stream1 =1024QAM, stream2 =256QAM, stream3= 64QAM |
| 19 | R=5/6 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3= 16QAM |
| 20 | R=5/6 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3= 64QAM |
| 21 | R=5/6 stream1 =1024QAM, stream2 =1024QAM, stream3= 256QAM |
| 22 | R=5/6 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3= 16QAM |
| 23 | R=5/6 stream1 =1024QAM, stream2 =1024QAMstream3= 64QAM |
| 24 | R=5/6 stream1 =256QAM, stream2 =64QAM, stream3= 16QAM |
| 25 | R=5/6 stream1 =1024QAM, stream2 =256QAMstream3= 64QAM |
표 18은 NSS=4인 경우에 관련된다.
| MCS index | contents |
| 0 | R=1/2 stream1 =16QAM, stream2 =16QAM, stream3= 16QAM, stream4= QPSK |
| 1 | R=1/2 stream1 =16QAM, stream2 =16QAM, stream3= 16QAM, stream4= BPSK |
| 2 | R=2/3 stream1 =16QAM, stream2 =16QAM, stream3 =16QAM, stream4= QPSK |
| 3 | R=2/3 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3 =64QAM, stream4= 16QAM |
| 4 | R=2/3 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3 =256QAM, stream4= 64QAM |
| 5 | R=2/3 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3 =64QAM,stream4= QPSK |
| 6 | R=2/3 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3 =256QAM, stream4= 16QAM |
| 7 | R=2/3 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3 =16QAM, stream4= QPSK |
| 8 | R=2/3 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3 =64QAM, stream4= 16QAM |
| 9 | R=3/4 stream1 =16QAM, stream2 =16QAM, stream3 =16QAM, stream4= QPSK |
| 10 | R=3/4 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3 =64QAM, stream4= 16QAM |
| 11 | R=3/4 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3 =256QAM, stream4= 64QAM |
| 12 | R=3/4 stream1 =1024QAM, stream2 =1024QAM, stream3 =1024QAM, stream4= 256QAM |
| 13 | R=3/4 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3 =64QAM, stream4= QPSK |
| 14 | R=3/4 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3 =256QAM, stream4= 16QAM |
| 15 | R=3/4 stream1 =1024QAM, stream2 =1024QAM, stream3 =1024QAM, stream4= 64QAM |
| 16 | R=3/4 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3 =16QAM, stream4= QPSK |
| 17 | R=3/4 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3 =64QAM,stream4= 16QAM |
| 18 | R=3/4 stream1 =1024QAM, stream2 =1024QAM, stream3 =256QAM, stream4= 64QAM |
| 19 | R=5/6 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3 =64QAM, stream4= 16QAM |
| 20 | R=5/6 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3 =256QAM, stream4= 64QAM |
| 21 | R=5/6 stream1 =1024QAM, stream2 =1024QAM, stream3 =1024QAM, stream4= 256QAM |
| 22 | R=5/6 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3 =256QAM, stream4= 16QAM |
| 23 | R=5/6 stream1 =1024QAM, stream2 =1024QAM, stream3 =1024QAM, stream4= 64QAM |
| 24 | R=5/6 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3 =64QAM, stream4= 16QAM |
| 25 | R=5/6 stream1 =1024QAM, stream2 =1024QAM, stream3 =256QAM, stream4= 64QAM |
기술적 특징 2.2 - Trigger frame을 통한 indication
이하에서는 UL-MU 통신 및/또는 TB-PPDU에 관련되는 Trigger frame에 기초하는 UEQM 기법에 관련된 일례가 설명된다. 예를 들어 Trigger frame 내에는 common info field, special user info field, user info field (e.g., HE variant user info field, EHT variant user info field, UHR variant user info field) 등이 포함될 수 있다. 또한 상기 user info field 내에는 trigger dependent user info 필드 등의 다양한 필드가 포함될 수 있다. 이하의 일례는 상술한 다양한 필드 내에 포함되는 UEQM에 관련된 정보의 일례에 관련된다.
예를 들어, UL MIMO/beamforming 전송을 위하여 UEQM 적용에 대한 indication은 Trigger frame의 user (info) field 를 통해서 각 STA별 indication 될 수 있다. 예를 들어, user (info) field는 일 예로, trigger dependent user info field의 size를 제외하고, 6 byte로 구성되어 UEQM indication 정보가 포함될 수 있다.
예를 들어, 상기 user info field의 size에 대한 정보는 special user info field의 PHY identifier의 값에 관련될 수 있다. 예를 들어, 상기 special user info field의 PHY identifier 값이 0이 아닌 값(예를 들어, 1 또는 2 이상의 자연수)로 설정되는 경우, trigger dependent user info field의 size를 제외한 user info field가 6 byte로 구성될 수 있다. 달리 표현하면 상기 PHY identifier 값을 기초로 상기 user info field의 크기가 6 byte임이 식별될 수 있다.
이하에서는 UEQM indication 필드/정보의 다양한 일례를 제안한다. 상기 UEQM indication field는 UEQM control field, UEQM control info field, UEQM info field 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
예를 들어, 상기 UEQM (indication) field는 이하의 기술적 특징을 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM (indication) field는 UEQM이 적용되는지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM (indication) field는 1bit으로 구성되고, 해당 1비트의 제1 값(예를 들어 1)은 UEQM을 이용하여 신호가 전송됨을 나타내며, 상기 1비트의 제2 값(예를 들어 0)는 EQM을 이용하여 신호가 전송됨(즉 UEQM이 설정되지 않음)을 나타낸다. 달리 표현하면, 상기 UEQM (indication) field는 상기 Trigger frame에 관련되는 UL PPDU(e.g., TB PPDU)에 대하여 UEQM(또는 EQM)이 적용되는지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다.
이하 UEQM configuration field에 관련된 일례가 설명된다. 상기 UEQM configuration field는 configuration field, UEQM (modulation) patterns field, UEQM (modulation) patterns control field 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
상기 UEQM configuration field는 UEQM이 적용되는 경우에 SS별 적용되는 Modulation에 대한 구성 정보를 나타내며, 2 또는 3bits의 길이를 가질 수 있다.
예를 들어, 표 19는 상기 UEQM configuration field가 2비트의 길이를 가지고, Nss가 2인 경우에 관련된다. 예를 들어, 이하 표 19 내지 표 21에는 상술한 표 2에 관련된 기술적 특징이 그대로 적용될 수 있다. 달리 표현하면 표 19 내지 표 21에 표시되는 M은 Trigger frame의 user info field에 포함되는 MCS 필드(예를 들어 5비트 길이의 필드)에 의해 지시되는 modulation(즉, constellation mapping)을 기초로 결정된다. 예를 들어, Trigger frame의 user info field에 포함되는 MCS에 관련된 정보/필드에 의해 64QAM-3/4이 지시되는 경우, 본 명세서의 M은 64QAM을 의미할 수 있다. 이 경우 M-1은 M에 비해 한 단계 낮은 modulation(즉, constellation mapping)을 의미할 수 있다. 예를 들어, M이 64QAM이라면, M-1은 16QAM, M-2은 QPSK, M-3은 BPSK를 의미할 수 있다. 추가적으로 대체적으로, 상기 M은 특정한 modulation level(e.g., 16QAM) 이상으로 정의될 수 있다. 예를 들어, M이 4096QAM이라면, M-1은 1024QAM, M-2은 256QAM, M-3은 64QAM, M-4는 16QAM, M-5는 QPSK, M-6은 BPSK를 의미할 수 있다. 예를 들어, M이 1024QAM이라면, M-1은 256QAM, M-2는 64QAM, M-3은 16QAM, M-4는 QPSK, M-5는 BPSK를 의미할 수 있다. 예를 들어, M이 256QAM이면, M-1는 64QAM, M-2는 16QAM, M-3은 QPSK, M-4는 BPSK를 의미할 수 있다. 예를 들어, M이 16QAM, M-1은 QPSK, M-2는 BPSK를 의미할 수 있다. 예를 들어, M이 QPSK이라면, M-1는 BPSK를 의미할 수 있다.
| Total Nss | Value of unequal Modulation configuration field | Contents | |
| 1st ss | 2nd ss | ||
| 2ss | 0 | M | M-1 |
| 1 | M | M-2 | |
| 2~3 | Reserved | ||
예를 들어, 표 20은 상기 UEQM configuration field가 2비트의 길이를 가지고, Nss가 3인 경우에 관련된다.
| Total Nss | Value of unequal Modulation configuration field | Contents | ||
| 1st ss | 2nd ss | 3rd SS | ||
| 3ss | 0 | M | M | M-1 |
| 1 | M | M | M-2 | |
| 2 | M | M-1 | M-2 | |
| 3 | Reserved | |||
예를 들어, 표 21은 상기 UEQM configuration field가 2비트의 길이를 가지고, Nss가 4인 경우에 관련된다.
| Total Nss | Value of unequal Modulation configuration field | Contents | |||
| 1st ss | 2nd ss | 3rd ss | 4th ss | ||
| 4ss | 0 | M | M | M | M-1 |
| 1 | M | M | M | M-2 | |
| 2 | M | M | M-1 | M-2 | |
| 3 | Reserved | ||||
추가적으로 또는 대체적으로, 표 19 내지 표 21에 기재된 제1 SS(구체적으로, 1st ss)에 대한 modulation 및 code rate은, MCS field(예를 들어 user info 필드 내의 5비트 정보)를 통해서 indication 되므로 생략될 수도 있다
이하 표 22의 일례는 상기 UEQM configuration field의 길이가 3 비트인 경우의 일례이다.
이하 표 22의 3비트 정보는, 이하와 같이, Nss에 따른 UEQM 적용시 modulation 적용에 대한 정보를 모두 포함할 수 있다.
| Value of unequal Modulation configuration field | Contents |
| 0 | 1st ss = M, 2nd ss = M-1 |
| 1 | 1st ss = M, 2nd ss = M-2 |
| 2 | 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M-1 |
| 3 | 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M-2 |
| 4 | 1st ss = M, 2nd ss = M-1, 3rd ss = M-2 |
| 5 | 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M, 4th ss = M-1 |
| 6 | 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M, 4th ss = M-2 |
| 7 | 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M-1, 4th ss = M-2 |
추가적으로 또는 대체적으로, 표 22에 기재된 제1 SS(구체적으로, 1st ss)에 대한 modulation 및 code rate은, MCS field(예를 들어 user info 필드 내의 5비트 정보)를 통해서 indication 되므로 생략될 수도 있다
예를 들어, 상기 2비트 또는 3비트 길이의 UEQM configuration field는 일 예이며 다른 field로 정의될 수 있다. 추가적으로 대체적으로, 상기 UEQM configuration field는 상기 UEQM (indication) field가 제2 값(예를 들어 0)으로 설정되는 경우(예를 들어, UEQM이 적용되지 않는 경우)에는 reserved 될 수 있다.
도 19 및 도 20은 본 명세서에 제안되는 user info field의 일례이다. 도시된 user info field는 상기 trigger frame에 포함될 수 있다. 상술한 1 비트 길이의 UEQM (indication) field 및/또는 상기 2 또는 3비트 길이의 UEQM configuration field는 도 19 및/또는 도 20에 포함된다. 예를 들어, 도 19/20에 도시된 바와 같이 상기 상술한 1 비트 길이의 UEQM (indication) field 및/또는 상기 2 또는 3비트 길이의 UEQM configuration field는 서로 연속할 수 있고, 상기 UEQM (indication) field는 user info field 내의 PS160 필드에 연속할 수 있다. 예를 들어, 상기 user info field는 4비트 MCS 비트 및 extension 1비트의 조합(예를 들어, 기술적 특징 1 이나 표 3에서 설명된 4비트 MCS 비트와 1비트 MCS extension 비트의)으로 구성될 수 있고, 또는 5비트의 MCS 비트(예를 들어, 기술적 특징 1 이나 표 4에서 설명된 5비트 MCS 비트)로 구성될 수 있다.
예를 들어, 도 19/20에 도시된 reserved bit(예를 들어, UEQM configuration 필드에 연속하는 1비트)는 11bn or next wi-fi에서 새롭게 정의되는 new feature를 indication 해 주기 위해서 사용될 수 있다.
예를 들어 도 19/도 20에 기재된 특징에 추가적으로 또는 대체적으로, user info field에서 reserved 로 되어 있던 비트 (예를 들어, bit 25)는 UEQM을 indication 하기 위해서 사용될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, UEQM (indication) field는 도 19/도 20의 MCS field 이후에 또는 해당 필드에 연속하여 위치할 수 있다. 이를 통해 UEQM 여부를 early indication 해줄 수 있다. 이 경우에 확장된 MCS set에 대한 indication을 위해서 MCS extension bit(예를 들어 도 19의 1비트 MCS extension bit)는 도 19에 도시된 PS 160 field 이후에 또는 해당 필드에 연속하여 위치할 수 있다. 또한 상기 UEQM (indication) field가 제1 값(예를 들어 1)로 설정된 경우에 UEQM configuration 정보가 존재함으로 STA는 인지할 수 있다.
기술적 특징 2.2.1
이하의 일례는 도 19 및/또는 도 20의 일례를 변형하는 일례이다. 도 19/20에 도시된 6비트 길이의 SS allocation 필드/정보는 이하와 같이 다양하게 변형될 수 있다. 예를 들어, 이하에서 제안되는 SS allocation 필드/정보를 기초로 UEQM 적용시에 각각의 SS에 적용되는 modulation에 대한 정보가 지시(indicate)될 수 있다. 예를 들어, UEQM 적용 여부는 상기 user (info) field에 포함된 상기 UEQM (indication) field에 의해 지시(indicate)될 수 있다. 예를 들어, UEQM이 적용되는 경우(예를 들어, UEQM (indication) field =1인 경우), 6 비트의 SS allocation field의 content는 reconfiguration 될 수 있다.
도 21은 본 명세서에서 제안하는 SS allocation field의 일례이다. 도시된 바와 같이, 예를 들어 3비트 길이의 Starting SS(spatial stream) 비트/정보 및 3비트 길이의 Number Of SSs and modulation configuration 비트/정보가 구성될 수 있다. 3비트 길이의 정보/비트의 구체적인 명칭은 다양하게 변경될 수 있다.
도 21의 첫 번째 3비트 정보(예를 들어, Starting SS 정보)는 STA에게 할당된 SS(spatial stream)이 시작되는 SS(spatial stream)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
도 21의 두 번째 3비트 정보(예를 들어, Number Of SSs and modulation configuration 정보)는 STA에 할당된 NSS 와 SS별 modulation에 대한 구성 정보를 포함할 수 있다. 도 21의 두 번째 3비트 정보의 구체적인 일례는 이하 표 23과 같을 수 있다.
| Value of Number Of Spatial Streams and modulation configuration | Contents |
| 0 | NSS=2, 1st ss = M, 2nd ss = M-1 |
| 1 | NSS=2, 1st ss = M, 2nd ss = M-2 |
| 2 | NSS=3, 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M-1 |
| 3 | NSS=3, 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M-2 |
| 4 | NSS=3, 1st ss = M, 2nd ss = M-1, 3rd ss = M-2 |
| 5 | NSS=4, 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M, 4th ss = M-1 |
| 6 | NSS=4, 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M, 4th ss = M-2 |
| 7 | NSS=4, 1st ss = M, 2nd ss = M, 3rd ss = M-1, 4th ss = M-2 |
위의 일례는 추가로 변형될 수 있다. 예를 들어, 상기 SS allocation 필드/정보를 이용하여 UEQM시 SS별 modulation에 대한 정보를 indication 해주는 것과는 다르게, UEQM 전송시 SS별 modulation 및 code rate에 대한 정보는 MCS field를 이용하여 indication 해 줄 수 있다. 예를 들어, Trigger frame에 포함된 UEQM (indication) field가 제1 값(예를 들어 1)으로 설정되어 UEQM 전송을 solicit하는 경우에, MCS field는 상기 option 2(예를 들어, 표 16 내지 표 17의 일례)에서 제안한 바와 같이 Nss에 따라서 다르게 구성될 수 있다. 구체적으로, STA에게 할당된 NSS 는 SS allocation field를 통해서 indication 된다. 이 경우 예를 들어, MCS field 는 UEQM시 SS allocation field의 NSS 의 값에 따라서 서로 다른 content로 구성될 수 있다. 예를 들어, Nss 별로 개별적으로 구성되는 MCS field의 구성의 일례는 이하와 같다.
예를 들어, Nss =2 인 경우 구성되는 MCS 필드의 일례는 이하 표 24와 같을 수 있다.
| MCS index | contents |
| 0 | R=1/2 stream1 =16QAM, stream2= QPSK |
| 1 | R=1/2 stream1 =16QAM, stream2= BPSK |
| 2 | R=2/3 stream1 =16QAM, stream2= QPSK |
| 3 | R=2/3 stream1 =64QAM, stream2= 16QAM |
| 4 | R=2/3 stream1 =256QAM, stream2= 64QAM |
| 5 | R=2/3 stream1 =64QAM, stream2= QPSK |
| 6 | R=2/3 stream1 =256QAM, stream2= 16QAM |
| 7 | R=3/4 stream1 =16QAM, stream2= QPSK |
| 8 | R=3/4 stream1 =64QAM, stream2= 16QAM |
| 9 | R=3/4 stream1 =256QAM, stream2= 64QAM |
| 10 | R=3/4 stream1 =1024QAM, stream2= 256QAM |
| 11 | R=3/4 stream1 =64QAM, stream2= QPSK |
| 12 | R=3/4 stream1 =256QAM, stream2= 16QAM |
| 13 | R=3/4 stream1 =1024QAM, stream2= 64QAM |
| 14 | R=5/6 stream1 =64QAM, stream2= 16QAM |
| 15 | R=5/6 stream1 =256QAM, stream2= 64QAM |
| 16 | R=5/6 stream1 =1024QAM, stream2= 256QAM |
| 17 | R=5/6 stream1 =256QAM, stream2= 16QAM |
| 18 | R=5/6 stream1 =1024QAM, stream2= 64QAM |
예를 들어, Nss =3 인 경우 구성되는 MCS 필드의 일례는 이하 표 25와 같을 수 있다.
| MCS index | contents |
| 0 | R=1/2 stream1 =16QAM, stream2 =16QAM, stream3= QPSK |
| 1 | R=1/2 stream1 =16QAM, stream2 =16QAM, stream3= BPSK |
| 2 | R=2/3 stream1 =16QAM, stream2 =16QAM, stream3= QPSK |
| 3 | R=2/3 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3= 16QAM |
| 4 | R=2/3 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3= 64QAM |
| 5 | R=2/3 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3= QPSK |
| 6 | R=2/3 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3= 16QAM |
| 7 | R=2/3 stream1 =64QAM, stream2 =16QAM, stream3= QPSK |
| 8 | R=2/3 stream1 =256QAM, stream2 =64QAM, stream3= 16QAM |
| 9 | R=3/4 stream1 =16QAM, stream2 =16QAM, stream3= QPSK |
| 10 | R=3/4 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3= 16QAM |
| 11 | R=3/4 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3= 64QAM |
| 12 | R=3/4 stream1 =1024QAM, stream2 =1024QAM, stream3= 256QAM |
| 13 | R=3/4 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3= QPSK |
| 14 | R=3/4 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM,stream3= 16QAM |
| 15 | R=3/4 stream1 =1024QAM, stream2 =1024QAM, stream3= 64QAM |
| 16 | R=3/4 stream1 =64QAM, stream2 =16QAM, stream3= QPSK |
| 17 | R=3/4 stream1 =256QAM, stream2 =64QAM,stream3= 16QAM |
| 18 | R=3/4 stream1 =1024QAM, stream2 =256QAM, stream3= 64QAM |
| 19 | R=5/6 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3= 16QAM |
| 20 | R=5/6 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3= 64QAM |
| 21 | R=5/6 stream1 =1024QAM, stream2 =1024QAM, stream3= 256QAM |
| 22 | R=5/6 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3= 16QAM |
| 23 | R=5/6 stream1 =1024QAM, stream2 =1024QAMstream3= 64QAM |
| 24 | R=5/6 stream1 =256QAM, stream2 =64QAM, stream3= 16QAM |
| 25 | R=5/6 stream1 =1024QAM, stream2 =256QAMstream3= 64QAM |
예를 들어, Nss =4 인 경우 구성되는 MCS 필드의 일례는 이하 표 26과 같을 수 있다.
| MCS index | contents |
| 0 | R=1/2 stream1 =16QAM, stream2 =16QAM, stream3= 16QAM, stream4= QPSK |
| 1 | R=1/2 stream1 =16QAM, stream2 =16QAM, stream3= 16QAM, stream4= BPSK |
| 2 | R=2/3 stream1 =16QAM, stream2 =16QAM, stream3 =16QAM, stream4= QPSK |
| 3 | R=2/3 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3 =64QAM, stream4= 16QAM |
| 4 | R=2/3 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3 =256QAM, stream4= 64QAM |
| 5 | R=2/3 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3 =64QAM,stream4= QPSK |
| 6 | R=2/3 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3 =256QAM, stream4= 16QAM |
| 7 | R=2/3 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3 =16QAM, stream4= QPSK |
| 8 | R=2/3 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3 =64QAM, stream4= 16QAM |
| 9 | R=3/4 stream1 =16QAM, stream2 =16QAM, stream3 =16QAM, stream4= QPSK |
| 10 | R=3/4 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3 =64QAM, stream4= 16QAM |
| 11 | R=3/4 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3 =256QAM, stream4= 64QAM |
| 12 | R=3/4 stream1 =1024QAM, stream2 =1024QAM, stream3 =1024QAM, stream4= 256QAM |
| 13 | R=3/4 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3 =64QAM, stream4= QPSK |
| 14 | R=3/4 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3 =256QAM, stream4= 16QAM |
| 15 | R=3/4 stream1 =1024QAM, stream2 =1024QAM, stream3 =1024QAM, stream4= 64QAM |
| 16 | R=3/4 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3 =16QAM, stream4= QPSK |
| 17 | R=3/4 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3 =64QAM,stream4= 16QAM |
| 18 | R=3/4 stream1 =1024QAM, stream2 =1024QAM, stream3 =256QAM, stream4= 64QAM |
| 19 | R=5/6 stream1 =64QAM, stream2 =64QAM, stream3 =64QAM, stream4= 16QAM |
| 20 | R=5/6 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3 =256QAM, stream4= 64QAM |
| 21 | R=5/6 stream1 =1024QAM, stream2 =1024QAM, stream3 =1024QAM, stream4= 256QAM |
| 22 | R=5/6 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3 =256QAM, stream4= 16QAM |
| 23 | R=5/6 stream1 =1024QAM, stream2 =1024QAM, stream3 =1024QAM, stream4= 64QAM |
| 24 | R=5/6 stream1 =256QAM, stream2 =256QAM, stream3 =64QAM, stream4= 16QAM |
| 25 | R=5/6 stream1 =1024QAM, stream2 =1024QAM, stream3 =256QAM, stream4= 64QAM |
기술적 특징 2.3
이하의 일례는 기술적 특징 2.2에서 설명된 UEQM indication 필드/정보 및 UEQM configuration field/정보가 Trigger Dependent User Info에 포함되는 일례이다. 구체적으로, 상술한 기술적 특징 2.2에서는 UEQM indication 필드/정보 및 UEQM configuration field/정보는 상기 Trigger Dependent User Info가 아닌 user info field (e.g., HE variant user info field, EHT variant user info field, UHR variant user info field)에 포함되었다. 이하의 일례는 상기 user info field 내에 포함되는 Trigger Dependent User Info 내에 상기 UEQM indication 필드/정보 및 UEQM configuration field/정보가 포함되는 일례가 설명된다.
추가적으로 또는 대체적으로, Trigger frame의 Special user info field의 PHY version identifier의 값이 1 이상인 경우에 trigger frame의 user field는 이하와 같은 Trigger Dependent User Info field를 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 Trigger Dependent User Info field는 상술한 UEQM indication 필드 및/또는 UEQM configuration field를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 Trigger Dependent User Info field에 포함되는 UEQM information(e.g., UEQM indication 필드 및/또는 UEQM configuration field)은 정의한 trigger frame의 user field(예를 들어 도 19/20에 도시된 user info field 또는 기술적 특징 2.2에서 설명된 user info field)에 포함되는 정보와 동일하게 구성되어 포함될 수 있다.
도 22는 UEQM information을 포함하는 Trigger Dependent User Info field의 일례를 나타낸다.
예를 들어, UL 신호 송수신시 UEQM을 이용하여 신호 송수신을 위하여 AP는 trigger frame의 user info field에 포함된 정보를 이용하여 STA가 UEQM을 이용하여 신호를 송신하도록 한다. 이때, STA는 자신에게 전송된 Trigger frame의 정보를 기초로, 추후에 상기 STA에 의해 수행되는 PPDU(예를 들어, TB-PPDU) 전송을 위하여 UEQM이 적용되는지 여부 및 개별 SS 마다 적용되는 modulation에 대한 정보를 파악할 수 있다. 이에 대한 STA의 behavior의 일례는 이하와 같다.
예를 들어, 일 예로, AP가 STA에 2개의 SS를 이용한 UL MIMO 전송 시에, UEQM을 적용한 신호 전송(예를 들어, TB-PPDU의 전송)을 solicit하는 trigger frame의 user info field의 정보는 다음과 같을 수 있다.
Nss= 2, MCS = 5, UEQM (indication)= 1, UEQM configuration (예를 들어 2 bit) = 0
상기와 같은 정보를 Trigger frame의 user info field 를 통해서 수신한 STA는 user info field의 UEQM (indication)field를 통해서 UEQM을 사용하여 신호를 전송함을 인지한다. 또한 SS allocation을 통해서 할당된 Nss가 2SS임을 인지하며 MCS field를 통해서 제1 SS(1st SS)에 적용할 MCS가 64QAM(2/3 rate) 임을 확인한다. 추가로 UEQM configuration field의 indication (value 0으로부터 1st ss 을 위해서는 M이 할당되고, 2nd ss를 위해서는 M-1이 할당됨이 indicate)을 통해서 제2 SS(2ss)에 적용하는 modulation 이 16QAM(2/3)임을 알 수 있다. 상기와 같이 SS별 적용된 modulation에 대한 정보를 확인한 STA는 상기 정보를 이용하여 PPDU를 구성하여 신호를 AP에 전송한다.
기술적 특징 2.4
이하의 일례는 Trigger frame에 포함되는 UEQM에 관련된 다양한 정보에 관련된다. 이하의 일례에서는 UEQM에 관련된 MCS 필드/정보, UEQM (indication) 필드 정보, UEQM configuration 필드/정보는 trigger frame의 user (info)field를 통해서 전송될 수 있다. 예를 들어, 이하의 일례에서는 종래의 11be trigger frame의 user field와 동일한 size가 사용될 수 있다.
예를 들어, trigger frame의 user (info) field는 MCS field/정보를 포함할 수 있다. 상기 MCS 필드/정보는 추가된 적어도 4개의 새로운 MCS 파라미터/인덱스(예를 들어, QPSK-2/3, 16QAM-2/3, 16QAM-5/6, 256QAM-2/3에 관련된 MCS 파라미터/인덱스)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 MCS 필드/정보는 5비트의 길이를 가질 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, trigger frame의 user (info) field는 UEQM (indication) 필드/정보를 포함할 수 있다. 상기 UEQM (indication) 필드/정보는 UEQM 여부를 indication 하기 위해서 사용되며, 1bit으로 구성될 수 있다. 예를 들어 상기 1비트의 제1 값(예를 들어 0)은 EQM에 관련되고, 상기 1비트의 제2 값(예를 들어 1)은 UEQM에 관련될 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, trigger frame의 user (info) field는 UEQM configuration 필드/정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM configuration 필드/정보는, UEQM을 위한 modulation order를 indication 해주기 위해서 2bit으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM configuration 필드/정보는 Nss=2를 위하여 표 27과 같이 구성될 수 있다.
| Total Nss | Value of unequal Modulation configuration field | Contents | |
| 1st ss | 2nd ss | ||
| 2ss | 0 | M | M-1 |
| 1 | M | M-2 | |
| 2~3 | Reserved | ||
예를 들어, 상기 UEQM configuration 필드/정보는 Nss=3을 위하여 표 27과 같이 구성될 수 있다.
| Total Nss | Value of unequal Modulation configuration field | Contents | ||
| 1st ss | 2nd ss | 3rd SS | ||
| 3ss | 0 | M | M | M-1 |
| 1 | M | M | M-2 | |
| 2 | M | M-1 | M-2 | |
| 3 | Reserved | |||
예를 들어, 상기 UEQM configuration 필드/정보는 Nss=4를 위하여 표 27과 같이 구성될 수 있다.
| Total Nss | Value of unequal Modulation configuration field | Contents | |||
| 1st ss | 2nd ss | 3rd ss | 4th ss | ||
| 4ss | 0 | M | M | M | M-1 |
| 1 | M | M | M | M-2 | |
| 2 | M | M | M-1 | M-2 | |
| 3 | Reserved | ||||
기술적 특징 2.4.1
이하의 일례에서는 Trigger frame의 user info field에 관한 추가적인 일례를 제안한다. 이하의 일례에서, 상기와 같은 정보를 기존 trigger frame( i.e. 11ax/11be)의 user field와 동일하게 size를 유지하면서 indication 해주기 위해서 UHR 시스템(예를 들어, IEEE 802.11bn 시스템)의 trigger frame의 user info field는 다음과 같이 구성될 수 있다.
예를 들어 상기 user info field에 포함되는 MCS field는 4비트에서 1bit 확장되어 5bit으로 구성될 수 있다. 이 경우 확장에 필요한 1bit은 user field에 reserved 되어 있는 B15를 이용하여 정의될 수 있다. 예를 들어, UEQM (indication) 필드/정보 및 UEQM configuration 필드/정보는 (예를 들어 6비트의) SS Allocation field를 재구성하는 방식으로 구성될 수 있다.
도 23은 이하에서 제안되는 SS Allocation field의 일례를 나타낸다.
예를 들어, UHR 시스템에서는 Max Nss를 8로 고려하고 있다. 이에 따라 도 23과 같이, 종래에 starting SS(spatial stream)을 가리키기 위해서 할당한 4bits(B0-B3)를 3bit으로 재구성할 수 있다. 이 경우 MSB/LSB 1bit을 UEQM indication 필드로 정의할 수 있다. 예를 들어, bit sequence decoding order를 고려하여, 6비트의 SS allocation 내에서 B3를 UEQM indication으로 정의할 수 있다.
상술한 바와 같이, B0 또는 B3가 UEQM indication 필드로 정의될 수 있고, 예를 들어 상기 UEQM indication 필드가 제1값(예를 들어, 1)으로 설정되어 UEQM 전송을 나타내는 경우에, 나머지 3bit은 다음과 같이 정의될 수 있다. 예를 들어, UEQM indication 필드가 제2 값(예를 들어 0)으로 설정되는 경우, 나머지 3bits (예를 들어 도 23의 6비트에서 B0-B2 또는 B1-B3은 기존과 동일하게 STA의 Starting SS(spatial stream)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, UEQM indication 필드가 제1 값(예를 들어 1)으로 설정되는 경우, 나머지 3bit은 다음과 같이 구성될 수 있다. 예를 들어, Starting SS(spatial stream)의 값은 MU-MIMO 전송이 아닌 경우 항상 0으로 설정된다. 그리고 MU-MIMO 시 UEQM은 적용되지 않으므로 상기 정보는 UEQM시 항상 0으로 고정될 수 있기 때문에 결국 UEQM시 항상 고정된 값으로 설정되므로 생략될 수 있다. 따라서, 다음과 같이 재구성될 수 있다. 예를 들어, 3bits 중 2bits은 UEQM configuration 필드/정보를 나타내기 위해서 사용될 수 있다. 예를 들어 상기 UEQM configuration 정보(예를 들어 표 27 내지 표 29)는 B0-B1 or B1-B2 를 사용하여 구성될 수 있다. 나머지 1 bit ( B0 or B2 )는 next or UHR의 다른 feature indication을 위해서 사용될 수 있다.
또한 UEQM 전송 시 coding은 LDPC만 사용하므로, UL FEC coding type field는 reserved 되거나 다른 feature를 indication 하기 위해서 사용될 수 있다.
도 24는 상술한 내용을 기반으로 구성된 user info field의 일례이다.
예를 들어, 도 24의 일례에서는 2x LDPC에 대한 indication을 고려할 수 있으며 이때, 상기 2x LDPC에 대한 indication은 reserved 1bit을 이용하여 indication 될 수 있다. 예를 들어, UEQM시 UL FEC coding type은 reserved 되거나 항상 1로 설정될 수 있다.
예를 들어 UHR 시스템에 관련된 trigger frame을 구성할 때에는, UEQM에 따라서 user field에 포함된 contents or fields가 다르게 구성될 수 있다. 따라서, 이와 같이 user field에 대한 구성 difference를 early indication 해주기 위해서 user field는 도 25와 같이 재구성될 수 있다.
도 25는 상술한 내용을 기반으로 구성된 user info field의 또 다른 일례이다.
도 25의 일례에서 UEQM (indication field)가 제1 값(예를 들어 1)로 설정되어 UEQM 전송을 나타내는 경우에는 도 25의 UL FEC coding type 필드와 1 비트 길이의 reserved 필드/정보는 다른 information을 indication 하기 위해서 사용될 수 있다. 예를 들어, 2x LDPC 및/또는 Distributed BW 등을 나타내기 위해, 상기 UL FEC coding type 필드 및/또는 1 비트 길이의 reserved 필드/정보가 사용될 수 있다.
도 26은 본 명세서에서 제안하는 user field의 일례를 나타낸다.
도 26의 일례는 상술한 기술적 특징 1.1, 표 4, 기술적 특징 2.1.2, 표 8 내지 표 10, 및 기술적 특징 2.1.3에 설명된 내용을 조합한 일례이다. 도 26에 도시된 각각의 특징은 반드시 동시에 구현될 필요는 없으며, 도 26의 일부 필드는 생략될 수 있다.
본 명세서는 사용자 필드(user field)를 포함하는 SIG(signal) 필드에 관련된다. 예를 들어, 상기 SIG 필드는 UHR/EHT/제1/제2 SIG 필드 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, 상기 SIG 필드는 다양한 PHY version의 PPDU(Physical Protocol Data Unit)에 포함될 수 있고, 예를 들어 도 5에 도시된 PPDU에 포함될 수 있다. 예를 들어, 상기 PPDU는 U-SIG(Universal) 필드를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 5에 도시된 바와 같이 상기 SIG(signal) 필드(예를 들어 UHR-SIG 필드)는 상기 U-SIG 필드에 연속할 수 있다. 예를 들어, 상기 SIG(signal) 필드(예를 들어 UHR-SIG 필드)는 상기 PPDU(또는 Data 필드 또는 RU)를 interpret 하기 위한 추가의 제어정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 SIG(signal) 필드(예를 들어 UHR-SIG 필드)는 Common field와 사용자 특정 필드(user specific field)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 사용자 특정 필드(user specific field)는 1개 또는 2개의 사용자 필드(user field)를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 하나의 사용자 특정 필드(user specific field)는 도 26의 user field를 1개 또는 2개 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 사용자 필드(user field)는 non MU-MIMO(multi-user multiple input multiple output) 사용자 필드일 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 사용자 필드는 1비트 길이의 UEQM(unequal modulation) 정보 필드, 및 상기 UEQM 정보 필드에 연속하는 2비트 길이의 UEQM 패턴 필드를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM 정보 필드는 UEQM이 적용되는지 여부에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 달리 표현하면, 해당 UEQM 정보 field가 포함되는 PPDU(예를 들어, DL을 통해 non-AP STA으로 전달되는 (UHR) PPDU)에 UEQM이 적용/지원되는지 여부에 관한 정보가 상기 UEQM 정보 field에 포함될 수 있다. 달리 표현하면, 상기 UEQM 정보 field는 상이한 공간 스트림(spatial stream) 상에서(over) UEQM이 적용되는 지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 달리 표현하면, 상기 UEQM 정보 field는 상기 user field가 포함되는 SIG(또는, 상기 user field가 포함되는 PPDU, 또는 상기 user field에 관련되는 Data field, 또는 상기 user field에 관련되는 Resource Unit)에 관련되는 복수의 공간 스트림(또는 2개, 3개, 또는 4개의 공간 스트림) 상에서(over) UEQM이 적용되는 지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 달리 표현하면, 상기 UEQM 정보 field는 상기 user field를 기초로 디코딩/interpret되는 Data field에 적용되는 복수의 공간 스트림(또는 2개, 3개, 또는 4개의 공간 스트림) 상에서(over) UEQM이 적용되는 지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM 정보 필드는 상이한 공간 스트림(spatial stream) 상에서(over) UEQM이 적용됨을 기초로(based on) 제1 값을 가질 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM 패턴 필드는 적어도 2개의 공간 스트림(spatial stream)에 적용되는 UEQM 패턴에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 달리 표현하면, 상기 UEQM 패턴에 관련된 정보는 적어도 2개(예를 들어, 2개 내지 4개 중 적어도 어느 하나), 또는 2개 이상(예를 들어, 2개 내지 4개 중 적어도 어느 하나)의 공간 스트림에 적용되는 UEQM 패턴에 관련된 정보를 표현할 수 있다. 예를 들어 상기 UEQM 정보 필드는 앞서 설명된 UEQM indication field(예를 들어 기술적 특징 2.1.1, 기술적 특징 2.1.3 등에서 설명된 UEQM indication field)와 동일할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 패턴 필드는 앞서 설명된 UEQM configuration field(예를 들어 기술적 특징 2.1.2, 기술적 특징 2.1.3 등에서 설명된 UEQM configuration field)와 동일할 수 있다.추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 사용자 필드는 11 비트 길이의 STA(station) ID 필드, 및 상기 STA ID 필드에 연속하고 5 비트 길이를 가지는 MCS 필드를 더 포함할 수 있다. 구체적으로 본 명세서의 사용자 필드는 도 26에 도시된 11 비트 길이의 STA-ID 필드와 5 비트 길이의 MCS 필드를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM 패턴 필드는 2개의 공간 스트림(spatial stream)에 적용되는 성상(constellation) 인덱스에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 패턴 필드의 값이 영(0) 임을 기초로(based on), 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-1일 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 패턴 필드의 값이 일(1) 임을 기초로(based on), 상기 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-2일 수 있다. 달리 표현하면 상술한 표 8의 기법을 기초로 상기 UEQM 패턴 필드가 구성될 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM 패턴 필드는 3개의 공간 스트림(spatial stream)에 적용되는 성상(constellation) 인덱스에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 패턴 필드의 값이 영(0) 임을 기초로(based on), 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-1일 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 패턴 필드의 값이 일(1) 임을 기초로(based on), 상기 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-2일 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 패턴 필드의 값이 이(2) 임을 기초로(based on), 상기 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-1이고, 상기 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-2일 수 있다. 달리 표현하면 상술한 표 9의 기법을 기초로 상기 UEQM 패턴 필드가 구성될 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM 패턴 필드는 4개의 공간 스트림(spatial stream)에 적용되는 성상(constellation) 인덱스에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 패턴 필드의 값이 영(0) 임을 기초로(based on), 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제4 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-1일 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 패턴 필드의 값이 일(1) 임을 기초로(based on), 상기 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제4 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-2일 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 패턴 필드의 값이 이(2) 임을 기초로(based on), 상기 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-1이고, 상기 제4 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-2일 수 있다. 달리 표현하면 상술한 표 10의 기법을 기초로 상기 UEQM 패턴 필드가 구성될 수 있다.
상기 UEQM 패턴 필드에 관련하여, 상기 M은 상기 MCS 필드에 관련된 성상 인덱스이고, 상기 M-1은 M에 비해 한 단계 낮은 성상(constellation that is one order lower than M)이고, 상기 M-2은 M에 비해 두 단계 낮은 성상(constellation that is two order lower than M)일 수 있다. 예를 들어, M이 4096QAM이라면, M-1은 1024QAM, M-2은 256QAM를 의미할 수 있다. 예를 들어, M이 1024QAM이라면, M-1은 256QAM, M-2는 64QAM를 의미할 수 있다. 예를 들어, M이 256QAM이면, M-1는 64QAM, M-2는 16QAM를 의미할 수 있다. 예를 들어, M이 16QAM, M-1은 QPSK, M-2는 BPSK를 의미할 수 있다. 예를 들어, M이 QPSK이라면, M-1는 BPSK를 의미할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 사용자 필드는 상기 MCS 필드에 연속하는 3 비트 길이 NSS 필드(e.g., 도 26의 B16 내지 B18)를 더 포함하고, 상기 NSS 필드는 공간 스트림의 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM 정보 필드(e.g., 도 26의 B19)는 상기 NSS 필드(e.g., 도 26의 B16 내지 B18)에 연속할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, STA ID 필드는 상기 사용자 필드의 B0 내지 B10에 포함되고, 상기 MCS 필드는 상기 사용자 필드의 B11 내지 B15에 포함되고, 상기 NSS 필드는 상기 사용자 필드의 B16 내지 B18에 포함되고, 상기 UEQM 정보 필드는 상기 사용자 필드의 B19에 포함되고, 상기 UEQM 패턴 필드는 상기 사용자 필드의 B20 내지 B21에 포함될 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM 정보 필드(e.g., 도 26의 B19)가 제1 값(e.g., 1)으로 설정되는 경우, 상기 사용자 필드는 상기 UEQM 정보 필드에 연속하는 2비트 길이의 UEQM 패턴 필드(e.g., 도 26의 B20 및 B21)를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM 정보 필드(e.g., 도 26의 B19)가 제2 값(e.g., 0)으로 설정되는 경우, 상기 사용자 필드는 2비트 길이의 UEQM 패턴 필드(e.g., 도 26의 B20 및 B21)를 포함하지 않고, 1 비트 길이의 Beamformed 필드(e.g., 도 26의 B20) 및 1 비트 길이의 coding 필드(e.g., 도 26의 B21)을 포함할 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 사용자 필드는, 상기 UEQM 정보 필드(e.g., 도 26의 B19)가 제1 값(e.g., 1)을 가짐을 기초로, 1 비트 길이의 Beamformed 필드(e.g., 도 26의 B20) 및 1 비트 길이의 coding 필드(e.g., 도 26의 B21)는 상기 사용자 필드에서 제외될 수 있다.
예를 들어, 상기 Beamformed 필드는 빔포밍 스티어링 행렬(beamforming steering matrix)이 적용되지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 coding 필드는 상기 user field에 관련된 Data field (또는 Resource Unit)에 대해 BCC(binary convolutional code) 또는 LDPC(Low Density Parity Check)가 적용되는지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다.
도 27은 본 명세서에 관련된 절차 흐름도의 일례이다. 도시된 절차는 AP(Access Point), non-AP, AP MLD(AP Multi-link Device), 또는 non-AP MLD에 의해 수행될 수 있다.
도시된 바와 같이, S2710 단계에 따라 SIG 필드가 생성될 수 있다. 달리 표현하면 상기 SIG 필드는 본 명세서의 일례에 따라 인코딩/정의(define)/세팅/구성(configure)될 수 있다.
S2710 단계에 관련된 SIG 필드는 다양한 PPDU에 포함될 수 있기 때문에, S2710 단계는 해당 SIG 필드를 포함하는 PPDU(또는 프리앰블 또는 UHR 프리앰블)을 생성/인코딩/정의(define)/세팅/구성(configure)하는 단계로 표현될 수도 있다.
S2710 단계에 관련된 SIG 필드는 상술한 다양한 SIG 필드 중 어느 하나(e.g., 도 26에 도시된 SIG 필드)일 수 있다. 예를 들어, 상기 S2710 단계에 관련된 SIG 필드는 UHR/EHT/제1/제2 SIG 필드 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, 상기 SIG 필드는 다양한 PHY version의 PPDU(Physical Protocol Data Unit)에 포함될 수 있고, 예를 들어 도 5에 도시된 PPDU에 포함될 수 있다. 예를 들어, 상기 PPDU는 U-SIG(Universal) 필드를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 5에 도시된 바와 같이 상기 SIG(signal) 필드(예를 들어 UHR-SIG 필드)는 상기 U-SIG 필드에 연속할 수 있다. 예를 들어, 상기 SIG(signal) 필드(예를 들어 UHR-SIG 필드)는 상기 PPDU(또는 Data 필드 또는 RU)를 interpret 하기 위한 추가의 제어정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 SIG(signal) 필드(예를 들어 UHR-SIG 필드)는 Common field와 사용자 특정 필드(user specific field)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 사용자 특정 필드(user specific field)는 1개 또는 2개의 사용자 필드(user field)를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, S2710 단계에 관련된 SIG 필드는 도 26에서 설명된 사용자 필드(user field)를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, S2710 단계에 관련된 SIG 필드는 적어도 하나의 사용자 필드(user field)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 하나의 사용자 특정 필드(user specific field)는 S2710에 관련된 사용자 필드(user field)를 1개 또는 2개 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 상기 사용자 필드(user field)는 1비트 길이의 UEQM(unequal modulation) 정보 필드, 및 2비트 길이의 UEQM 패턴 필드를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM 패턴 필드는 상기 UEQM 정보 필드에 연속할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM 정보 필드는 UEQM이 적용되는지 여부에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 달리 표현하면, 해당 UEQM 정보 field가 포함되는 PPDU(예를 들어, DL을 통해 non-AP STA으로 전달되는 (UHR) PPDU)에 UEQM이 적용/지원되는지 여부에 관한 정보가 상기 UEQM 정보 field에 포함될 수 있다. 달리 표현하면, 상기 UEQM 정보 field는 상이한 공간 스트림(spatial stream) 상에서(over) UEQM이 적용되는 지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 달리 표현하면, 상기 UEQM 정보 field는 상기 user field가 포함되는 SIG(또는, 상기 user field가 포함되는 PPDU, 또는 상기 user field에 관련되는 Data field, 또는 상기 user field에 관련되는 Resource Unit)에 관련되는 복수의 공간 스트림(또는 2개, 3개, 또는 4개의 공간 스트림) 상에서(over) UEQM이 적용되는 지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 달리 표현하면, 상기 UEQM 정보 field는 상기 user field를 기초로 디코딩/interpret되는 Data field에 적용되는 복수의 공간 스트림(또는 2개, 3개, 또는 4개의 공간 스트림) 상에서(over) UEQM이 적용되는 지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM 정보 필드는 상이한 공간 스트림(spatial stream) 상에서(over) UEQM이 적용됨을 기초로(based on) 제1 값을 가질 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM 패턴 필드는 적어도 2개의 공간 스트림(spatial stream)에 적용되는 UEQM 패턴에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 달리 표현하면, 상기 UEQM 패턴에 관련된 정보는 적어도 2개(예를 들어, 2개 내지 4개 중 적어도 어느 하나), 또는 2개 이상(예를 들어, 2개 내지 4개 중 적어도 어느 하나)의 공간 스트림에 적용되는 UEQM 패턴에 관련된 정보를 표현할 수 있다. 예를 들어 상기 UEQM 정보 필드는 앞서 설명된 UEQM indication field(예를 들어 기술적 특징 2.1.1, 기술적 특징 2.1.3 등에서 설명된 UEQM indication field)와 동일할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 패턴 필드는 앞서 설명된 UEQM configuration field(예를 들어 기술적 특징 2.1.2, 기술적 특징 2.1.3 등에서 설명된 UEQM configuration field)와 동일할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 상기 SIG 필드 또는 상기 사용자 필드(user field)는 PPDU(Physical Protocol Data Unit)에 포함될 수 있다. 상기 PPDU는, 앞서 설명된 바와 같이, 다양한 PHY version의 PPDU(Physical Protocol Data Unit)일 수 있고, 예를 들어 도 5에 도시된 PPDU일 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, S2710 단계에 관련된 사용자 필드는 11 비트 길이의 STA(station) ID 필드, 및 상기 STA ID 필드에 연속하고 5 비트 길이를 가지는 MCS 필드를 더 포함할 수 있다. 구체적으로 S2710 단계에 관련된 사용자 필드는 도 26에 도시된 11 비트 길이의 STA-ID 필드와 5 비트 길이의 MCS 필드를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM 패턴 필드는 2개의 공간 스트림(spatial stream)에 적용되는 성상(constellation) 인덱스에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 패턴 필드의 값이 영(0) 임을 기초로(based on), 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-1일 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 패턴 필드의 값이 일(1) 임을 기초로(based on), 상기 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-2일 수 있다. 달리 표현하면 상술한 표 8의 기법을 기초로 상기 UEQM 패턴 필드가 구성될 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM 패턴 필드는 3개의 공간 스트림(spatial stream)에 적용되는 성상(constellation) 인덱스에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 패턴 필드의 값이 영(0) 임을 기초로(based on), 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-1일 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 패턴 필드의 값이 일(1) 임을 기초로(based on), 상기 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-2일 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 패턴 필드의 값이 이(2) 임을 기초로(based on), 상기 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-1이고, 상기 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-2일 수 있다. 달리 표현하면 상술한 표 9의 기법을 기초로 상기 UEQM 패턴 필드가 구성될 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM 패턴 필드는 4개의 공간 스트림(spatial stream)에 적용되는 성상(constellation) 인덱스에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 패턴 필드의 값이 영(0) 임을 기초로(based on), 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제4 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-1일 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 패턴 필드의 값이 일(1) 임을 기초로(based on), 상기 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제4 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-2일 수 있다. 예를 들어, 상기 UEQM 패턴 필드의 값이 이(2) 임을 기초로(based on), 상기 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-1이고, 상기 제4 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-2일 수 있다. 달리 표현하면 상술한 표 10의 기법을 기초로 상기 UEQM 패턴 필드가 구성될 수 있다.
상기 UEQM 패턴 필드에 관련하여, 상기 M은 상기 MCS 필드에 관련된 성상 인덱스이고, 상기 M-1은 M에 비해 한 단계 낮은 성상(constellation that is one order lower than M)이고, 상기 M-2은 M에 비해 두 단계 낮은 성상(constellation that is two order lower than M)일 수 있다. 예를 들어, M이 4096QAM이라면, M-1은 1024QAM, M-2은 256QAM를 의미할 수 있다. 예를 들어, M이 1024QAM이라면, M-1은 256QAM, M-2는 64QAM를 의미할 수 있다. 예를 들어, M이 256QAM이면, M-1는 64QAM, M-2는 16QAM를 의미할 수 있다. 예를 들어, M이 16QAM, M-1은 QPSK, M-2는 BPSK를 의미할 수 있다. 예를 들어, M이 QPSK이라면, M-1는 BPSK를 의미할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, S2710 단계에 관련된 사용자 필드는 상기 MCS 필드에 연속하는 3 비트 길이 NSS 필드를 더 포함하고, 상기 NSS 필드는 공간 스트림의 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, S2710 단계에 관련된 UEQM 정보 필드는 상기 NSS 필드에 연속할 수 있다 .
추가적으로 또는 대체적으로, 상기 STA ID 필드는 상기 사용자 필드의 B0 내지 B10에 포함될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 상기 MCS 필드는 상기 사용자 필드의 B11 내지 B15에 포함될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 상기 NSS 필드는 상기 사용자 필드의 B16 내지 B18에 포함될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM 정보 필드는 상기 사용자 필드의 B19에 포함될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM 패턴 필드는 상기 사용자 필드의 B20 내지 B21에 포함될 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 상기 UEQM 정보 필드는 상이한 공간 스트림(spatial stream) 상에서(over) UEQM이 적용됨을 기초로(based on) 제1 값을 가지는 경우, 상기 사용자 필드는, 상기 UEQM 정보 필드가 상기 제1 값을 가짐을 기초로, 1 비트 길이의 Beamformed 필드 및 1 비트 길이의 coding 필드는 상기 사용자 필드에서 제외될 수 있다. 구체적으로, 도 26의 일례에서 설명된 바와 같이, 상기 UEQM 정보 필드(e.g., 도 26의 B19)가 제2 값(e.g., 0)으로 설정되는 경우, 상기 사용자 필드는 2비트 길이의 UEQM 패턴 필드(e.g., 도 26의 B20 및 B21)를 포함하지 않고, 1 비트 길이의 Beamformed 필드(e.g., 도 26의 B20) 및 1 비트 길이의 coding 필드(e.g., 도 26의 B21)을 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 상기 사용자 필드(user field)는 non MU-MIMO(multi-user multiple input multiple output) 사용자 필드일 수 있다.
도시된 바와 같이, S2720 단계에 따라 SIG 필드가 송신될 수 있다.
S2720 단계에 관련된 SIG 필드는 다양한 PPDU에 포함될 수 있기 때문에, S2720 단계는 해당 SIG 필드를 포함하는 PPDU(또는 프리앰블 또는 UHR 프리앰블)을 송신/전달/sending하는 단계로 표현될 수도 있다.
도 28은 본 명세서에 관련된 절차 흐름도의 일례이다. 도시된 절차는 AP(Access Point), non-AP, AP MLD(AP Multi-link Device), 또는 non-AP MLD에 의해 수행될 수 있다.
도시된 바와 같이, S2810 단계에 따라 SIG 필드가 수신될 수 있다. 예를 들어, 상기 SIG 필드는 적어도 하나의 사용자 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어 S2810 단계의 SIG 필드 또는 사용자 필드는, S2710 단계 및/또는 도 26에서 설명된 SIG 필드 또는 사용자 필드와 동일할 수 있다.
S2810 단계에 관련된 SIG 필드는 다양한 PPDU에 포함될 수 있기 때문에, S2810 단계는 해당 SIG 필드를 포함하는 PPDU(또는 프리앰블 또는 UHR 프리앰블)을 수신하는 단계로 표현될 수도 있다.
도시된 바와 같이, S2820 단계에 따라 SIG 필드를 기초로 PPDU를 해석(interpret)할 수 있다. 예를 들어, S2820 단계를 수행하는 과정에서는 PPDU의 데이터 필드를 해석/디코딩하는 과정, PPDU(또는 데이터 필드)에 포함되는 적어도 하나의 RU(resource unit)을 해석/디코딩하는 과정이 포함될 수 있다. 이에 따라 S2820 단계는 SIG 필드를 기초로 PPDU, Data field, 및/또는 RU를 해석/디코딩하는 과정으로 표현될 수 있다.
본 명세서의 기술적 특징은 다양한 장치에 의해 수행될 수 있다. 본 명세서의 장치는 도 1/도 14에 기재된 장치일 수 있다. 본 명세서의 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결할 수 있고(operably connectable), 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로, 동작을 수행하는 명령어(instructions)를 저장하는 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서는, 도 1 및/또는 도 14에 기재된 프로세서일 수 있다. 즉 상술한 바와 같이, 본 명세서의 프로세서는 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(Modem; modulator and demodulator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는 단일/다중 프로세서 아키텍처, 순차(Von Neumann)/병렬 아키텍처 등 다양한 아키텍처를 가진 컴퓨터뿐만 아니라 FPGA, ASIC, 신호 처리 장치 및 기타 장치와 같은 특수 회로(specialized circuits)도 포함한다. 예를 들어, 본 명세서의 프로세서는 Qualcomm®에 의해 제조된 SNAPDRAGON® 시리즈 프로세서, Samsung®에 의해 제조된 EXYNOS® 시리즈 프로세서, Apple®에 의해 제조된 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에 의해 제조된 HELIO® 시리즈 프로세서, INTEL®에 의해 제조된 ATOM® 시리즈 프로세서 또는 이를 개선(enhance)한 프로세서일 수 있다.
예를 들어, 상기 명령어(instructions)는 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행(execute)되는 컴퓨터 프로그램 명령어를 의미할 수 있다. 상기 (컴퓨터 프로그램) 명령어는 본 명세서의 기술적 특징이 상기 프로세서에 의해 수행될 수 있도록 하는 로직 및/또는 루틴을 제공한다. 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 적어도 하나의 메모리를 판독(Read)함으로써, 상기 적어도 하나의 프로세서는 컴퓨터 프로그램을 로드(load)하고 실행(execute)할 수 있다.
상기 명령어에 의해 정의되는 컴퓨터 프로그램(들)은 적절한 전달 메커니즘(delivery mechanism)을 통해 본 명세서의 장치(예를 들어, STA)에 도착할 수 있다. 상기 전달 메커니즘은 예를 들어, 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체, 컴퓨터 프로그램 제품, 메모리 장치, CD-ROM 또는 DVD와 같은 기록 매체, 컴퓨터 프로그램을 유형적으로 구현하는 제조물일 수 있다. 상기 전달 메커니즘은 무선 또는 전기 연결을 통해 컴퓨터 프로그램을 안정적으로 전송하도록 구성된 신호일 수 있습니다.
상기 (컴퓨터 프로그램) 명령어는 프로그래밍 가능 프로세서용 소프트웨어 또는 펌웨어(예를 들어, programmable content of a hardware device whether instructions for a processor, or configuration settings for a fixed-function device, gate array or programmable logic device 등)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 메모리는 도 1 및/또는 도 14에 기재된 메모리일 수 있다. 즉 상술한 바와 같이, 본 명세서의 메모리는 본 명세서의 STA의 동작에 관련된 제어 정보나 해당 STA에서 송수신하는 신호(예를 들어, management/control/data frame가 포함되는 PPDU)에 관한 정보를 저장할 수 있다.
본 명세서의 기술적 특징은 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium; CRM)로 구현될 수도 있다. 상기 CRM은 상술한 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함한다. 상기 CRM에 저장되는 명령어는 상술한 컴퓨터 프로그램 명령어일 수 있다.
본 명세서의 장치는 트랜시버를 추가로 포함할 수 있다. 상기 트랜시버는 상기 메모리/프로세서 등에 동작적으로 연결(operably connectable)될 수 있다. 상기 트랜시버는 도 1 및/또는 도 14에 도시된 트랜시버일 수 있다.
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 응용예(application)나 비즈니스 모델에 적용 가능하다. 예를 들어, 인공 지능(Artificial Intelligence: AI)을 지원하는 장치에서의 무선 통신을 위해 상술한 기술적 특징이 적용될 수 있다.
인공 지능은 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
인공 신경망(Artificial Neural Network; ANN)은 머신 러닝에서 사용되는 모델로서, 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)들로 구성되는, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 의미할 수 있다. 인공 신경망은 다른 레이어의 뉴런들 사이의 연결 패턴, 모델 파라미터를 갱신하는 학습 과정, 출력값을 생성하는 활성화 함수(Activation Function)에 의해 정의될 수 있다.
인공 신경망은 입력층(Input Layer), 출력층(Output Layer), 그리고 선택적으로 하나 이상의 은닉층(Hidden Layer)를 포함할 수 있다. 각 층은 하나 이상의 뉴런을 포함하고, 인공 신경망은 뉴런과 뉴런을 연결하는 시냅스를 포함할 수 있다. 인공 신경망에서 각 뉴런은 시냅스를 통해 입력되는 입력 신호들, 가중치, 편향에 대한 활성 함수의 함숫값을 출력할 수 있다.
모델 파라미터는 학습을 통해 결정되는 파라미터를 의미하며, 시냅스 연결의 가중치와 뉴런의 편향 등이 포함된다. 그리고, 하이퍼파라미터는 머신 러닝 알고리즘에서 학습 전에 설정되어야 하는 파라미터를 의미하며, 학습률(Learning Rate), 반복 횟수, 미니 배치 크기, 초기화 함수 등이 포함된다.
인공 신경망의 학습의 목적은 손실 함수를 최소화하는 모델 파라미터를 결정하는 것으로 볼 수 있다. 손실 함수는 인공 신경망의 학습 과정에서 최적의 모델 파라미터를 결정하기 위한 지표로 이용될 수 있다.
머신 러닝은 학습 방식에 따라 지도 학습(Supervised Learning), 비지도 학습(Unsupervised Learning), 강화 학습(Reinforcement Learning)으로 분류할 수 있다.
지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블(label)이 주어진 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미하며, 레이블이란 학습 데이터가 인공 신경망에 입력되는 경우 인공 신경망이 추론해 내야 하는 정답(또는 결과 값)을 의미할 수 있다. 비지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블이 주어지지 않는 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미할 수 있다. 강화 학습은 어떤 환경 안에서 정의된 에이전트가 각 상태에서 누적 보상을 최대화하는 행동 혹은 행동 순서를 선택하도록 학습시키는 학습 방법을 의미할 수 있다.
인공 신경망 중에서 복수의 은닉층을 포함하는 심층 신경망(DNN: Deep Neural Network)으로 구현되는 머신 러닝을 딥 러닝(심층 학습, Deep Learning)이라 부르기도 하며, 딥 러닝은 머신 러닝의 일부이다. 이하에서, 머신 러닝은 딥 러닝을 포함하는 의미로 사용된다.
또한 상술한 기술적 특징은 로봇의 무선 통신에 적용될 수 있다.
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다.
로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다. 로봇은 액츄에이터 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
또한 상술한 기술적 특징은 확장 현실을 지원하는 장치에 적용될 수 있다.
확장 현실은 가상 현실(VR: Virtual Reality), 증강 현실(AR: Augmented Reality), 혼합 현실(MR: Mixed Reality)을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체들을 섞고 결합시켜서 제공하는 컴퓨터 그래픽 기술이다.
MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
XR 기술은 HMD(Head-Mount Display), HUD(Head-Up Display), 휴대폰, 태블릿 PC, 랩탑, 데스크탑, TV, 디지털 사이니지 등에 적용될 수 있고, XR 기술이 적용된 장치를 XR 장치(XR Device)라 칭할 수 있다.
Claims (19)
- 사용자 필드(user field)를 포함하는 SIG(signal) 필드를 생성하되,상기 사용자 필드는 1비트 길이의 UEQM(unequal modulation) 정보 필드, 및 상기 UEQM 정보 필드에 연속하는 2비트 길이의 UEQM 패턴 필드를 포함하고,상기 UEQM 정보 필드는 UEQM이 적용되는지 여부에 관련된 정보를 포함하고,상기 UEQM 패턴 필드는 적어도 2개의 공간 스트림(spatial stream)에 적용되는 UEQM 패턴에 관련된 정보를 포함하는, 단계; 및상기 SIG 필드를 송신하는 단계를 포함하는 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 SIG 필드는 PPDU(Physical Protocol Data Unit)에 포함되고,상기 PPDU는 상기 PPDU를 해석(interpret)하기 위한 제어 정보를 포함하는 U-SIG(Universal) 필드를 더 포함하고,상기 SIG 필드는 상기 U-SIG 필드에 연속하고 상기 PPDU를 해석(interpret)하기 추가 제어 정보를 포함하고,상기 SIG 필드는 공통 필드 및 사용자 특정 필드(user specific field)를 포함하고,상기 사용자 필드는 상기 사용자 특정 필드에 포함되는방법.
- 제1항에 있어서,상기 사용자 필드는 11 비트 길이의 STA(station) ID 필드, 및 상기 STA ID 필드에 연속하고 5 비트 길이를 가지는 MCS 필드를 더 포함하고,상기 UEQM 정보 필드는 상이한 공간 스트림(spatial stream) 상에서(over) UEQM이 적용됨을 기초로(based on) 제1 값을 가지는방법.
- 제3항에 있어서,상기 UEQM 패턴 필드는 2개의 공간 스트림(spatial stream)에 적용되는 성상(constellation) 인덱스에 관련된 정보를 포함하고,상기 UEQM 패턴 필드의 값이 영(0) 임을 기초로(based on), 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-1이고,상기 UEQM 패턴 필드의 값이 일(1) 임을 기초로(based on), 상기 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-2이고,상기 M은 상기 MCS 필드에 관련된 성상 인덱스이고,상기 M-1은 M에 비해 한 단계 낮은 성상(constellation that is one order lower than M)이고,상기 M-2은 M에 비해 두 단계 낮은 성상(constellation that is two order lower than M)인방법.
- 제3항에 있어서,상기 UEQM 패턴 필드는 3개의 공간 스트림(spatial stream)에 적용되는 성상(constellation) 인덱스에 관련된 정보를 포함하고,상기 UEQM 패턴 필드의 값이 영(0) 임을 기초로(based on), 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-1이고,상기 UEQM 패턴 필드의 값이 일(1) 임을 기초로(based on), 상기 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-2이고,상기 UEQM 패턴 필드의 값이 이(2) 임을 기초로(based on), 상기 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-1이고, 상기 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-2이고,상기 M은 상기 MCS 필드에 포함된 정보에 관련된 성상 인덱스이고,상기 M-1은 M에 비해 한 단계 낮은 성상(constellation that is one order lower than M)이고,상기 M-2은 M에 비해 두 단계 낮은 성상(constellation that is two order lower than M)인방법.
- 제3항에 있어서,상기 UEQM 패턴 필드는 4개의 공간 스트림(spatial stream)에 적용되는 성상(constellation) 인덱스에 관련된 정보를 포함하고,상기 UEQM 패턴 필드의 값이 영(0) 임을 기초로(based on), 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 제4 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-1이고,상기 UEQM 패턴 필드의 값이 일(1) 임을 기초로(based on), 상기 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제4 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-2이고,상기 UEQM 패턴 필드의 값이 이(2) 임을 기초로(based on), 상기 제1 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제2 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M이고, 상기 제3 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-1이고, 상기 제4 공간 스트림에 관련된 성상 인덱스는 M-2이고,상기 M은 상기 MCS 필드에 포함된 정보에 관련된 성상 인덱스이고,상기 M-1은 M에 비해 한 단계 낮은 성상(constellation that is one order lower than M)이고,상기 M-2은 M에 비해 두 단계 낮은 성상(constellation that is two order lower than M)인방법.
- 제3항에 있어서,상기 사용자 필드는 상기 MCS 필드에 연속하는 3 비트 길이 NSS 필드를 더 포함하고, 상기 NSS 필드는 공간 스트림의 개수에 관한 정보를 포함하고,상기 UEQM 정보 필드는 상기 NSS 필드에 연속하는방법.
- 제7항에 있어서,상기 STA ID 필드는 상기 사용자 필드의 B0 내지 B10에 포함되고,상기 MCS 필드는 상기 사용자 필드의 B11 내지 B15에 포함되고,상기 NSS 필드는 상기 사용자 필드의 B16 내지 B18에 포함되고,상기 UEQM 정보 필드는 상기 사용자 필드의 B19에 포함되고,상기 UEQM 패턴 필드는 상기 사용자 필드의 B20 내지 B21에 포함되고,
- 제1항에 있어서,상기 UEQM 정보 필드는 상이한 공간 스트림(spatial stream) 상에서(over) UEQM이 적용됨을 기초로(based on) 제1 값을 가지고,상기 사용자 필드는, 상기 UEQM 정보 필드가 상기 제1 값을 가짐을 기초로, 1 비트 길이의 Beamformed 필드 및 1 비트 길이의 coding 필드는 상기 사용자 필드에서 제외되고,상기 Beamformed 필드는 빔포밍 스티어링 행렬(beamforming steering matrix)이 적용되지 여부에 관한 정보를 포함하고,상기 coding 필드는 BCC(binary convolutional code) 또는 LDPC(Low Density Parity Check)가 적용되는지 여부에 관한 정보를 포함하는방법.
- 제1항에 있어서,상기 사용자 필드(user field)는 non MU-MIMO(multi-user multiple input multiple output) 사용자 필드인방법.
- 제1항에 있어서,상기 SIG 필드는 AP(Access Point), non-AP, AP MLD(AP Multi-link Device), 또는 non-AP MLD에 의해 송신되는방법.
- 적어도 하나의 프로세서; 및상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결할 수 있고(operably connectable), 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로, 동작을 수행하는 명령어(instructions)를 저장하는 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하되,상기 적어도 하나의 컴퓨터 메모리의 명령어는,사용자 필드(user field)를 포함하는 SIG(signal) 필드를 생성하되,상기 사용자 필드는 1비트 길이의 UEQM(unequal modulation) 정보 필드, 및 상기 UEQM 정보 필드에 연속하는 2비트 길이의 UEQM 패턴 필드를 포함하고,상기 UEQM 정보 필드는 UEQM이 적용되는지 여부에 관련된 정보를 포함하고,상기 UEQM 패턴 필드는 적어도 2개의 공간 스트림(spatial stream)에 적용되는 UEQM 패턴에 관련된 정보를 포함하고,상기 SIG 필드를 송신하는동작을 수행하는STA.
- 제12항에 있어서, 상기 적어도 하나의 컴퓨터 메모리의 명령어는, 제2항 내지 제11항 중 어느 하나에 관련된 동작을 수행하는STA.
- STA(station)에 의해 사용자 필드(user field)를 포함하는 SIG(signal) 필드를 수신하되,상기 SIG 필드는 PPDU(Physical Protocol Data Unit)에 포함되고,상기 사용자 필드는 1비트 길이의 UEQM(unequal modulation) 정보 필드, 및 상기 UEQM 정보 필드에 연속하는 2비트 길이의 UEQM 패턴 필드를 포함하고,상기 UEQM 정보 필드는 UEQM이 적용되는지 여부에 관련된 정보를 포함하고,상기 UEQM 패턴 필드는 적어도 2개의 공간 스트림(spatial stream)에 적용되는 UEQM 패턴에 관련된 정보를 포함하는, 단계; 및상기 STA에 의해, 상기 SIG 필드를 기초로 상기 PPDU를 해석(interpret)하는 단계;를 포함하는 방법.
- 제14항에 있어서, 상기 STA은 제2항 내지 제11항 중 어느 하나에 관련된 동작을 수행하는방법.
- STA(station)에 포함되는 적어도 하나의 프로세서; 및상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결할 수 있고(operably connectable), 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로, 동작을 수행하는 명령어(instructions)를 저장하는 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하되,상기 적어도 하나의 컴퓨터 메모리의 명령어는,사용자 필드(user field)를 포함하는 SIG(signal) 필드를 수신하되,상기 SIG 필드는 PPDU(Physical Protocol Data Unit)에 포함되고,상기 사용자 필드는 1비트 길이의 UEQM(unequal modulation) 정보 필드, 및 상기 UEQM 정보 필드에 연속하는 2비트 길이의 UEQM 패턴 필드를 포함하고,상기 UEQM 정보 필드는 UEQM이 적용되는지 여부에 관련된 정보를 포함하고,상기 UEQM 패턴 필드는 적어도 2개의 공간 스트림(spatial stream)에 적용되는 UEQM 패턴에 관련된 정보를 포함하고,상기 SIG 필드를 기초로 상기 PPDU를 해석(interpret)하는동작을 수행하는STA.
- 제16항에 있어서, 상기 STA은 제2항 내지 제11항 중 어느 하나에 관련된 동작을 수행하는방법.
- 무선 랜(Wireless Local Area Network; WLAN) 시스템에서, 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)에 있어서,사용자 필드(user field)를 포함하는 SIG(signal) 필드를 생성하되,상기 사용자 필드는 1비트 길이의 UEQM(unequal modulation) 정보 필드, 및 상기 UEQM 정보 필드에 연속하는 2비트 길이의 UEQM 패턴 필드를 포함하고,상기 UEQM 정보 필드는 UEQM이 적용되는지 여부에 관련된 정보를 포함하고,상기 UEQM 패턴 필드는 적어도 2개의 공간 스트림(spatial stream)에 적용되는 UEQM 패턴에 관련된 정보를 포함하는, 단계; 및상기 SIG 필드를 송신하는 단계를 포함하는 동작(operation)을 수행하는기록매체.
- 제18항에 있어서, 상기 기록매체는, 제2항 내지 제11항 중 어느 하나에 관련된 동작을 수행하는기록매체.
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 25774903 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |