WO2026005372A1 - 무선랜 시스템에서 ppdu에 포함된 l-stf를 기반으로 elr ppdu를 식별하는 방법 및 장치 - Google Patents
무선랜 시스템에서 ppdu에 포함된 l-stf를 기반으로 elr ppdu를 식별하는 방법 및 장치Info
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- WO2026005372A1 WO2026005372A1 PCT/KR2025/008383 KR2025008383W WO2026005372A1 WO 2026005372 A1 WO2026005372 A1 WO 2026005372A1 KR 2025008383 W KR2025008383 W KR 2025008383W WO 2026005372 A1 WO2026005372 A1 WO 2026005372A1
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- H04W84/10—Small scale networks; Flat hierarchical networks
- H04W84/12—WLAN [Wireless Local Area Networks]
Definitions
- the present specification relates to a technique for identifying an ELR PPDU based on an L-STF included in a PPDU in a wireless LAN system, and more specifically, to a method and device for determining whether a received PPDU is an ELR PPDU by comparing measured values by performing autocorrelation or cross-correlation on short symbols defined in the time domain of an L-STF.
- 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.
- This specification proposes a method and device for identifying an ELR PPDU based on an L-STF included in the PPDU in a wireless LAN system.
- An example of this specification proposes a method for identifying an ELR PPDU based on an L-STF included in the PPDU.
- the present embodiment can be performed in a network environment that supports a next-generation wireless LAN system (UHR (Ultra High Reliability) wireless LAN system or next wi-fi).
- the next-generation wireless LAN system is a wireless LAN system that improves the 802.11be system and can satisfy backward compatibility with the 802.11be system.
- the present embodiment is performed in a receiving STA, and the receiving STA may correspond to at least one STA (station) or non-AP MLD (non-access point Multi-link Device).
- the transmitting STA of the present embodiment may correspond to an AP (access point) or AP MLD.
- This embodiment proposes a method for quickly identifying a defined ELR PPDU by using an L-STF included in a legacy preamble to solve a problem of a difference in transmission range of downlink and uplink due to power imbalance between an AP and a non-AP STA. Specifically, this embodiment proposes a method for determining whether a received PPDU is an ELR PPDU by comparing measured values by performing autocorrelation or cross-correlation on a short symbol (or short STF sequence (S_STF)) defined in the time domain of the L-STF.
- S_STF short STF sequence
- a receiving STA receives a PPDU (Physical Protocol Data Unit) from a transmitting STA.
- PPDU Physical Protocol Data Unit
- the receiving STA decodes the PPDU.
- the above PPDU includes a Legacy-Short Training Field (L-STF).
- L-STF Legacy-Short Training Field
- the above L-STF is constructed based on repetition of a first signal identical to a short symbol and repetition of a second signal in which the short symbol is multiplied by -1.
- the receiving STA can determine (detect or identify) that the received PPDU is the ELR PPDU by performing auto-correlation (or cross-correlation in the embodiment described below) on a short training signal (or the short symbol) defined in the time domain of the L-STF.
- the signal defined in the time domain of the above L-STF can be defined as follows.
- the first signal may be repeated seven times
- the second signal may be repeated three times
- the repeated first signal may be positioned before the repeated second signal.
- the first value can be obtained by performing an autocorrelation between the 6th repeated first signal and the 7th repeated first signal.
- the second value can be obtained by performing an autocorrelation between the 7th repeated first signal and the first second signal.
- the PPDU may be determined to be the ELR PPDU. If the first value is less than the second value, the PPDU may not be determined to be the ELR PPDU. (That is, the receiving STA may determine whether the received PPDU is the ELR PPDU by comparing the first and second values.)
- the first value which is the autocorrelation value between the corresponding signals
- the second value which is the autocorrelation value between the corresponding signals
- the L-STF may be constructed based on repetition of a first signal whose short symbol is multiplied by -1 and repetition of a second signal identical to the short symbol.
- the first signal may be repeated 7 times
- the second signal may be repeated 3 times
- the repeated first signal may be positioned before the repeated second signal.
- the first value can be obtained by performing an autocorrelation between the 6th repeated first signal and the 7th repeated first signal.
- the second value can be obtained by performing an autocorrelation between the 7th repeated first signal and the first second signal. If the first value is greater than the second value, the PPDU can be determined as the ELR PPDU. If the first value is less than the second value, the PPDU can not be determined as the ELR PPDU.
- the receiving STA can perform cross correlation between a signal defined in the time domain of the L-STF and a time domain signal of an existing defined L-STF to determine whether the received PPDU is the ELR PPDU.
- the L-STF may be configured by repeating the first signal, in which the short symbol is multiplied by -1, 10 times.
- the receiving STA may perform two cross-correlations between the repeated first signal and the time domain signal of the previously defined L-STF to determine whether the received PPDU is the ELR PPDU.
- the receiving STA may obtain a first value by multiplying the first signal by -1 and then performing a first cross-correlation with a time-domain signal of a previously defined L-STF.
- the receiving STA may obtain a second value by performing a second cross-correlation with the first signal and a time-domain signal of a previously defined L-STF. If the first value is greater than the second value, the PPDU may be determined to be the ELR PPDU. If the first value is less than the second value, the PPDU may not be determined to be the ELR PPDU. (That is, the receiving STA may determine whether the received PPDU is the ELR PPDU by comparing the first and second values.)
- the receiving STA can determine whether the received PPDU is the ELR PPDU by performing only one cross-correlation between the repeated first signal and the time domain signal of the previously defined L-STF.
- the receiving STA may obtain a first value by multiplying the first signal by -1 and then performing a cross-correlation once with a time-domain signal of a previously defined L-STF.
- the receiving STA may compare the first value with a threshold value, and if the first value is greater than the threshold value or the first value is within a range of the threshold value, the receiving STA may determine the received PPDU as the ELR PPDU.
- the threshold value may be set based on an autocorrelation value of a time-domain signal of a previously defined L-STF.
- the present embodiment proposes a method for quickly identifying an ELR PPDU by performing autocorrelation or cross-correlation on short symbols defined in the time domain of L-STF included in a legacy preamble, and comparing the measured values to determine whether a received PPDU is an ELR PPDU.
- 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).
- FIG. 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
- 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.
- Figure 15 illustrates an example of a UHR ELR PPDU format.
- Figure 16 illustrates an example where RRU52 is repeated four times in a UHR ELR PPDU.
- Figure 17 illustrates an example of an OFDM training structure.
- Fig. 18 is a flowchart illustrating the operation of a transmitting device according to the present embodiment.
- Fig. 19 is a flowchart illustrating the operation of a receiving device according to the present embodiment.
- FIG. 20 is a flowchart illustrating a procedure for a transmitting STA according to the present embodiment to transmit a PPDU including an L-STF for ELR PPDU identification.
- FIG. 21 is a flowchart illustrating a procedure for a receiving STA according to the present embodiment to identify an ELR PPDU based on an L-STF included in the PPDU.
- 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 “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 can 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” can be interpreted identically to “at least one of A and B.”
- parentheses used in this specification may mean “for example.” Specifically, when “control information (UHR-Signal field)” is indicated, the “UHR-Signal field” may be suggested 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 suggested as an example of “control information.” In addition, even when indicated as “control information (UHR-Signal field),” the “UHR-Signal field” may be suggested 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.
- 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
- 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 that generates a transmission/reception signal or performs data processing or operation in advance for a transmission/reception signal may include 1) an operation of determining/obtaining/configuring/computing/decoding/encoding bit information of a subfield (SIG, STF, LTF, Data) field included in a PPDU, 2) an operation of 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 of 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
- a specific sequence e.g., a pilot sequence, an STF/LTF sequence, an extra sequence applied to SIG
- 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 SNAPDRAGONTM series processor manufactured by Qualcomm®, an EXYNOSTM series processor manufactured by Samsung®, an A series processor manufactured by Apple®, a HELIOTM series processor manufactured by MediaTek®, an ATOMTM 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.
- 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.
- 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).
- 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.
- 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.
- 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 include information about the length of a transmission opportunity (TXOP) and information about the BSS color ID.
- TXOP transmission opportunity
- 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,
- a U-SIG may include information about 1) a bandwidth field including information about a bandwidth, 2) a field including information about an MCS technique applied to the UHR-SIG, 3) an indication field including information about whether a dual subcarrier modulation (DCM) technique is applied to the UHR-SIG, 4) a field including information about the number of symbols used for the UHR-SIG, 5) a field including information about whether the 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 the UHR-LTF and the CP length.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- “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, and B4 bits in the frame control field are 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 802.11be or 802.11bn) aims to support ultra-high reliability when transmitting signals to STAs, and various technologies are being considered for this purpose, such as high throughput, low latency, and extended range support. Therefore, the UHR long range PPDU (or UHR ELR (extended long range) PPDU) format is defined to reliably transmit signals over long distances in 802.11bn and provide smooth signal transmission and services to STAs located at the boundary of AP coverage.
- Figure 15 illustrates an example of a UHR ELR PPDU format.
- the UHR ELR PPDU has an additional ELR-MARK field and includes an ELR-SIG field instead of the UHR-SIG field.
- UHR ELR PPDU can be used to overcome link budget imbalance between downlink and uplink or to achieve higher data rates than direct sequence spread spectrum (DSSS) PPDU.
- DSSS direct sequence spread spectrum
- the UHR ELR PPDU is applicable to the 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz bands in the uplink, and only to the 2.4 GHz band in the downlink.
- the UHR PPDU is defined only for UHR-MCS 0 and 1 with 20 MHz PPDU bandwidth, a single spatial stream, and four frequency domain overlaps via 52-tone regular RUs (RRU52s or 52-tone RRUs) on the primary 20 MHz channel.
- the UHR ELR PPDU supports binary convolutional code (BCC) and low-density parity check (LDPC) coding with a codeword block length of up to 1944 bits.
- BCC binary convolutional code
- LDPC low-density parity check
- the UHR ELR PPDU has the PPDU Type And Compression Mode subfield of the U-SIG field set to 3 and includes the ELR-MARK field immediately following the U-SIG field. Additionally, the UHR ELR PPDU further includes an ELR-SIG field between the UHR-LTF and Data fields.
- bits B0-B1 PPDU Type And Compression Mode subfield
- auxiliary bits B13-B15 ELR Validate subfield
- the ELR-MARK field provides additional signaling to distinguish UHR ELR PPDUs from other PPDUs. It utilizes predefined tone patterns for cross-correlation, improves performance in low-SNR (Signal-to-Noise Ratio) environments, and supports coherent combining across multiple receive antennas to enhance detection performance.
- SNR Signal-to-Noise Ratio
- the ELR-MARK field contains BSS_COLOR, a unique identifier that indicates the BSS color of the STA.
- the BSS_COLOR value ranges from 0 to 63.
- a 64 x 96 matrix H called the ELR-MARK matrix, specifies 64 orthogonal sequences. Each row corresponds to a BSS color, and each column corresponds to data carried on each subcarrier of two ELR-MARK symbols. These orthogonal sequences allow the STA to determine whether a UHR ELR PPDU is transmitted on the OBSS.
- the ELR-SIG field contains information necessary to interpret the UHR ELR PPDU.
- the integer field of the ELR-SIG field is transmitted in unsigned binary format with the Least Significant Bit (LSB) first, and the LSB is located in the lowest numbered bit position.
- LSB Least Significant Bit
- Figure 16 illustrates an example where RRU52 is repeated four times in a UHR ELR PPDU.
- the ELR-SIG and the payload portion of the UH ELR PPDU are transmitted over a 52-tone generic RU (RRU52) and are replicated four times in the frequency domain across four RRU52s (RRU52 4x DUP) at 20 MHz.
- the replication in the frequency domain is described as follows.
- 52-tone RRU 1 is replicated to 52-tone RRU 2, 52-tone RRU 3, and 52-tone RRU 4 in 20MHz PPDU.
- a phase rotation of -1 is applied to the data subcarriers of the lower half of the 52-tone RRU 3 and the upper half of the 52-tone RRU 4 in a 20MHz PPDU. At this time, a phase rotation of -1 is not applied to the pilot subcarriers.
- frequency domain replication occurs after the LDPC tone mapping operation when using LDPC encoding, and after the constellation mapping operation when using BCC encoding.
- Long-range transmission can be considered to ensure smooth signal transmission and reception for STAs within the AP's coverage boundary in Next Wi-Fi and to address coverage imbalance caused by differences in the TX power of the AP and non-AP STAs.
- the PPDU format used for long-range transmission can be newly defined, and this specification defines a method for detecting the newly defined LR/ELR PPDU.
- a PPDU defined for LR/ELR transmission can be configured to include legacy parts (L-STF, L-LTF, L-SIG), U-SIG, and UHR-SIG.
- legacy parts L-STF, L-LTF, L-SIG
- U-SIG U-SIG
- UHR-SIG UHR-SIG
- the SIG field (L-SIG, U-SIG, UHR-SIG) included in the PPDU during LR/ELR transmission may be repeatedly included in the PPDU to improve reception SNR performance or overcome the link margin difference between DL/UL. Since the SIG-field included in the PPDU during LR/ELR transmission is repeatedly configured, instructions for this cannot be given through the SIG field, so instructions for the PPDU format must be given using fields prior to the SIG field.
- the following method is used to perform early detection or identification of LR/ELR PPDU during LR/ELR transmission and reception.
- Wi-Fi (or WLAN) PPDUs are configured to include a legacy preamble.
- the legacy preamble consists of L-STF, L-LTF, and L-SIG.
- This specification proposes a method of using the L-STF sequence included in the legacy preamble for indication or early detection of LR/ELR PPDU.
- sequence of L-STF that constitutes the legacy preamble is composed as follows.
- multiplying by sqrt(13/6) is to normalize the average power of the resulting OFDM symbol utilizing 12 of the 52 subcarriers.
- Figure 17 illustrates an example of an OFDM training structure.
- the PHY preamble is used for synchronization and consists of 10 short symbols and 2 long symbols. Timing is based on a 20MHz channel spacing, and the timing doubles for a half-clock (i.e., 10MHz) channel spacing and quadruples for a quarter-clock (i.e., 5MHz) channel spacing.
- Figure 17 illustrates the OFDM training structure (PHY preamble).
- t1 to t10 represent short training symbols, while T1 and T2 represent long training symbols.
- the PHY preamble is followed by the SIGNAL field and DATA.
- the total training length is 16 ⁇ s.
- the dotted line boundaries in Figure 17 represent repetitions due to the periodicity of the inverse Fourier transform.
- a short OFDM training symbol consists of 12 subcarriers, which are modulated by elements of the sequence S -26, 26 as in Equation 1 above. That is, the sequence S -26, 26 is a signal created by assigning values to only 12 subcarriers.
- a short training sequence of 0.8 us in terms of time is configured as follows, for example.
- a time domain sequence repeated 4 times within a symbol configured by performing IFFT on the sequence S -26, 26 of the above mathematical expression 1 can be referred to as the 0.8 us short training sequence.
- 16 samples of the 0.8 us short training sequence can be configured as one period by repeating 4 times (a total of 64 samples).
- the short STF sequence configured as shown in Table 1 above is repeated 10 times to form an 8us STF and is included in the PPDU.
- the short STF sequence is a time domain sequence with a length of 0.8us and may also be referred to as a 0.8us short symbol or short symbol.
- the signal is referred to as a short STF sequence or S_STF, and is used with the same meaning throughout this specification.
- the STF described above can be configured as follows when transmitting LR/ELR.
- the short STF sequence (S_STF) that constitutes STF during LR/ELR transmission is constructed using the existing STF sequence (Mathematical Formula 1 above) as described above.
- the S_STF generated as above generates a new short STF sequence (S_STF') by multiplying the sequence by (-1) during LR/ELR transmission.
- the STF field is formed by repeating the S_STF' obtained through the above process 10 times, and the formed STF field is included in the UHR ELR PPDU.
- the L-STF included in the LR/ELR PPDU is structured as follows:
- the L-STF is constructed by repeating the sequence generated by multiplying the existing S_STF by -1 10 times, it does not affect the STO (symbol timing offset) and CFO (carrier frequency offset) measurements performed using the existing STF field.
- an STA that receives a PPDU including an STF configured as above performs STO, AGC (automatic gain control), and CFO using the STF field received in the same manner as before, and since there is no impact on existing operations, there is no impact on existing STAs.
- a short STF sequence multiplied by -1 for detection or identification of PPDU during LR/ELR transmission can be defined as follows.
- the STF field can be composed as follows.
- the above configuration method is an example, and the number of short STF sequences multiplied by -1 among 10 short STF sequences (S_STF) can be defined as a number greater than or equal to 2.
- a UHR or next wi-fi STA supporting LR/ELR transmission can determine whether the received PPDU is LR/ELR using the following method using the received STF.
- UHR or next Wi-Fi STA already knows the short STF sequence in terms of time. Therefore, it can perform cross-correlation between the short STF sequence it already knows or is used in the legacy preamble and the received short STF sequence to determine whether the received PPDU is LR/ELR.
- detection for LR/ELR PPDU is performed as follows.
- the short STF sequence transmitted during LR/ELR transmission is formed by multiplying the existing short STF sequence by -1. Therefore, for LR/ELR detection, the STA that receives the signal performs two cross correlations using the received short STF sequence and the legacy short STF sequence as follows.
- the STA can detect or identify that the received PPDU is an LR/ELR PPDU.
- the above threshold value can be set based on the auto correlation value of the legacy short STF sequence, and can be determined as LR/ELR if it is normalized to the auto correlation value and is 0.5 or higher.
- the threshold can be defined as a value between 0.8 and 1 to reduce false alarms, or the corresponding range can be set.
- a method for detecting cases in which -1 is applied to 7 and 3 of 10 short STF sequences is defined as an example.
- the method used for LR/ELR PPDU detection can be applied equally to short STF sequences with a different number of -1. In this case, the sequence number used is defined differently.
- the STA that receives the signal performs auto-correlation using the 6th, 7th, and 8th short STF sequences of the received STF field.
- V1 Calculate the V1 value by performing auto correlation using the 6th and 7th short STF sequences of the received STF field.
- V2 value Calculate the V2 value by performing auto correlation using the 7th and 8th short STF sequences of the received STF field.
- V2 the PPDU is recognized as an LR/ELR PPDU.
- cross correlation can be used to determine PPDU.
- cross correlation is performed using the short STF sequence of the received PPDU and the short STF sequence of the legacy STF field, which is a known or fixed sequence.
- Cross correlation used for PPDU detection is performed as follows.
- the STA determines the received PPDU as an LR/ELR PPDU.
- the STA determines the received PPDU as an LR/ELR PPDU if V1 > V2.
- the order of the sequence described in the above proposal may change, and in this case, whether or not to judge the correlation value may be determined using one of the examples described above.
- Fig. 18 is a flowchart illustrating the operation of a transmitting device according to the present embodiment.
- FIG. 18 may be performed at a transmitting STA or transmitting device (AP and/or non-AP STA).
- the transmitting device can obtain information regarding the aforementioned Tone Plan.
- the information regarding the Tone Plan includes the size and location of the RU, control information related to the RU, information regarding the frequency band in which the RU is included, information regarding the STA receiving the RU, etc.
- step S1820 the transmitting device can configure/generate a PPDU based on the acquired control information.
- the step of configuring/generating the PPDU may include a step of configuring/generating each field of the PPDU. That is, step S1820 may include a step of configuring a UHR-SIG field including control information regarding a Tone Plan. That is, step S1820 may include a step of configuring a field including control information indicating the size/position of the RU (e.g., an N bitmap) and/or a step of configuring a field including an identifier (e.g., an AID) of an STA receiving the RU.
- a identifier e.g., an AID
- step S1820 may include a step of generating an STF/LTF sequence to be transmitted through a specific RU.
- the STF/LTF sequence may be generated based on a preset STF generation sequence/LTF generation sequence.
- step S1820 may include a step of generating a data field (i.e., an MPDU) to be transmitted through a specific RU.
- the step of generating the data field may include a step of configuring it by applying UEQM/EQM.
- the transmitting device can transmit the PPDU configured through step S1820 to the receiving device based on step S1830.
- the transmitting device may perform at least one of operations such as CSD, Spatial Mapping, IDFT/IFFT operation, and GI insertion.
- a signal/field/sequence configured according to this specification can be transmitted in the form of FIG. 5.
- Fig. 19 is a flowchart illustrating the operation of a receiving device according to the present embodiment.
- the above-described PPDU can be received according to an example of FIG. 19.
- FIG. 19 may be performed at a receiving STA or receiving device (AP and/or non-AP STA).
- a receiving device may receive all or part of a PPDU through step S1910.
- the received signal may have the form of FIG. 5.
- step S1910 can be determined based on step S2030 of Fig. 20. That is, step S1910 can perform an operation to restore the results of the CSD, Spatial Mapping, IDFT/IFFT operations, and GI insert operations applied in step S1830.
- the receiving device can decode all or part of the PPDU. Additionally, the receiving device can obtain control information related to the Tone Plan (i.e., RU) from the decoded PPDU.
- Tone Plan i.e., RU
- the receiving device can decode the L-SIG, U-SIG, and UHR-SIG of the PPDU based on the Legacy STF/LTF, and obtain information included in the L-SIG, U-SIG, and UHR SIG fields.
- Information regarding various Tone Plans (i.e., RUs) described herein can be included in the UHR-SIG, and the receiving STA can obtain information regarding the Tone Plan (i.e., RUs) through the UHR-SIG.
- information regarding the application of UEQM/EQM can be obtained through the UHR-SIG.
- the receiving device can decode the remaining portion of the PPDU based on the information about the Tone Plan (i.e., RU) and UEQM/EQM acquired through step S2120.
- the receiving STA can decode the STF/LTF field of the PPDU based on the information about one Plan (i.e., RU).
- the receiving STA can decode the data field of the PPDU based on the information about the Tone Plan (i.e., RU) and the UEQM/EQM information, and acquire the MPDU included in the data field.
- the receiving device may perform a processing operation to transmit the decoded data to a higher layer (e.g., MAC layer) through step S1930. Additionally, if the generation of a signal is instructed from the higher layer to the PHY layer in response to the data transmitted to the higher layer, a subsequent operation may be performed.
- a higher layer e.g., MAC layer
- FIG. 20 is a flowchart illustrating a procedure for a transmitting STA according to the present embodiment to transmit a PPDU including an L-STF for ELR PPDU identification.
- FIG. 20 can be performed in a network environment that supports a next-generation wireless LAN system (UHR (Ultra High Reliability) wireless LAN system or next wi-fi).
- the next-generation wireless LAN system is a wireless LAN system that improves on the 802.11be system and can satisfy backward compatibility with the 802.11be system.
- FIG. 20 An example of FIG. 20 is performed at a transmitting STA, which may correspond to an access point (AP) or an AP Multi-link Device (MLD).
- the receiving STA of FIG. 20 may correspond to at least one STA (station) or non-AP MLD.
- This embodiment proposes a method for quickly identifying a defined ELR PPDU by using an L-STF included in a legacy preamble to solve a problem of a difference in transmission range of downlink and uplink due to power imbalance between an AP and a non-AP STA. Specifically, this embodiment proposes a method for determining whether a received PPDU is an ELR PPDU by comparing measured values by performing autocorrelation or cross-correlation on a short symbol (or short STF sequence (S_STF)) defined in the time domain of the L-STF.
- S_STF short STF sequence
- the transmitting STA (station) generates a Physical Protocol Data Unit (PPDU).
- PPDU Physical Protocol Data Unit
- step S2020 the transmitting STA transmits the PPDU to the receiving STA.
- the above PPDU includes a Legacy-Short Training Field (L-STF).
- L-STF Legacy-Short Training Field
- the above L-STF is constructed based on repetition of a first signal identical to a short symbol and repetition of a second signal in which the short symbol is multiplied by -1.
- the receiving STA can determine (detect or identify) that the received PPDU is the ELR PPDU by performing auto-correlation (or cross-correlation in the embodiment described below) on a short training signal (or the short symbol) defined in the time domain of the L-STF.
- the signal defined in the time domain of the above L-STF can be defined as follows.
- the first signal may be repeated seven times
- the second signal may be repeated three times
- the repeated first signal may be positioned before the repeated second signal.
- the first value can be obtained by performing an autocorrelation between the 6th repeated first signal and the 7th repeated first signal.
- the second value can be obtained by performing an autocorrelation between the 7th repeated first signal and the first second signal.
- the PPDU may be determined to be the ELR PPDU. If the first value is less than the second value, the PPDU may not be determined to be the ELR PPDU. (That is, the receiving STA may determine whether the received PPDU is the ELR PPDU by comparing the first and second values.)
- the first value which is the autocorrelation value between the corresponding signals
- the second value which is the autocorrelation value between the corresponding signals
- the L-STF may be constructed based on repetition of a first signal whose short symbol is multiplied by -1 and repetition of a second signal identical to the short symbol.
- the first signal may be repeated 7 times
- the second signal may be repeated 3 times
- the repeated first signal may be positioned before the repeated second signal.
- the first value can be obtained by performing an autocorrelation between the 6th repeated first signal and the 7th repeated first signal.
- the second value can be obtained by performing an autocorrelation between the 7th repeated first signal and the first second signal. If the first value is greater than the second value, the PPDU can be determined as the ELR PPDU. If the first value is less than the second value, the PPDU can not be determined as the ELR PPDU.
- the receiving STA can perform cross correlation between a signal defined in the time domain of the L-STF and a time domain signal of an existing defined L-STF to determine whether the received PPDU is the ELR PPDU.
- the L-STF may be configured by repeating the first signal, in which the short symbol is multiplied by -1, 10 times.
- the receiving STA may perform two cross-correlations between the repeated first signal and the time domain signal of the previously defined L-STF to determine whether the received PPDU is the ELR PPDU.
- the receiving STA may obtain a first value by multiplying the first signal by -1 and then performing a first cross-correlation with a time-domain signal of a previously defined L-STF.
- the receiving STA may obtain a second value by performing a second cross-correlation with the first signal and a time-domain signal of a previously defined L-STF. If the first value is greater than the second value, the PPDU may be determined to be the ELR PPDU. If the first value is less than the second value, the PPDU may not be determined to be the ELR PPDU. (That is, the receiving STA may determine whether the received PPDU is the ELR PPDU by comparing the first and second values.)
- the receiving STA can determine whether the received PPDU is the ELR PPDU by performing only one cross-correlation between the repeated first signal and the time domain signal of the previously defined L-STF.
- the receiving STA may obtain a first value by multiplying the first signal by -1 and then performing a cross-correlation once with a time-domain signal of a previously defined L-STF.
- the receiving STA may compare the first value with a threshold value, and if the first value is greater than the threshold value or the first value is within a range of the threshold value, the receiving STA may determine the received PPDU as the ELR PPDU.
- the threshold value may be set based on an autocorrelation value of a time-domain signal of a previously defined L-STF.
- the present embodiment proposes a method for quickly identifying an ELR PPDU by performing autocorrelation or cross-correlation on short symbols defined in the time domain of an L-STF included in a legacy preamble, thereby comparing measured values to determine whether a received PPDU is an ELR PPDU. Since this is a method that utilizes the sequence of an existing L-STF, there is no need to define a separate sequence for detecting or identifying the ELR PPDU, so the complexity does not increase, and there is an advantage of enabling earlier detection than a method that distinguishes an ELR PPDU in an ELR-MARK field.
- the above short symbols can be defined based on complex numbers for the first to sixteenth samples.
- the short symbol is 0.046+0.046i for the first sample, -0.132+0.002i for the second sample, -0.013-0.079i for the third sample, 0.143-0.013i for the fourth sample, 0.092+0.000i for the fifth sample, 0.143-0.013i for the sixth sample, -0.013-0.079i for the seventh sample, -0.132+0.002i for the eighth sample, 0.046+0.046i for the ninth sample, 0.002-0.132i for the tenth sample, -0.079-0.013i for the eleventh sample, and -0.079-0.013i for the twelfth sample.
- the length of the above short symbol can be 0.8us.
- the above short symbol can be obtained by performing an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on the frequency sequence of the L-STF.
- IFFT Inverse Fast Fourier Transform
- the frequency sequence of the L-STF can be set as follows.
- the ELR PPDU may further include an L-LTF (Legacy-Long Training Field), an L-SIG (Legacy-Signal) field, an RL-SIG (Repeated L-SIG) field, a U-SIG (Universal-Signal) field, an ELR-MARK field, an UHR-STF (Ultra High Reliability-STF), a UHR-LTF, an ELR-SIG field, and a data field.
- L-LTF Legacy-Long Training Field
- L-SIG Legacy-Signal
- RL-SIG Repeated L-SIG
- U-SIG Universal-Signal
- ELR-MARK Universal-Signal
- UHR-STF Ultra High Reliability-STF
- the above ELR PPDU may be defined only for a single spatial stream and UHR-MCS (Modulation and Coding Scheme) 0 and 1, with a bandwidth of 20 MHz.
- the ELR-SIG field and the data field may be transmitted through a resource unit in which a 52-tone RRU (Regular Resource Unit) is replicated four times in the frequency domain at the 20 MHz.
- RRU Regular Resource Unit
- FIG. 21 is a flowchart illustrating a procedure for a receiving STA according to the present embodiment to identify an ELR PPDU based on an L-STF included in the PPDU.
- FIG. 21 can be performed in a network environment that supports a next-generation wireless LAN system (UHR (Ultra High Reliability) wireless LAN system or next wi-fi).
- the next-generation wireless LAN system is a wireless LAN system that improves on the 802.11be system and can satisfy backward compatibility with the 802.11be system.
- FIG. 21 An example of FIG. 21 is performed at a receiving STA, which may correspond to at least one STA (station) or non-AP MLD (non-access point Multi-link Device).
- the transmitting STA of FIG. 21 may correspond to an AP (access point) or AP MLD.
- This embodiment proposes a method for quickly identifying a defined ELR PPDU by using an L-STF included in a legacy preamble to solve a problem of a difference in transmission range of downlink and uplink due to power imbalance between an AP and a non-AP STA. Specifically, this embodiment proposes a method for determining whether a received PPDU is an ELR PPDU by comparing measured values by performing autocorrelation or cross-correlation on a short symbol (or short STF sequence (S_STF)) defined in the time domain of the L-STF.
- S_STF short STF sequence
- step S2110 the receiving STA (station) receives a Physical Protocol Data Unit (PPDU) from the transmitting STA.
- PPDU Physical Protocol Data Unit
- the receiving STA decodes the PPDU.
- the above PPDU includes a Legacy-Short Training Field (L-STF).
- L-STF Legacy-Short Training Field
- the above L-STF is constructed based on repetition of a first signal identical to a short symbol and repetition of a second signal in which the short symbol is multiplied by -1.
- the receiving STA can determine (detect or identify) that the received PPDU is the ELR PPDU by performing auto-correlation (or cross-correlation in the embodiment described below) on a short training signal (or the short symbol) defined in the time domain of the L-STF.
- the signal defined in the time domain of the above L-STF can be defined as follows.
- the first signal may be repeated seven times
- the second signal may be repeated three times
- the repeated first signal may be positioned before the repeated second signal.
- the first value can be obtained by performing an autocorrelation between the 6th repeated first signal and the 7th repeated first signal.
- the second value can be obtained by performing an autocorrelation between the 7th repeated first signal and the first second signal.
- the PPDU may be determined to be the ELR PPDU. If the first value is less than the second value, the PPDU may not be determined to be the ELR PPDU. (That is, the receiving STA may determine whether the received PPDU is the ELR PPDU by comparing the first and second values.)
- the first value which is the autocorrelation value between the corresponding signals
- the second value which is the autocorrelation value between the corresponding signals
- the L-STF may be constructed based on repetition of a first signal whose short symbol is multiplied by -1 and repetition of a second signal identical to the short symbol.
- the first signal may be repeated 7 times
- the second signal may be repeated 3 times
- the repeated first signal may be positioned before the repeated second signal.
- the first value can be obtained by performing an autocorrelation between the 6th repeated first signal and the 7th repeated first signal.
- the second value can be obtained by performing an autocorrelation between the 7th repeated first signal and the first second signal. If the first value is greater than the second value, the PPDU can be determined as the ELR PPDU. If the first value is less than the second value, the PPDU can not be determined as the ELR PPDU.
- the receiving STA can perform cross correlation between a signal defined in the time domain of the L-STF and a time domain signal of an existing defined L-STF to determine whether the received PPDU is the ELR PPDU.
- the L-STF may be configured by repeating the first signal, in which the short symbol is multiplied by -1, 10 times.
- the receiving STA may perform two cross-correlations between the repeated first signal and the time domain signal of the previously defined L-STF to determine whether the received PPDU is the ELR PPDU.
- the receiving STA may obtain a first value by multiplying the first signal by -1 and then performing a first cross-correlation with a time-domain signal of a previously defined L-STF.
- the receiving STA may obtain a second value by performing a second cross-correlation with the first signal and a time-domain signal of a previously defined L-STF. If the first value is greater than the second value, the PPDU may be determined to be the ELR PPDU. If the first value is less than the second value, the PPDU may not be determined to be the ELR PPDU. (That is, the receiving STA may determine whether the received PPDU is the ELR PPDU by comparing the first and second values.)
- the receiving STA can determine whether the received PPDU is the ELR PPDU by performing only one cross-correlation between the repeated first signal and the time domain signal of the previously defined L-STF.
- the receiving STA may obtain a first value by multiplying the first signal by -1 and then performing a cross-correlation once with a time-domain signal of a previously defined L-STF.
- the receiving STA may compare the first value with a threshold value, and if the first value is greater than the threshold value or the first value is within a range of the threshold value, the receiving STA may determine the received PPDU as the ELR PPDU.
- the threshold value may be set based on an autocorrelation value of a time-domain signal of a previously defined L-STF.
- the present embodiment proposes a method for quickly identifying an ELR PPDU by performing autocorrelation or cross-correlation on short symbols defined in the time domain of an L-STF included in a legacy preamble, thereby comparing measured values to determine whether a received PPDU is an ELR PPDU. Since this is a method that utilizes the sequence of an existing L-STF, there is no need to define a separate sequence for detecting or identifying the ELR PPDU, so the complexity does not increase, and there is an advantage of enabling earlier detection than a method that distinguishes an ELR PPDU in an ELR-MARK field.
- the above short symbols can be defined based on complex numbers for the first to sixteenth samples.
- the short symbol is 0.046+0.046i for the first sample, -0.132+0.002i for the second sample, -0.013-0.079i for the third sample, 0.143-0.013i for the fourth sample, 0.092+0.000i for the fifth sample, 0.143-0.013i for the sixth sample, -0.013-0.079i for the seventh sample, -0.132+0.002i for the eighth sample, 0.046+0.046i for the ninth sample, 0.002-0.132i for the tenth sample, -0.079-0.013i for the eleventh sample, and -0.079-0.013i for the twelfth sample.
- the length of the above short symbol can be 0.8us.
- the above short symbol can be obtained by performing an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on the frequency sequence of the L-STF.
- IFFT Inverse Fast Fourier Transform
- the frequency sequence of the L-STF can be set as follows.
- the ELR PPDU may further include an L-LTF (Legacy-Long Training Field), an L-SIG (Legacy-Signal) field, an RL-SIG (Repeated L-SIG) field, a U-SIG (Universal-Signal) field, an ELR-MARK field, an UHR-STF (Ultra High Reliability-STF), a UHR-LTF, an ELR-SIG field, and a data field.
- L-LTF Legacy-Long Training Field
- L-SIG Legacy-Signal
- RL-SIG Repeated L-SIG
- U-SIG Universal-Signal
- ELR-MARK Universal-Signal
- UHR-STF Ultra High Reliability-STF
- the above ELR PPDU may be defined only for a single spatial stream and UHR-MCS (Modulation and Coding Scheme) 0 and 1, with a bandwidth of 20 MHz.
- the ELR-SIG field and the data field may be transmitted through a resource unit in which a 52-tone RRU (Regular Resource Unit) is replicated four times in the frequency domain at the 20 MHz.
- RRU Regular Resource Unit
- the technical features of the present specification described above can be applied to various devices and methods.
- the technical features of the present specification described above can be performed/supported by the devices of FIG. 1 and/or FIG. 14.
- the technical features of the present specification described above can be applied only to a part of FIG. 1 and/or FIG. 14.
- the technical features of the present specification described above can be implemented based on the processing chip (114, 124) of FIG. 1, or based on the processor (111, 121) and the memory (112, 122) of FIG. 1, or based on the processor (610) and the memory (620) of FIG. 14.
- the device of the present specification receives a Physical Protocol Data Unit (PPDU) from a transmitting STA (station); and decodes the PPDU.
- PPDU Physical Protocol Data Unit
- the technical features of this specification can be implemented based on a computer-readable medium (CRM).
- CRM computer-readable medium
- the CRM proposed by this specification is at least one computer-readable recording medium containing instructions that are executed by at least one processor.
- the CRM may store instructions for performing operations including receiving a Physical Protocol Data Unit (PPDU) from a transmitting STA (station); and decoding the PPDU.
- Instructions stored in the CRM of the present specification may be executed by at least one processor.
- At least one processor related to the CRM of the present specification may be the processor (111, 121) or processing chip (114, 124) of FIG. 1, or the processor (610) of FIG. 14.
- the CRM of the present specification may be the memory (112, 122) of FIG. 1, the memory (620) of FIG. 14, or a separate external memory/storage medium/disk, etc.
- 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 is a model used in machine learning. It can refer to a model with problem-solving capabilities, consisting of artificial neurons (nodes) formed by the connection of synapses to form a network.
- An ANN can be defined by the connection patterns between neurons in different layers, the learning process that updates model parameters, and the activation function that generates output values.
- 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.
- Robots can be categorized into industrial, medical, household, and military applications based on their intended use or field. Robots are equipped with actuators or motors, enabling them to perform various physical actions, such as moving robot joints. Furthermore, mobile robots incorporate wheels, brakes, and propellers into their actuators, enabling them to move on the ground or fly in the air.
- 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.
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Abstract
무선랜 시스템에서 PPDU에 포함된 L-STF를 기반으로 ELR PPDU를 식별하는 방법 및 장치가 제안된다. 구체적으로, 수신 STA은 PPDU를 수신하고 복호한다. PPDU는 L-STF를 포함한다. L-STF는 짧은 심볼과 동일한 제1 신호의 반복 및 상기 짧은 심볼에 -1이 곱해진 제2 신호의 반복을 기반으로 구성된다. 반복된 제1 신호 간의 자기 상관을 수행한 제1 값과 상기 반복된 제1 신호와 제2 신호 간의 자기 상관을 수행한 제2 값을 기반으로 PPDU가 ELR PPDU임이 판단된다.
Description
본 명세서는 무선랜 시스템에서 PPDU에 포함된 L-STF를 기반으로 ELR PPDU를 식별하는 기법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, L-STF의 시간 영역에서 정의된 짧은 심볼에 대해 자기 상관 또는 상호 상관을 수행함으로써, 측정된 값을 비교하여 수신한 PPDU가 ELR PPDU인지 여부를 판단하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
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.
본 명세서는 무선랜 시스템에서 PPDU에 포함된 L-STF를 기반으로 ELR PPDU를 식별하는 방법 및 장치를 제안한다.
본 명세서의 일례는 PPDU에 포함된 L-STF를 기반으로 ELR PPDU를 식별하는 방법을 제안한다.
본 실시예는 차세대 무선랜 시스템(UHR(Ultra High Reliability) 무선랜 시스템 또는 next wi-fi)이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11be 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11be 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
본 실시예는 수신 STA에서 수행되고, 상기 수신 STA은 적어도 하나의 STA(station) 또는 non-AP MLD(non-access point Multi-link Device)에 대응할 수 있다. 본 실시예의 송신 STA은 AP(access point) 또는 AP MLD에 대응할 수 있다.
본 실시예는 AP와 non-AP STA 간의 전력 불균형으로 인한 하향링크와 상향링크의 전송 범위 차이에 대한 문제점을 해결하기 위해 정의된 ELR PPDU를 빠르게 식별하기 위해 레가시 프리앰블에 포함된 L-STF를 이용하는 방법을 제안한다. 구체적으로, 본 실시예는 상기 L-STF의 시간 영역에서 정의된 짧은 심볼(또는 short STF sequence(S_STF))에 대해 자기 상관 또는 상호 상관을 수행함으로써, 측정된 값을 비교하여 수신한 PPDU가 ELR PPDU인지 여부를 판단하는 방법을 제안한다.
수신 STA(station)은 송신 STA로부터 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신한다.
상기 수신 STA은 상기 PPDU를 복호한다.
상기 PPDU는 L-STF(Legacy-Short Training Field)를 포함한다.
상기 L-STF는 짧은 심볼(short symbol)과 동일한 제1 신호의 반복 및 상기 짧은 심볼에 -1이 곱해진 제2 신호의 반복을 기반으로 구성된다.
상기 반복된 제1 신호 간의 자기 상관(auto correlation)을 수행한 제1 값과 상기 반복된 제1 신호와 상기 제2 신호 간의 자기 상관을 수행한 제2 값을 기반으로 상기 PPDU가 ELR(Enhanced Long Range) PPDU임이 판단된다. 즉, 상기 수신 STA은 상기 L-STF의 시간 영역에서 정의된 짧은 트레이닝 신호(또는 상기 짧은 심볼)에 대해 자기 상관(또는 후술하는 실시예는 상호 상관도 포함)을 수행하여 상기 수신한 PPDU가 상기 ELR PPDU임을 판단(검출 또는 식별)할 수 있다.
상기 L-STF의 시간 영역에서 정의된 신호는 다음과 같이 정의될 수 있다.
일례로, 상기 제1 신호는 7번 반복되고, 상기 제2 신호는 3번 반복되고, 상기 반복된 제1 신호가 상기 반복된 제2 신호보다 앞서 위치할 수 있다.
이때, 상기 제1 값은 6번째 반복된 제1 신호와 7번째 반복된 제1 신호 간의 자기 상관을 수행하여 획득될 수 있다. 상기 제2 값은 7번째 반복된 제1 신호와 첫 번째 제2 신호 간의 자기 상관을 수행하여 획득될 수 있다.
상기 제1 값이 상기 제2 값보다 큰 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단될 수 있다. 상기 제1 값이 상기 제2 값보다 작은 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단되지 않을 수 있다. (즉, 상기 수신 STA은 상기 제1 및 제2 값의 비교를 통해 상기 수신한 PPDU가 상기 ELR PPDU인지 여부를 판단할 수 있다.)
상술한 가정에 의하면, 상기 6번째 반복된 제1 신호와 상기 7번째 반복된 제1 신호는 같은 위상을 가진 신호이므로, 해당 신호 간의 자기 상관 값인 상기 제1 값은 peak 값일 수 있다. 상기 7번째 반복된 제1 신호와 상기 첫 번째 제2 신호는 위상이 180도 차이가 나는 신호이므로, 해당 신호 간의 자기 상관 값인 상기 제2 값은 0일 수 있다.
다른 예로, 상기 L-STF는 짧은 심볼(short symbol)에 -1이 곱해진 제1 신호의 반복 및 상기 짧은 심볼과 동일한 제2 신호의 반복을 기반으로 구성될 수 있다. 상기 제1 신호는 7번 반복되고, 상기 제2 신호는 3번 반복되고, 상기 반복된 제1 신호가 상기 반복된 제2 신호보다 앞서 위치할 수 있다.
이때, 마찬가지로, 상기 제1 값은 6번째 반복된 제1 신호와 7번째 반복된 제1 신호 간의 자기 상관을 수행하여 획득될 수 있다. 상기 제2 값은 7번째 반복된 제1 신호와 첫 번째 제2 신호 간의 자기 상관을 수행하여 획득될 수 있다. 상기 제1 값이 상기 제2 값보다 큰 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단될 수 있다. 상기 제1 값이 상기 제2 값보다 작은 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단되지 않을 수 있다.
또 다른 예로, 상기 수신 STA은 상기 L-STF의 시간 영역에서 정의된 신호와 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호 간에 상호 상관(cross correlation)을 수행하여 상기 수신한 PPDU가 상기 ELR PPDU인지를 판단할 수 있다.
예를 들어, 상기 L-STF는 상기 짧은 심볼에 -1이 곱해진 제1 신호를 10번 반복하여 구성될 수 있다. 이때, 상기 수신 STA은 상기 반복된 제1 신호와 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호 간에 2번의 상호 상관을 수행하여 상기 수신 PPDU가 상기 ELR PPDU인지 여부를 판단할 수 있다.
예를 들어, 상기 수신 STA은 상기 제1 신호에 -1을 곱한 뒤 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호와 첫 번째 상호 상관을 수행하여 제1 값을 획득할 수 있다. 상기 수신 STA은 상기 제1 신호와 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호와의 두 번째 상호 상관을 수행하여 제2 값을 획득할 수 있다. 상기 제1 값이 상기 제2 값보다 큰 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단될 수 있다. 상기 제1 값이 상기 제2 값보다 작은 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단되지 않을 수 있다. (즉, 상기 수신 STA은 상기 제1 및 제2 값의 비교를 통해 상기 수신한 PPDU가 상기 ELR PPDU인지 여부를 판단할 수 있다.)
또 다른 예로, 상기 수신 STA은 상기 반복된 제1 신호와 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호 간에 한 번의 상호 상관만을 수행하여 상기 수신 PPDU가 상기 ELR PPDU인지 여부를 판단할 수 있다.
예를 들어, 상기 수신 STA은 상기 제1 신호에 -1을 곱한 뒤 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호와 한 번의 상호 상관을 수행하여 제1 값을 획득할 수 있다. 상기 수신 STA은 상기 제1 값과 임계값을 비교하여, 상기 제1 값이 상기 임계값보다 크거나, 상기 제1 값이 상기 임계값의 범위 내에 존재하는 경우, 상기 수신한 PPDU를 상기 ELR PPDU로 판단할 수 있다. 상기 임계값은 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호의 자기 상관 값을 기반으로 설정될 수 있다.
즉, 본 실시예는 ELR PPDU를 빠르게 식별하기 위해 레가시 프리앰블에 포함된 L-STF의 시간 영역에서 정의된 짧은 심볼에 대해 자기 상관 또는 상호 상관을 수행함으로써, 측정된 값을 비교하여 수신한 PPDU가 ELR PPDU인지 여부를 판단하는 방법을 제안한다.
본 실시예가 제안한 방법에 따르면, 기존 L-STF의 시퀀스를 이용하는 방법이라, 상기 ELR PPDU를 검출 또는 식별하기 위한 별도의 시퀀스를 정의하지 않아도 되어 복잡도가 증가하지 않는다는 효과가 있고, ELR-MARK 필드에서 ELR PPDU를 구별하는 방법보다 조기 검출이 가능하다는 장점이 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 PPDU(physical protocol data unit 또는 physical layer (PHY) protocol data unit)가 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 15는 UHR ELR PPDU 포맷의 일례를 도시한다.
도 16은 UHR ELR PPDU에서 RRU52가 4번 반복되는 일례를 도시한다.
도 17은 OFDM training 구조의 일례를 도시한다.
도 18은 본 실시예에 따른 송신 장치의 동작을 나타낸 절차 흐름도이다.
도 19는 본 실시예에 따른 수신 장치의 동작을 나타낸 절차 흐름도이다.
도 20은 본 실시예에 따른 송신 STA이 ELR PPDU 식별을 위한 L-STF가 포함된 PPDU를 송신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 21은 본 실시예에 따른 수신 STA이 PPDU에 포함된 L-STF를 기반으로 ELR PPDU를 식별하는 절차를 도시한 흐름도이다.
본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “A 및/또는 B(A and/or B)”으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 “A, B 또는 C(A, B or C)”는 “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 “및/또는(and/or)”을 의미할 수 있다. 예를 들어, “A/B”는 “및/또는 B”를 의미할 수 있다. 이에 따라, “A/B”는 “오직 A”, “오직 B”, 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 예를 들어, “A, B, C”는 “A, B 또는 C”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”는, “오직 A”“오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)”나 “적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)”라는 표현은 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 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/회득하는 동작, 3) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드를 위해 사용되는 특정한 시퀀스(예를 들어, 파일럿 시퀀스, STF/LTF 시퀀스, SIG에 적용되는 엑스트라 시퀀스) 등을 결정/구성/회득하는 동작, 4) STA에 대해 적용되는 전력 제어 동작 및/또는 파워 세이빙 동작, 5) ACK 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩 등에 관련된 동작을 포함할 수 있다. 또한, 이하의 일례에서 다양한 STA이 송수신 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩을 위해 사용하는 다양한 정보(예를 들어, 필드/서브필드/제어필드/파라미터/파워 등에 관련된 정보)는 도 1의 메모리(112, 122)에 저장될 수 있다.
상술한 도 1의 부도면 (a)의 장치/STA는 도 1의 부도면 (b)와 같이 변형될 수 있다. 이하 도 1의 부도면 (b)을 기초로, 본 명세서의 STA(110, 120)을 설명한다.
예를 들어, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 트랜시버(113, 123)는 상술한 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버와 동일한 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)은 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)를 포함할 수 있다. 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)는 상술한 도 1의 부도면 (a)에 도시된 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)와 동일한 기능을 수행할 수 있다.
이하에서 설명되는, 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit), 유저(user), 유저 STA, 네트워크, 기지국(Base Station), Node-B, AP(Access Point), 리피터, 라우터, 릴레이, 수신 장치, 송신 장치, 수신 STA, 송신 STA, 수신 Device, 송신 Device, 수신 Apparatus, 및/또는 송신 Apparatus는, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 STA(110, 120)을 의미하거나, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)을 의미할 수 있다. 즉, 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 STA(110, 120)에 수행될 수도 있고, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에서만 수행될 수도 있다. 예를 들어, 송신 STA가 제어 신호를 송신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 프로세서(111, 121)에서 생성된 제어 신호가 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 트랜시버(113, 123)을 통해 송신되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 송신 STA가 제어 신호를 송신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에서 트랜시버(113, 123)로 전달될 제어 신호가 생성되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다.
예를 들어, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 의해 제어 신호가 수신되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 수신된 제어 신호가 도 1의 부도면 (a)에 도시된 프로세서(111, 121)에 의해 획득되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 수신된 제어 신호가 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에 의해 획득되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다.
도 1의 부도면 (b)을 참조하면, 메모리(112, 122) 내에 소프트웨어 코드(115, 125)가 포함될 수 있다. 소프트웨어 코드(115, 125)는 프로세서(111, 121)의 동작을 제어하는 instruction이 포함될 수 있다. 소프트웨어 코드(115, 125)는 다양한 프로그래밍 언어로 포함될 수 있다.
도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서는 AP(application processor)일 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(Modem; modulator and demodulator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 Qualcomm®에 의해 제조된 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에 의해 제조된 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에 의해 제조된 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에 의해 제조된 HELIOTM 시리즈 프로세서, INTEL®에 의해 제조된 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 이를 개선(enhance)한 프로세서일 수 있다.
본 명세서에서 상향링크는 non-AP STA로부터 AP STA으로의 통신을 위한 링크를 의미할 수 있고 상향링크를 통해 상향링크 PPDU/패킷/신호 등이 송신될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 하향링크는 AP STA로부터 non-AP STA으로의 통신을 위한 링크를 의미할 수 있고 하향링크를 통해 하향링크 PPDU/패킷/신호 등이 송신될 수 있다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 2의 상단은 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 BSS(basic service set)의 구조를 나타낸다.
도 2의 상단은 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 BSS(basic service set)의 구조를 나타낸다.
도 2의 상단을 참조하면, 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 인프라스트럭쳐 BSS(200, 205)(이하, BSS)를 포함할 수 있다. BSS(200, 205)는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 AP(access point, 225) 및 STA1(Station, 200-1)과 같은 AP와 STA의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다. BSS(205)는 하나의 AP(230)에 하나 이상의 결합 가능한 STA(205-1, 205-2)을 포함할 수도 있다.
BSS는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(distribution Service)를 제공하는 AP(225, 230) 및 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(distribution System, DS, 210)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(210)은 여러 BSS(200, 205)를 연결하여 확장된 서비스 셋인 ESS(extended service set, 240)를 구현할 수 있다. ESS(240)는 하나 또는 여러 개의 AP가 분산 시스템(210)을 통해 연결되어 이루어진 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(240)에 포함되는 AP는 동일한 SSID(service set identification)를 가질 수 있다.
포털(portal, 220)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 2의 상단과 같은 BSS에서는 AP(225, 230) 사이의 네트워크 및 AP(225, 230)와 STA(200-1, 205-1, 205-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다. 하지만, AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것도 가능할 수 있다. AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, IBSS)라고 정의한다.
도 2의 하단은 IBSS를 나타낸 개념도이다.
도 2의 하단을 참조하면, IBSS는 애드-혹 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)들은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도시된 S310 단계에서 STA은 네트워크 발견 동작을 수행할 수 있다. 네트워크 발견 동작은 STA의 스캐닝(scanning) 동작을 포함할 수 있다. 즉, STA이 네트워크에 액세스하기 위해서는 참여 가능한 네트워크를 찾아야 한다. STA은 무선 네트워크에 참여하기 전에 호환 가능한 네트워크를 식별하여야 하는데, 특정 영역에 존재하는 네트워크 식별과정을 스캐닝이라고 한다. 스캐닝 방식에는 능동적 스캐닝(active scanning)과 수동적 스캐닝(passive scanning)이 있다.
도 3에서는 예시적으로 능동적 스캐닝 과정을 포함하는 네트워크 발견 동작을 도시한다. 능동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 주변에 어떤 AP가 존재하는지 탐색하기 위해 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 전송하고 이에 대한 응답을 기다린다. 응답자(responder)는 프로브 요청 프레임을 전송한 STA에게 프로브 요청 프레임에 대한 응답으로 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 전송한다. 여기에서, 응답자는 스캐닝되고 있는 채널의 BSS에서 마지막으로 비콘 프레임(beacon frame)을 전송한 STA일 수 있다. BSS에서는 AP가 비콘 프레임을 전송하므로 AP가 응답자가 되며, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송하므로 응답자가 일정하지 않다. 예를 들어, 1번 채널에서 프로브 요청 프레임을 전송하고 1번 채널에서 프로브 응답 프레임을 수신한 STA은, 수신한 프로브 응답 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널(예를 들어, 2번 채널)로 이동하여 동일한 방법으로 스캐닝(즉, 2번 채널 상에서 프로브 요청/응답 송수신)을 수행할 수 있다.
도 3의 일례에는 표시되지 않았지만, 스캐닝 동작은 수동적 스캐닝 방식으로 수행될 수도 있다. 수동적 스캐닝을 기초로 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 비콘 프레임을 기다릴 수 있다. 비콘 프레임은 IEEE 802.11에서 관리 프레임(management frame) 중 하나로서, 무선 네트워크의 존재를 알리고, 스캐닝을 수행하는 STA으로 하여금 무선 네트워크를 찾아서, 무선 네트워크에 참여할 수 있도록 주기적으로 전송된다. BSS에서 AP가 비콘 프레임을 주기적으로 전송하는 역할을 수행하고, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송한다. 스캐닝을 수행하는 STA은 비콘 프레임을 수신하면 비콘 프레임에 포함된 BSS에 대한 정보를 저장하고 다른 채널로 이동하면서 각 채널에서 비콘 프레임 정보를 기록한다. 비콘 프레임을 수신한 STA은, 수신한 비콘 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널로 이동하여 동일한 방법으로 다음 채널에서 스캐닝을 수행할 수 있다.
네트워크를 발견한 STA은, 단계 S320를 통해 인증 과정을 수행할 수 있다. 이러한 인증 과정은 후술하는 단계 S340의 보안 셋업 동작과 명확하게 구분하기 위해서 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 칭할 수 있다. S320의 인증 과정은, STA이 인증 요청 프레임(authentication request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 인증 응답 프레임(authentication response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함할 수 있다. 인증 요청/응답에 사용되는 인증 프레임(authentication frame)은 관리 프레임에 해당한다.
인증 프레임은 인증 알고리즘 번호(authentication algorithm number), 인증 트랜잭션 시퀀스 번호(authentication transaction sequence number), 상태 코드(status code), 검문 텍스트(challenge text), RSN(Robust Security Network), 유한 순환 그룹(Finite Cyclic Group) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
STA은 인증 요청 프레임을 AP에게 전송할 수 있다. AP는 수신된 인증 요청 프레임에 포함된 정보에 기초하여, 해당 STA에 대한 인증을 허용할지 여부를 결정할 수 있다. AP는 인증 처리의 결과를 인증 응답 프레임을 통하여 STA에게 제공할 수 있다.
성공적으로 인증된 STA은 단계 S330을 기초로 연결 과정을 수행할 수 있다. 연결 과정은 STA이 연결 요청 프레임(association request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 연결 응답 프레임(association response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함한다. 예를 들어, 연결 요청 프레임은 다양한 능력(capability)에 관련된 정보, 비콘 청취 간격(listen interval), SSID(service set identifier), 지원 레이트(supported rates), 지원 채널(supported channels), RSN, 이동성 도메인, 지원 오퍼레이팅 클래스(supported operating classes), TIM 방송 요청(Traffic Indication Map Broadcast request), 상호동작(interworking) 서비스 능력 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 연결 응답 프레임은 다양한 능력에 관련된 정보, 상태 코드, AID(Association ID), 지원 레이트, EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라미터 세트, RCPI(Received Channel Power Indicator), RSNI(Received Signal to Noise Indicator), 이동성 도메인, 타임아웃 간격(연관 컴백 시간(association comeback time)), 중첩(overlapping) BSS 스캔 파라미터, TIM 방송 응답, QoS 맵 등의 정보를 포함할 수 있다.
이후 S340 단계에서, STA은 보안 셋업 과정을 수행할 수 있다. 단계 S340의 보안 셋업 과정은, 예를 들어, EAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN) 프레임을 통한 4-웨이(way) 핸드쉐이킹을 통해서, 프라이빗 키 셋업(private key setup)을 하는 과정을 포함할 수 있다.
도 4는 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 지시할 수 있다. 또한, 3비트의 PHY version identifier의 제2 값(예를 들어, 001 값)은 송수신 PPDU가 UHR PPDU임을 지시할 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 TXOP(transmission opportunity)의 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 기법에 관한 정보를 포함하는 필드, 3) UHR -SIG에 듀얼 서브캐리어 모듈레이션(dual subcarrier modulation, DCM) 기법이 적용되는지 여부에 관련된 정보를 포함하는 지시 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 지시하는 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 수행하고, 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.
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 “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.
1. ELR(Enhanced Long Range) PPDU 포맷 정의
Next Wi-Fi (beyond 802.11be 또는 802.11bn)에서는 STA에 대한 신호 전송 시 ultra-high reliability를 지원을 목표로 하고 있으며 이를 위해서 high throughput, low latency, extended range 지원 등을 위한 다양한 기술이 고려되고 있다. 따라서, 802.11bn에서 reliable하게 신호를 멀리 전송하여 AP coverage의 boundary에 위치한 STA에게 원활한 신호 전송 및 서비스를 제공하기 위한 UHR long range PPDU(또는 UHR ELR(extended long range) PPDU) format을 정의한다.
도 15는 UHR ELR PPDU 포맷의 일례를 도시한다.
도 15를 참조하면, UHR ELR PPDU는 기존 UHR MU PPDU와 달리 ELR-MARK 필드가 추가되어 있고, UHR-SIG 필드 대신 ELR-SIG 필드가 포함되어 있다.
UHR ELR PPDU는 하향링크와 상향링크 간의 링크 버짓 불균형(link budget imbalance)를 극복하거나, DSSS(direct sequence spread spectrum) PPDU보다 더 높은 데이터 속도를 달성하기 위해 사용될 수 있다.
UHR ELR PPDU는 상향링크에서 2.4GHz, 5GHz, 6GHz 대역에 적용 가능하며, 하향링크에서는 2.4GHz 대역에만 적용된다. UHR PPDU는 20MHz PPDU 대역폭, 단일 공간 스트림(single spatial stream) 및 primary 20MHz 채널에서 52-톤 일반(regular) RU(RRU52s 또는 52-tone RRUs)를 통해 4번의 주파수 도메인 중복을 갖는 UHR-MCS 0과 1에 대해서만 정의된다. UHR ELR PPDU는 최대 1944비트의 코드워드 블록 길이를 갖는 BCC(binary convolutional code) 및 LDPC(low-density parity check) 코딩을 지원한다. UHR ELR PPDU는 U-SIG 필드의 PPDU Type And Compression Mode 서브필드를 3으로 설정하고, U-SIG 필드 바로 뒤에 ELR-MARK 필드를 포함한다. 또한, UHR ELR PPDU는 UHR-LTF와 Data 필드 사이에 ELR-SIG 필드를 더 포함한다.
구체적으로, UHR ELR PPDU를 식별하기 위해, U-SIG-2 필드의 B0-B1 비트(PPDU Type And Compression Mode 서브필드)를 3으로 설정하고, 보조적으로 U-SIG-2 필드의 B13-B15 비트(ELR Validate 서브필드)를 7로 설정한다.
ELR-MARK 필드는 UHR ELR PPDU를 다른 PPDU와 구별하기 위한 추가 시그널링을 제공한다. 상호 상관(cross correlation)을 위해 미리 정의된 톤 패턴을 활용하고 low-SNR(Signal-to-Noise Ratio) 환경에서 성능을 향상시키며, 여러 수신 안테나에서 coherent 결합을 지원하여 감지 성능을 향상시킨다.
또한, ELR-MARK 필드에는 STA의 BSS color를 나타내는 고유 식별자인 BSS_COLOR가 포함된다. BSS_COLOR 값의 범위는 0부터 63까지이다. ELR-MARK 행렬이라고 하는 64 x 96 행렬 H는 64개의 직교 시퀀스를 지정한다. 각 행은 BSS color에 해당하고, 각 열은 두 개의 ELR-MARK 심볼의 각 서브캐리어를 통해 전달되는 데이터에 해당한다. 이러한 직교 시퀀스를 통해 STA은 UHR ELR PPDU가 OBSS에서 전송되었는지 확인할 수 있다.
ELR-SIG 필드는 UHR ELR PPDU를 해석하기 위해 필요한 정보를 포함한다. ELR-SIG 필드의 정수 필드는 부호 없는 이진 형식으로 LSB(Least Significant Bit)가 먼저 전송되며, 상기 LSB는 가장 낮은 번호의 비트 위치에 있다.
도 16은 UHR ELR PPDU에서 RRU52가 4번 반복되는 일례를 도시한다.
도 16을 참조하면, ELR-SIG와 UH ELR PPDU의 페이로드 부분은 52-tone 일반 RU(RRU52)를 통해 전송되며, 20MHz에서 4개의 RRU52(RRU52 4x DUP)에 걸쳐 주파수 영역에서 4번 복제된다. 주파수 영역에서의 복제는 다음과 같이 설명된다.
- 20MHz PPDU에서 52-톤 RRU 1에 대해 인코딩 및 BPSK 또는 QPSK 변조가 수행된 후, 52톤-RRU 1이 20MHz PPDU에서 52-톤 RRU 2, 52-톤 RRU 3 및 52-톤 RRU 4에 복제된다.
- PAPR을 줄이기 위해 20MHz PPDU에서 52-톤 RRU 3의 하단 절반과 52-톤 RRU 4의 상단 절반의 데이터 서브캐리어에 -1의 위상 회전이 적용된다. 이때, -1의 위상 회전은 파일럿 서브캐리어에는 적용되지 않는다.
- 4개의 52-톤 RRU에 대해 주파수 영역의 복제는 LDPC 인코딩을 사용하는 경우 LDPC 톤 매핑 동작 후에 발생하고, BCC 인코딩을 사용하는 경우 성상 매핑(constellation mapping) 동작 후에 발생한다.
2. LR(Long Range)/ELR PPDU에 대한 식별(identification) 또는 조기 검출(early detection)/지시(indication)를 위해 정의되는 STF sequence 구성
Next wi-fi에서 AP의 coverage boundary에 존재하는 STA에 대한 원활한 신호 송수신 및 AP의 TX power와 non-AP STA의 TX power 차이로 인한 coverage imbalance를 해결하기 위한 long range 전송을 고려할 수 있다. 이때, long range 전송을 위해서 사용되는 PPDU format는 새롭게 정의가 될 수 있으며, 본 명세서는 새롭게 정의된 LR/ELR PPDU를 detection하기 위한 방법에 대해서 정의한다.
LR/ELR 전송을 위해서 정의한 PPDU는 legacy part(L-STF, L-LTF, L-SIG), U-SIG, UHR-SIG를 포함하여 구성될 수 있다. 본 명세서에서는 일 예로, UHR-SIG를 포함하는 PPDU format을 고려하였으나, LR/ELR PPDU format 구성 시 UHR-SIG는 생략될 수 있다.
상기와 같이 LR/ELR 전송 시 PPDU에 포함된 SIG field (L-SIG, U-SIG, UHR-SIG)는 수신 SNR 성능 향상 혹은 DL/UL의 link margin 차를 극복하기 위해서 반복되어 PPDU에 포함될 수 있다. 이와 같이 LR/ELR 전송 시 PPDU 내 포함된 SIG-field가 반복 구성되기 때문에 이에 대한 지시를 SIG field를 통해서 지시해줄 수 없기 때문에 SIG field 이전의 field를 이용하여 PPDU format에 대한 지시를 수행하여야 한다.
이에 따라, 본 명세서에서는 LR/ELR 송수신시 LR/ELR PPDU에 대한 early detection 또는 identification하기 위해서 다음과 같은 방법을 이용한다.
BSS 내 legacy STA에 대한 backward capability 지원 및 BSS 내 PPDU protection을 위해서 wi-fi (or WLAN) PPDU는 legacy preamble를 포함하여 구성된다. 이때, legacy preamble은 L-STF, L-LTF, L-SIG로 구성된다.
본 명세서에서는 LR/ELR PPDU에 대한 indication 또는 early detection을 위해서 legacy preamble에 포함된 L-STF sequence를 이용하는 방법을 제안한다.
일반적으로 legacy preamble을 구성하는 L-STF의 sequence는 다음과 같이 구성된다.
[수학식 1]
S-26, 26 = sqrt(13/6) x {0, 0, 1+j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0}
여기서, sqrt(13/6)를 곱하는 것은 52개의 서브캐리어 중 12개를 활용하는 결과 OFDM 심볼의 평균 전력을 정규화하기 위함이다.
도 17은 OFDM training 구조의 일례를 도시한다.
PHY 프리앰블은 동기화에 사용되고, 10개의 짧은(short) 심볼과 2개의 긴(long) 심볼로 구성된다. 타이밍은 20MHz 채널 간격을 기준으로 하고, 타이밍은 1/2 클럭(즉, 10MHz) 채널 간격에서는 두 배, 1/4 클럭(즉, 5MHz) 채널 간격에서는 네 배로 증가한다.
도 17은 OFDM 트레이닝 구조(PHY 프리앰블)를 나타낸다. 여기서 t1부터 t10은 짧은 트레이닝 심볼을, T1과 T2는 긴 트레이닝 심볼을 나타낸다. PHY 프리앰블 다음에는 SIGNAL 필드와 DATA가 온다. 총 트레이닝 길이는 16us이다. 도 17에서 점선 경계는 역푸리에 변환(inverse Fourier transform)의 주기성으로 인한 반복을 나타낸다.
짧은 OFDM 훈련 심볼은 12개의 서브캐리어로 구성되며, 이 서브캐리어는 상기 수학식 1과 같은 시퀀스 S-26, 26의 요소에 의해 변조된다. 즉, 상기 시퀀스 S-26, 26는 12개의 서브캐리어에만 값을 넣어서 만든 신호이다.
상기 수학식 1의 시퀀스 S-26, 26를 이용하여 time 측면에서 0.8us의 short training sequence는 일 예로 다음과 같이 구성된다. 상기 수학식 1의 시퀀스 S-26, 26에 IFFT를 수행하여 구성된 심볼 내 4번 반복되는 time domain sequence를 상기 0.8us의 short training sequence라고 할 수 있다. 상기 0.8us의 short training sequence의 16개의 sample이 4번 반복되어(총 64개의 sample) 하나의 period로 구성될 수 있다.
| ## | Re | Im | ## | Re | Im | ## | Re | Im | ## | Re | Im |
| 0 | 0.046 | 0.046 | 1 | -0.132 | 0.002 | 2 | -0.013 | -0.079 | 3 | 0.143 | -0.013 |
| 4 | 0.092 | 0.000 | 5 | 0.143 | -0.013 | 6 | -0.013 | -0.079 | 7 | -0.132 | 0.002 |
| 8 | 0.046 | 0.046 | 9 | 0.002 | -0.132 | 10 | -0.079 | -0.013 | 11 | -0.013 | 0.143 |
| 12 | 0.000 | 0.092 | 13 | -0.013 | 0.143 | 14 | -0.079 | -0.013 | 15 | 0.002 | -0.132 |
상기 표 1과 같이 구성된 short STF sequence는 10번 반복되어 8us의 STF를 구성하여 PPDU에 포함된다. 여기서, 상기 short STF sequence는 0.8us의 길이를 갖는 시간 도메인 시퀀스로, 0.8us short symbol 또는 short symbol로도 부를 수 있다. 다만, 본 명세서에서는 편의를 위하여 상기 신호를 short STF sequence 또는 S_STF라고 명명하며, 이후 본 명세서 전반에 걸쳐 동일한 의미로 사용된다.
LR/ELR 전송 시 사용되는 UHR ELR PPDU에 대한 identification 또는 early detection/indication을 위해서 상기에서 설명한 STF는 LR/ELR 전송 시 다음과 같이 구성될 수 있다.
2-1) 기존 S_STF에 -1을 곱한 S_STF'을 10번 반복하여 STF 필드를 구성
LR/ELR 전송 시 STF를 구성하는 short STF sequence(S_STF)는 앞서 설명한 바와 같이 기존 STF sequence(상기 수학식 1)를 이용하여 구성된다.
상기와 같이 생성된 S_STF는 LR/ELR 전송 시 sequence에 (-1)을 곱하여 새로운 short STF sequence(S_STF')를 생성한다.
상기 과정을 통해서 얻어진 S_STF'를 10번 반복하여 STF field를 구성하며 구성된 STF field는 UHR ELR PPDU에 포함된다.
LR/ELR PPDU에 포함된 L-STF는 다음과 같이 구성된다.
[S_STF' S_STF' S_STF' S_STF' S_STF' S_STF' S_STF' S_STF' S_STF' S_STF']
-> 기존 S_STF에 -1을 곱하여 생성된 sequence를 동일하게 10번 반복하여 L-STF를 구성하기 때문에 기존 STF field를 이용하여 수행하는 STO(symbol timing offset) 및 CFO(carrier frequency offset) 측정에는 영향이 없다.
즉, 상기와 같이 구성된 STF를 포함한 PPDU를 수신한 STA는 기존과 동일하게 수신한 STF field를 이용하여 STO, AGC(automatic gain control), CFO를 수행하며 기존 동작에 대한 영향이 없기 때문에 기존 STA에 대한 impact가 없다.
2-2) L-STF 필드의 일부 S_STF에 대해 -1을 곱하여 STF 필드를 구성
LR/ELR 전송 시 PPDU에 대한 detection 또는 identification을 위해서 -1이 곱해지는 short STF sequence는 다음과 같이 정의될 수 있다.
일례로, LR/ELR 전송 시 전송되는 STF를 구성하는 10개의 Short STF sequence(S_STF) 중 앞에 7 개의 short STF sequence에 대해서 -1이 곱해진다. 나머지 3개의 Short STF sequence는 기존과 동일한 short STF sequence(STF)로 구성된다. 즉, STF 필드는 다음과 같이 구성될 수 있다.
[S_STF' S_STF' S_STF' S_STF' S_STF' S_STF' S_STF' S_STF S_STF S_STF]
상기 구성 방법은 하나의 예이며, 10개의 short STF sequence(S_STF) 중 -1이 곱해지는 short STF sequence 수는 2 이상의 수로 정의될 수 있다.
3. 새롭게 정의된 STF sequence를 이용하여 LR/ELR PPDU의 검출 또는 식별 방법
3-1) 2-1)의 STF 필드의 경우
2-1)과 같이 LR/ELR 전송을 위해서 정의된 STF short sequence를 이용하여 구성된 STF를 포함하는 PPDU를 송수신 할 때, LR/ELR 전송을 지원하는 UHR or next wi-fi STA는 수신한 STF를 이용하여 다음과 같은 방법을 이용하여 수신한 PPDU의 LR/ELR 여부를 판단할 수 있다.
i. UHR or next wi-fi STA는 time 측면에서의 short STF sequence를 이미 알고 있다. 따라서, 이미 알고 있는 혹은 legacy preamble에서 사용되는 short STF sequence와 수신한 received short STF sequence의 cross correlation을 수행하여 수신한 PPDU가 LR/ELR인지 여부를 판단할 수 있다.
i-1. 일 예로, LR/ELR PPDU에 대한 detection은 다음과 같이 수행된다.
i-1-a. 상기 제안과 같이 LR/ELR 전송 시 전송되는 short STF sequence는 기존 short STF sequence에 -1을 곱하여 형성하였기 때문에 LR/ELR detection을 위해서 신호를 수신한 STA는 다음과 같이 수신한 short STF sequence와 legacy short STF sequence를 이용하여 2번의 cross correlation을 수행한다.
i-1-a-1. first cross correlation
-> 수신한 short STF sequence에 -1을 곱한 뒤에 이미 알고 있는 legacy short STF sequence와의 cross correlation을 수행한다. 상기 과정을 거쳐 얻어진 value를 V1이라 정의한다.
i-1-a-2. Second cross correlation
-> 수신한 short STF sequence와 이미 알고 있는 legacy short STF sequence 와의 cross correlation을 수행한다. 상기 과정을 거쳐 얻어진 value를 V2이라 정의한다.
i-1-a-3. 상기 correlation 수행 순서는 일 예이며 이에 대한 제한을 두지는 않는다.
i-1-b. 두 번의 cross correlation을 통해서 얻어진 values (i.e. V1 and V2)의 크기를 비교하여 수신한 PPDU가 LR/ELR 인지를 판단한다.
i-1-b-1. 일 예로, V1 > V2 인 경우 STA는 수신한 PPDU가 LR/ELR PPDU임을 detection 또는 identification할 수 있다.
ii. 상기와 다른 일 예로, correlation process에 대한 복잡도를 줄이기 위해서 LR/ELR detection을 위해서 한번의 correlation만을 수행할 수 있으며 이때, 수행되는 correlation은 앞에서 설명한 방법에서의 first cross correlation만을 수행할 수 있다. 이를 통해서 얻어진 V1이 특정 threshold를 달성하는지 여부에 따라서 수신한 PPDU가 LR/ELR인지를 판단할 수 있다.
ii-1. 상기 Threshold value는 legacy short STF sequence의 auto correlation 값을 기반으로 설정될 수 있으며 상기 auto correlation value로 normalized되어 0.5 이상인 경우에 LR/ELR로 판단할 수 있다. 이는 일 예로, threshold는 false alarm을 줄이기 위해서 0.8에서 1사이에 존재하는 값으로 정의되거나 해당 구간이 설정될 수 있다.
3-2) 2-2)의 STF 필드의 경우
2-2)와 같이 10 개의 short STF sequence 중 일부 short sequence에 -1을 곱하여 STF field를 구성하여 신호를 전송한 경우에 다음과 같은 방법을 이용하여 수신한 PPDU가 LR or ELR PPDU 인지를 판단할 수 있다.
본 실시예에서는 10 개의 short STF sequence 중 7개와 3개로 구분하여 -1을 적용하는 경우에 대해서 일 예로 detection하는 방법에 대해서 정의한다.
i. LR/ELR PPDU detection을 위해서 사용되는 방법은 상기와 다른 개수의 short STF sequence에 -1을 적용한 경우에도 동일하게 적용될 수 있다. 이때, 사용되는 sequence number는 다르게 정의된다.
3-2-1) 일 예로, LR/ELR 전송 시 -1은 10 개의 short STF sequence 중에서 뒤에 위치하는 3개의 sequence(즉, [S_STF S_STF S_STF S_STF S_STF S_STF S_STF S_STF' S_STF' S_STF'])에 대해서 적용된다.
Packet detection을 위해서 수신한 short STF sequence를 이용한 auto correlation을 수행하며 이때, 수행되는 auto correlation은 다음과 같이 정의된다.
i. 신호를 수신한 STA는 수신한 STF field의 6,7,8 번째 short STF sequence를 이용하여 auto-correlation을 수행한다.
i-1. 수신한 STF field의 6번째와 7번째 short STF sequence를 이용하여 auto correlation을 수행하여 V1 값을 계산한다.
i-2. 수신한 STF field 의 7번째와 8번째 short STF sequence를 이용하여 auto correlation을 수행하여 V2 값을 계산한다.
i-3. Auto correlation을 수행하여 측정한 value V1과 V2를 비교하여 수신한 PPDU가 LR/ELR인지 여부를 다음과 같이 판단할 수 있다.
i-3-a. V2 < V1인 경우 해당 PPDU를 LR/ELR PPDU로 인식한다.
3-2-2) 상기와 다른 일 예로, 앞의 7개의 Short STF sequence에 대해서 -1을 곱하여 STF field를 구성한 경우(즉, [S_STF' S_STF' S_STF' S_STF' S_STF' S_STF' S_STF' S_STF S_STF S_STF])에 상기 위와 같이 동일한 방법을 이용하여 auto correlation을 수행하며, PPDU에 대한 detection도 상기와 동일하게 수행된다.
i. Correlation을 통해서 얻어진 value V1과 V2를 비교하며 이때, V1 > V2 인 경우 수신한 PPDU는 LR/ELR PPDU로 판단한다.
3-2-3) 상기와 다르게 PPDU에 대한 판별을 위해서 cross correlation이 사용될 수 있으며 이때, cross correlation은 수신한 PPDU의 short STF sequence와 기존에 알고 있는 혹은 fixed sequence인 legacy STF field의 short STF sequence를 이용하여 수행된다.
i. PPDU detection을 위해서 사용되는 cross correlation은 다음과 같이 수행된다.
i-1. 수신한 PPDU의 STF field의 7번째 short STF sequence와 known legacy short STF sequence 간의 cross correlation을 수행하여 correlation value V1을 측정한다.
i-2. 수신한 PPDU의 STF field의 8번째 short STF sequence와 known legacy short STF sequence 간의 cross correlation을 수행하여 correlation value V2을 측정한다.
i-3. Correlation을 통해서 얻어진 value V1과 V2를 비교하여 PPDU가 LR/ELR인지를 판단한다.
i-3-a. 일 예로, 상기와 같이 앞에 7개의 sequence에 -1을 곱한 경우(즉, [S_STF' S_STF' S_STF' S_STF' S_STF' S_STF' S_STF' S_STF S_STF S_STF]), V1 < V2인 경우에 STA는 수신한 PPDU를 LR/ELR PPDU로 판단한다.
i-3-b. 상기는 일 예이며, 뒤에 3개의 sequence 에 -1을 곱한 경우(즉, [S_STF S_STF S_STF S_STF S_STF S_STF S_STF S_STF' S_STF' S_STF'])에는 V1 > V2인 경우에 STA는 수신한 PPDU를 LR/ELR PPDU로 판단한다
i-4. -1이 적용되는 Short STF sequence의 구성에 따라서 상기 제안에서 설명한 sequence의 order는 변경될 수 있으며 이때 correlation value에 대한 판단 여부는 상기 위에서 설명한 예 중 하나를 이용할 수 있다.
도 18은 본 실시예에 따른 송신 장치의 동작을 나타낸 절차 흐름도이다.
도 18의 일례는 송신 STA 또는 송신 장치(AP 및/또는 non-AP STA)에서 수행될 수 있다.
도 18의 일례의 각 step (또는 후술하는 세부적인 sub-step) 중 일부는 생략되거나 변경될 수 있다.
S1810 단계를 통해, 송신 장치(송신 STA)는 상술한 Tone Plan에 관한 정보를 획득(obtain)할 수 있다. 상술한 바와 같이 Tone Plan에 관한 정보는 RU의 크기, 위치, RU에 관련된 제어정보, RU가 포함되는 주파수 대역에 관한 정보, RU를 수신하는 STA에 관한 정보 등을 포함한다.
S1820 단계를 통해, 송신 장치는 획득한 제어 정보를 기초로 PPDU를 구성/생성할 수 있다. PPDU를 구성/생성하는 단계는 PPDU의 각 필드를 구성/생성하는 단계를 포함할 수 있다. 즉, S1820 단계는 Tone Plan에 관한 제어정보를 포함하는 UHR-SIG 필드를 구성하는 단계를 포함한다. 즉, S1820 단계는 RU의 크기/위치를 지시하는 제어정보(예를 들어, N 비트맵)을 포함하는 필드를 구성하는 단계 및/또는 RU를 수신하는 STA의 식별자(예를 들어, AID)를 포함하는 필드를 구성하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, S1820 단계는 특정 RU를 통해 송신되는 STF/LTF 시퀀스를 생성하는 단계를 포함할 수 있다. STF/LTF 시퀀스는 기 설정된 STF 생성 시퀀스/LTF 생성 시퀀스를 기초로 생성될 수 있다.
또한, S1820 단계는 특정 RU를 통해 송신되는 데이터 필드(즉, MPDU)를 생성하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 데이터 필드를 생성하는 단계는 UEQM/EQM을 적용하여 구성하는 단계를 포함할 수 있다.
송신 장치는 S1820 단계를 통해 구성된 PPDU를 S1830 단계를 기초로 수신 장치로 송신할 수 있다.
S1830 단계를 수행하는 동안, 송신 장치는 CSD, Spatial Mapping, IDFT/IFFT 동작, GI 삽입(insert) 등의 동작 중 적어도 하나를 수행될 수 있다.
본 명세서에 따라 구성된 신호/필드/시퀀스는 도 5의 형태로 송신될 수 있다.
도 19는 본 실시예에 따른 수신 장치의 동작을 나타낸 절차 흐름도이다.
상술한 PPDU는 도 19의 일례에 따른 수신될 수 있다.
도 19의 일례는 수신 STA 또는 수신 장치(AP 및/또는 non-AP STA)에서 수행될 수 있다.
도 19의 일례의 각 step (또는 후술하는 세부적인 sub-step) 중 일부는 생략될 수 있다.
수신 장치(수신 STA)는 S1910 단계를 통해 PPDU의 전부 또는 일부를 수신할 수 있다. 수신된 신호는 도 5의 형태일 수 있다.
S1910 단계의 sub-step은 도 20의 S2030 단계를 기초로 결정될 수 있다. 즉 S1910 단계는 S1830 단계에서 적용된, CSD, Spatial Mapping, IDFT/IFFT 동작, GI 삽입(insert) 동작의 결과를 복원하는 동작을 수행할 수 있다.
S1920 단계에서, 수신 장치는 PPDU의 전부/일부에 대한 디코딩을 수행할 수 있다. 또한 수신 장치는 디코딩된 PPDU로부터 Tone Plan(즉, RU)에 관련된 제어정보를 획득할 수 있다.
보다 구체적으로 수신 장치는 Legacy STF/LTF를 기초로 PPDU의 L-SIG, U-SIG 및 UHR-SIG를 디코딩하고, L-SIG, U-SIG 및 UHR SIG 필드에 포함된 정보를 획득할 수 있다. 본 명세서에 기재된 다양한 Tone Plan(즉, RU)에 관한 정보는 UHR-SIG에 포함될 수 있고, 수신 STA은 UHR-SIG를 통해 Tone Plan(즉, RU)에 관한 정보를 획득할 수 있다. 또한, UHR-SIG를 통해 UEQM/EQM 적용에 관한 정보를 획득할 수 있다.
S1930 단계에서, 수신 장치는 S2120 단계를 통해 획득한 Tone Plan(즉, RU) 및 UEQM/EQM에 관한 정보를 기초로 PPDU의 나머지 부분을 디코딩 할 수 있다. 예를 들어, 수신 STA은 one Plan(즉, RU)에 관한 정보를 기초로 PPDU의 STF/LTF 필드를 디코딩할 수 있다. 또한, 수신 STA은 Tone Plan(즉, RU)에 관한 정보 및 UEQM/EQM 정보를 기초로 PPDU의 데이터 필드를 디코딩하고, 데이터 필드에 포함된 MPDU를 획득할 수 있다.
또한, 수신 장치는 S1930 단계를 통해 디코딩된 데이터를 상위 계층(예를 들어, MAC 계층)으로 전달하는 처리 동작을 수행할 수 있다. 또한, 상위 계층으로 전달된 데이터에 대응하여 상위 계층으로부터 PHY 계층으로 신호의 생성이 지시되는 경우, 후속 동작을 수행할 수 있다.
이하에서는, 도 1 내지 도 19를 참조하여, 상술한 실시예를 설명한다.
도 20은 본 실시예에 따른 송신 STA이 ELR PPDU 식별을 위한 L-STF가 포함된 PPDU를 송신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 20의 일례는 차세대 무선랜 시스템(UHR(Ultra High Reliability) 무선랜 시스템 또는 next wi-fi)이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11be 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11be 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
도 20의 일례는 송신 STA에서 수행되고, 상기 송신 STA은 AP(access point) 또는 AP MLD(AP Multi-link Device)에 대응할 수 있다. 도 20의 수신 STA은 적어도 하나의 STA(station) 또는 non-AP MLD에 대응할 수 있다.
본 실시예는 AP와 non-AP STA 간의 전력 불균형으로 인한 하향링크와 상향링크의 전송 범위 차이에 대한 문제점을 해결하기 위해 정의된 ELR PPDU를 빠르게 식별하기 위해 레가시 프리앰블에 포함된 L-STF를 이용하는 방법을 제안한다. 구체적으로, 본 실시예는 상기 L-STF의 시간 영역에서 정의된 짧은 심볼(또는 short STF sequence(S_STF))에 대해 자기 상관 또는 상호 상관을 수행함으로써, 측정된 값을 비교하여 수신한 PPDU가 ELR PPDU인지 여부를 판단하는 방법을 제안한다.
S2010 단계에서, 송신 STA(station)은 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 생성한다.
S2020 단계에서, 상기 송신 STA은 수신 STA에게 상기 PPDU를 송신한다.
상기 PPDU는 L-STF(Legacy-Short Training Field)를 포함한다.
상기 L-STF는 짧은 심볼(short symbol)과 동일한 제1 신호의 반복 및 상기 짧은 심볼에 -1이 곱해진 제2 신호의 반복을 기반으로 구성된다.
상기 반복된 제1 신호 간의 자기 상관(auto correlation)을 수행한 제1 값과 상기 반복된 제1 신호와 상기 제2 신호 간의 자기 상관을 수행한 제2 값을 기반으로 상기 PPDU가 ELR(Enhanced Long Range) PPDU임이 판단된다. 즉, 상기 수신 STA은 상기 L-STF의 시간 영역에서 정의된 짧은 트레이닝 신호(또는 상기 짧은 심볼)에 대해 자기 상관(또는 후술하는 실시예는 상호 상관도 포함)을 수행하여 상기 수신한 PPDU가 상기 ELR PPDU임을 판단(검출 또는 식별)할 수 있다.
상기 L-STF의 시간 영역에서 정의된 신호는 다음과 같이 정의될 수 있다.
일례로, 상기 제1 신호는 7번 반복되고, 상기 제2 신호는 3번 반복되고, 상기 반복된 제1 신호가 상기 반복된 제2 신호보다 앞서 위치할 수 있다.
이때, 상기 제1 값은 6번째 반복된 제1 신호와 7번째 반복된 제1 신호 간의 자기 상관을 수행하여 획득될 수 있다. 상기 제2 값은 7번째 반복된 제1 신호와 첫 번째 제2 신호 간의 자기 상관을 수행하여 획득될 수 있다.
상기 제1 값이 상기 제2 값보다 큰 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단될 수 있다. 상기 제1 값이 상기 제2 값보다 작은 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단되지 않을 수 있다. (즉, 상기 수신 STA은 상기 제1 및 제2 값의 비교를 통해 상기 수신한 PPDU가 상기 ELR PPDU인지 여부를 판단할 수 있다.)
상술한 가정에 의하면, 상기 6번째 반복된 제1 신호와 상기 7번째 반복된 제1 신호는 같은 위상을 가진 신호이므로, 해당 신호 간의 자기 상관 값인 상기 제1 값은 peak 값일 수 있다. 상기 7번째 반복된 제1 신호와 상기 첫 번째 제2 신호는 위상이 180도 차이가 나는 신호이므로, 해당 신호 간의 자기 상관 값인 상기 제2 값은 0일 수 있다.
다른 예로, 상기 L-STF는 짧은 심볼(short symbol)에 -1이 곱해진 제1 신호의 반복 및 상기 짧은 심볼과 동일한 제2 신호의 반복을 기반으로 구성될 수 있다. 상기 제1 신호는 7번 반복되고, 상기 제2 신호는 3번 반복되고, 상기 반복된 제1 신호가 상기 반복된 제2 신호보다 앞서 위치할 수 있다.
이때, 마찬가지로, 상기 제1 값은 6번째 반복된 제1 신호와 7번째 반복된 제1 신호 간의 자기 상관을 수행하여 획득될 수 있다. 상기 제2 값은 7번째 반복된 제1 신호와 첫 번째 제2 신호 간의 자기 상관을 수행하여 획득될 수 있다. 상기 제1 값이 상기 제2 값보다 큰 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단될 수 있다. 상기 제1 값이 상기 제2 값보다 작은 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단되지 않을 수 있다.
또 다른 예로, 상기 수신 STA은 상기 L-STF의 시간 영역에서 정의된 신호와 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호 간에 상호 상관(cross correlation)을 수행하여 상기 수신한 PPDU가 상기 ELR PPDU인지를 판단할 수 있다.
예를 들어, 상기 L-STF는 상기 짧은 심볼에 -1이 곱해진 제1 신호를 10번 반복하여 구성될 수 있다. 이때, 상기 수신 STA은 상기 반복된 제1 신호와 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호 간에 2번의 상호 상관을 수행하여 상기 수신 PPDU가 상기 ELR PPDU인지 여부를 판단할 수 있다.
예를 들어, 상기 수신 STA은 상기 제1 신호에 -1을 곱한 뒤 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호와 첫 번째 상호 상관을 수행하여 제1 값을 획득할 수 있다. 상기 수신 STA은 상기 제1 신호와 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호와의 두 번째 상호 상관을 수행하여 제2 값을 획득할 수 있다. 상기 제1 값이 상기 제2 값보다 큰 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단될 수 있다. 상기 제1 값이 상기 제2 값보다 작은 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단되지 않을 수 있다. (즉, 상기 수신 STA은 상기 제1 및 제2 값의 비교를 통해 상기 수신한 PPDU가 상기 ELR PPDU인지 여부를 판단할 수 있다.)
또 다른 예로, 상기 수신 STA은 상기 반복된 제1 신호와 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호 간에 한 번의 상호 상관만을 수행하여 상기 수신 PPDU가 상기 ELR PPDU인지 여부를 판단할 수 있다.
예를 들어, 상기 수신 STA은 상기 제1 신호에 -1을 곱한 뒤 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호와 한 번의 상호 상관을 수행하여 제1 값을 획득할 수 있다. 상기 수신 STA은 상기 제1 값과 임계값을 비교하여, 상기 제1 값이 상기 임계값보다 크거나, 상기 제1 값이 상기 임계값의 범위 내에 존재하는 경우, 상기 수신한 PPDU를 상기 ELR PPDU로 판단할 수 있다. 상기 임계값은 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호의 자기 상관 값을 기반으로 설정될 수 있다.
즉, 본 실시예는 ELR PPDU를 빠르게 식별하기 위해 레가시 프리앰블에 포함된 L-STF의 시간 영역에서 정의된 짧은 심볼에 대해 자기 상관 또는 상호 상관을 수행함으로써, 측정된 값을 비교하여 수신한 PPDU가 ELR PPDU인지 여부를 판단하는 방법을 제안한다. 이는, 기존 L-STF의 시퀀스를 이용하는 방법이라, 상기 ELR PPDU를 검출 또는 식별하기 위한 별도의 시퀀스를 정의하지 않아도 되어 복잡도가 증가하지 않는다는 효과가 있고, ELR-MARK 필드에서 ELR PPDU를 구별하는 방법보다 조기 검출이 가능하다는 장점이 있다.
상기 짧은 심볼은 제1 내지 제16 샘플에 대해 복소수를 기반으로 정의될 수 있다. 구체적으로, 상기 짧은 심볼은 상기 제1 샘플에 대해 0.046+0.046i, 상기 제2 샘플에 대해 -0.132+0.002i, 상기 제3 샘플에 대해 -0.013-0.079i, 상기 제4 샘플에 대해 0.143-0.013i, 상기 제5 샘플에 대해 0.092+0.000i, 상기 제6 샘플에 대해 0.143-0.013i, 상기 제7 샘플에 대해 -0.013-0.079i, 상기 제8 샘플에 대해 -0.132+0.002i, 상기 제9 샘플에 대해 0.046+0.046i, 상기 제10 샘플에 대해 0.002-0.132i, 상기 제11 샘플에 대해 -0.079-0.013i, 상기 제12 샘플에 대해 -0.013+0.143i, 상기 제13 샘플에 대해 0.000+0.092i, 상기 제14 샘플에 대해 -0.013+0.143i, 상기 제15 샘플에 대해 -0.079-0.013i, 상기 제16 샘플에 대해 0.002-0.132i로 구성될 수 있다. 상기 짧은 심볼은 다음과 같이 표 2로 정의할 수도 있다.
| Sample Number | Real | Imaginary | Sample Number | Real | Imaginary | Sample Number | Real | Imaginary | Sample Number | Real | Imaginary |
| 0 | 0.046 | 0.046 | 1 | -0.132 | 0.002 | 2 | -0.013 | -0.079 | 3 | 0.143 | -0.013 |
| 4 | 0.092 | 0.000 | 5 | 0.143 | -0.013 | 6 | -0.013 | -0.079 | 7 | -0.132 | 0.002 |
| 8 | 0.046 | 0.046 | 9 | 0.002 | -0.132 | 10 | -0.079 | -0.013 | 11 | -0.013 | 0.143 |
| 12 | 0.000 | 0.092 | 13 | -0.013 | 0.143 | 14 | -0.079 | -0.013 | 15 | 0.002 | -0.132 |
상기 짧은 심볼의 길이는 0.8us일 수 있다.
상기 짧은 심볼은 상기 L-STF의 주파수 시퀀스에 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행하여 획득될 수 있다. 상기 L-STF의 주파수 시퀀스는 다음과 같이 설정될 수 있다.
S-26, 26 = sqrt(13/6) x {0, 0, 1+j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0}
상기 PPDU가 상기 ELR PPDU라고 판단되는 것에 기초하여, 상기 ELR PPDU는 L-LTF(Legacy-Long Training Field), L-SIG(Legacy-Signal) 필드, RL-SIG(Repeated L-SIG) 필드, U-SIG(Universal-Signal) 필드, ELR-MARK 필드, UHR-STF(Ultra High Reliability-STF), UHR-LTF, ELR-SIG 필드 및 데이터 필드를 더 포함할 수 있다.
상기 ELR PPDU는 상기 PPDU의 대역폭이 20MHz이고, 단일 공간 스트림 및 UHR-MCS(Modulation and Coding Scheme) 0과 1에 대해서만 정의될 수 있다. 상기 ELR-SIG 필드 및 상기 데이터 필드는 상기 20MHz에서 52-tone RRU(Regular Resource Unit)가 주파수 영역에서 4번 복제된 자원 유닛을 통해 송신될 수 있다.
도 21은 본 실시예에 따른 수신 STA이 PPDU에 포함된 L-STF를 기반으로 ELR PPDU를 식별하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 21의 일례는 차세대 무선랜 시스템(UHR(Ultra High Reliability) 무선랜 시스템 또는 next wi-fi)이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11be 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11be 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
도 21의 일례는 수신 STA에서 수행되고, 상기 수신 STA은 적어도 하나의 STA(station) 또는 non-AP MLD(non-access point Multi-link Device)에 대응할 수 있다. 도 21의 송신 STA은 AP(access point) 또는 AP MLD에 대응할 수 있다.
본 실시예는 AP와 non-AP STA 간의 전력 불균형으로 인한 하향링크와 상향링크의 전송 범위 차이에 대한 문제점을 해결하기 위해 정의된 ELR PPDU를 빠르게 식별하기 위해 레가시 프리앰블에 포함된 L-STF를 이용하는 방법을 제안한다. 구체적으로, 본 실시예는 상기 L-STF의 시간 영역에서 정의된 짧은 심볼(또는 short STF sequence(S_STF))에 대해 자기 상관 또는 상호 상관을 수행함으로써, 측정된 값을 비교하여 수신한 PPDU가 ELR PPDU인지 여부를 판단하는 방법을 제안한다.
S2110 단계에서, 수신 STA(station)은 송신 STA로부터 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신한다.
S2120 단계에서, 상기 수신 STA은 상기 PPDU를 복호한다.
상기 PPDU는 L-STF(Legacy-Short Training Field)를 포함한다.
상기 L-STF는 짧은 심볼(short symbol)과 동일한 제1 신호의 반복 및 상기 짧은 심볼에 -1이 곱해진 제2 신호의 반복을 기반으로 구성된다.
상기 반복된 제1 신호 간의 자기 상관(auto correlation)을 수행한 제1 값과 상기 반복된 제1 신호와 상기 제2 신호 간의 자기 상관을 수행한 제2 값을 기반으로 상기 PPDU가 ELR(Enhanced Long Range) PPDU임이 판단된다. 즉, 상기 수신 STA은 상기 L-STF의 시간 영역에서 정의된 짧은 트레이닝 신호(또는 상기 짧은 심볼)에 대해 자기 상관(또는 후술하는 실시예는 상호 상관도 포함)을 수행하여 상기 수신한 PPDU가 상기 ELR PPDU임을 판단(검출 또는 식별)할 수 있다.
상기 L-STF의 시간 영역에서 정의된 신호는 다음과 같이 정의될 수 있다.
일례로, 상기 제1 신호는 7번 반복되고, 상기 제2 신호는 3번 반복되고, 상기 반복된 제1 신호가 상기 반복된 제2 신호보다 앞서 위치할 수 있다.
이때, 상기 제1 값은 6번째 반복된 제1 신호와 7번째 반복된 제1 신호 간의 자기 상관을 수행하여 획득될 수 있다. 상기 제2 값은 7번째 반복된 제1 신호와 첫 번째 제2 신호 간의 자기 상관을 수행하여 획득될 수 있다.
상기 제1 값이 상기 제2 값보다 큰 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단될 수 있다. 상기 제1 값이 상기 제2 값보다 작은 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단되지 않을 수 있다. (즉, 상기 수신 STA은 상기 제1 및 제2 값의 비교를 통해 상기 수신한 PPDU가 상기 ELR PPDU인지 여부를 판단할 수 있다.)
상술한 가정에 의하면, 상기 6번째 반복된 제1 신호와 상기 7번째 반복된 제1 신호는 같은 위상을 가진 신호이므로, 해당 신호 간의 자기 상관 값인 상기 제1 값은 peak 값일 수 있다. 상기 7번째 반복된 제1 신호와 상기 첫 번째 제2 신호는 위상이 180도 차이가 나는 신호이므로, 해당 신호 간의 자기 상관 값인 상기 제2 값은 0일 수 있다.
다른 예로, 상기 L-STF는 짧은 심볼(short symbol)에 -1이 곱해진 제1 신호의 반복 및 상기 짧은 심볼과 동일한 제2 신호의 반복을 기반으로 구성될 수 있다. 상기 제1 신호는 7번 반복되고, 상기 제2 신호는 3번 반복되고, 상기 반복된 제1 신호가 상기 반복된 제2 신호보다 앞서 위치할 수 있다.
이때, 마찬가지로, 상기 제1 값은 6번째 반복된 제1 신호와 7번째 반복된 제1 신호 간의 자기 상관을 수행하여 획득될 수 있다. 상기 제2 값은 7번째 반복된 제1 신호와 첫 번째 제2 신호 간의 자기 상관을 수행하여 획득될 수 있다. 상기 제1 값이 상기 제2 값보다 큰 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단될 수 있다. 상기 제1 값이 상기 제2 값보다 작은 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단되지 않을 수 있다.
또 다른 예로, 상기 수신 STA은 상기 L-STF의 시간 영역에서 정의된 신호와 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호 간에 상호 상관(cross correlation)을 수행하여 상기 수신한 PPDU가 상기 ELR PPDU인지를 판단할 수 있다.
예를 들어, 상기 L-STF는 상기 짧은 심볼에 -1이 곱해진 제1 신호를 10번 반복하여 구성될 수 있다. 이때, 상기 수신 STA은 상기 반복된 제1 신호와 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호 간에 2번의 상호 상관을 수행하여 상기 수신 PPDU가 상기 ELR PPDU인지 여부를 판단할 수 있다.
예를 들어, 상기 수신 STA은 상기 제1 신호에 -1을 곱한 뒤 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호와 첫 번째 상호 상관을 수행하여 제1 값을 획득할 수 있다. 상기 수신 STA은 상기 제1 신호와 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호와의 두 번째 상호 상관을 수행하여 제2 값을 획득할 수 있다. 상기 제1 값이 상기 제2 값보다 큰 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단될 수 있다. 상기 제1 값이 상기 제2 값보다 작은 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단되지 않을 수 있다. (즉, 상기 수신 STA은 상기 제1 및 제2 값의 비교를 통해 상기 수신한 PPDU가 상기 ELR PPDU인지 여부를 판단할 수 있다.)
또 다른 예로, 상기 수신 STA은 상기 반복된 제1 신호와 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호 간에 한 번의 상호 상관만을 수행하여 상기 수신 PPDU가 상기 ELR PPDU인지 여부를 판단할 수 있다.
예를 들어, 상기 수신 STA은 상기 제1 신호에 -1을 곱한 뒤 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호와 한 번의 상호 상관을 수행하여 제1 값을 획득할 수 있다. 상기 수신 STA은 상기 제1 값과 임계값을 비교하여, 상기 제1 값이 상기 임계값보다 크거나, 상기 제1 값이 상기 임계값의 범위 내에 존재하는 경우, 상기 수신한 PPDU를 상기 ELR PPDU로 판단할 수 있다. 상기 임계값은 기존 정의된 L-STF의 시간 영역 신호의 자기 상관 값을 기반으로 설정될 수 있다.
즉, 본 실시예는 ELR PPDU를 빠르게 식별하기 위해 레가시 프리앰블에 포함된 L-STF의 시간 영역에서 정의된 짧은 심볼에 대해 자기 상관 또는 상호 상관을 수행함으로써, 측정된 값을 비교하여 수신한 PPDU가 ELR PPDU인지 여부를 판단하는 방법을 제안한다. 이는, 기존 L-STF의 시퀀스를 이용하는 방법이라, 상기 ELR PPDU를 검출 또는 식별하기 위한 별도의 시퀀스를 정의하지 않아도 되어 복잡도가 증가하지 않는다는 효과가 있고, ELR-MARK 필드에서 ELR PPDU를 구별하는 방법보다 조기 검출이 가능하다는 장점이 있다.
상기 짧은 심볼은 제1 내지 제16 샘플에 대해 복소수를 기반으로 정의될 수 있다. 구체적으로, 상기 짧은 심볼은 상기 제1 샘플에 대해 0.046+0.046i, 상기 제2 샘플에 대해 -0.132+0.002i, 상기 제3 샘플에 대해 -0.013-0.079i, 상기 제4 샘플에 대해 0.143-0.013i, 상기 제5 샘플에 대해 0.092+0.000i, 상기 제6 샘플에 대해 0.143-0.013i, 상기 제7 샘플에 대해 -0.013-0.079i, 상기 제8 샘플에 대해 -0.132+0.002i, 상기 제9 샘플에 대해 0.046+0.046i, 상기 제10 샘플에 대해 0.002-0.132i, 상기 제11 샘플에 대해 -0.079-0.013i, 상기 제12 샘플에 대해 -0.013+0.143i, 상기 제13 샘플에 대해 0.000+0.092i, 상기 제14 샘플에 대해 -0.013+0.143i, 상기 제15 샘플에 대해 -0.079-0.013i, 상기 제16 샘플에 대해 0.002-0.132i로 구성될 수 있다. 상기 짧은 심볼은 다음과 같이 상기 표 2로 정의할 수도 있다.
상기 짧은 심볼의 길이는 0.8us일 수 있다.
상기 짧은 심볼은 상기 L-STF의 주파수 시퀀스에 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행하여 획득될 수 있다. 상기 L-STF의 주파수 시퀀스는 다음과 같이 설정될 수 있다.
S-26, 26 = sqrt(13/6) x {0, 0, 1+j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0}
상기 PPDU가 상기 ELR PPDU라고 판단되는 것에 기초하여, 상기 ELR PPDU는 L-LTF(Legacy-Long Training Field), L-SIG(Legacy-Signal) 필드, RL-SIG(Repeated L-SIG) 필드, U-SIG(Universal-Signal) 필드, ELR-MARK 필드, UHR-STF(Ultra High Reliability-STF), UHR-LTF, ELR-SIG 필드 및 데이터 필드를 더 포함할 수 있다.
상기 ELR PPDU는 상기 PPDU의 대역폭이 20MHz이고, 단일 공간 스트림 및 UHR-MCS(Modulation and Coding Scheme) 0과 1에 대해서만 정의될 수 있다. 상기 ELR-SIG 필드 및 상기 데이터 필드는 상기 20MHz에서 52-tone RRU(Regular Resource Unit)가 주파수 영역에서 4번 복제된 자원 유닛을 통해 송신될 수 있다.
<장치 구성>
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 장치 및 방법에 적용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은 도 1 및/또는 도 14의 장치를 통해 수행/지원될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1 및/또는 도 14의 일부에만 적용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1의 프로세싱 칩(114, 124)을 기초로 구현되거나, 도 1의 프로세서(111, 121)와 메모리(112, 122)를 기초로 구현되거나, 도 14의 프로세서(610)와 메모리(620)를 기초로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 장치는, 송신 STA(station)로부터 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신하고; 및 상기 PPDU를 복호한다.
본 명세서의 기술적 특징은 CRM(computer readable medium)을 기초로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에 의해 제안되는 CRM은 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)이다
상기 CRM은, 송신 STA(station)로부터 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신하는 단계; 및 상기 PPDU를 복호하는 단계를 포함하는 동작(operations)을 수행하는 명령어(instructions)를 저장할 수 있다. 본 명세서의 CRM 내에 저장되는 명령어는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행(execute)될 수 있다. 본 명세서의 CRM에 관련된 적어도 하나의 프로세서는 도 1의 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)이거나, 도 14의 프로세서(610)일 수 있다. 한편, 본 명세서의 CRM은 도 1의 메모리(112, 122)이거나 도 14의 메모리(620)이거나, 별도의 외부 메모리/저장매체/디스크 등일 수 있다.
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 응용예(application)나 비즈니스 모델에 적용 가능하다. 예를 들어, 인공 지능(Artificial Intelligence: AI)을 지원하는 장치에서의 무선 통신을 위해 상술한 기술적 특징이 적용될 수 있다.
인공 지능은 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
인공 신경망(Artificial Neural Network; ANN)은 머신 러닝에서 사용되는 모델로써, 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)들로 구성되는, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 의미할 수 있다. 인공 신경망은 다른 레이어의 뉴런들 사이의 연결 패턴, 모델 파라미터를 갱신하는 학습 과정, 출력값을 생성하는 활성화 함수(Activation Function)에 의해 정의될 수 있다.
인공 신경망은 입력층(Input Layer), 출력층(Output Layer), 그리고 선택적으로 하나 이상의 은닉층(Hidden Layer)를 포함할 수 있다. 각 층은 하나 이상의 뉴런을 포함하고, 인공 신경망은 뉴런과 뉴런을 연결하는 시냅스를 포함할 수 있다. 인공 신경망에서 각 뉴런은 시냅스를 통해 입력되는 입력 신호들, 가중치, 편향에 대한 활성 함수의 함숫값을 출력할 수 있다.
모델 파라미터는 학습을 통해 결정되는 파라미터를 의미하며, 시냅스 연결의 가중치와 뉴런의 편향 등이 포함된다. 그리고, 하이퍼파라미터는 머신 러닝 알고리즘에서 학습 전에 설정되어야 하는 파라미터를 의미하며, 학습률(Learning Rate), 반복 횟수, 미니 배치 크기, 초기화 함수 등이 포함된다.
인공 신경망의 학습의 목적은 손실 함수를 최소화하는 모델 파라미터를 결정하는 것으로 볼 수 있다. 손실 함수는 인공 신경망의 학습 과정에서 최적의 모델 파라미터를 결정하기 위한 지표로 이용될 수 있다.
머신 러닝은 학습 방식에 따라 지도 학습(Supervised Learning), 비지도 학습(Unsupervised Learning), 강화 학습(Reinforcement Learning)으로 분류할 수 있다.
지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블(label)이 주어진 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미하며, 레이블이란 학습 데이터가 인공 신경망에 입력되는 경우 인공 신경망이 추론해 내야 하는 정답(또는 결과 값)을 의미할 수 있다. 비지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블이 주어지지 않는 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미할 수 있다. 강화 학습은 어떤 환경 안에서 정의된 에이전트가 각 상태에서 누적 보상을 최대화하는 행동 혹은 행동 순서를 선택하도록 학습시키는 학습 방법을 의미할 수 있다.
인공 신경망 중에서 복수의 은닉층을 포함하는 심층 신경망(DNN: Deep Neural Network)으로 구현되는 머신 러닝을 딥 러닝(심층 학습, Deep Learning)이라 부르기도 하며, 딥 러닝은 머신 러닝의 일부이다. 이하에서, 머신 러닝은 딥 러닝을 포함하는 의미로 사용된다.
또한 상술한 기술적 특징은 로봇의 무선 통신에 적용될 수 있다.
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다.
로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다. 로봇은 액츄에이터 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
또한 상술한 기술적 특징은 확장 현실을 지원하는 장치에 적용될 수 있다.
확장 현실은 가상 현실(VR: Virtual Reality), 증강 현실(AR: Augmented Reality), 혼합 현실(MR: Mixed Reality)을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체들을 섞고 결합시켜서 제공하는 컴퓨터 그래픽 기술이다.
MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
XR 기술은 HMD(Head-Mount Display), HUD(Head-Up Display), 휴대폰, 태블릿 PC, 랩탑, 데스크탑, TV, 디지털 사이니지 등에 적용될 수 있고, XR 기술이 적용된 장치를 XR 장치(XR Device)라 칭할 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.
Claims (16)
- 무선랜 시스템에서,수신 STA(station)이, 송신 STA로부터 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신하는 단계; 및상기 수신 STA이, 상기 PPDU를 복호하는 단계를 더 포함하되,상기 PPDU는 L-STF(Legacy-Short Training Field)를 포함하고,상기 L-STF는 짧은 심볼(short symbol)과 동일한 제1 신호의 반복 및 상기 짧은 심볼에 -1이 곱해진 제2 신호의 반복을 기반으로 구성되고, 및상기 반복된 제1 신호 간의 자기 상관(auto correlation)을 수행한 제1 값과 상기 반복된 제1 신호와 상기 제2 신호 간의 자기 상관을 수행한 제2 값을 기반으로 상기 PPDU가 ELR(Enhanced Long Range) PPDU임이 판단되는방법.
- 제1항에 있어서,상기 제1 신호는 7번 반복되고, 상기 제2 신호는 3번 반복되고,상기 반복된 제1 신호가 상기 반복된 제2 신호보다 앞서 위치하고,상기 제1 값은 6번째 반복된 제1 신호와 7번째 반복된 제1 신호 간의 자기 상관을 수행하여 획득되고,상기 제2 값은 7번째 반복된 제1 신호와 첫 번째 제2 신호 간의 자기 상관을 수행하여 획득되고,상기 제1 값이 상기 제2 값보다 큰 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단되고,상기 제1 값이 상기 제2 값보다 작은 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단되지 않는방법.
- 제2항에 있어서,상기 제1 값은 peak 값이고,상기 제2 값은 0인방법.
- 제1항에 있어서,상기 짧은 심볼은 제1 내지 제16 샘플에 대해 복소수를 기반으로 정의되고,상기 짧은 심볼은 상기 제1 샘플에 대해 0.046+0.046i, 상기 제2 샘플에 대해 -0.132+0.002i, 상기 제3 샘플에 대해 -0.013-0.079i, 상기 제4 샘플에 대해 0.143-0.013i, 상기 제5 샘플에 대해 0.092+0.000i, 상기 제6 샘플에 대해 0.143-0.013i, 상기 제7 샘플에 대해 -0.013-0.079i, 상기 제8 샘플에 대해 -0.132+0.002i, 상기 제9 샘플에 대해 0.046+0.046i, 상기 제10 샘플에 대해 0.002-0.132i, 상기 제11 샘플에 대해 -0.079-0.013i, 상기 제12 샘플에 대해 -0.013+0.143i, 상기 제13 샘플에 대해 0.000+0.092i, 상기 제14 샘플에 대해 -0.013+0.143i, 상기 제15 샘플에 대해 -0.079-0.013i, 상기 제16 샘플에 대해 0.002-0.132i로 구성되고,상기 짧은 심볼의 길이는 0.8us인방법.
- 제4항에 있어서,상기 짧은 심볼은 상기 L-STF의 주파수 시퀀스에 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행하여 획득되고,상기 L-STF의 주파수 시퀀스는 다음과 같이 설정되는S-26, 26 = sqrt(13/6) x {0, 0, 1+j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0}방법.
- 제1항에 있어서,상기 PPDU가 상기 ELR PPDU라고 판단되는 것에 기초하여,상기 ELR PPDU는 L-LTF(Legacy-Long Training Field), L-SIG(Legacy-Signal) 필드, RL-SIG(Repeated L-SIG) 필드, U-SIG(Universal-Signal) 필드, ELR-MARK 필드, UHR-STF(Ultra High Reliability-STF), UHR-LTF, ELR-SIG 필드 및 데이터 필드를 더 포함하고,상기 ELR PPDU는 상기 PPDU의 대역폭이 20MHz이고, 단일 공간 스트림 및 UHR-MCS(Modulation and Coding Scheme) 0과 1에 대해서만 정의되고,상기 ELR-SIG 필드 및 상기 데이터 필드는 상기 20MHz에서 52-tone RRU(Regular Resource Unit)가 주파수 영역에서 4번 복제된 자원 유닛을 통해 송신되는방법.
- 무선랜 시스템에서, 수신 STA(station)은,메모리;트랜시버; 및상기 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:송신 STA로부터 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신하고; 및상기 PPDU를 복호하되,상기 PPDU는 L-STF(Legacy-Short Training Field)를 포함하고,상기 L-STF는 짧은 심볼(short symbol)과 동일한 제1 신호의 반복 및 상기 짧은 심볼에 -1이 곱해진 제2 신호의 반복을 기반으로 구성되고, 및상기 반복된 제1 신호 간의 자기 상관(auto correlation)을 수행한 제1 값과 상기 반복된 제1 신호와 상기 제2 신호 간의 자기 상관을 수행한 제2 값을 기반으로 상기 PPDU가 ELR(Enhanced Long Range) PPDU임이 판단되는수신 STA.
- 무선랜 시스템에서,송신 STA(station)이, PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 생성하는 단계; 및상기 송신 STA이, 수신 STA에게 상기 PPDU를 송신하는 단계를 포함하되,상기 PPDU는 L-STF(Legacy-Short Training Field)를 포함하고,상기 L-STF는 짧은 심볼(short symbol)과 동일한 제1 신호의 반복 및 상기 짧은 심볼에 -1이 곱해진 제2 신호의 반복을 기반으로 구성되고, 및상기 반복된 제1 신호 간의 자기 상관(auto correlation)을 수행한 제1 값과 상기 반복된 제1 신호와 상기 제2 신호 간의 자기 상관을 수행한 제2 값을 기반으로 상기 PPDU가 ELR(Enhanced Long Range) PPDU임이 판단되는방법.
- 제8항에 있어서,상기 제1 신호는 7번 반복되고, 상기 제2 신호는 3번 반복되고,상기 반복된 제1 신호가 상기 반복된 제2 신호보다 앞서 위치하고,상기 제1 값은 6번째 반복된 제1 신호와 7번째 반복된 제1 신호 간의 자기 상관을 수행하여 획득되고,상기 제2 값은 7번째 반복된 제1 신호와 첫 번째 제2 신호 간의 자기 상관을 수행하여 획득되고,상기 제1 값이 상기 제2 값보다 큰 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단되고,상기 제1 값이 상기 제2 값보다 작은 경우, 상기 PPDU는 상기 ELR PPDU로 판단되지 않는방법.
- 제9항에 있어서,상기 제1 값은 peak 값이고,상기 제2 값은 0인방법.
- 제8항에 있어서,상기 짧은 심볼은 제1 내지 제16 샘플에 대해 복소수를 기반으로 정의되고,상기 짧은 심볼은 상기 제1 샘플에 대해 0.046+0.046i, 상기 제2 샘플에 대해 -0.132+0.002i, 상기 제3 샘플에 대해 -0.013-0.079i, 상기 제4 샘플에 대해 0.143-0.013i, 상기 제5 샘플에 대해 0.092+0.000i, 상기 제6 샘플에 대해 0.143-0.013i, 상기 제7 샘플에 대해 -0.013-0.079i, 상기 제8 샘플에 대해 -0.132+0.002i, 상기 제9 샘플에 대해 0.046+0.046i, 상기 제10 샘플에 대해 0.002-0.132i, 상기 제11 샘플에 대해 -0.079-0.013i, 상기 제12 샘플에 대해 -0.013+0.143i, 상기 제13 샘플에 대해 0.000+0.092i, 상기 제14 샘플에 대해 -0.013+0.143i, 상기 제15 샘플에 대해 -0.079-0.013i, 상기 제16 샘플에 대해 0.002-0.132i로 구성되고,상기 짧은 심볼의 길이는 0.8us인방법.
- 제11항에 있어서,상기 짧은 심볼은 상기 L-STF의 주파수 시퀀스에 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행하여 획득되고,상기 L-STF의 주파수 시퀀스는 다음과 같이 설정되는S-26, 26 = sqrt(13/6) x {0, 0, 1+j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0}방법.
- 제8항에 있어서,상기 PPDU가 상기 ELR PPDU라고 판단되는 것에 기초하여,상기 ELR PPDU는 L-LTF(Legacy-Long Training Field), L-SIG(Legacy-Signal) 필드, RL-SIG(Repeated L-SIG) 필드, U-SIG(Universal-Signal) 필드, ELR-MARK 필드, UHR-STF(Ultra High Reliability-STF), UHR-LTF, ELR-SIG 필드 및 데이터 필드를 더 포함하고,상기 ELR PPDU는 상기 PPDU의 대역폭이 20MHz이고, 단일 공간 스트림 및 UHR-MCS(Modulation and Coding Scheme) 0과 1에 대해서만 정의되고,상기 ELR-SIG 필드 및 상기 데이터 필드는 상기 20MHz에서 52-tone RRU(Regular Resource Unit)가 주파수 영역에서 4번 복제된 자원 유닛을 통해 송신되는방법.
- 무선랜 시스템에서, 송신 STA(station)은,메모리;트랜시버; 및상기 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 생성하고; 및수신 STA에게 상기 PPDU를 송신하되,상기 PPDU는 L-STF(Legacy-Short Training Field)를 포함하고,상기 L-STF는 짧은 심볼(short symbol)과 동일한 제1 신호의 반복 및 상기 짧은 심볼에 -1이 곱해진 제2 신호의 반복을 기반으로 구성되고, 및상기 반복된 제1 신호 간의 자기 상관(auto correlation)을 수행한 제1 값과 상기 반복된 제1 신호와 상기 제2 신호 간의 자기 상관을 수행한 제2 값을 기반으로 상기 PPDU가 ELR(Enhanced Long Range) PPDU임이 판단되는송신 STA.
- 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)에 있어서,송신 STA(station)로부터 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신하는 단계; 및상기 PPDU를 복호하는 단계를 더 포함하되,상기 PPDU는 L-STF(Legacy-Short Training Field)를 포함하고,상기 L-STF는 짧은 심볼(short symbol)과 동일한 제1 신호의 반복 및 상기 짧은 심볼에 -1이 곱해진 제2 신호의 반복을 기반으로 구성되고, 및상기 반복된 제1 신호 간의 자기 상관(auto correlation)을 수행한 제1 값과 상기 반복된 제1 신호와 상기 제2 신호 간의 자기 상관을 수행한 제2 값을 기반으로 상기 PPDU가 ELR(Enhanced Long Range) PPDU임이 판단되는기록매체.
- 무선랜 시스템에서 장치에 있어서,메모리; 및상기 메모리와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:송신 STA(station)로부터 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신하고; 및상기 PPDU를 복호하되,상기 PPDU는 L-STF(Legacy-Short Training Field)를 포함하고,상기 L-STF는 짧은 심볼(short symbol)과 동일한 제1 신호의 반복 및 상기 짧은 심볼에 -1이 곱해진 제2 신호의 반복을 기반으로 구성되고, 및상기 반복된 제1 신호 간의 자기 상관(auto correlation)을 수행한 제1 값과 상기 반복된 제1 신호와 상기 제2 신호 간의 자기 상관을 수행한 제2 값을 기반으로 상기 PPDU가 ELR(Enhanced Long Range) PPDU임이 판단되는장치.
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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: 25827337 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |