[go: up one dir, main page]

WO2013176394A1 - 화이트 스페이스 대역에서 동작 채널 설정 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

화이트 스페이스 대역에서 동작 채널 설정 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2013176394A1
WO2013176394A1 PCT/KR2013/002678 KR2013002678W WO2013176394A1 WO 2013176394 A1 WO2013176394 A1 WO 2013176394A1 KR 2013002678 W KR2013002678 W KR 2013002678W WO 2013176394 A1 WO2013176394 A1 WO 2013176394A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
channels
consecutive
channel
frequency
subcarrier
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2013/002678
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이욱봉
곽진삼
김서욱
최진수
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Priority to US14/401,203 priority Critical patent/US9860755B2/en
Priority to KR1020147027125A priority patent/KR20150027036A/ko
Publication of WO2013176394A1 publication Critical patent/WO2013176394A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2657Carrier synchronisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2689Link with other circuits, i.e. special connections between synchronisation arrangements and other circuits for achieving synchronisation
    • H04L27/2695Link with other circuits, i.e. special connections between synchronisation arrangements and other circuits for achieving synchronisation with channel estimation, e.g. determination of delay spread, derivative or peak tracking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for setting an operating channel in a white space band and a device supporting the same.
  • IEEE 802.11a and b are described in 2.4. Using unlicensed band at GHz or 5 GHz, IEEE 802.11b provides a transmission rate of 11 Mbps and IEEE 802.11a provides a transmission rate of 54 Mbps.
  • IEEE 802. llg applies Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) at 2.4 GHz and provides a transmission rate of 54 Mbps.
  • IEEE 802.11 ⁇ is a multiple input multiple output-OFDM; By applying MIM0-0FDM), a transmission rate of 300 Mbps is provided for four spatial streams.
  • IEEE 802.11 ⁇ supports channel bandwidths up to 40 MHz, in this case 600 Mbps.
  • the TV White Space band is a frequency allocated for TV broadcasting, and includes a UHFCUltra High Frequency band and a VHFCvery high frequency band, and includes a licensed device operating in the frequency band.
  • the licensed device includes a TV, a wireless microphone
  • the licensed device may also be called a licensed user, an incumbent user, or a primary user.
  • Unlicensed devices that want to use the TV WS band must provide protection for the licensed devices. Therefore, the unlicensed device must check whether the licensed device occupies the band in order to obtain available channel information before commencing the transmission of the signal in the TV WS band.
  • the unlicensed device may perform spectrum sensing to determine whether the corresponding band is being used by the licensed device.
  • Spectrum sensing mechanisms include energy detection method (a method that the user prefers to use if the received signal strength is above a certain value) or feature detection method (digital TV preamble). (Preamble) is detected, the method of determining that the preferred user is in use).
  • the unlicensed device may determine that the licensed device is using the specific channel when the strength of the signal received on the specific channel is greater than or equal to a predetermined value or when the digital TV (DTV) preamble is detected. If it is determined that the licensed device is in use in a channel immediately adjacent to the current channel, the transmission power of the unlicensed device should sometimes be lowered depending on the degree of interference radiated to the adjacent band.
  • the licence-exempt device may access a geo-location database through the Internet or a dedicated network to obtain channel list information available in the region.
  • the geographic location database is a database that stores and manages information on registered licensed devices, channel usage information that varies dynamically according to the geographical location and channel usage time of licensed devices.
  • An object of the present invention is to provide a wireless communication system, preferably a wireless local area network (WLAN) system supporting operation in a white space band.
  • the present invention proposes a method and apparatus for smoothly setting an operating channel in a white space band.
  • an object of the present invention is to propose a method and apparatus for setting an operation channel in a white space band based on carrier frequency offset estimation when a continuous white space band is available. do.
  • An aspect of the present invention provides a method for setting an operating channel by a device in a white space band, the method comprising: obtaining information about an available TV channel from a geo-location database; If a plurality of consecutive TV channels are available, comprising setting an operation channel having multiple bandwidths to the plurality of consecutive TV channels, wherein the two consecutive TVs included in the plurality of consecutive TV channels
  • the center frequency of each signal transmitted in the channel may be shifted by the first offset m and the second offset n in the center direction of two consecutive TV channels, respectively.
  • Another aspect of the present invention provides an apparatus for setting an operating channel in a white space band, comprising: an R radio frequency unit and a geo-locat ion database for transmitting and receiving radio signals; A processor for acquiring information about available TV channels, and setting an operation channel having multiple bandwidths to the plurality of consecutive TV channels when a plurality of consecutive TV channels are available; The center frequency of each signal transmitted in two consecutive TV channels included in the TV channel may be shifted by the first offset m and the second offset n in the center direction of the two consecutive TV channels, respectively.
  • the subcarrier index 0 is assigned to the boundary of the plural consecutive TV channels, and the positive subcarrier indexes are sequentially given in ascending order of frequency, and the frequency Negative in sequential order Given a subcarrier index of, the center frequency of each signal transmitted on a plurality of consecutive TV channels may be located at subcarrier indexes -72 + n and 72-m, respectively.
  • a subcarrier index of 0 is given at the boundary between two consecutive lower TV channels of the plurality of consecutive TV channels and two consecutive upper TV channels.
  • the center frequency of each signal transmitted to a plurality of consecutive TV channels is respectively subcarrier index. It can be located at -216 + n, -72-m, 72 + n, and 216-m.
  • the sum of m and n may be greater than or equal to 5 and less than or equal to 26.
  • the sum of m and n may be greater than or equal to 3 and less than or equal to 26.
  • the Short Training Field (STF) signal may be transmitted on one subcarrier for every eight subcarrier indexes.
  • an operation channel in a white space band can be smoothly set in a wireless communication system, preferably a WLAN system supporting operation in a white space band.
  • the FF Fast Fourier Transform / IFFT () is set by 'setting the operation channel based on the carrier frequency offset estimation. Efficient operation is possible without expanding the size of the Inverse Fast Fourier Transform.
  • FIG. 2 is a diagram showing another exemplary structure of an IEEE 802.11 system to which the present invention can be applied.
  • FIG 3 illustrates another exemplary structure of an IEEE 802.11 system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an exemplary structure of a WLAN system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating inter-station operation under geographic location database control according to an example of the present invention.
  • 6 to 8 illustrate a frame format when an operation channel uses a single bandwidth in an IEEE 802.1 lac system.
  • FIG. 9 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of IEEE 802 systems, 3GPP systems, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) systems, and 3GPP2 systems, which are wireless access systems. That is, steps or parts that are not described in order to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention. Those can be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in this document can be described by the above standard document.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented by radio technologies such as UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), or the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) LTE term term evolution (3GPP) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced is the evolution of 3GPP LTE.
  • FIG. 1 illustrates an exemplary structure of an IEEE 802.11 system to which the present invention can be applied.
  • the IEEE 802.11 structure may be composed of a plurality of components, and WLANs may be provided that support transparent STA mobility to higher layers by their interaction.
  • a Basic Service Set (BSS) may correspond to a basic building block in an IEEE 802.11 LAN.
  • FIG. 1 exemplarily shows that two BSSs (BSS1 and BSS2) exist and include two STAs as members of each BSS (STA1 and STA2 are included in BSS1 and STA3 and STA4 are included in BSS2). do.
  • an ellipse representing a BSS may be understood to represent a coverage area where STAs included in the BSS maintain communication. This area It may be referred to as a basic service area (BSA).
  • BSA basic service area
  • the most basic type of BSS in an IEEE 802.11 LAN is an independent BSS IBSS (Independent BSS).
  • the IBSS may have a minimal form consisting of only two STAs.
  • the BSS (BSS1 or BSS2) of FIG. 1, which is the simplest form and other components are omitted, may correspond to a representative example of the IBSS. This configuration is possible when STAs can communicate directly.
  • this type of LAN may not be configured in advance, but may be configured when a LAN is required, which may be referred to as an ad-hoc network.
  • the membership of the STA in the BSS may be dynamically changed by turning the STA on or off, the STA entering or exiting the BSS region, and the like.
  • the STA may join the BSS using a synchronization process.
  • the STA In order to access all services of the BSS infrastructure, the STA must be associated with the BSS. This association may be set up dynamically and may include the use of a Distribution System Service (DSS).
  • DSS Distribution System Service
  • FIG. 2 illustrates another exemplary structure of an IEEE 802.11 system to which the present invention can be applied.
  • components such as a distribution system (DS), a distribution system medium (DSM), and an access point (AP) are added in the structure of FIG. 1.
  • DS distribution system
  • DSM distribution system medium
  • AP access point
  • the direct station-to-station distance in a LAN can be limited by PHY (physical) performance. In some cases, these distance limits may be striking, but in some cases, communication between more distant stations may be necessary.
  • a distribution system (DS) can be configured to support extended coverage.
  • [42] DS refers to a structure in which BSSs are interconnected. Specifically, instead of the BSS independently as shown in FIG. 1, the BSS may exist as an extended form of a network composed of a plurality of BSSs.
  • DS is a logical concept and can be specified by the nature of the distribution system medium (DSM).
  • DSM distribution system medium
  • the IEEE 802.11 standard logically distinguishes between wireless medium (DS) and distribution system media (DSM).
  • Each logical medium is used for a different purpose but by different components.
  • the definition of the IEEE 802.11 standard does not limit these media to the same or to different ones.
  • the flexibility of the IEEE 802.11 LAN structure (DS structure or other network structure) can be described in that the plurality of media are logically different. That is, the IEEE 802.11 LAN structure can be implemented in various ways, and the corresponding LAN structure can be specified independently by the physical characteristics of each implementation.
  • the DS may support the mobile device by providing seamless integration of a plurality of BSSs and providing logical services necessary to handle an address to a destination.
  • the AP refers to an entity that enables access to the DS through associated STAs through the WM all and has STA functionality. Data movement between the BSS and the DS may be performed through the AP.
  • STA2 and STA3 illustrated in FIG. 2 have a functionality of STA, and provide a function of allowing associated STAs (STA1 and STA4) to access the DS.
  • all APs basically correspond to STAs, all APs are addressable entities. The address used by the AP for communication on the WM and the address used by the AP for communication on the DSM need not necessarily be the same.
  • Data transmitted from one of the STAs associated with an AP to the STA address of the AP may be always received at an uncontrolled port and processed by an IEEE 802.11 port access entity.
  • transmission data (or frame) may be transmitted to the DS.
  • FIG. 3 illustrates another exemplary structure of an IEEE 802.11 system to which the present invention can be applied.
  • 3 conceptually illustrates an extended service set (ESS) for providing wide coverage in addition to the structure of FIG.
  • ESS extended service set
  • a wireless network having arbitrary size and complexity may be composed of DS and BSSs.
  • this type of network is called an ESS network.
  • the ESS may correspond to a set of BSSs connected to one DS. However, the ESS does not include a DS.
  • the ESS network is characterized by what appears to be an IBSS network at the LUXLogical Link Control (LUX) layer. Included in the ESS The STAs can communicate with each other, and the mobile STAs can move from within one BSS to another BSS (within the same ESS) transparently to the LLC.
  • LUX LUXLogical Link Control
  • BSSs can be partially overlapped, which is a form commonly used to provide continuous coverage. Also, the BSSs may not be physically connected, and logically there is no limit to the distance between the BSSs. In addition, BSSs can be located at the same physical location, which can be used to provide redundancy. In addition, one (or more than one) IBSS or ESS networks may be physically present in the same space as one (or more than one) ESS networks.
  • the ad-hoc network is operating at the location of the ESS network, if the IEEE 802.11 networks are physically overlapped by different organizations, or if two or more different access and security policies are required at the same location. It may correspond to an ESS network type in a case.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an exemplary structure of a WLAN system.
  • an example of an infrastructure BSS including a DS is shown.
  • BSS1 and BSS2 constitute an ESS.
  • an STA is a device that operates according to MAC / PHY regulation of IEEE 802.11.
  • the STA includes an AP STA and a non-AP STA.
  • Non-AP STAs are devices that users typically handle, such as laptop computers and mobile phones.
  • STA1, STA3, and STA4 correspond to non-AP STAs
  • STA2 and STA5 correspond to AP STAs.
  • a non-AP STA includes a terminal, a wireless transmit / receive unit (WTRU), a user equipment (UE), a mobile station (MS), and a mobile station. It may also be referred to as a mobile terminal, a mobile subscriber station (MSS), or the like.
  • the AP may include a base station (BS), a node-B (Node-B), an evolved node-B (eNB), and a base transceiver system (BTS) in other wireless communication fields. It is a concept that stands for Base Transceiver System (BTS) and Femto BS.
  • BTS Base Transceiver System
  • Femto BS Base Transceiver System
  • IEEE 802.11af [54] The IEEE 802.11af standard has been developed to specify the operation of an unlicensed device in the TV whitespace (TVWS) band.
  • TVWS TV whitespace
  • the TVWS band is a frequency allocated for TV broadcasting and includes a UHFOJltra High Frequency band and a VHFOery high frequency band, and does not inhibit communication of a licensed device operating in the frequency band. Means the frequency band for which the use of an unlicensed device is permitted.
  • the bandwidth of each TV channel in the TWS band or the TWS band may be different for each region.
  • the TS band provides services in the VHF and UHF channel bands (54- 60 z, 76-88 MHz, 174-216 MHz z, 512-608 MHz, and 614-698 MHz bands).
  • the bandwidth of TV channels is defined as 6MHz each.
  • the TVWS band provides services in the UHF TV channel band (480-790MHz band except 550-614MHz), and the bandwidth of one TV channel is defined as 8 z each.
  • an unlicensed device eg, a STA in a WLAN system
  • a protection scheme for a licensed device or a preferred user
  • the STA must operate on the available channel by finding available channels that can be used by the unlicensed device because they are not used by the licensed device. If the channel being used by the STA no longer corresponds to the available channel, the channel is stopped.
  • the STA may perform spectrum sensing or access a geo-location database (GDB) to find a TV channel schedule.
  • GDB may be referred to as a whitespace database (WDB).
  • WDB whitespace database
  • the GDB information may include information such as usage schedule (ie, channel usage time) of a specific channel of the licensed device at a specific location.
  • the STA that wants to check the availability of the TV channel should access GDB via the Internet and obtain GDB information based on its location information, which should be performed in sufficient time units to protect the licensed device.
  • the current IEEE 802.11af standard defines two types of device.
  • the enabling device which accesses the GDB as a device which can directly access the GDB and obtains operating parameters specific to the geographical position where the device is located.
  • (enabling device) and dependent device that obtains from the enabling device specific operating parameters specific to the geographical location where the device is located as a device that is not directly accessible to GDB.
  • the enabling device may be referred to as a master device, and the dependent device may be referred to as a client device or a slave device.
  • the enabling device and the dependent device may both correspond to a general STA (ie, the term STA includes an AP non-AP) in a WLAN system.
  • the FCCCF Regulation on TVWS regulates personal / portable devices (P / Ps) that can be carried by small-powered individuals and fixed high-powers that operate in fixed locations.
  • P / Ps personal / portable devices
  • a fixed device is defined, and the P / P device can identify its location capability, that is, geo-locat ion capability and access to GDB via Internet access.
  • mode II device mode II device
  • Mode I device Mode I device
  • the mode II device or the fixed device may correspond to an enabling device (master device)
  • the mode I device may correspond to a slave device (client / slave device).
  • a device that can directly access GDB will be collectively referred to as an 'enabled STA', and a device that cannot directly access GDB will be collectively described as a 'dependent STA'.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating inter-STA operations under geographic location database control according to an example of the present invention.
  • the enabling STA may access the GDB via the Internet and transmit its information (enablement STA information) to the GDB according to the regulations of the region where the user is located (S501).
  • the enabling STA information may include its identifier and its geolocat ion information, and if necessary, the enabling STA may transmit other information to GDB as well. have. Subsequently, the enabling STA may obtain information on available channel informat ion in the TVWS band at its current location from the GDB (S503).
  • the enabling STA having obtained the information on the available channel list from the GDB may configure the BSS by transmitting a GDC enabling signal (GDC enabling signal: geo-location database controlled enabling signal) (S505). That is, the enabling STA may transmit the enabling signal to the GDC via a channel on the available frequency to inform the subordinate STA of providing the GDC enablement service.
  • GDC enabling signal may correspond to a beacon frame and may be periodically transmitted.
  • [66] Enabling the STA in a specific regulatory domain, before transmitting the GDC Enablement Response frame to the subordinate STA, secure authentication and / or association with the subordinate STA. association process may be required. If such a requirement exists, the enabling STA may access the GDB and check whether the subordinate STA is authorized to operate in a frequency band (eg, TVWS).
  • a frequency band eg, TVWS
  • the subordinate STA that wants to participate in the BSS may perform a scanning process for an operation channel in the TWS. If the subordinate STA currently knows the available channel list at its location, the subordinate STA may perform passive or active scanning only on the channels on the available channel list. Means a process of listening to the transmission of the GDC enabling signal from the enabling STA on the scanning channel. Active scanning means that the subordinate STA transmits a probe request frame on the scanning channel and receives a probe response frame from the enabling STA. On the other hand, if the subordinate STA does not know the channel list currently available in its location, it must receive the GDC enabling signal through passive scanning.
  • the subordinate STA when the subordinate STA receives the GDC enabling signal (black probe answering frame) from the enabling STA by the scanning operation, the subordinate STA subsequently receives a GDC enable request request frame (GDC Enablement Request frame). The transition may be made to a state that can be transmitted to the enabled device. Subsequently, in order for the subordinate STA to participate in the BSS, the subordinate STA must operate under the control of the enabling STA.
  • the slave STA may transmit a GDC Enablement Request frame to the enabling STA to participate in the BSS after the scanning process is completed (S507).
  • the enabling STA that receives the GDC enablement request frame transmits a GDC enablement response frame to a subordinate STA that has transmitted the GDC enablement request frame (S509).
  • the GDC Enablement Unanswered Frame may include a status code indicating an approval or rejection of a GDC enablement request.
  • the GDC enablement response frame may include a white space map (WSM).
  • the WSM makes the information on the channel available to the unlicensed device in the TWS band in the form of a map based on the channel and frequency information obtained by the enabling STA.
  • the WSM may include information on the available channel list or frequencies available to the unlicensed device and the maximum allowed transmission power on the available channel.
  • the channels included in the available channel list are channels that are not used by signals (or users) to be legally protected, and are channels available to the unlicensed device when the unlicensed device accesses GDB.
  • the unlicensed device makes a request for an available channel from a point in time after accessing the GDB, it may include information on a channel and a frequency available from that point in time.
  • the unlicensed device may transmit a channel and frequency information by signaling a channel that the unlicensed device cannot use.
  • the maximum power level may be different for each of the multiple channels, and thus, in actual operation, the transmission power level is the minimum among the multiple channels. It may be limited by the transmit power level.
  • the WSM includes a Map IE Map ID field, a Channel Number field, a Maximum Power Level field, and a Valid Time field.
  • Map IE Map ID field a Map IE Map ID field
  • Channel Number field a Channel Number field
  • Maximum Power Level field a Maximum Power Level field
  • Valid Time field a Valid Time field
  • the Map IE Map ID field indicates an ID of an available channel list.
  • the Channel Number field indicates a channel number that can be used by the TVWS device. The channel number may be expressed as a TV channel number, a spectral range, and the like, and has a meaning as information that can identify an available channel in the frequency domain.
  • the Maximum Power Level field indicates the maximum transmit power of the TVWS device in the available channels.
  • the Valid Time field indicates how long an available channel can be used continuously. The valid time field is not required but may be included as optional.
  • the subordinate STA receives the WSM, so that the subordinate STA may initiate mutual transmission / reception of data, control, management frames, etc. with the enabling STA.
  • the enabling STA may transmit the WSM to the subordinate STA through a channel availability query response frame (CAQ Response frame) and a WSM announcement frame (WSM Announcement frame).
  • CAQ Response frame channel availability query response frame
  • WSM Announcement frame WSM announcement frame
  • the enabling STA confirms that the subordinate STA is located within a receiving range of the enabling STA, and validates a list of available channels by using a CVS frame: Contact Verification Signal frame. ) Can be transmitted periodically (S511). That is, the enabling STA may periodically transmit the CVS frame in order to effectively maintain the connection with the subordinate STA located within its service range.
  • the subordinate STA receives the CVS frame to verify whether it is located within the receiving range of the enabling STA that provided the WSMs from the enabling STA.
  • the slave STA may periodically check what channel is currently valid by comparing the received map ID field of the WSM with the value of the map ID field of the CVS frame, indicated by the map ID of the CVS frame. A WSM that does not work can be determined to be invalid. If the value of the map ID field is the same, the subordinate STA may assume that the existing WSM is valid and continue to use the existing WSM. [78] On the other hand, if the value of the map ID field is different, the existing WSM is ineffective, and the subordinate STA may request a channel availability query (CAQ Request frame: Channel Availability Query) to obtain information on a new available channel. Request frame) is transmitted to the enabling STA (S513).
  • CAQ Request frame Channel Availability Query
  • the enabling STA Upon receipt of the CAQ request frame, the enabling STA transmits a channel availability query (CAQ) response frame to the subordinate STA in order to update the information on the available channel (S515).
  • the CAQ male answer frame may include an updated WSM.
  • the subordinate STA may start transmitting / receiving data, control, management frame, etc. with the enabling STA by receiving the updated WSM.
  • a method of configuring a channel (or band) (hereinafter referred to as an operation channel (or band) to distinguish it from a TV channel) for a communication system (for example, a WLAN) operating in TVWS is described.
  • the TV channels available by the TVWS device may vary depending on the location of the device. In particular, in order to smoothly support the operation of the TWS device even when continuous TV channels are not available in frequency, a scheme supported by continuous or non-contiguous operation channels may be considered.
  • a basic unit supported by an operation channel may be referred to as a frequency segment.
  • the bandwidth of the operating channel in the TVWS can be defined in a contiguous form such as W, 2W, 4W, 8W, and the like.
  • W + W or 2W It can also be defined as a non-contiguous form, such as + 2W.
  • Information about such an operation channel width may be defined through an operation information element.
  • an operation channel composed of one frequency segment (ie 2 z channel) and an operating channel composed of two consecutive frequency segments (ie 4 Z channel), an operating channel consisting of four consecutive frequency segments (i.e. an 8 MHz channel), an operating channel consisting of eight consecutive frequency segments (i.e. a 16 MHz channel), etc. have.
  • an operating channel consisting of two discrete frequency segments ie, a 2 MHz + 2 MHz channel
  • two discrete primary may be composed of an operating channel (that is, a 4 MHz + 4 MHz channel), and the like, including a frequency section.
  • a primary channel refers to a common operating channel for all STAs belonging to a BSS. That is, the primary channel corresponds to the basic channel of the operation of the STA.
  • the secondary channel is a channel associated with the primary channel (secondary channel), and in combination with the primary channel is used to support a wider bandwidth and high throughput (high throughput). For example, suppose a 4 MHz channel consists of two 2 MHz channels . The location of the primary channel should be determined. The location of the primary channel may indicate whether it is a high frequency portion or a low frequency portion of two 2 MHz channels.
  • the setting of the operating channel (ie, channelization) for the system operating in the TVWS may be determined based on the available TV channel (ie, the TV channel in which the preferred user does not exist). For example, if continuous TV channels are not available (i.e., TV channel n can use unlicensed devices, but TV channels n-1 and n + 1 are not available), or continuous TV channels. Considering how many consecutive TV channels are available in this case, the channelization for the TWS system can be determined. That is, the operating channel can be set.
  • configuration information on an operation channel determined based on an available TV channel may be provided to the subordinate STA from the enabling STA.
  • the configuration information for the operation channel may include the channel start frequency, the channel width, the channel center frequency index (the center frequency index of the frequency segment including the primary channel and the center frequency of the frequency segment not including the primary channel). Index), the primary channel position, and the like.
  • the channel start frequency may be defined by operating class information.
  • the information on the channel width eg, 2W, 4W, W + W, 2W + 2W, etc.
  • the parameter may be defined by a PLME MIB (Physical Layer Management Entity Management Informat ion Base).
  • IEEE 802.1 lac (very high throughput) supports frequency bandwidths of 20 MHz, 40 MHz, 80 z, and 160 MHz.
  • 6 to 8 illustrate frame format when an operation channel uses a single bandwidth in an IEEE 802.11ac system.
  • FIG. 6 illustrates a case where a single bandwidth is 20 MHz
  • FIG. 7 illustrates a case where a single bandwidth is 40 MHz
  • FIG. 8 illustrates a case where a single bandwidth is 80 MHz.
  • the frame configuration when a single bandwidth is 160MHz is not shown, it can be configured using two frames of 80MHz.
  • the frame format includes a non-HT short training field (L-STF) field, a non-HT long training field (L-LTF) field, a non-HT SIGNAL (L-SIG) field, and a VHT- SIG-ACVHT Signal A field, VHT Short Training field (VHT-STF) field, VHT Long Training field (VHT-LTF) field, VHT—SIG-B VHT Signal B field, PSDU (s) (PLCP service data unit) It is configured to include a Data field to transmit).
  • L-STF non-HT short training field
  • L-LTF non-HT long training field
  • L-SIG non-HT SIGNAL
  • VHT Short Training field (VHT-STF) field VHT Long Training field (VHT-LTF) field
  • VHT—SIG-B VHT Signal B field VHT—SIG-B VHT Signal B field
  • PSDU s
  • PLCP service data unit It is configured to
  • the L-STF field, the L-LTF field, and the L-SIG field constitute a preamble of an IEEE 802.11ac system frame, and the preamble portion of each channel bandwidth repeats the preamble of a frame having a 20 MHz channel bandwidth. It has a structure. For example, when the channel bandwidth is 40 z, the preamble of the frame having the channel bandwidth of 20 MHz is repeatedly used twice. In the case of 40 MHz, the frame preamble having the channel bandwidth of 20 MHz is repeatedly used four times.
  • the L-STF, L-LTF, L-SIG, and VHT SIG-A fields indicate the number of subcarriers actually used in the subcarrier used in the IEEE 802.11a or IEEE 802.11 system. It is configured equal to the number. This is to allow a legacy user of a system such as IEEE 802.11a or IEEE 802.11l to read a signal (SIG) of the frame. However, since the TVWS band to be used in the IEEE 802.11af system may not exist by the legacy user, the number of subcarriers used in the L-STF, L-LTF, L-SIG, and VHT SIG-A fields is 0FDM. It can be set identically to LTF field or Data field.
  • the L— STF, L-LTF, L-SIG, and VHT SIG-A fields consist of 52 subcarriers. Although shown as an example, it may be composed of 56 subcarriers similarly to the VHT-LTF field or the Data field.
  • the name of each field may be different from the existing name.
  • each field name may be O-STF (Omni-STF), O-LTF (Omni-LTF), O-SIG (Omni-SIG), WS. It may be changed to SIG-A.
  • the IEEE 802.11af system considers a method of down-clocking a physical layer frame of the IEEE 802.11ac standard described with reference to FIGS. 6 to 8 to make the bandwidth of the physical layer frame smaller.
  • Down-clocking means that the sampling period is larger than before, resulting in a reduction of the frequency bandwidth by a down-clocking ratio.
  • bandwidths of 2 Hz, 40 Hz and 80 MHz can be made into 4 Hz, 8 MHz and 16 MHz, respectively.
  • the physical layer of the TVWS may be configured as follows.
  • One TWS channel consists of 144 subcarriers. Due to the high Adjacent Channel Leakage Ratio (ACLR) requirement, the STA cannot use the entire TWS channel for data transmission, but only part of the TWS channel. Accordingly, 128 subcarriers out of the 144 subcarriers may be defined based on a 40 MHz bandwidth option of 802.11ac 40 liza z. A signal based on this can be defined as one basic block (BLCK: Block). In addition, data may be transmitted in the center of the TWS band so that different bandwidths of different BSSs do not affect the preamble detection of the STA by coexistence.
  • ACLR Adjacent Channel Leakage Ratio
  • the depth of two consecutive TVWS channels may be changed.
  • subcarrier index 0 when one subcarrier spacing is divided by increments, Each block is centered at subcarrier index -72 and subcarrier index 72.
  • the center frequencies of L-STF and L-LTF in the example of FIG. 7 are subcarrier indexes of two consecutive TVWS channels. Then adjust to subcarrier index 72 respectively.
  • there are four consecutive TVWS channels if the boundary between the front two TWS channels and the rear two TVWS channels is index 0, one subcarrier spacing is divided by increments.
  • center frequencies of the L-STF and the L-LTF are adjusted to the subcarrier indexes -216, -72, 72, and 216 of four consecutive TVWS channels, respectively.
  • the IEEE 802.11af system a method of making the bandwidth of the physical layer frame smaller by down-clocking the physical layer frame of the IEEE 802.1 lac standard described above with reference to FIGS. 6 to 8 is considered.
  • the physical layer frame of the IEEE 802.11ac In case of transmitting on TVWS channel according to IEEE 802.11af, it can be transmitted as follows.
  • the PHY defined by IEEE 802.11af is called TVHTCV High Throughput.
  • one TVWS channel (eg 6 MHz in the United States, 8 MHz in the United Kingdom) is divided into 144 subcarriers, with signals ranging from -58 to -2 and 2 Are transmitted on subcarriers up to 58.
  • two TVWS channels (eg 12 MHz in the US and 16 MHz in the UK) are divided into 288 subcarriers and the signal is -130 to -74. It is transmitted in subcarriers 70 to -14, 14 to 70, and 74 to 130.
  • the subcarrier index must span 261 subcarriers from # 130 to 130, which cannot be transmitted in 256-size IFFT (IDFT), unlike VHT 80MHz.
  • IDFT 256-size IFFT
  • the operation can be performed with considerably more efficient operation than otherwise.
  • the present invention proposes a method for supporting an operation channel in a continuous TWS channel using an FFT / IFFT having a size of 256 without increasing the FFT / IFFT size.
  • the STF field and the LTF field of the 802.11 system may be used to correct (or compensate) a Carrier Frequency Offset (CFO), that is, the STF field and the LTF field may be an oscillator (OSC). It is used to correct CF0 caused by.
  • CFO Carrier Frequency Offset
  • OSC oscillator
  • the index spans a total of 256 subcarriers from -127 to 128, or black from -128 to 127, which can be transmitted using a 256-size IFFT (IDFT).
  • IDFT 256-size IFFT
  • the present invention proposes to change the position of the transmission signal as follows.
  • two TVWS channels (eg, 12 MHz in the US and 16 MHz in the UK) are divided into 288 subcarriers.
  • the signal can then be transmitted on subcarriers from -130 + n to -74 + n from -70 + n to -14 + n, from 14-m to 70-m, and from 74-m to 130-m. have. That is, the center of two consecutive TWS channels (or the boundary of two consecutive TVWS channels) is called the subcarrier index 0, and the positive indexes are sequentially given in ascending order of frequencies, and the negative indexes are sequentially given in descending order of frequency.
  • one channel shifts toward the center of the TVWS channel contiguous by a first offset (n).
  • a signal can be transmitted in the subcarrier, and a signal can be transmitted in the subcarrier moved in the direction of the center of the TVWS channel continuous by the second offset (m) in the other channel.
  • the sum of the first offset (n) and the second offset (m) is greater than or equal to 5 and less than 26 (5 ⁇ n + m ⁇ 26), and any n, m value under such conditions This can be used.
  • the values of n and m may be determined as in Equation 1 below.
  • each block is located at -72 + n and 72-m in the case of two TVWS channels, and similarly, the center of each block is -216 + n in the case of four TWS channels. , -72-m, 72 + n, 216-m.
  • two TVWS channels (eg 12 GHz z in the US, 16 MHz in the UK) are divided into 288 subcarriers. And the signal is from subcarriers from -129 + n to -73 + n, from -71 + n to -15 + n, from 15-m to 71-m, and from 73-m to 129-m. Is sent. That is, unlike the first embodiment described above, the center of two consecutive TVWS channels (or the boundary of two consecutive TWS channels) is called subcarrier index 0, and the positive indexes are sequentially given in ascending order of frequency.
  • the subcarriers used for signal transmission in both TVWS channels can be moved toward the center of one continuous TVWS channel.
  • only one of the first offset (n) in either channel A signal may be transmitted in a subcarrier moved in the direction of the center of the TVWS channel that is continuous, and a signal may be transmitted in a subcarrier moved in the direction of the center of the TVWS channel that is continuous by the second offset (m) in the other channel.
  • the sum of the first offset (n) and the second offset (m) is greater than or equal to 3 and less than 26 (3 ⁇ n + m ⁇ 26), and any n, m value under such conditions This can be used.
  • the values of n and m may be determined as in Equation 2 below.
  • each block is located at -72 + n and 72-m in the case of two TWS channels, and similarly, the center of each block is -216 + n in case of four TWS channels. It is located at -72-m, 72 + n, and 216 m.
  • an STF signal is transmitted to one subcarrier every four indexes.
  • a CFO of up to 2 subcarrier spacings can be corrected, and a CTF of up to ⁇ 0.5 subcarrier spacings can be corrected with an LTF signal.
  • the STF signal is transmitted to one subcarrier every at least eight subcarrier indices. It is available.
  • Equation 3 the SFT 20MHz signal defined in the 802.11a / g system
  • Equation 4 the SFT 20MHz signal defined in the 802.11a / g system
  • TVHTS-52,52 ⁇ 0,0,0,0,1 + j, ⁇ , ⁇ , ⁇ , ⁇ , ⁇ , ⁇ , - ⁇ - j, 0, 0,0,0,0,0, 0, 1 + j, 0,0, 0,0,0,0,0,0, -1-j, 0,0,0,0,0, 0,0,0, 0, -1- j, 0,0,0,0, 0,0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,0,0,0,0, 0,0,0, 0,0,0,0, 0, -1- j, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,0, 1 + j, 0,0, 0,0, 0,0,0, 1 + j, 0,0, 0,0, 0,0, 1 + j, 0,0, 0,0, 0,0, 1 + j, 0,0, 0,0, 0,0,0, 1 + j, 0,0, 0,0,0,0 ⁇ ⁇
  • Equation 5 when the STF 20MHz signal defined in the 802.11n / ac system is represented by Equation 5 below, it can be changed and transmitted as shown in Equation 6 below. In this case, it is assumed that power scaling is omitted.
  • HTS-28.28 ⁇ 0,0,0,0, 1 + j, 0,0,0, -1-j, 0,0,0, 1 + j, 0,0,0, 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, 0,0, 0,0,0, -1-j, 0,0,0,0 , 1 + j, 0,0,0, 1 + j, 0,0,0, 1 + j, 0,0,0, 0,0, 0,0 ⁇
  • TVHTS-56,56 ⁇ 0, 0,0,0, 0,0,0,0, 1 + j, ⁇ , ⁇ , ⁇ , ⁇ , ⁇ , - ⁇ - j, 0,0, 0,0,0,0, 1 + j, 0,0, 0,0, 0,0,0, -1-j, 0,0, 0,0, 0,0,0,0,0, , 0, 1 + j, 0,0, 0,0, 0,0,0,0,0,0, , 0,0, -1-j, 0,0, 0,0,0,0,0, 0, 1 + j, 0,0, 0,0,0,0,0, -1-j, 0,0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0, 1 + j, 0,0,0,0,0, 0,0, 1 + j, 0,0,0,0, 0,0, 1 + j, 0,0, 0,0, 0,0, 0, 1 + j, 0,0, 0,0, 0,0, 0, 1 + j, 0,0, 0,0,
  • the enabling STA obtains information on available TV channels from a geographic location database (GDB).
  • GDB informs that two consecutive TWS channels are available, and the enabling STA wants multiple bandwidth transmissions, the center of two consecutive TVWS channels (or the boundary of two consecutive TVWS channels) ) Is called subcarrier index 0, and the positive indexes are sequentially given in ascending order of frequency, and the negative indexes are sequentially given in descending order of frequency, the center frequency of each block is subcarrier index -72 + n, 72-. Can be sent on m. Or if the GDB indicates that four consecutive TWS channels are available, and the enabling STA wants multiple bandwidth transmissions, the center of four consecutive TVWS channels (or four consecutive TVWS channels).
  • subcarrier index 0 If two consecutive lower TVWS channels and the boundary of two consecutive upper TVWS channels of are called subcarrier index 0, give positive indexes sequentially in frequency ascending order, and negative indexes sequentially in frequency descending order,
  • the center frequency of each block is transmitted in subcarrier indexes -216 + n, -72-m, 72 + n, and 216-m, respectively.
  • n and m are the same as described above.
  • n and m may be "0".
  • the index of the upper TWS channel is given a positive index sequentially in ascending order of frequency and the index of the lower TWS channel is sequentially assigned a negative index in order of frequency descending order, the position of each block at -72, 72 Transmit with center frequency.
  • the index of each TVWS channel may be used in the same way as one TVWS channelization method.
  • the GDC slave STA performs scanning based on 1 TVWS channel blocking, determines whether the channel is a multi-channel transmission using bandwidth information informed by SIG, etc. after calibrating CF0, and in the case of multi-channel transmission, Demodulation is performed based on the configured index. In addition, during transmission, modulation is performed based on the index set above according to the bandwidth. According to the present invention described above, even if there are STAs that use different bandwidths in different BSSs, it is possible to detect the preamble through an operation of correcting CF0 using the STF field and / or the LTF field.
  • FIG. 9 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • a first STA O includes a processor (processo 91), a memory (92), and an RF unit (radio frequency unit) 93.
  • Processor 91 implements the proposed functions, processes and / or methods. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 91.
  • the memory 92 is connected to the processor 91 and stores various information for driving the processor 91.
  • the RF unit 93 is connected to the processor 91 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the second STA includes a processor 101, a memory 102, and an RF unit 103.
  • the processor 101 implements the proposed functions, processes and / or methods. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 101.
  • the memory 102 is connected to the processor 101 and stores various information for driving the processor 101.
  • the RF unit 103 is connected with the processor 101 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the memories 92 and 102 may be inside or outside the processors 91 and 101, and may be connected to the processors 91 and 101 by various well-known means.
  • the first STA 90 and / or the second STA 100 may have one antenna or multiple antennas.
  • an embodiment according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), Field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors and the like can be implemented.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs Field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors and the like can be implemented.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in memory and driven by the processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

Landscapes

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

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
화이트 스페이스 대역에서 동작 채널 설정 방법 및 이를 위한 장치 【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 화이트 스 페이스 (white space) 대역에서 동작 채널을 설정하는 방법 및 이를 지원하는 장 치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 무선랜 (wireless local area network, WLAN) 기술에 대한 표준은 IEEE( Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준으로서 개발되고 있다. IEEE 802.11a 및 b 는 2.4. GHz 또는 5 GHz 에서 비면허 대역 (unlicensed band)을 이용하고, IEEE 802.11b는 11 Mbps의 전송 속도를 제공하 고 IEEE 802.11a 는 54 Mbps 의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802. llg 는 2.4 GHz 에서 직교 주파수 분할 다중화 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing; OFDM)를 적용하여, 54 Mbps 의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802.11η은 다중입출력 OFDMCMultiple Input Multiple Output-OFDM; MIM0-0FDM) 을 적용하여, 4 개의 공간적인 스트림 (spatial stream)에 대해서 300 Mbps 의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802.11η에서는 채널 대역폭 (channel bandwidth)을 40 MHz까지 지원하며, 이 경우에는 600 Mbps의 전송 속도를 제공한다 .
[3] 현재, TV 화이트 스페이스 (TV whitespace, TWS) 대역에서 비면허 장치 (unlicensed device)의 동작을 규정하기 위한 IEEE 802.11af 표준이 개발되고 있다.
[4] TV 화이트 스페이스 (TV White Space) 대역은 TV 방송을 위해 할당된 주 파수로서 UHFCUltra High Frequency) 대역 및 VHFCvery high frequency) 대역을 포함하고, 해당 주파수 대역에서 동작하는 면허 장치 (licensed device)의 통신 을 저해하지 않는다는 조건 하에서 비면허 장치의 사용이 허가된 주파수 대역을 의미한다. 즉, 해당 주파수 대역에서 면허 장치가 사용 중이지 않은 가용 채널 (available channel) 또는 가용 주파수 대역을 비면허 장치 (unl i censed device) 로서 동작하는 장치가사용할 수 있다. 여기서, 면허 장치에는 TV, 무선 마이크 등이 있을 수 있으며, 면허 장치는 허가된 사용자 (licensed user), 인컴번트 사 용자 (incumbent user) 또는 주 사용자 (primary user) 등으로도 불릴 수도 있다.
[5] TV WS 대역을 사용하기 원하는 비면허 장치는 면허 장치에 대한 보호 기 능을 제공해야 한다. 따라서, 비면허 장치는 TV WS 대역에서 신호의 전송을 시 작하기 전에 가용 채널 정보를 획득하기 위해 반드시 면허 장치가 해당 대역을 점유하고 있는지 여부를 확인해야 한다,
[6] 이를 위하여, 비면허 장치는 스펙트럼 센싱 (spectrum sensing)을 수행하 여 해당 대역이 면허 장치에 의해 사용되고 있는지 여부를 확인할 수 있다. 스 펙트럼 센싱 메커니즘 (mechanism)에는 에너지 검출 (Energy Detection) 방식 (수 신 신호의 강도가 일정 값 이상이면 우선적 사용자가 사용 중인 것으로 판단하 는 방식), 피쳐 검출 (Feature Detection) 방식 (디지털 TV 프리엠블 (Preamble) 이 검출 되면 우선적 사용자가사용 중인 것으로 판단하는 방식) 등이 있다. 비 면허 장치는 특정 채널에서 수신된 신호의 강도가 일정 값 이상이거나, DTV(Digital TV) 프리앰블 (Preamble)이 검출되면 면허 장치가 특정 채널을 사용 증인 것으로 판단할 수 있다. 그리고 현재 사용 중인 채널과 바로 인접해 있는 채널에서 면허 장치가 사용 중인 것으로 판단되면, 인접 대역으로 방사되는 간 섭량의 정도에 따라 때로는 비면허 장치의 전송 전력을 낮추어야 한다.
[7] 다만, TV WS 대역에서 비면허 장치가 가용 채널 정보를 획득하기 위해 주파수 센싱에만 의존하는 경우, 비면허 장치는 TV WS 대역에서의 동작을 위한 센싱으로 인한 부담이 가중되고, 절차가 지연될 수 있다. 따라세 비면허 장치 는 인터넷 혹은 전용망을 통해 지리적 위치 데이터베이스 (geo-location database)에 접속하여 해당 지역에서 사용 가능한 채널 리스트 정보를 얻어 올 수도 있다. 지리적 위치 데이터베이스는 등록된 면허 장치들의 정보와 면허 장 치들의 지리적 위치 및 채널 사용 시간에 따라 동적으로 변화하는 채널 사용 정 보를 저장하고 관리하는 데이터베이스이다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[8] 본 발명의 목적은 무선 통신 시스템, 바람직하게 화이트 스페이스 (white space) 대역에서 동작을 지원하는 WLAN(Wireless Local Area Network) 시스템에 서 화이트 스페이스 대역에서의 동작 채널을 원활하게 설정하기 위한 방법 및 이를 위한 장치를 제안한다.
[9] 또한, 본 발명의 목적은 연속된 화이트 스페이스 대역이 가용한 경우, 캐리어 주파수 오프셋 (Carrier Frequency Offset) 추정에 기반하여 화이트 스페 이스 대역에서 동작 채널을 설정하기 위한 방법 및 이를 위한 장치를 제안한다.
[10] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과 제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재 로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이 해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
[11] 본 발명의 일 양상은, 화이트 스페이스 (white space) 대역에서 장치가 동작 채널을 설정하는 방법에 있어서, 지리적 위치 데이터베이스 (Geo-location Database)로부터 가용 TV 채널에 대한 정보를 획득하는 단계 및 복수의 연속된 TV 채널이 가용한 경우, 복수의 연속된 TV 채널에 다중 대역폭 (multiple bandwidth)을 가지는 동작 채널을 설정하는 단계를 포함하고, 복수의 연속된 TV 채널에 포함되는 2 개의 연속된 TV채널에서 전송되는 각 신호의 중심 주파수는 2 개의 연속된 TV채널의 중심 방향으로 각각 제 1오프셋 (m) 및 제 2오프셋 (n) 만큼 이동될 수 있다.
[12] 본 발명의 다른 양상은, 화이트 스페이스 (white space) 대역에서 동작 채널을 설정하는 장치에 있어서, 무선 신호를 송수신하기 위한 R Radio Frequency) 유닛 및 지리적 위치 데이터베이스 (Geo-locat ion Database)로부터 가용 TV 채널에 대한 정보를 획득하고, 복수의 연속된 TV 채널이 가용한 경우, 복수의 연속된 TV채널에 다중 대역폭 (multiple bandwidth)을 가지는 동작 채널 을 설정하는 프로세서를 포함하고, 복수의 연속된 TV 채널에 포함되는 2 개의 연속된 TV 채널에서 전송되는 각 신호의 중심 주파수는 2 개의 연속된 TV 채널 의 중심 방향으로 각각 제 1오프셋 (m) 및 제 2오프셋 (n)만큼 이동될 수 있다.
[13] 바람직하게, 복수의 연속된 TV 채널이 2 개인 경우, 복수의 연속된 TV 채널의 경계에 서브캐리어 인덱스 0 을 부여하고, 주파수 오름차순^로 순차적 으로 양의 서브캐리어 인덱스를 부여하며, 주파수 내림차순으로 순차적으로 음 의 서브캐리어 인텍스를 부여하면, 복수의 연속된 TV 채널에 전송되는 각 신호 의 중심 주파수는 각각 서브캐리어 인덱스 -72+n, 72-m에 위치할 수 있다.
[14] 바람직하게, 복수의 연속된 TV 채널이 4 개인 경우, 복수의 연속된 TV 채널의 연속된 2 개의 하위 TV 채널과 연속된 2 개의 상위 TV 채널의 경계에 서 브캐리어 인덱스 0 을 부여하고, 주파수 오름차순으로 순차적으로 양의 서브캐 리어 인덱스를 부여하며, 주파수 내림차순으로 순차적으로 음의 서브캐리어 인 덱스를 부여하면, 복수의 연속된 TV 채널에 전송되는 각 신호의 중심 주파수는 각각 서브캐리어 인덱스 -216+n, -72-m, 72+n, 216-m 에 위치할 수 있다.
[15] 바람직하게 , m 과 n 의 합은 5 보다 크거나 같고, 26 보다 작거나 같을 수 있다.
[16] 바람직하게, m 과 n 의 합은 3 보다 크거나 같고, 26 보다 작거나 같을 수 있다.
[17] 바람직하게, STF(Short Training field) 신호는 8 개의 서브캐리어 인덱 스마다 하나의 서브캐리어를 통해 전송될 수 있다.
【유리한 효과】
[18] 본 발명의 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템, 바람직하게는 화이트 스 페이스 (white space) 대역에서 동작을 지원하는 WLAN 시스템에서 화이트 스페이 스 대역에서의 동작 채널을 원활하게 설정할 수 있다.
[19] 또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 연속된 화이트 스페이스 대역이 가용 한 경우, 캐리어 주파수 오프셋 (Carrier Frequency Offset) 추정에 기반하여 동 작 채널을 '설정함으로써 FF Fast Fourier Transform)/IFFT( Inverse Fast Fourier Transform)의 크기를 확장하지 않으면서 효율적인 동작이 가능하다.
[20] 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않 으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기 술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
[21] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 적 특징을 설명한다. [22] 도 1 은 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 예시적인 구조 를 나타내는 도면이다.
[23] 도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 다른 예시적인 구조를 나타내는 도면이다.
[24] 도 3 은 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 또 다른 예시 적인 구조를 나타내는 도면이다.
[25] 도 4는 WLAN시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다.
[26] 도 5는 본 발명의 일례에 따른 지리적 위치 데이터베이스 제어 하에 스 테이션 간 동작을 예시하는 도면이다.
[27] 도 6 내지 도 8 은 IEEE 802.1 lac 시스템에서 동작 채널이 단일 대역폭 (single bandwidth)을 사용하는 경우 프레임 포맷을 예시한다.
[28] 도 9 은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[29] 이하ᅳ 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상 세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일 한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
[30] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구 조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
[31] 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[32] 본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시 스템 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 증 적어도 하나 에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부 분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한 본 문서에서 개시하고 있 는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
[33] 이하의 기술은 CDMA (code division multiple access), FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(time division multiple access) , 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) , SCᅳ FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시 스템에 이용될 수 있다. CDMA 는 UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802- 20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA 는 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTEClong term evolution)은 E-UTRA 를 사용 하는 E-UMTS (Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 0FDMA 를 채용하고 상향 링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
[34] 설명을 명확하게 하기 위해ᅳ IEEE 802.11 시스템을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다.
[35] 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11시스템 일반
[36] 도 1 은 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 예시적인 구조 를 나타내는 도면이다.
[37] IEEE 802.11 구조는 복수개의 구성요소들로 구성될 수 있고ᅳ 이들의 상 호작용에 의해 상위계층에 대해 트랜스패런트한 STA 이동성을 지원하는 WLAN 이 제공될 수 있다. 기본 서비스 세트 (BSS: Basic Service Set)는 IEEE 802.11 LAN 에서의 기본적인 구성 블록에 해당할 수 있다. 도 1 에서는 2 개의 BSS(BSS1 및 BSS2)가 존재하고 각각의 BSS 의 멤버로서 2 개의 STA 이 포함되는 것 (STA1 및 STA2는 BSS1에 포함되고, STA3 및 STA4는 BSS2에 포함됨 )을 예시적으로 도시 한다. 도 1 에서 BSS 를 나타내는 타원은 해당 BSS 에 포함된 STA들이 통신을 유지하는 커버리지 영역을 나타내는 것으로도 이해될 수 있다. 이 영역을 BSA(Basic Service Area)라고 칭할 수 있다. STA 가 BSA 밖으로 이동하게 되면 해당 BSA 내의 다른 STA들과 직접적으로 통신할 수 없게 된다.
[38] IEEE 802.11 LAN 에서 가장 기본적인 타입의 BSS 는 독립적인 BSS IBSS: Independent BSS)이다. 예를 들어, IBSS는 2 개의 STA만으로 구성된 최소의 형 태를 가질 수 있다. 또한, 가장 단순한 형태이고 다른 구성요소들이 생략되어 있는 도 1 의 BSS(BSS1 또는 BSS2)가 IBSS 의 대표적인 예시에 해당할 수 있다. 이러한 구성은 STA 들이 직접 통신할 수 있는 경우에 가능하다. 또한, 이러한 형태의 LAN은 미리 계획되어서 구성되는 것이 아니라 LAN 이 필요한 경우에 구 성될 수 있으며, 이를 애드-혹 (ad-hoc) 네트워크라고 칭할 수도 있다.
[39] STA의 켜지거나 꺼짐, STA가 BSS 영역에 들어오거나 나감 등에 의해서, BSS에서의 STA의 멤버십이 동적으로 변경될 수 있다. BSS의 멤버가 되기 위해 서는, STA 는 동기화 과정을 이용하여 BSS 에 조인할 수 있다. BSS 기반구조의 모든 서비스에 액세스하기 위해서는, STA 는 BSS 에 연계 (associated)되어야 한 다. 이러한 연계 (association)는 동적으로 설정될 수 있고, 분배 시스템 서비스 (DSS: Distribution System Service)의 이용을 포함할 수 있다.
[40] 도 2 는 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 다른 예시적인 구조를 나타내는 도면이다. 도 2 에서는 도 1 의 구조에서 분배 시스템 (DS: Distribution System), 분배 시스템 매체 (DSM: Distribution System Medium), 액세스 포인트 (AP: Access Point) 등의 구성요소가 추가된 형태이다.
[41] LAN 에서 직접적인 스테이션-대 -스테이션의 거리는 PHY(physical) 성능 에 의해서 제한될 수 있다. 어떠한 경우에는 이러한 거리의 한계가 층분할 수도 있지만, 경우에 따라서는 보다 먼 거리의 스테이션 간의 통신이 필요할 수도 있 다. 확장된 커버리지를 지원하기 위해서 분배 시스템 (DS)이 구성될 수 있다.
[42] DS는 BSS들이 상호 연결되는 구조를 의미한다. 구체적으로, 도 1 과 같 이 BSS 가 독립적으로 존재하는 대신에, 복수개의 BSS 들로 구성된 네트워크의 확장된 형태의 구성요소로서 BSS가 존재할 수도 있다.
[43] DS 는 논리적인 개념이며 분배 시스템 매체 (DSM)의 특성에 의해서 특정 될 수 있다. 이와 관련하여, IEEE 802.11 표준에서는 무선 매체 (丽: Wireless Medium)와 분배 시스템 매체 (DSM)을 논리적으로 구분하고 있다. 각각의 논리적 매체는 상이한 목적을 위해서 사용되몌 상이한 구성요소에 의해서 사용된다. IEEE 802.11 표준의 정의에서는 이러한 매체들이 동일한 것으로 제한하지도 않 고 상이한 것으로 제한하지도 않는다. 이와 같이 복수개의 매체들이 논리적으로 상이하다는 점에서, IEEE 802.11 LAN구조 (DS구조 또는 다른 네트워크 구조)의 유연성이 설명될 수 있다. 즉, IEEE 802.11 LAN구조는 다양하게 구현될 수 있 으며, 각각의 구현예의 물리적인 특성에 의해서 독립적으로 해당 LAN구조가특 정될 수 있다.
[44] DS는 복수개의 BSS들의 끊김 없는 (seamless) 통합을 제공하고 목적지로 의 어드레스를 다루는 데에 필요한 논리적 서비스들을 제공함으로써 이동 장치 를 지원할 수 있다.
[45] AP는, 연계된 STA들에 대해서 WM올 통해서 DS로의 액세스를 가능하게 하고 STA기능성을 가지는 개체를 의미한다. AP를 통해서 BSS 및 DS간의 데이 터 이동이 수행될 수 있다. 예를 들어, 도 2 에서 도시하는 STA2 및 STA3 은 STA의 기능성을 가지면서, 연계된 STA들 (STA1 및 STA4)가 DS로 액세스하도록 하는 기능을 제공한다. 또한, 모든 AP 는 기본적으로 STA 에 해당하므로, 모든 AP 는 어드레스 가능한 개체이다. WM상에서의 통신을 위해 AP 에 의해서 사용 되는 어드레스와 DSM상에서의 통신을 위해 AP 에 의해서 사용되는 어드레스는 반드시 동일할 필요는 없다.
[46] AP에 연계된 STA들 중의 하나로부터 그 AP의 STA어드레스로 전송되는 데이터는, 항상 비제어 포트 (uncontrolled port)에서 수신되고 IEEE 802. IX 포 트 액세스 개체에 의해서 처리될 수 있다. 또한, 제어 포트 (controlled port)가 인증되면 전송 데이터 (또는 프레임 )는 DS로 전달될 수 있다.
[47] 도 3 은 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 또 다른 예시 적인 구조를 나타내는 도면이다. 도 3 에서는 도 2 의 구조에 추가적으로 넓은 커버리지를 제공하기 위한 확장된 서비스 세트 (ESS: Extended Service Set)를 개념적으로 나타낸다,
[48] 임의의 (arbitrary) 크기 및 복잡도를 가지는 무선 네트워크가 DS 및 BSS 들로 구성될 수 있다. IEEE 802.11 시스템에서는 이러한 방식의 네트워크를 ESS 네트워크라고 칭한다. ESS 는 하나의 DS 에 연결된 BSS 들의 집합에 해당할 수 있다. 그러나, ESS 는 DS 를 포함하지는 않는다. ESS 네트워크는 LUXLogical Link Control) 계층에서 IBSS 네트워크로 보이는 점이 특징이다. ESS 에 포함되 는 STA들은 서로 통신할 수 있고, 이동 STA들은 LLC에 트랜스패런트하게 하나 의 BSS에서 다른 BSS로 (동일한 ESS 내에서 ) 이동할 수 있다.
[49] IEEE 802.11 에서는 도 3 에서의 BSS 들의 상대적인 물리적 위치에 대해 서 아무것도 가정하지 않으며, 다음과 같은 형태가 모두 가능하다. BSS 들은 부 분적으로 중첩될 수 있고, 이는 연속적인 커버리지를 제공하기 위해서 일반적으 로 이용되는 형태이다. 또한, BSS 들은 물리적으로 연결되어 있지 않을 수 있고, 논리적으로는 BSS들 간의 거리에 제한은 없다. 또한, BSS들은 물리적으로 동일 한 위치에 위치할 수 있고, 이는 리던던시를 제공하기 위해서 이용될 수 있다. 또한, 하나 (또는 하나 이상의) IBSS 또는 ESS 네트워크들이 하나 (또는 하나 이상의) ESS 네트워크로서 동일한 공간에 물리적으로 존재할 수 있다. 이는 ESS 네트워크가 존재하는 위치에 애드-혹 네트워크가 동작하는 경우나, 상이한 기관 (organizations)에 의해서 물리적으로 중첩되는 IEEE 802.11 네트워크들이 구성 되는 경우나, 동일한 위치에서 2 이상의 상이한 액세스 및 보안 정책이 필요한 경우 등에서의 ESS 네트워크 형태에 해당할 수 있다.
[50] 도 4 는 WLAN 시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다. 도 4 에서 는 DS를 포함하는 기반 구조 BSS 의 일례가 도시된다.
[51] 도 4 의 예시에서 BSS1 및 BSS2 가 ESS 를 구성한다. WLAN 시스템에서 STA는 IEEE 802.11 의 MAC/PHY규정에 따라 동작하는 장치다. STA는 AP STA 및 비 -AP(non-AP) STA 을 포함한다. Non-AP STA 는 랩탑 컴퓨터, 이동 전화기와 같 이 일반적으로 사용자가 직접 다루는 장치에 해당한다. 도 4 의 예시에서 STA1, STA3, STA4 는 non-AP STA에 해당하고, STA2 및 STA5 는 AP STA 에 해당한다.
[52] 이하의 설명에서 non-AP STA 는 단말 (terminal ), 무선 송수신 유닛 (WTRU: Wireless Transmit/Receive Unit) , 사용자 장치 (UE: User Equipment) , 이동국 (MS: Mobile Station; MS), 이동단말 (Mobile Terminal), 이동 가입자국 (MSS: Mobile Subscriber Station; MSS) 등으로 칭할 수도 있다. 또한, AP 는 다른 무 선 통신 분야에서의 기지국 (BS: Base Station; BS) , 노드 -B(Node-B), 발전된 노 드 -B(eNB: evolved Node-B) , 기저 송수신 시스템 (BTS: Base Transceiver System; BTS), 펨토 기지국 (Femto BS) 둥에 대웅하는 개념이다.
[53] IEEE 802.11af [54] TV 화이트 스페이스 (TVWS: TV whitespace) 대역에서 비면허 장치 (unlicensed device)의 동작을 규정하기 위한 IEEE 802.11af 표준이 개발되고 있다.
[55] TVWS 대역은 TV 방송을 위해 할당된 주파수로서 UHFOJltra High Frequency) 대역 및 VHFOery high frequency) 대역을 포함하고, 해당 주파수 대역에서 동작하는 면허 장치 (licensed device)의 통신을 저해하지 않는다는 조 건 하에서 비면허 장치의 사용이 허가된 주파수 대역을 의미한다.
[56] 각 지역 별로 TWS 대역 흑은 TWS 대역 내 각 TV 채널의 대역폭은 상이 할 수 있다. 예를 들어, 미국의 경우 T S 대역으로 VHF 와 UHF 채널 대역 (54- 60丽 z, 76-88 MHz, 174-216腿 z, 512-608MHz 및 614-698MHz 대역)에서 서비스를 제공하며, 하나의 TV 채널의 대역폭은 각 6MHz 로 정의된다. 또한, 영국의 경우 TVWS 대역으로 UHF TV 채널 대역 (550-614MHz 제외한 480-790MHz 대역)에서 서비 스를 제공하며, 하나의 TV 채널의 대역폭은 각 8丽 z로 정의된다.
[57] TVWS 에서 비면허 장치 (예를 들어, WLAN 시스템의 STA)이 동작하기 위해 서는 면허 장치 (또는, 우선적 사용자)에 대한 보호 기법이 우선적으로 제공되어 야 한다. 따라서, STA 는 면허 장치에 의해 사용되지 않아서 비면허 장치가 사 용할 수 있는 가용 채널을 알아내서 가용 채널 상에서 동작해야 한다. 만약 STA 이 사용중인 채널이 더 이상 가용 채널에 해당하지 않으면 채널 사용을 중단한 다.
[58] STA이 TWS에서의 채널 가용성 (availability)을 파악하기 위해서, 스꿰 트럼 센싱을 수행하거나, 지리적 위치 데이터베이스 (GDB: geo- location database)에 접속하여 TV 채널 스케줄을 알아낼 수 있다. GDB 는 화이트 스페이 스 데이터베이스 (WDB: whitespace database)로 지칭될 수도 있다. GDB 정보는 특정 위치에서 면허 장치의 특정 채널의 사용 스케줄 (즉, 채널 사용 시간) 등 의 정보를 포함할 수 있다. TV 채널의 가용성을 파악하기 원하는 STA 은, 인터 넷 등을 통하여 GDB 에 접속해서 자신의 위치 정보에 기반한 GDB 정보를 얻어와 야 하며 , 이는 면허 장치를 보호하기에 충분한 시간 단위로 수행되어야 한다.
[59] 현재 IEEE 802.11af 표준에서는 크게 두 가지 종류의 장치 타입을 정의 한다. 즉, 직접 GDB 에 접속할 수 있는 장치로서 GDB 에 접속하여 장치가 위치 한 지리적 위치에 특정된 동작 파라미터들을 획득하는 인에이블링 장치 (enabling device)와 및 직접 GDB 에 접속할 수 없는 장치로서 장치가 위치한 지리적 위치에 특정된 동작 파라미터들을 인에이블링 장치로부터 획득하는 종속 장치 (dependent device)로 구분된다. 인에이블링 장치 (enabling device)는 마스 터 장치 (master device)로 칭할 수 있으며, 종속 장치 (dependent device)는 클 라이언트 장치 (client device) 혹은 슬레이브 장치 (slave device)로 칭할 수 있 다. 이와 같은, 인에이블링 장치 및 종속 장치는 모두 WLAN 시스템에서 일반적 인 STA (즉, STA라는 용어는 AP non-AP를 포함한다)에 해당할 수 있다.
[60] FCCCFederal Communications Commissi on)의 TVWS 에 대한 규정 (regulation)에서는 소출력의 개인이 휴대할 수 있는 개인용 /휴대용 장치 (P/P: Personal/Portable Device) 및 고정된 위치에서 동작하는 대출력의 고정된 장치 (Fixed Device)를 정의하고 있으며 , P/P장치는, 자신의 위치에 대한 식별 능력 (identification capability), 즉, 지리적-위치결정 능력 (geo-locat ion capability)과 인터넷 액세스를 통한 GDB로의 접속 능력을 갖고 있는지 여부에 따라서, 모드 II 장치 (Mode II device)와 모드 I 장치 (Mode I device)의 두 가 지 종류로 분류될 수 있다. 여기서, 모드 II 장치 또는 고정된 장치는 인에이블 링 장치 (마스터 장치)에 해당하고, 모드 I 장치는 종속 장치 (클라이언트 /슬레이 브 장치)에 해당할 수 있다.
[61] 이하에서는 화이트 스페이스 대역에서 동작하는 종속 장치가 인에이블링 장치로부터 가용 채널 정보를 획득하는 과정의 일례를 설명한다. 이하, 설명의 편의를 위하여 직접 GDB 에 접속할 수 있는 장치를 '인에이블링 STA'로 통칭하 며, 직접 GDB에 접속할 수 없는 장치를 '종속 STA'로 통칭하여 설명한다.
[62] 도 5 는 본 발명의 일례에 따론 지리적 위치 데이터베이스 제어 하에 STA간 동작을 예시하는 도면이다.
[63] 도 5를 참조하면, 인에이블링 STA는 인터넷 등을 통해 GDB에 액세스하 여 자신이 위치한 지역의 규제에 따라 자신의 정보 (인에이블링 STA 정보)를 GDB 에 전송할 수 있다 (S501). 여기서, 인에이블링 STA 정보는 자신의 식별자 (identifier), 자신의 지리적 위치 (geolocat ion) 정보를 포함할 수 있으며, 필 요한 경우 인에이블링 STA 은 다른 정보 (other information) 등도 함께 GDB 에 전송할 수 있다. [64] 이어, 인에이블링 STA는 GDB로부터 현재 자신의 위치에서 TVWS 대역 내 사용 가능한 채널 리스트에 관한 정보 (available channel informat ion)를 획득 할 수 있다 (S503).
[65] GDB 로부터 사용 가능한 채널 리스트에 관한 정보를 획득한 인에이블링 STA 는 GDC 인에이블링 신호 (GDC enabling signal: geo- location database controlled enabling signal)을 전송하여 BSS를 구성할 수 있다 (S505) · 즉, 인 에이블링 STA 는 GDC 인에이블먼트 서비스 (enablement service)를 제공하는 것 을 종속 STA 에 알리기 위하여 사용 가능한 주파수 상의 채널을 통해 GDC 인에 이블링 신호를 전송할 수 있다. 이러한, GDC 인에이블링 신호는 비콘 프레임에 해당될 수 있으며, 주기적으로 전송될 수 있다.
[66] 특정 규제 영역 (regulatory domain)에서 인에이블링 STA는 종속 STA 에 GDC 인에이블먼트 응답 프레임 (GDC Enablement Response frame)을 전송하기 전 에 종속 STA 와 보안 인증 (secure authentication) 및 /또는 연계 (association) 과정이 요구될 수 있다. 이러한 요구 사항이 존재하는 경우, 인에이블링 STA 는 GDB에 접속하여 해당 종속 STA가 주파수 밴드 (예를 들어, TVWS)에서 동작하도 록 인증되었는지 확인할 수 있다.
[67] BSS에 참여하기 원하는 종속 STA는 TWS에서 동작 채널에 대한 스캐닝 과정을 수행할 수 있다. 만약, 종속 STA 가 현재 자신의 위치에서 사용 가능한 채널 리스트를 알고 있는 경우에는 사용 가능한 채널 리스트 상의 채널에 대해 서만 수동적 (passive) 또는 능동적 (active) 스캐닝을 수행할 수 있다, 수동적 스캐닝은, 종속 STA가 스캐닝 채널 상에서 인에이블링 STA로부터의 GDC 인에이 블링 신호 전송을 듣는 (listen) 과정을 의미한다. 능동적 스캐닝은, 종속 STA 가 스캐닝 채널 상에서 프로브 요청 프레임 (probe request frame)을 전송하고, 인에이블링 STA 로부터 프로브 웅답 프레임 (probe response frame)을 수신하는 것을 의미한다. 반면, 종속 STA 가 현재 자신의 위치에서 사용 가능한 채널 리 스트를 알지 못하는 경우에는 수동적 스캐닝을 통해서 GDC 인에이블링 신호를 수신해야 한다. 이처럼, 스캐닝 동작에 의하여 종속 STA가 인에이블링 STA로부 터 GDC 인에이블링 신호 (흑은 프로브 웅답 프레임)를 수신하게 되면, 해당 종속 STA 는 이후 GDC 인에이블먼트 요청 프레임 (GDC Enablement Request frame)을 인에이블 장치에 전송할 수 있는 상태로 천이할 수 있다. [68] 이후, 종속 STA 가 BSS 에 참여하기 위해서는 인에이블링 STA 의 제어를 받아서 동작해야 한다.
[69] 종속 STA 는 스캐닝 과정이 완료된 후에 BSS 에 참여하기 위해서 인에이 블링 STA 에 GDC 인에이블먼트 요청 프레임 (GDC Enablement Request frame)을 전송할 수 있다 (S507).
[70] 이어, GDC 인에이블먼트 요청 프레임을 수신한 인에이블링 STA 는 GDC 인에이블먼트 요청 프레임을 전송한 종속 STA 에 GDC 인에이블먼트 웅답 프레임 (GDC Enablement Response frame)을 전송한다 (S509). GDC 인에이블먼트 웅답 프 레임은 GDC 인에이블먼트 요청에 대한 승인 혹은 거절을 지시하는 상태 코드를 포함할 수 있다,
[71] GDC 인에이블먼트 응답 프레임은 화이트 스페이스 맵 (WSM: White Space Map)을 포함할 수 있다. WSM 은 인에이블링 STA 가 GDB 로부터 획득한 채널 및 주파수 정보를 기반으로 TWS 대역에서 비면허 장치가 사용할 수 있는 채널에 관한 정보를 맵의 형태로 만든 것이다. WSM 은 비면허 장치가 사용할 수 있는 가용 채널 리스트 또는 주파수 (available channel list or frequencies) 및 해 당 가용 채널에서 최대로 허용되는 전송 전력 (maximum allowed transmission power)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 가용 채널 리스트에 포함된 채 널들은 법적으로 보호되어야 하는 신호 (또는, 사용자)들이 사용하고 있지 않는 채널들이고, 비면허 장치가 GDB 에 접속한 시점에서 비면허 장치가사용 가능한 채널이다. 또는, 비면허 장치가 GDB 에 접속한 시점으로부터 특정 시간 이후로 부터의 사용 가능 채널에 대한 요청을 했을 경우, 해당 시점으로부터 사용 가능 한 채널 및 주파수에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 비면허 장치가 GDB 에 가용 채널에 대한 요청을 했을 경우, 비면허 장치가 사용할 수 없는 채널을 시 그널링 함으로써 사용 가능 채널 및 주파수에 대한 정보를 전달할 수도 있다. 또한, 동작 채널 대역폭 0VLAN 채널)이 WSM 내에 지시된 다중의 채널에 걸치는 (span) 경우, 다중의 채널들 마다 최대 전력 레벨은 상이할 수 있으므로, 실제 동작 시 전송 파워 레벨은 다중의 채널들 중 최소 전송 파워 레벨에 의하여 제 한될 수 있다.
[72] WSM 은 맵 IE Map ID) 필드, 채널 번호 (Channel Number) 필드, 최대 전 력 레벨 (Maximum Power Level) 필드 및 유효 시간 (Valid Time) 필드 등을 포함 할 수 있다ᅳ 다만, 이는 예시적인 것이며, 가용 채널에 대한 정보를 포함하는 다른 형태의 WSM이 본 발명의 예시들에서 적용될 수 있다.
[73] 맵 IE Map ID) 필드는 가용 채널 리스트의 ID 를 나타낸다. 채널 번호 (Channel Number) 필드는 TVWS 장치가 사용할 수 있는 채널 번호를 나타낸다. 채널 번호는 TV채널 번호, 스펙트럼 범위 등으로 표현될 수 있으며, 주파수 영 역에서 가용 채널올 특정할 수 있는 정보로서의 의미를 가진다. 최대 전력 레벨 (Maximum Power Level) 필드는 가용 채널에서 TVWS장치의 최대 전송 전력을 나 타낸다. 유효 시간 (Valid Time) 필드는 가용 채널을 지속적으로 사용할 수 있는 기간을 나타낸다. 유효 시간 필드는 필수적이 아니라 선택적 (optional)으로 포 함될 수도 있다.
[74] 이후, 종속 STA는 WSM을 수신함으로써 종속 STA는 인에이블링 STA와 데이터, 제어, 관리 프레임 등에 대한 상호 송수신을 시작할 수 있다.
[75] 인에이블링 STA 는 GDC 인에이블먼트 웅답 프레임 외에도, 채널 가용성 질의 웅답 프레임 (CAQ Response frame: Channel Availability Query Response frame) 및 WSM안내 프레임 (WSM Announcement frame)를 통해 WSM을 종속 STA에 전송할 수 있다.
[76] 인에이블링 STA는 해당 인에이블링 STA 의 수신 범위 내에 종속 STA가 위치하고 있음을 확인하고, 사용 가능한 채널 리스트를 승인 (validate)하기 위 하여 연결 확인 신호 프레임 (CVS frame: Contact Verification Signal frame)을 주기적으로 전송할 수 있다 (S511). 즉, 인에이블링 STA 는 자신의 서비스 범위 내 위치한 종속 STA 와의 연결을 유효하게 유지하기 위하여 CVS 프레임을 주기 적으로 전송할 수 있다. 종속 STA는 인에이블링 STA로부터 WSM들을 제공한 인 에이블링 STA 의 수신 범위 내에 자신이 위치하는지 확인 (verify)하기 위하여 CVS프레임을 수신하게 된다.
[77] 종속 STA는 기존에 수신한 WSM의 맵 ID 필드와 CVS프레임의 맵 ID 필 드의 값을 비교하여, 현재 유효한 채널이 무엇인지를 주기적으로 확인할 수 있 으며, CVS프레임의 맵 ID로 지시되지 않는 WSM은 유효하지 않은 것으로 결정 할 수 있다. 맵 ID필드의 값이 동일한 경우, 종속 STA는 기존의 WSM이 유효한 것으로 가정하고, 계속하여 기존의 WSM을 이용할 수 있다. [78] 반면, 맵 ID 필드의 값이 상이한 경우, 기존의 WSM 은 효력이 없으몌 종속 STA 는 새로운 사용 가능한 채널에 대한 정보를 획득하기 위하여 채널 가 용성 질의 요청 프레임 (CAQ Request frame: Channel Availability Query Request frame)을 인에이블링 STA에 전송한다 (S513).
[79] CAQ 요청 프레임을 수신한 인에이블링 STA 는 사용 가능한 채널에 대한 정보를 업데이트하기 위하여 해당 종속 STA 에 채널 가용성 질의 (CAQ) 응답 프 레임을 전송한다 (S515). CAQ 웅답 프레임은 업데이트된 WSM을 포함할 수 있다. 이후, 종속 STA 는 업데이트된 WSM 을 수신함으로써 인에이블링 STA 와 데이터, 제어, 관리 프레임 등에 대한 상호 송수신올 시작할 수 있다.
[80] 캐리어 주파수 오프셋 (Carrier Frequency Offset) 추정에 기반한 동작 채널 설정 방법
[81] TVWS 에서 동작하는 통신 시스템 (예를 들어, WLAN)을 위한 채널 (혹은 밴 드) (이하에서는, TV 채널과 구분하기 위해서 동작 채널 (혹은 밴드)이라고 칭한 다.)을 구성하는 방안이 요구된다. TVWS 장치에 의해 사용 가능한 TV 채널은 장 치의 위치 등에 따라 달라질 수 있다. 특히 주파수 상에서 연속적인 TV 채널을 이용할 수 없는 경우에도 TWS 장치의 동작을 원활하게 지원하기 위해서, 연속 적인 또는 불연속적인 (non-contiguous) 동작 채널이 지원하는 방안이 고려될 수 있다ᅳ
[82] 본 발명에서는 동작 채널이 지원하는 기본적인 단위를 주파수 세그먼트 (segment)라고 칭할 수 있다. 동작 채널이 지원하는 기본적인 단위의 대역폭을 W MHz 라고 가정하면, TVWS 에서의 동작 채널의 대역폭은 W, 2W, 4W, 8W 등의 연속적인 (contiguous) 형태로 정의될 수 있고, W+W 또는 2W+2W 등의 불연속적인 (non-contiguous) 형태로 정의될 수도 있다. 이러한 동작 채널폭에 대한 정보는 동작 정보 요소를 통하여 정의될 수 있다.
[83] 예를 들어, W=2 MHz 인 경우에, 하나의 주파수 세그먼트로 구성되는 동 작 채널 (즉, 2丽 z 채널), 2 개의 연속적인 주파수 세그먼트들로 구성되는 동작 채널 (즉, 4丽 z 채널), 4 개의 연속적인 주파수 세그먼트들로 구성되는 동작 채 널 (즉, 8 MHz 채널), 8 개의 연속적인 주파수 세그먼트들로 구성되는 동작 채널 (즉, 16 MHz 채널) 등의 정의될 수 있다. 또한, 2 개의 불연속적인 주파수 세그 먼트들로 구성되는 동작 채널 (즉, 2 MHz + 2 MHz 채널), 2 개의 불연속적인 주 파수 부분 (section)으로 구성되며 각각의 주파수 부분은 연속적인 주파수 세그 먼트들을 포함하는 동작 채널 (즉, 4 MHz + 4 MHz 채널) 등이 구성될 수 있다. 다만, W=2 MHz 는 단지 예시적인 것이며, 본 발명의 범위는 상이한 대역폭을 가 지는 주파수 세그먼트의 예시들을 포함한다.
[84] 프라이머리 채널 (primary channel)은 BSS에 속한모든 STA들에 대한 공 통의 동작 채널을 의미한다. 즉, 프라이머리 채널은 STA 의 동작의 기본적인 채 널에 해당한다. 한편, 세컨더리 채널 (secondary channel)은, 프라이머리 채널에 연계 (associate)되는 채널이며, 프라이머리 채널과 합하여 보다 넓은 대역폭 및 높은 수율 (high throughput)을 지원하기 위해 사용되는 채널이다. 예를 들어, 4 MHz 채널이 2 개의 2 MHz 채널로 구성된 경우를 가정하면, 그.중에서 프라이머 리 채널의 위치 (location)가 결정되어야 한다. 프라이머리 채널의 위치는 2 개 의 2 MHz 채널 중에서 높은 주파수 부분인지 낮은 주파수 부분인지를 지시 (indicate)할 수 있다.
[85] 또한, TVWS 에서의 동작하는 시스템을 위한 동작 채널의 설정 (즉, 채널 화)은, 가용 TV 채널 (즉, 우선적 사용자가 존재하지 않는 TV 채널)에 기초하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 연속적인 TV 채널의 사용이 불가능한 경우 (즉, TV 채널 n은 비면허기기의 사용이 가능하지만 TV 채널 n-1 과 n+1 은 사용 가능하 지 않은 경우), 또는 연속적인 TV 채널이 사용 가능한 경우 몇 개의 연속적인 TV 채널이 사용가능한지를 고려하여, TWS 시스템을 위한 채널화가 결정될 수 있다. 즉, 동작 채널이 설정될 수 있다.
[86] 위와 같이 가용 TV 채널에 기초하여 결정되는 동작 채널에 대한 설정 정 보는 인에이블링 STA로부터 종속 STA에게 제공될 수 있다. 예를 들어, 동작 채 널에 대한 설정 정보는, 채널 시작 주파수, 채널 폭, 채널 중심 주파수 인덱스 (프라이머리 채널을 포함하는 주파수 세그먼트의 중심 주파수 인덱스 및 프라이 머리 채널을 포함하지 않는 주파수 세그먼트의 중심 주파수 인덱스), 프라이머 리 채널 위치 등을 포함할 수 있다. 여기서, 채널 시작 주파수는 동작 클래스 (operating class) 정보에 의해 정의될 수 있다. 또한, 채널 폭 (예를 들어, 2W, 4W, W+W, 2W+2W 등)에 대한 정보는, 상기 동작 채널 정보 요소 등에 의해 정의될 수 있다. 채널 중심 주파수 인텍스, 프라이머리 채널 위치 등에 대한 파 라미터는 PLME MIB(Physical Layer Management Entity Management Informat ion Base) 등에 의하여 정의될 수 있다.
[87] 한편, IEEE 802.1 lac (very high throughput)의 경우 20MHz, 40MHz, 80丽 z, 160MHz의 주파수 대역폭을 지원한다.
[88] 도 6 내지 도 8 은 IEEE 802.11ac 시스템에서 동작 채널이 단일 대역폭 (single bandwidth)을 사용하는 경우 프레임 포떳을 예시한다.
[89] 도 6은 단일 대역폭이 20MHz 인 경우를 나타내고, 도 7 은 단일 대역폭 이 40MHz인 경우를 나타내며, 도 8은 단일 대역폭이 80MHz인 경우를 나타낸다. 단일 대역폭이 160MHz인 경우의 프레임 구성은 도시하지 않았지만, 80MHz의 프 레임을 2개 이용하여 구성될 수 있다.
[90] IEEE 802.11ac 시스템에서 프레임 포맷은 L-STF(Non-HT Short Training field) 필드, L-LTF (Non-HT Long Training field) 필드, L-SIG(Non-HT SIGNAL) 필드, VHT-SIG-ACVHT Signal A) 필드, VHT-STF(VHT Short Training field) 필드, VHT-LTF(VHT Long Training field) 필드, VHT— SIG-B VHT Signal B) 필드, PSDU(s)(PLCP service data unit) 을 전송하는 Data 필드를 포함하여 구성된다. 여기서, L-STF필드, L-LTF 필드, L-SIG필드는 IEEE 802.11ac 시스템 프레임의 프리앰블 (preamble)을 구성하며, 각 채널 대역폭에서 프리앰블 부분은 20MHz 채 널 대역폭을 가지는 프레임의 프리앰블이 반복되는 구조를 가지고 있다. 예를 들어, 채널 대역폭이 40丽 z 인 경우는 채널 대역폭이 20MHz 인 프레임의 프리앰 블이 2 번 반복적으로 사용되고, 40MHz 인 경우는 채널 대역폭이 20MHz 인 프레 임의 프리앰블이 4번 반복적으로 사용된다.
[91] IEEE 802.1 lac 의 프레임에서 L-STF, L-LTF, L-SIG, VHT SIG-A 필드는 실제로 사용하는 서브캐리어의 수가 IEEE 802.11a 또는 IEEE 802. llg 시스템에 서 사용되는 서브캐리어의 수와 동일하게 구성된다. 이는 IEEE 802.11a 또는 IEEE 802. llg등의 시스템의 레가시 사용자 (legacy user)가 해당 프레임의 시그 널 (SIG)을 읽을 수 있도록 하기 위함이다. 다만, IEEE 802.11af 시스템에서 사 용할 TVWS 대역은 레가시 사용자가 존재하지 않을 수 있으므로 L-STF, L-LTF, L-SIG, VHT SIG-A필드에서 사용하는 서브캐리어 수 흑은 0FDM파라미터는 VHT- LTF 필드 혹은 Data 필드와 동일하게 설정할 수 있다. 예를 들어, 다시 도 6을 참조하면, L— STF, L-LTF, L-SIG, VHT SIG-A 필드는 52 개의 서브캐리어로 구성 되는 예를 도시하고 있으나, VHT-LTF 필드 혹은 Data 필드와 동일하게 56 개의 서브캐리어로 구성될 수도 있다. 또한, 각 필드의 명칭도 기존과 상이한 명칭을 사용할 수 있으며, 일례로 각 필드 명칭이 O-STF(Omni-STF), O-LTF(Omni-LTF) , O-SIG(Omni-SIG), WS SIG-A 등으로 바뀔 수도 있다.
[92] IEEE 802.11af 시스템에서는 앞서 도 6 내지 도 8 에 설명한 IEEE 802.11ac 표준의 물리계층 프레임을 다운—클럭킹 (down-clocking)하여 물리계층 프레임의 대역폭을 보다 작게 만드는 방법을 고려하고 있다. 다운-클럭킹은 샘 플링 주기를 기존보다 보다 크게 하여 결과적으로 주파수 대역폭을 다운-클럭킹 비율 (down-clocking ratio) 만큼 감소시키는 것을 의미한다. 예를 들어, IEEE 802.1 lac 시스템의 물리계층 프레임을 5 배 다운ᅳ클럭킹하여 2( Hz, 40匪 z, 80MHz 의 대역폭을 각각 4顧 z, 8MHz, 16MHz 로 만들 수 있다. 또한, IEEE 802.11ac 시스템의 물리계층 프레임을 4 배 혹은 8 배 다운 -클럭킹하여 주파수 대역폭을 5MHz, 10MHz, 20MHz 로 만들 수 있다. 또한 IEEE 802.11ac 시스템의 물리계층 프레임을 6 배 다운 -클럭킹하여 40/6¾1 (=약 6.67MHz), 80/6¾1 (=약 13.3MHz) 등으로 만들 수 있다.
[93] IEEE 802.11af 시스템을 따르면, TVWS 의 물리계층은 다음과 같이 구성 될 수 있다.
[94] 하나의 TWS 채널은 144 개의 서브캐리어로 구성된다. 높은 인접 채널 누설비 (ACLR: Adjacent Channel Leakage Ratio) 요구 사항에 기인하여, 데이터 전송을 위해 STA은 전체 TWS 채널을 사용할 수 없으며, TWS 채널의 일부만을 이용할 수 있다. 따라서, 144 개의 서브캐리어 중에서 128 개의 서브캐리어가 802.11ac 40丽 z 의 40MHz 대역폭 옵션에 기초하여 정의될 수 있다. 이것에 기초 한 신호를 하나의 기본 블록 (BLCK: Block)으로 정의할 수 있다. 또한, 서로 다 른 BSS의 서로 다른 대역폭이 공존하는 것에 의하여 STA의 프리앰블 검출에 영 향을 미치지 않도록 하기 위하여 데이터는 TWS 밴드의 중앙에서 전송될 수 있 다.
[95] 또한, 다중 TWS 채널을 이용하여 전송되는 경우 (예를 들어, 두 개의 연 속된 TVWS 채널이 있는 경우), 두 개의 연속된 TVWS 채널의 증심 (혹은 두 개의 연속된 TWS 채널의 경계)을 서브캐리어 인덱스 0이라고 한다면 1개의 서브캐 리어 간격 (subcarrier spacing)을 증분 (increment)으로 주파수를 나누었을 때, 서브캐리어 인덱스 -72와 서브캐리어 인덱스 72에 각 블록의 중심을 둔다.'즉, 앞서 도 7 의 예시에서 L-STF 및 L-LTF 의 중심 주파수를 두 개의 연속된 TVWS 채널의 서브캐리어 인텍스 -72 와서브캐리어 인덱스 72 에 각각 맞춘다. 또한, 4 개의 연속된 TVWS 채널이 있는 경우 앞의 두 개의 TWS 채널과 뒤의 두 개의 TVWS 채널의 경계를 인덱스 0 이라고 한다면, 1 개의 서브캐리어 간격 (subcarrier spacing)을 증분 (increment)으로 주파수를 나누었을 때, 서브캐리 어 인덱스 -216, -72, 72, 216 에 각 블록의 중심을 둔다. 즉, 앞서 도 8 의 예 시에서 L-STF 및 L-LTF 의 중심 주파수를 4 개의 연속된 TVWS 채널의 서브캐리 어 인텍스 -216, -72, 72, 216에 각각 맞춘다.
[96] IEEE 802.1 lac 를 따르면, 40 MHz VHT PPDU(Protocol Data Unit) 전송의 경우, 40 MHz 는 128 개의 서브캐리어로 나눠지고, 신호는 -58 에서 -2 까지 그 리고 2 에서 58 까지의 서브캐리어에서 전송된다. 그리고, 80 MHz VHT PPDU 전 송의 경우, 80 MHz 는 256 개의 서브캐리어로 나눠지고, 신호는 -122 에서 -2 까지 그리고 2 에서 122까지의 서브캐리어에서 전송된다.
[97] 앞서 설명한 바와 같이 IEEE 802.11af 시스템에서는 앞서 도 6 내지 도 8 에 설명한 IEEE 802.1 lac 표준의 물리계층 프레임을 다운-클럭킹 (down- clocking)하여 물리계층 프레임의 대역폭을 보다 작게 만드는 방법을 고려하고 있으며, IEEE 802.11ac 의 물리계층 프레임을. IEEE 802.11af 에 따라 TVWS 채널 에서 전송하는 경우 다음과 같이 전송될 수 있다. IEEE 802.11af 에서 정의하는 PHY를 TVHTCV High Throughput )라고 지칭한다 .
[98] 단일의 밴드 TVHT PPDU 전송의 경우, 하나의 TVWS 채널 (예를 들어, 미국 의 경우 6MHz, 영국의 경우 8MHz)는 144 개의 서브캐리어로 나눠지고, 신호는 - 58 에서 -2까지 그리고 2 에서 58까지의 서브캐리어에서 전송된다. 그리고, 두 개의 밴드 TVHT PPDU 전송의 경우, 두 개의 TVWS 채널 (예를 들어, 미국의 경우 12MHz, 영국의 경우 16MHz)는 288 개의 서브캐리어로 나눠지고, 신호는 -130 에 서 -74까지 , -70에서 -14까지 , 14에서 70까지, 그리고 74에서 130까지의 서 브캐리어에서 전송된다. 따라서, 서브캐리어 인덱스는 ᅳ130 부터 130 까지 261 개의 서브캐리어를 스팬 (span)해야 하고, 이것은 VHT 80MHz 와는 달리 256 크기 의 IFFT(IDFT)로 전송할 수 없다. 2의 지수 승의 FFT/IFFT의 경우 그렇지 않은 경우보다 상당히 효율적인 동작 (operation)으로 작업을 수행할 수 있으므로, 본 발명에서는 FFT/IFFT 크기를 늘리지 않고 256 크기의 FFT/IFFT 를 이용하여 연 속적인 TWS 채널에서의 동작 채널을 지원하기 위한 방법을 제안한다.
[99] 802.11 시스템의 STF 필드와 LTF 필드는 다른 용도 이외에도 캐리어 주 파수 오프셋 (CFO: Carrier Frequency Offset)을 보정 (혹은 보상)하는데도 사용 된다, 즉, STF 필드와 LTF 필드는 오실레이터 (OSC: oscillator)에 의해 생기는 CF0를 보정하는데 사용된다.
[100] 만약에 STF 필드와 LTF 필드에 의해서 보정할 수 있는 CF0 의 능력 (capability)이 0SC에 의해서 생기는 CF0의 범위보다 크다면, 이것을 이용해서 기존 방법의 문제를 해결할 수 있다. 이때, 일반적인 WLAN 장치의 0SC 요구 사 항을 ±20ppm이라고 했을 때, 700MHz대역에서는 ± 14kHz로 6應 z (하나의 TV 채 널 대역폭)를 144(서브캐리어 개수)로 나눈 41.66kHz 보다 훨씬 작다. 따라서, STF 필드와 LTF 필드에 의한 CFO 보정 능력은 다른 용도로 사용될 수 있다. 예 를 들어, 앞서 설명한 두 개의 TVWS 채널에서 두 개의 밴드 TVHT PPDU 전송의 경우, 만약 최소한 한쪽에서 3 개, 다른 한쪽에서 2 개의 서브캐리어를 연속된 TVWS 의 중심 방향으로 이동 (shi ft)할수 있다면 , 인덱스는 -127 부터 128 까지 흑은 -128부터 127까지 총 256개의 서브캐리어를 스팬 (span)하고, 이것은 256 크기의 IFFT(IDFT)를 이용하여 전송할 수 있다. 다시 말해, 두 개의 밴드 TVHT PPDU 의 중심 주파수를 전송 STF 필드에 의해 보정할 수 있는 범위 이내로 이동 시킨다면 STA 의 프리앰블 검출에 영향을 미치지 않으면서 동시에 256 크기의 FFT/IFFT를 이용하여 연속적인 TVWS 채널에서의 동작 채널을 지원할 수 있다.
[101] 따라서, 본 발명에서는 전송 신호의 위치를 다음과 같이 바꾸는 것을 제 안한다.
[102] 먼저, 두 개의 밴드 TVHT PPDU 전송의 경우 두 개의 TVWS 채널 (예를 들 어, 미국의 경우 12MHz, 영국의 경우 16MHz)는 288 개의 서브캐리어로 나눠진다. 그리고, 신호는 -130+n 에서 -74+n까지 -70+n에서 -14+n까지, 14-m에서 70-m 까지, 그리고 74-m 에서 130-m 까지의 서브캐리어에서 전송될 수 있다. 즉, 두 개의 연속된 TWS 채널의 중심 (혹은 두 개의 연속된 TVWS 채널의 경계)올 서브 캐리어 인텍스 0 이라고 하고, 주파수 오름차순으로 순차적으로 양의 인텍스를 부여하며 주파수 내림차순으로 순차적으로 음의 인덱스를 부여한다면, 어느 한 쪽 채널에는 제 1 오프셋 (n)만큼 연속된 TVWS 채널의 중심 방향으로 이동 (shift) 된 서브캐리어에서 신호를 전송하고, 다른 한쪽 채널에서는 제 2 오프셋 (m)만큼 연속된 TVWS 채널의 중심 방향으로 이동된 서브캐리어에서 신호를 전송할 수 있 다.
[103] 이때, 제 1 오프셋 (n)과 제 2 오프셋 (m)의 합이 5 보다 같거나 크고 26 보다 작으면 되고 (5≤n+m≤26), 이러한 조건 하에서 임의의 n, m 값이 사용될 수 있다. 예를 들어 , n과 m의 값은 아래 수학식 1과 같이 정해질 수 있다.
[104] 【수학식 1】
n+m=5 경우: (n,m) = (0,5), (1,4), (2,3), (3,2), (4,1) 또는 (5,0)
n+m=6 경우: (n,m) = (0,6), (1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1) 또는 (6,0) n+m-7 경우: (n,m) = (0,7), (1,6), (2,5), (3,4), (4,3)ᅳ (5,2), (6,1) 또는 (7,0)
[105] 수학식 1 에서는 n+m=5 내지 n+m=7 인 경우만을 예시하였으나, n+m=8 내 지 n+m=26인 경우도 이와 마찬가지 방식으로 n과 m의 값이 정해질 수 있다.
[106] 이때, 각 블록의 중심은 2 개의 TVWS 채널인 경우에 -72+n, 72-m 에 위 치하게 되고, 이와 유사하게 4 개의 TWS 채널인 경우에 각 블록의 중심은 - 216+n, -72-m, 72+n, 216-m에 위치하게 된다.
[107] 다른 방안으로, IEEE 802.11ac 시스템에서 정의된 VHT PPDU 40MHz 의 경 우, DC로 서브캐리어 인텍스 -1, 0, 1에서 아무 신호도 전송하지 않으므로, DC 로 사용되는 서브캐리어를 1 개로 줄이고 다음과 같이 전송 신호의 위치를 바꿀 수도 있다. 즉 DC로 서브캐리어 인덱스 0만을 사용할 수 있다.
[108] 두 개의 밴드 TVHT PPDU 전송의 경우, 두 개의 TVWS 채널 (예를 들어, 미 국의 경우 12腿 z, 영국의 경우 16MHz)는 288 개의 서브캐리어로 나눠진다. 그리 고, 신호는 -129+n 에서 -73+n까지, -71+n에서 -15+n까지 , 15-m에서 71— m까 지 , 그리고 73-m 에서 129-m 까지의 서브캐리어에서 전송된다. 즉, 앞서 설명한 제 1 실시예와 상이하게, 두 개의 연속된 TVWS 채널의 중심 (혹은 두 개의 연속 된 TWS 채널의 경계)을 서브캐리어 인텍스 0 이라고 하고, 주파수 오름차순으 로 순차적으로 양의 인덱스를 부여하며 주파수 내림차순으로 순차적으로 음의 인텍스를 부여한다면 , 서브캐리어 인덱스 0만이 DC로 사용되므로 양 TVWS 채널 에서 신호 전송에 이용되는 서브캐리어가 1 만큼 연속된 TVWS 채널의 중심 방향 으로 이동될 수 있다. 또한, 이와 함께 어느 한쪽 채널에서는 제 1 오프셋 (n)만 큼 연속된 TVWS 채널의 중심 방향으로 이동된 서브캐리어에서 신호를 전송하고, 다른 한쪽 채널에서는 제 2 오프셋 (m)만큼 연속된 TVWS 채널의 중심 방향으로 이동된 서브캐리어에서 신호를 전송할 수 있다.
[109] 이때, 제 1 오프셋 (n)과 제 2 오프셋 (m)의 합이 3 보다 같거나 크고 26 보다 작으면 되고 (3≤n+m≤26), 이러한 조건 하에서 임의의 n, m 값이 사용될 수 있다. 예를 들어 , n과 m의 값은 아래 수학식 2와 같이 정해질 수 있다.
[110] 【수학식 2】
n+m=3 경우: (n,m) = (0,3), (1,2), (2,1), (3,0)
n+m=4 경우: (n,m) = (0,4), (1,3), (2,2), (3,1), (4,0)
n+m=5 경우: (n,m) = (0,5), (1,4), (2,3), (3,2), (4,1) 또는 (5,0)
n+m=6 경우: (n,m) = (0,6), (1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1) 또는 (6,0) n+m=7 경우: (n,m) = (0,7)ᅳ (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) 또는 (7,0) '
[111] 수학식 2 에서는 n+m=3 내지 n+m=7 인 경우만을 예시하였으나, n+m=8 내 지 n+m=26인 경우도 이와 마찬가지 방식으로 n과 m의 값이 정해질 수 있다.
[112] 이때, 각 블록의 중심은 2 개의 TWS 채널인 경우에 -72+n, 72-m 에 위 치하게 되고 이와 유사하게 4 개의 TWS 채널인 경우에 각 블록의 중심은 - 216+n, -72-m, 72+n, 216ᅳ m에 위치하게 된다.
[113] 한편, 현재 주파수 영역에서는 4 개의 인덱스마다 하나의 서브캐리어에 STF 신호를 전송한다. 이러한 방식으로는 최대 士 2 서브캐리어 스페이싱 (subcarrier spacing)의 CFO를 보정할 수 있고, LTF 신호로는 최대 ±0.5서브 캐리어 스페이싱 (subcarrier spacing)의 CFO를 보정할 수 있다.
[114] 앞에서 일반적인 0SC 의 요구 사항인 20ppm 에서는 ± 14kHz 이므로, 즉, ±0.5 서브캐리어 스페이싱 (subcarrier spacing)보다 작으므로, 그것은 LTF 신 호로 CF0를 추정 (estimation)하고, 앞서 설명한 실시예에 따른 n 과 m 에 의한 인위적인 CF0는 STF를 통해서 보상 (compensation)할 수 있다. 다만, 현재 방식 의 STF 로는 ±2 서브캐리어 스페이싱 (subcarrier spacing)까지 보상 (compensation)할 수 있으므로, 결국, n½이 4이하인 경우만올 지원할 수 있다.
[115] 따라서 , 만약에 n+m이 4이상인 경우를 지원하려면, 추가적으로 다른 방 식의 STF 설계 (design)가 필요하다. [116] 예를 들어서 ±4 서브캐리어 스페이싱 (subcarrier spacing)까지 보상 (compensation)하려면 적어도 8 개의 서브캐리어 인덱스마다 하나의 서브캐리 어에 STF 신호를 전송하면 되고 간단하게 VHT 20MHz 의 STF 의 시뭔스를 이용 할 수 있다.
[117] 먼저, 802.11a/g 시스템에서 정의된 SFT 20MHz 신호를 나타내면 아래 수 학식 3과 같으며 , 이를 아래 수학식 4과 같이 변경하여 전송할 수 있다. 이때, 파워 스케일링 (power sea ling)은 생략된다고 가정한다.
[118] 【수학식 3】
S一 26,26 = {0,0, l+j.O.O^.-l-j, 0,0,0, 1+j, 0,0,0, -l-j.0, 0,0,-1- j, 0,0,0, 0,0, 0,0,0, 0,0, -1-j ,ο,ο,ο,-ι- j ,0, 0,0, 0,0,0, 1+j, 0, 0,0, l+j, 0,0,0, 1+j, 0,0}
[119] 【수학식 4】
TVHTS-52,52 = {0,0,0,0,1+j ,ο,ο,ο,ο,ο,ο,ο,-ι- j,0, 0,0,0,0,0,0, 1+j ,0,0, 0,0,0,0,0, -1-j, 0,0,0, 0,0,0, 0,-1- j, 0,0,0,0, 0,0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,0,0, 0,0,0, 0,0, 0,0, 0,0,0,0, 0,-1- j ,0,0, 0,0, 0,0,0, 1+j ,0,0, 0,0, 0,0,0 , 1+j ,0,0, 0,0,0, 0,0, 1+j ,0,0, 0,0, 0,0,0 , 1+j , 0,0,0,0}
[120] 또는, 802.11n/ac 시스템에서 정의된 STF 20MHz 신호를 나타내면 아래 수학식 5 와 같으며, 이를 아래 수학식 6 과 같이 변경하여 전송할 수 있다. 이 때, 파워 스케일링 (power scaling)은 생략된다고 가정한다.
[121] 【수학식 5】
HTS-28.28 ={0,0,0,0, 1+j ,0,0,0,-1-j ,0,0,0, 1+j ,0,0,0, 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, 0,0, 0,0}
[122] 【수학식 6】
TVHTS-56,56 = {0, 0,0,0, 0,0,0,0, 1+j ,ο,ο,ο,ο,ο,ο,ο,-ι- j ,0,0,0,0,0,0,0, 1+j ,0,0, 0,0, 0,0,0, -1-j, 0,0, 0,0, 0,0,0,0,0,0,0,-1- j, 0,0, 0,0,0,0, 0, 1+j ,0,0, 0,0, 0,0,0,0,0, 0,0, -1-j, 0,0,0, 0,0, 0,0,-1- j ,0,0, 0,0, 0,0, 0, 1+j ,0,0,0,0,0, 0,0, 1+j ,0,0, 0,0, 0,0, 0, 1+j ,0,0, 0,0, 0,0,0, 1+j , 0,0,0,0,0,0,0,0} [123] 한편, 앞서 도 5 의 예시와 같이 인에이블링 STA 는 지리적 위치 데이터 베이스 (GDB)로부터 가용 TV 채널에 대한 정보를 획득한다. GDB에서 2개의 연속 된 TWS 채널이 가용하다고 알려주고, 해당 인에이블링 STA 이 다중 대역폭 전 송 (multiple bandwidth transmission)을 원하는 경우, 2 개의 연속된 TVWS 채널 의 중심 (혹은 2 개의 연속된 TVWS 채널의 경계)을 서브캐리어 인텍스 0 이라고 하고, 주파수 오름차순으로 순차적으로 양의 인덱스를 부여하며 주파수 내림차 순으로 순차적으로 음의 인덱스를 부여한다면, 각 블록의 중심 주파수를 각각 서브캐리어 인덱스 -72+n, 72-m 에 실어서 전송할 수 있다. 또는 GDB 에서 4 개 의 연속된 TWS 채널이 가용하다고 알려주고, 해당 인에이블링 STA 이 다중 대 역폭 전송 (multiple bandwidth transmission)을 원하는 경우, 4 개의 연속된 TVWS 채널의 중심 (혹은 4 개의 연속된 TVWS 채널의 연속된 2 개의 하위 TVWS 채 널과 연속된 2개의 상위 TVWS 채널의 경계)을 서브캐리어 인덱스 0이라고 하고 주파수 오름차순으로 순차적으로 양의 인덱스를 부여하며 주파수 내림차순으로 순차적으로 음의 인덱스를 부여한다면, 각 블록의 중심 주파수를 각각서브캐리 어 인덱스 -216+n, -72-m, 72+n, 216— m 에 실어서 전송한다. 여기서 n 과 m 은 위에서 설명한 것과 같다. 결국, 복수의 연속된 TWS 채널이 가용하면 2 개의 연속된 TWS 채널로 구분하고, 2 개의 연속된 TWS 채널에서 전송되는 각각의 블록의 중심 주파수는 2개의 연속된 TVWS 채널의 중심 방향으로 각각 mn만 큼 이동된다.
[124] 만약에 2 개 또는 4 개의 비 연속 TWS 채널이 가용한 경우, n 과 m 은 "0" 일 수 있다. 예를 들어, 상위 TWS 채널의 인덱스를 주파수 오름차순으로 순차적으로 양의 인덱스를 부여하며 하위 TWS 채널의 인덱스를 주파수 내림차 순으로 순차적으로 음의 인덱스를 부여한다면 , -72, 72 인 위치에 각 블록의 중 심 주파수를 실어서 전송한다. 또는 각 TVWS 채널의 인텍스를 하나의 TVWS 채널 화 방법과 동일하게 사용할 수도 있다.
[125] GDC 종속 STA 는 1 TVWS 채널 블톡에 기초하여 스캐닝을 수행하고, CF0 를 보정한 후에 SIG 등에서 알려주는 대역폭 정보 등을 이용해서 다중 채널 전 송인지를 판단하고, 다중 채널 전송인 경우에 위에서 설정한 인덱스를 기반으로 복조 (demodulation)를 수행한다. 또한 전송 시에는 대역폭에 따라서 위에서 설 정한 인텍스를 기반으로 변조 (modulation)를 수행해서 전송한다. [126] 이상으로 설명한 본 발명에 따르면, 다른 BSS 에 다른 대역폭으로 사용 하는 STA 들이 있다고 하더라도 STF 필드 및 /또는 LTF 필드를 이용하여 CF0 를 보정하는 동작을 통해 프리엄블 검출이 가능하다.
[127] 본 발명이 적용될 수 있는 장치 일반
[128] 도 9 는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
[129] 도 9 를 참조하면, 제 1 STA O)은 프로세서 (processo 91), 메모리 (memory, 92) 및 RF 부 (radio frequency unit, 93)을 포함한다. 프로세서 (91)는 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층 들은 프로세서 (91)에 의해 구현될 수 있다. 메모리 (92)는 프로세서 (91)와 연결 되어, 프로세서 (91)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 부 (93)는 프 로세서 (91)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다.
[130] 제 2 STA(IOO)은 프로세서 (101), 메모리 (102) 및 RF부 (103)을 포함한다. 프로세서 (101)는 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서 (101)에 의해 구현될 수 있다. 메모리 (102)는 프 로세서 (101)와 연결되어, 프로세서 (101)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한 다. RF 부 (103)는 프로세서 (101)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한 다.
[131] 메모리 (92, 102)는 프로세서 (91, 101) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서 (91, 101)와 연결될 수 있다. 또한, 제 1 STA(90)은 및 /또는 제 2 STA (100)은 한 개의 안테나 (single antenna) 또는 다 중 안테나 (multiple antenna)를 가질 수 있다.
[132] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형 태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실 시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구 성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구 성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다 .
[133] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (finnware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨 어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs (digital signal processing devices) , PLDs( programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[134] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상 에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현 될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[135] 본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정 한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설 명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되 어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 【산업상 이용가능성】
[136] 본 발명에 따른 다양한 실시 방안은 IEEE 802.11 시스템에 적용되는 예 를 중심으로 설명하였으나, IEEE 802.11 시스템 이외에도 다양한 무선 접속 시 스템에 동일하게 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 11
화이트 스페이스 (white space) 대역에서 장치가 동작 채널을 설정하는 방법에 있어서,
지리적 위치 데이터베이스 (Geo-location Database)로부터 가용 TV 채널 에 대한 정보를 획득하는 단계; 및
복수의 연속된 TV 채널이 가용한 경우, 상기 복수의 연속된 TV 채널에 다중 대역폭 (multiple bandwidth)을 가지는 동작 채널을 설정하는 단계를 포함 하고,
상기 복수의 연속된 TV 채널에 포함되는 2 개의 연속된 TV 채널에서 전 송되는 각 신호의 중심 주파수는 상기 2 개의 연속된 TV 채널의 중심 방향으로 각각 제 1 오프셋 (m) 및 제 2 오프셋 (n)만큼 이동되는, 동작 채널 설정 방법 .
【청구항 2]
제 1항에 있어서,
상기 복수의 연속된 TV 채널이 2 개인 경우, 상기 복수의 연속된 TV 채 널의 경계에 서브캐리어 인덱스 0 을 부여하고, 주파수 오름차순으로 순차적으 로 양의 서브캐리어 인덱스를 부여하며, 주파수 내림차순으로 순차적으로 음의 서브캐리어 인덱스를 부여하면, 상기 복수의 연속된 TV 채널에 전송되는 각 신 호의 중심 주파수는 각각 서브캐리어 인덱스 -72+n, 72-m 에 위치하는, 동작 채 널 설정 방법.
【청구항 3]
제 1항에 있어서,
상기 복수의 연속된 TV 채널이 4 개인 경우, 상기 복수의 연속된 TV 채 널의 연속된 2 개의 하위 TV 채널과 연속된 2 개의 상위 TV 채널의 경계에 서브 캐리어 인덱스 0 을 부여하고, 주파수 오름차순으로 순차적으로 양의 서브캐리 어 인덱스를 부여하며, 주파수 내림차순으로 순차적으로 음의 서브캐리어 인덱 스를 부여하면, 상기 복수의 연속된 TV 채널에 전송되는 각 신호의 중심 주파수 는 각각 서브캐리어 인텍스 -21β+η, -72-m, 72+n, 216-m 에 위치하는, 동작 채 널 설정 방법 .
【청구항 4】 제 1항에 있어서,
상기 m 과 상기 n의 합은 5보다크거나 같고, 26보다 작거나 같은, 동 작 채널 설정 방법.
【청구항 5】
제 1항에 있어서,
상기 m 과 상기 n의 합은 3보다 크거나 같고, 26보다 작거나 같은, 동 작 채널 설정 방법 .
【청구항 6】
제 1항에 있어서,
STF( Short Training field) 신호는 8 개의 서브캐리어 인덱스마다 하나 의 서브캐리어를 통해 전송되는, 동작 채널 설정 방법.
【청구항 7】
화이트 스페이스 (white space) 대역에서 동작 채널을 설정하는 장치에 있어서,
무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 유닛 ; 및
지리적 위치 데이터베이스 (Geo-location Database)로부터 가용 TV 채널 에 대한 정보를 획득하고, 복수의 연속된 TV 채널이 가용한 경우, 상기 복수의 연속된 TV 채널에 다중 대역폭 (multiple bandwidth)을 가지는 동작 채널을 설정 하는 프로세서를 포함하고,
상기 복수의 연속된 TV 채널에 포함되는 2 개의 연속된 TV 채널에서 전 송되는 각 신호의 중심 주파수는 상기 2 개의 연속된 TV 채널의 중심 방향으로 각각 제 1 오프셋 (m) 및 제 2 오프셋 (n)만큼 이동되는, 장치 .
【청구항 8】
제 7항에 있어서,
상기 복수의 연속된 TV 채널이 2 개인 경우, 상기 복수의 연속된 TV 채 널의 경계에 서브캐리어 인덱스 0 을 부여하고, 주파수 오름차순으로 순차적으 로 양의 서브캐리어 인덱스를 부여하며, 주파수 내림차순으로 순차적으로 음의 서브캐리어 인덱스를 부여하면, 상기 복수의 연속된 TV 채널에 전송되는 각 신 호의 중심 주파수는 각각 서브캐리어 인덱스 -72+n, 72-m에 위치하는, 장치 .
【청구항 9】 제 7항에 있어서 ,
상기 복수의 연속된 TV 채널이 4 개인 경우, 상기 복수의 연속된 TV 채 널의 연속된 2 개의 하위 TV 채널과 연속된 2 개의 상위 TV 채널의 경계에 서브 캐리어 인덱스 0 을 부여하고, 주파수 오름차순으로 순차적으로 양의 서브캐리 어 인덱스를 부여하며, 주파수 내림차순으로 순차적으로 음의 서브캐리어 인덱 스를 부여하면, 상기 복수의 연속된 TV 채널에 전송되는 각 신호의 중심 주파수 는 각각 서브캐리어 인덱스 216+n, -72-m, 72+n, 216-m 에 위치하는 장치 .
【청구항 10]
제 7항에 있어서,
상기 m 과 상기 n의 합은 5보다 크거나 같고, 26보다 작거나 같은, 장 치.
【청구항 11】
제 7항에 있어서,
상기 m 과 상기 n의 합은 3보다 크거나 같고 , 26보다 작거나 같은 , 장 치,
【청구항 12】
제 7항에 있어서,
STF( Short Training field) 신호는 8 개의 서브캐리어 인덱스마다 하나 의 서브캐리어를 통해 전송되는, 장치.
PCT/KR2013/002678 2012-05-24 2013-04-01 화이트 스페이스 대역에서 동작 채널 설정 방법 및 이를 위한 장치 Ceased WO2013176394A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/401,203 US9860755B2 (en) 2012-05-24 2013-04-01 Method and apparatus for setting operation channel in white space for contiguous TV channels
KR1020147027125A KR20150027036A (ko) 2012-05-24 2013-04-01 화이트 스페이스 대역에서 동작 채널 설정 방법 및 이를 위한 장치

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261651003P 2012-05-24 2012-05-24
US61/651,003 2012-05-24

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013176394A1 true WO2013176394A1 (ko) 2013-11-28

Family

ID=49624036

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2013/002678 Ceased WO2013176394A1 (ko) 2012-05-24 2013-04-01 화이트 스페이스 대역에서 동작 채널 설정 방법 및 이를 위한 장치

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9860755B2 (ko)
KR (1) KR20150027036A (ko)
WO (1) WO2013176394A1 (ko)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9271311B1 (en) 2014-12-16 2016-02-23 Motorola Solutions, Inc. Methods and systems for automated activation and configuration of broadband incident area networks (IANs)
KR20160103788A (ko) * 2015-02-25 2016-09-02 아주대학교산학협력단 노드 디바이스, 네트워크 시스템 및 tvws 통신 환경에서 노드 디바이스의 이웃 탐색 방법
US20220191952A1 (en) * 2014-01-28 2022-06-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and communications device
EP4297357A3 (en) * 2014-06-27 2024-04-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for transmitting data

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20150000479A (ko) * 2012-04-03 2015-01-02 엘지전자 주식회사 화이트 스페이스 대역에서 동작 채널 설정 방법 및 이를 위한 장치
US9357570B2 (en) * 2012-10-30 2016-05-31 Electronics And Telecommunications Research Institute Operating method of access point (AP) and station for coexistence of basic service sets having different bandwidths
TWI845921B (zh) 2013-06-06 2024-06-21 美商內數位專利控股公司 用於WiFi頻道選擇及子頻道選擇性傳輸的裝置及方法
KR101721293B1 (ko) * 2013-12-31 2017-04-10 한국전자통신연구원 무선랜 시스템에서 채널을 추정하는 장치 및 방법

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100085921A1 (en) * 2008-10-03 2010-04-08 Shiquan Wu System and method for data distribution in vhf/uhf bands
US20110222493A1 (en) * 2010-03-12 2011-09-15 Disney Enterprises, Inc. Cellular Wireless LAN with Frequency Division Multiplex in TV White Space
WO2011145811A2 (ko) * 2010-05-18 2011-11-24 엘지전자 주식회사 무선 랜 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 장치 및 방법
WO2011163622A1 (en) * 2010-06-24 2011-12-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using and/or implementing control channels in white space
WO2012028769A1 (en) * 2010-09-03 2012-03-08 Nokia Corporation Resource sharing between secondary networks

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101710395B1 (ko) * 2010-02-01 2017-02-28 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 다중 채널 운영 방법 및 장치
JP6029113B2 (ja) * 2011-02-08 2016-11-24 マーベル ワールド トレード リミテッド Wlanチャネル割り当て
US20120238226A1 (en) * 2011-02-18 2012-09-20 Qualcomm Incorporated Data transmission coexistence using constant symbol duration within television white space channels

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100085921A1 (en) * 2008-10-03 2010-04-08 Shiquan Wu System and method for data distribution in vhf/uhf bands
US20110222493A1 (en) * 2010-03-12 2011-09-15 Disney Enterprises, Inc. Cellular Wireless LAN with Frequency Division Multiplex in TV White Space
WO2011145811A2 (ko) * 2010-05-18 2011-11-24 엘지전자 주식회사 무선 랜 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 장치 및 방법
WO2011163622A1 (en) * 2010-06-24 2011-12-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using and/or implementing control channels in white space
WO2012028769A1 (en) * 2010-09-03 2012-03-08 Nokia Corporation Resource sharing between secondary networks

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220191952A1 (en) * 2014-01-28 2022-06-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and communications device
US12035382B2 (en) * 2014-01-28 2024-07-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and communications device
EP4297357A3 (en) * 2014-06-27 2024-04-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for transmitting data
US9271311B1 (en) 2014-12-16 2016-02-23 Motorola Solutions, Inc. Methods and systems for automated activation and configuration of broadband incident area networks (IANs)
KR20160103788A (ko) * 2015-02-25 2016-09-02 아주대학교산학협력단 노드 디바이스, 네트워크 시스템 및 tvws 통신 환경에서 노드 디바이스의 이웃 탐색 방법
KR101682493B1 (ko) 2015-02-25 2016-12-05 아주대학교산학협력단 노드 디바이스, 네트워크 시스템 및 tvws 통신 환경에서 노드 디바이스의 이웃 탐색 방법

Also Published As

Publication number Publication date
US9860755B2 (en) 2018-01-02
US20150139099A1 (en) 2015-05-21
KR20150027036A (ko) 2015-03-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2877484C (en) Method and apparatus for transreceiving operating channel information in wireless communication system
US9526011B2 (en) Channelization method in whitespace band and apparatus for the same
CN103959679B (zh) 无线局域网系统中的动态频率选择的方法和设备
WO2013176394A1 (ko) 화이트 스페이스 대역에서 동작 채널 설정 방법 및 이를 위한 장치
CN108604941A (zh) 上报传输模式的方法以及用户设备
US20140293949A1 (en) Method and apparatus for tranceiving neighbor network information in wireless communication system
US9439215B2 (en) Method for setting operating channel in white space band and device therefor
US9485769B2 (en) Method and apparatus for determining operating channel in wireless communication system
US10454733B2 (en) Preamble sequence generation method in wireless LAN system
EP3176988A1 (en) Method for transmitting and identifying pilot sequence in wireless communication system
US9510324B2 (en) Method for setting operating channel in white space band and device therefor
US10015035B2 (en) Blind CFO estimation method in wireless communication system using BPSK or QBPSK scheme
EP3197116B1 (en) Method for generating and transmitting pilot sequence using non-cazac sequence in wireless communication system
US10193673B2 (en) Method for generating and transmitting pilot sequence by forming asymmetric sequence set by means of shifting on time axis in wireless communication system
US10425269B2 (en) Blind CFO estimation method in wireless communication system using QPSK method
KR20140129007A (ko) 무선통신시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치

Legal Events

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

Ref document number: 13794644

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20147027125

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14401203

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13794644

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1