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WO2016032302A1 - 무선 통신 시스템에서 스테이션이 신호를 송신하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 스테이션이 신호를 송신하는 방법 및 장치 Download PDF

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Publication number
WO2016032302A1
WO2016032302A1 PCT/KR2015/009116 KR2015009116W WO2016032302A1 WO 2016032302 A1 WO2016032302 A1 WO 2016032302A1 KR 2015009116 W KR2015009116 W KR 2015009116W WO 2016032302 A1 WO2016032302 A1 WO 2016032302A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
frame
station
information
ndp
stations
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/KR2015/009116
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김정기
최진수
류기선
조한규
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 KR1020177006194A priority Critical patent/KR20170051439A/ko
Priority to US15/506,223 priority patent/US20180220443A1/en
Priority to EP15836352.3A priority patent/EP3188564B1/en
Publication of WO2016032302A1 publication Critical patent/WO2016032302A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • 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
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • 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
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/20Negotiating bandwidth
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/04Scheduled access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/04Scheduled access
    • H04W74/06Scheduled access using polling

Definitions

  • the present specification relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting a signal by a station in a wireless communication system.
  • WLAN wireless local area network
  • 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 802.11g applies orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) at 2.4 GHz to provide a transmission rate of 54 Mbps.
  • IEEE 802.11n applies multiple input multiple output OFDM (MIMO-OFDM) to provide a transmission rate of 300 Mbps for four spatial streams. IEEE 802.11n supports channel bandwidths up to 40 MHz, in this case providing a transmission rate of 600 Mbps.
  • the WLAN standard uses a maximum of 160MHz bandwidth, supports eight spatial streams, and supports IEEE 802.11ax standard through an IEEE 802.11ac standard supporting a speed of up to 1Gbit / s.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for transmitting a signal by a station in a wireless communication system.
  • An object of the present invention is to provide a method for improving radio resource usage efficiency by setting a frame transmitted by a station in a wireless data communication system as a NDP frame to reduce unnecessary information and preventing waste of resources.
  • An object of the present invention is to provide a method for setting a format of a trigger frame based on an NDP frame when a frame transmitted by a station is set to an NDP frame in a wireless communication system.
  • the first frame may include an allocation type part and a trigger frame body part.
  • the second frame may be set as the NDP frame, and the trigger frame body part may include allocation information about the NDP frame.
  • a station (STA) for transmitting a signal in a wireless communication system may include a transmission / reception module for exchanging data with an external device and a processor for controlling the transmission / reception module.
  • the processor may receive a first frame including resource allocation information from the AP station using the transmission / reception module and transmit a second frame to the AP station using the transmission / reception module based on the resource allocation information.
  • the first frame may include an allocation type part and a trigger frame body part.
  • the second frame when the allocation type part is set to the first value, the second frame may be set to the NDP frame, and the trigger frame body may include allocation information about the NDP frame.
  • the followings may be commonly applied to a method and a station for transmitting a signal in a wireless communication system.
  • the first frame may be any one of a trigger frame, a polling frame, and a downlink data frame.
  • the trigger frame body when the allocation type part is set to the first value, includes a bandwidth part, an NDP type part, a number of allocation part, At least one of a resource size part, a station's information part, and a HE-SIG MCS part may be included.
  • the trigger frame body when the resource allocation size for the second frame set as the NDP frame is fixed, the trigger frame body may not include the resource size part.
  • the trigger frame body may further include a resource size indication part indicating whether the resource size part is included.
  • the HE-SIG MCS part may not be included in the trigger frame body.
  • a bandwidth part, an NDP type part, a resource size part, and an HE ⁇ of a part included in the trigger frame body when a plurality of stations transmit a second frame based on the first frame, a bandwidth part, an NDP type part, a resource size part, and an HE ⁇ of a part included in the trigger frame body.
  • the SIG MCS part may be a part set regardless of the number of the plurality of stations, and the allocated resource number part and the station's information part may be a part set based on the number of the plurality of stations.
  • the first frame when the allocation type part is set to the first value, the first frame may be composed of a legacy part and a high efficiency (HE) -SIG part.
  • the allocation type part and the trigger frame body part may be included in the HE-SIG part.
  • the second frame when the allocation type part is set to the second value, the second frame is set to a frame including a data area, and the trigger frame body is configured for a second frame including the data area.
  • Allocation information may be included.
  • the trigger frame body when the allocation type part is set to the second value, includes a bandwidth part, a number of allocation part, a resource size and a location. location) part, station identification information (Station's information) part may include at least one or more of a single user / multiple user (SU / MU) part and a per station's information part.
  • the bandwidth part of the parts included in the trigger frame body is set regardless of the number of the plurality of stations.
  • the allocated resource number part, the resource size and location part, the station identification information part, the SU / MU part, and the individual station information part may be parts set based on the number of the plurality of stations.
  • a method and apparatus for transmitting a signal from a station in a wireless communication system can be provided.
  • NDP Null Data Packet
  • a method of setting a format of a trigger frame based on the NDP frame may be provided.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a WLAN system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating another example of a configuration of a WLAN system.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an exemplary structure of a WLAN system.
  • FIG. 4 is a view for explaining a link setup process in a WLAN system.
  • FIG. 5 is a diagram for describing an active scanning method and a passive scanning method.
  • FIG. 6 is a view for explaining the DCF mechanism in a WLAN system.
  • FIG. 7 and 8 are exemplary diagrams for explaining the problem of the existing conflict resolution mechanism.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a mechanism for solving a hidden node problem using an RTS / CTS frame.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a mechanism for solving an exposed node problem using an RTS / CTS frame.
  • 11 to 13 are views for explaining the operation of the station receiving the TIM in detail.
  • 14 to 18 are diagrams for explaining an example of a frame structure used in the IEEE 802.11 system.
  • 19 to 21 are diagrams illustrating a MAC frame format.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of a PPDU format.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating a method for performing UL MU transmission in an AP station and a non-AP station.
  • 25 is a diagram illustrating a method of transmitting a PS-Poll based on an UL MU.
  • 26 illustrates a structure of an NDP frame transmitted by a plurality of stations.
  • 27 and 28 illustrate how a plurality of stations transmit a frame in an NDP form based on a trigger frame.
  • 29 illustrates another example of a PPDU format.
  • FIG. 30 illustrates an NDP frame and a trigger frame therefor according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating a case where a trigger frame is a MAC control frame.
  • 32 is a diagram illustrating an example of a format of a trigger frame information field included in a trigger frame.
  • 33 is a diagram illustrating a format of a trigger frame body part based on allocation type information.
  • 34 is a diagram illustrating an example of a format in which allocation information for an NDP frame is included in a trigger frame body part.
  • 36 is a flowchart for how a station transmits a signal.
  • FIG. 37 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of an AP device (or base station device) and a station device (or terminal device).
  • 38 shows an exemplary structure of a processor of an AP device or a station device.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-A (LTE-Advanced) system and 3GPP2 system. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present 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-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may 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
  • OFDMA 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).
  • first and / or second may be used herein to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are only for the purpose of distinguishing one component from another component, for example, without departing from the scope of rights in accordance with the concepts herein, the first component may be called a second component, and similarly The second component may also be referred to as a first component.
  • unit refers to a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented in a combination of hardware and / or software.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a WLAN system.
  • the WLAN system includes one or more basic service sets (BSSs).
  • BSS is a set of stations (STAs) that can successfully synchronize and communicate with each other.
  • a station is a logical entity that includes medium access control (MAC) and a physical layer interface to a wireless medium.
  • the station is an access point (AP) and a non-AP station. Include.
  • the portable terminal operated by the user among the stations is a non-AP station, which is simply referred to as a non-AP station.
  • a non-AP station is a terminal, a wireless transmit / receive unit (WTRU), a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile terminal, or a mobile subscriber. It may also be called another name such as a mobile subscriber unit.
  • the AP is an entity that provides an associated station with access to a distribution system (DS) through a wireless medium.
  • the AP may be called a centralized controller, a base station (BS), a Node-B, a base transceiver system (BTS), or a site controller.
  • BS base station
  • BTS base transceiver system
  • BSS can be divided into infrastructure BSS and Independent BSS (IBSS).
  • IBSS Independent BSS
  • the BBS shown in FIG. 1 is an IBSS.
  • the IBSS means a BSS that does not include an AP. Since the IBSS does not include an AP, access to the DS is not allowed, thereby forming a self-contained network.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating another example of a configuration of a WLAN system.
  • the BSS shown in FIG. 2 is an infrastructure BSS.
  • the infrastructure BSS includes one or more stations and an AP.
  • communication between non-AP stations is performed via an AP, but direct communication between non-AP stations is also possible when a direct link is established between non-AP stations.
  • a plurality of infrastructure BSSs may be interconnected through a DS.
  • a plurality of BSSs connected through a DS is called an extended service set (ESS).
  • Stations included in an ESS may communicate with each other, and a non-AP station may move from one BSS to another BSS while communicating seamlessly within the same ESS.
  • the DS is a mechanism for connecting a plurality of APs.
  • the DS is not necessarily a network, and there is no limitation on the form if it can provide a predetermined distribution service.
  • the DS may be a wireless network such as a mesh network or a physical structure that connects APs to each other.
  • FIG. 3 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.
  • a station is a device that operates according to MAC / PHY regulations of IEEE 802.11.
  • the station includes an AP station and a non-AP station.
  • Non-AP stations are typically user-managed devices, such as laptop computers and mobile phones.
  • station 1, station 3, and station 4 correspond to non-AP stations
  • station 2 and station 5 correspond to AP stations.
  • a non-AP station includes a terminal, a wireless transmit / receive unit (WTRU), a user equipment (UE), a mobile station (MS), and a mobile terminal. May be referred to as a Mobile Subscriber Station (MSS).
  • the AP may include a base station (BS), a node-B, an evolved Node-B (eNB), and a base transceiver system (BTS) in other wireless communication fields.
  • BS base station
  • eNB evolved Node-B
  • BTS base transceiver system
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a general link setup process
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an active scanning method and a passive scanning method.
  • a station In order for a station to set up a link and send and receive data over a network, it first discovers the network, performs authentication, establishes an association, and authenticates for security. It must go through the back.
  • the link setup process may also be referred to as session initiation process and session setup process.
  • a process of discovery, authentication, association, and security establishment of a link setup process may be collectively referred to as association process.
  • the station may perform a network discovery operation.
  • the network discovery operation may include a scanning operation of the station. In other words, in order for a station to access a network, it must find a network that can participate. The station must identify a compatible network before joining the wireless network. Network identification in a particular area is called scanning.
  • a station performing scanning transmits a probe request frame and waits for a response to discover which AP exists in the vicinity while moving channels.
  • the responder transmits a probe response frame in response to the probe request frame to the station transmitting the probe request frame.
  • the responder may be the station that last transmitted the beacon frame in the BSS of the channel being scanned.
  • the AP transmits a beacon frame, so the AP becomes a responder.
  • IBSS a station in the IBSS rotates to transmit a beacon frame, so the responder is not constant.
  • a station that transmits a probe request frame on channel 1 and receives a probe response frame on channel 1 stores the BSS-related information included in the received probe response frame and stores the next channel (for example, number 2).
  • Channel to perform scanning (i.e., probe request / response transmission and reception on channel 2) in the same manner.
  • the scanning operation may be performed by a passive scanning method.
  • a station performing scanning waits for a beacon frame while moving channels.
  • Beacon frame is one of the management frame (management frame) in IEEE 802.11, it is transmitted periodically to inform the existence of the wireless network, the station performing the scanning to find the wireless network, and participate in the wireless network.
  • the AP periodically transmits a beacon frame
  • stations in the IBSS rotate to transmit a beacon frame.
  • the scanning station receives the beacon frame, the scanning station stores the information on the BSS included in the beacon frame and records beacon frame information in each channel while moving to another channel.
  • the station receiving the beacon frame may store the BSS related information included in the received beacon frame, move to the next channel, and perform scanning on the next channel in the same manner.
  • active scanning has the advantage of less delay and power consumption than passive scanning.
  • step S420 After the station has found the network, the authentication process may be performed in step S420.
  • This authentication process may be referred to as a first authentication process in order to clearly distinguish from the security setup operation of step S440 described later.
  • the authentication process includes a process in which the station transmits an authentication request frame to the AP, and in response thereto, the AP transmits an authentication response frame to the station.
  • An authentication frame used for authentication request / response corresponds to a management frame.
  • the authentication frame includes an authentication algorithm number, an authentication transaction sequence number, a status code, a challenge text, a Robust Security Network, and a finite cyclic group. Group) and the like. This corresponds to some examples of information that may be included in the authentication request / response frame, and may be replaced with other information or further include additional information.
  • the station may send an authentication request frame to the AP.
  • the AP may determine whether to allow authentication for the corresponding station based on the information included in the received authentication request frame.
  • the AP may provide the station with the result of the authentication process through an authentication response frame.
  • the association process includes a process in which the station transmits an association request frame to the AP, and in response thereto, the AP transmits an association response frame to the station.
  • the association request frame may include information related to various capabilities, beacon listening interval, service set identifier (SSID), supported rates, supported channels, RSN, mobility domain. Information about supported operating classes, TIM Broadcast Indication Map Broadcast request, interworking service capability, and the like.
  • an association response frame may include information related to various capabilities, status codes, association IDs (AIDs), support rates, Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) parameter sets, Received Channel Power Indicators (RCPI), Received Signal to Noise Information, such as an indicator, a mobility domain, a timeout interval (association comeback time), an overlapping BSS scan parameter, a TIM broadcast response, and a QoS map.
  • AIDs association IDs
  • EDCA Enhanced Distributed Channel Access
  • RCPI Received Channel Power Indicators
  • Received Signal to Noise Information such as an indicator, a mobility domain, a timeout interval (association comeback time), an overlapping BSS scan parameter, a TIM broadcast response, and a QoS map.
  • a security setup procedure may be performed at step S540.
  • the security setup process of step S440 may be referred to as an authentication process through a Robust Security Network Association (RSNA) request / response.
  • the authentication process of step S520 is called a first authentication process, and the security setup process of step S540 is performed. It may also be referred to simply as the authentication process.
  • RSNA Robust Security Network Association
  • the security setup process of step S440 may include, for example, performing a private key setup through 4-way handshaking through an Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) frame. .
  • the security setup process may be performed according to a security scheme not defined in the IEEE 802.11 standard.
  • 802.11 introduced a distributed coordination function (DCF), a carrier sense multiple access / collision avoidance (CSMA / CA) mechanism.
  • DCF distributed coordination function
  • CSMA / CA carrier sense multiple access / collision avoidance
  • FIG. 6 is a view for explaining the DCF mechanism in a WLAN system.
  • the DCF performs a clear channel assessment (CCA) that senses the medium for a certain period of time (eg DIFS: DCF inter-frame space) before the stations with the data to transmit transmit the data.
  • CCA clear channel assessment
  • the station can use it to transmit signals.
  • the medium is busy (unavailable)
  • it can wait for an additional random backoff period in DIFS before sending data, assuming several stations are already waiting to use the medium.
  • the random backoff period allows collisions to be avoided, assuming that there are several stations for transmitting data, each station has a probabilistic different backoff interval, resulting in different transmissions. Because you have time. When one station starts transmitting, the other stations will not be able to use the medium.
  • the random backoff count is a pseudo-random integer value and selects one of the uniformly distributed values in the range [0 CW]. CW stands for 'contention window'.
  • the CW parameter takes the CWmin value as the initial value, but if the transmission fails, the value is doubled. For example, if an ACK response for a transmitted data frame is not received, a collision can be considered. If the CW value has a CWmax value, the CWmax value is maintained until the data transmission is successful, and the data transfer succeeds and resets to the CWmin value. At this time, CW, CWmin, CWmax is for convenience of implementation and operation It is desirable to maintain
  • the station selects a random backoff count within the range of [0 CW] and continues to monitor the medium while the backoff slot counts down. In the meantime, if the medium is busy, it stops counting down and resumes counting down the remaining backoff slots when the medium becomes idle again.
  • station 3 when there is data that several stations want to send, station 3 transmits a data frame immediately because the medium is idle as much as DIFS, and the other stations wait for the medium to be idle. Since the medium has been busy for some time, several stations will see the opportunity to use it. Thus, each station selects a random backoff count. In FIG. 6, the station 2, which has selected the smallest backoff count, transmits a data frame.
  • Figure 6 shows the second random backoff count value after station 2 and station 5, which had stopped counting down briefly when the medium was busy, started transmitting data frames after counting down the remaining backoff slots, but accidentally randomized station 4 Overlap with the backoff count value shows that a collision has occurred. At this time, since both stations do not receive an ACK response, the CW is doubled and the random backoff count value is selected again.
  • the terminal may use physical carrier sensing and virtual carrier sensing to determine whether the DCF medium is busy / idle.
  • Physical carrier sensing is performed at the physical layer (PHY) stage and is performed through energy detection or preamble detection. For example, if it is determined that the voltage level at the receiver or the preamble is read, it can be determined that the medium is busy.
  • Virtual carrier sensing is performed by setting a network allocation vector (NAV) to prevent other stations from transmitting data and using a value of a duration field of a MAC header.
  • NAV network allocation vector
  • a robust collision detection mechanism was introduced, which can be seen in the following two examples. For convenience, it is assumed that the carrier sensing range is the same as the transmission range.
  • FIG. 7 and 8 are exemplary diagrams for explaining the problem of the existing conflict resolution mechanism.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining hidden node issues.
  • station A and station B are in communication, and station C has information to transmit.
  • station C when station A is transmitting information to station B, when station C carrier senses the medium before sending data to station B, it does not detect station A's signal transmission because station C is outside of station A's transmission range. It is possible that the media is idle.
  • station B receives the information of station A and station C at the same time, causing a collision.
  • the station A may be referred to as a hidden node of the station C.
  • Station B is currently sending data to station A.
  • station C performs carrier sensing. Since station B is transmitting information, the medium is detected as busy. As a result, even if station C wants to send data to station D, the medium is sensed to be busy, causing an unnecessarily waiting for the medium to become idle. In other words, even though the station A is outside the CS range of the station C, there is a case where the information transmission of the station C is prevented. Station C then becomes an exposed node of station B.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a mechanism for solving a hidden node problem using an RTS / CTS frame.
  • both station A and station C attempt to transmit data to station B.
  • FIG. Station A sends an RTS to Station B, which sends the CTS to both Station A and Station C around it.
  • station C waits for the end of data transfer between station A and station B to avoid collisions.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a mechanism for solving an exposed node problem using an RTS / CTS frame.
  • the station C can recognize that no collision occurs even if the C transmits data to another station D.
  • station B transmits the RTS to all the surrounding terminals, and only station A which has the data to send actually transmits the CTS. Since station C receives only RTS and not station A's CTS, it can be seen that station A is outside the CS range of STC C.
  • 11 to 13 are views for explaining the operation of the station receiving the TIM in detail.
  • the station may switch from the sleep state to the awake state to receive a beacon frame including the TIM from the AP, interpret the received TIM element, and know that there is buffered traffic to be transmitted to itself. .
  • the station may transmit a PS-Poll frame to request an AP to transmit a data frame after contending with other stations for medium access for PS-Poll frame transmission.
  • the AP receiving the PS-Poll frame transmitted by the station may transmit the frame to the station.
  • the station may receive a data frame and send an acknowledgment (ACK) frame thereto to the AP.
  • the station may then go back to sleep.
  • the AP operates according to an immediate response method of transmitting a data frame after a predetermined time (for example, short inter-frame space (SIFS)) after receiving a PS-Poll frame from a station. Can be.
  • a predetermined time for example, short inter-frame space (SIFS)
  • the AP does not prepare a data frame to be transmitted to the station after receiving the PS-Poll frame during the SIFS time, it can operate according to the delayed response (deferred response) method, which will be described with reference to FIG.
  • the operation of the station transitioning from the sleep state to the awake state, receiving a TIM from the AP, and transmitting a PS-Poll frame to the AP through contention is identical to the example of FIG.
  • the AP may transmit an ACK frame to the station instead of transmitting the data frame.
  • the AP may transmit the data frame to the station after performing contention.
  • the station may send an ACK frame indicating that the data frame was successfully received to the AP and go to sleep.
  • FIG. 13 illustrates an example in which the AP transmits a DTIM.
  • Stations may transition from a sleep state to an awake state to receive a beacon frame containing a DTIM element from the AP.
  • the stations may know that a multicast / broadcast frame will be transmitted through the received DTIM.
  • the AP may transmit data (ie, multicast / broadcast frame) immediately after the beacon frame including the DTIM without transmitting and receiving the PS-Poll frame.
  • the stations may receive data while continuing to awake after receiving a beacon frame containing the DTIM, and may go back to sleep after data reception is complete.
  • 14 to 18 are diagrams for explaining an example of a frame structure used in the IEEE 802.11 system.
  • the station STA may receive a Physical Layer Convergence Protocol (PLCP) Packet Data Unit (PPDU).
  • PLCP Physical Layer Convergence Protocol
  • PPDU frame format may include a Short Training Field (STF), a Long Training Field (LTF), a SIG (SIGNAL) field, and a Data field.
  • STF Short Training Field
  • LTF Long Training Field
  • SIGNAL SIG
  • Data field a Data field
  • the PPDU frame format may be set based on the type of the PPDU frame format.
  • the non-HT (High Throughput) PPDU frame format may include only a legacy-STF (L-STF), a legacy-LTF (L-LTF), a SIG field, and a data field.
  • L-STF legacy-STF
  • L-LTF legacy-LTF
  • SIG field SIG field
  • data field data field
  • the type of the PPDU frame format may be set to any one of the HT-mixed format PPDU and the HT-greenfield format PPDU.
  • the above-described PPDU format may further include an additional (or other type) STF, LTF, and SIG fields between the SIG field and the data field.
  • VHT Very High Throughput
  • an additional (or other type) STF, LTF, SIG field may be included between the SIG field and the data field in the VHT PPDU format.
  • at least one or more of a VHT-SIG-A field, a VHT-STF field, VHT-LTF, and VHT SIG-B field may be included between the L-SIG field and the data field.
  • the STF may be a signal for signal detection, automatic gain control (AGC), diversity selection, precise time synchronization, or the like.
  • the LTF may be a signal for channel estimation, frequency error estimation, or the like.
  • the STF and the LTF may be referred to as a PCLP preamble, and the PLCP preamble may be referred to as a signal for synchronization and channel estimation of the OFDM physical layer.
  • the SIG field may include a RATE field and a LENGTH field.
  • the RATE field may include information about modulation and coding rate of data.
  • the LENGTH field may include information about the length of data.
  • the SIG field may include a parity bit, a SIG TAIL bit, and the like.
  • the data field may include a SERVICE field, a PLC Service Data Unit (PSDU), a PPDU TAIL bit, and may also include a padding bit if necessary.
  • PSDU PLC Service Data Unit
  • PPDU TAIL bit PLC Service Data Unit
  • some bits of the SERVICE field may be used for synchronization of the descrambler at the receiving end, and some bits may be configured as reserved bits.
  • the PSDU corresponds to a MAC PDU (Protocol Data Unit) defined in the MAC layer and may include data generated / used in an upper layer.
  • the PPDU TAIL bit can be used to return the encoder to zero.
  • the padding bit may be used to adjust the length of the data field in a predetermined unit.
  • the VHT PPDU format may include additional (or other types of) STF, LTF, and SIG fields.
  • L-STF, L-LTF, and L-SIG in the VHT PPDU may be a portion for the Non-VHT of the VHT PPDU.
  • VHT-SIG A, VHT-STF, VHT-LTF, and VHT-SIG B in the VHT PPDU may be a part for the VHT. That is, in the VHT PPDU, a field for the Non-VHT and a region for the VHT field may be defined, respectively.
  • the VHT-SIG A may include information for interpreting the VHT PPDU.
  • the VHT-SIGA may be configured of VHT SIG-A1 (FIG. 18A) and VHT SIG-A2 (FIG. 18B).
  • the VHT SIG-A1 and the VHT SIG-A2 may be configured with 24 data bits, respectively, and the VHT SIG-A1 may be transmitted before the VHT SIG-A2.
  • the VHT SIG-A1 may include a BW, STBC, Group ID, NSTS / Partial AID, TXOP_PS_NOT_ALLOWED field, and Reserved field.
  • VHT SIG-A2 also includes Short GI, Short GI NSYM Disambiguation, SU / MU [0] Coding, LDPC Extra OFDM Symbol, SU VHT-MCS / MU [1-3] Coding, Beamformed, CRC, Tail and Reserved fields. It may include. Through this, it is possible to check the information on the VHT PPDU.
  • 19 to 21 illustrate a MAC frame format.
  • the station may receive a PPDU based on any one of the above-described PPDU formats.
  • the PSDU of the data portion of the PPDU frame format may include a MAC PDU.
  • the MAC PDU is defined according to various MAC frame formats, and the basic MAC frame may be composed of a MAC header, a frame body, and a frame check sequence (FCS).
  • the MAC header may include a frame control field, a duration / ID field, an address field, a sequence control, a QoS control, and a HT control subfield.
  • the frame control field of the MAC header may include control information required for frame transmission / reception.
  • the duration / ID field may be set to a time for transmitting the corresponding frame.
  • the address field may include identification information about the sender and the receiver, which will be described later.
  • the Sequence Control, QoS Control, and HT Control fields may refer to the IEEE 802.11 standard document.
  • the HT Control field may have two forms as an HT variant and a VHT variant.
  • the information included in the HT Control field may vary according to each type.
  • the VHT subfield of the HT Control may be a field indicating whether the HT Control field is a HT variant or a VHT variant. In this case, as an example, when the VHT subfield has a value of "0", it may be in the form of HT variant, and when the VHT subfield has a value of "1", it may be in the form of VHT variant.
  • the HT Control field is a HT variant, Link Adaptation Control, Calibration Position, Calibration Sequence, CSI / Steering, HT NDP Announcement, AC constraint, RDG / More PPDU and Reserved fields may be used. It may include.
  • the link adaptation control field may include a TRQ, MAI, MFSI, and MFB / ASELC field. For more details, refer to the IEEE802.11 standard document.
  • the HT Control field is a VHT variant type, MRQ, MSI, MFSI / GID-LM, MFB GID-H, Coding Type, FB Tx Type, FB Tx Type, Unsolicited MFB, AC It can include constraints, RDG / More PPDUs, and Reserved fields.
  • the MFB field may include a VHT N_STS, MCS, BW, SNR field, etc. For more details, refer to Table 1 and the IEEE802.11 standard document. .
  • the MAC frame may be configured in the form of a short MAC frame in order to prevent unnecessary waste of information by reducing unnecessary information.
  • the MAC header of a short frame may always include a frame control field, an A1 field, and an A2 field.
  • the Sequence Control field, the A3 field, and the A4 field may be selectively included. In this way, unnecessary information may be omitted from the MAC frame to prevent waste of radio resources.
  • each subfield of the frame control field may refer to an IEEE 802.11 standard document.
  • the type field of the frame control field of the MAC header may be defined as shown in Table 2 below.
  • the type field is composed of 3 bits, 0 to 3 values include the configuration for each address information, and 4-7 may be reserved.
  • new address information may be indicated through a reserved value.
  • From DS field of the control frame field of the MAC header is composed of 1 bit can be defined as shown in Table 3 below. At this time, the application of the present invention may be possible.
  • the More Fragment, Power Management, More Data, Protected Frame, End of Service Period, Relayed Frame and Ack Policy fields may be configured as 1 bit.
  • the Ack Policy field may be configured with 1 bit as ACK / NACK information, and each value may be defined by Table 4 below. Please refer to the IEEE 802.11 standard document for more details.
  • a VHT AP may support a non-AP VHT station operating in a TXOP (Transmit Opportunity) power save mode in one BSS.
  • the non-AP VHT station may be operating in the TXOP power save mode as an active state.
  • the AP VHT station may be configured to switch the non-AP VHT station to the doze state during the TXOP.
  • the AP VHT station may indicate that the TXVECTOR parameter TXOP_PS_NOT_ALLOWED is set to a value of 0 and that the AP VHT station is switched to an inactive state by transmitting a VHT PPDU.
  • parameters in the TXVECTOR transmitted together with the VHT PPDU by the AP VHT station may be changed from 1 to 0 during TXOP. Through this, power saving can be performed for the remaining TXOP.
  • TXOP_PS_NOT_ALLOWED is set to 1 and power saving is not performed, the parameters in the TXVECTOR may be maintained without changing.
  • the non-AP VHT station when the non-AP VHT station is switched to inactive during TXOP in the TXOP power save mode, the following condition may be satisfied.
  • the station determines that the RXVECTOR parameter PARTIAL_AID matches the station's partial AID, but the recipient address in the MAC header does not match the station's MAC address.
  • the station is indicated as a member of the group by the RXVECTOR parameter GROUP_ID, but the NUM_STS parameter of the RXVECTOR parameter is set to 0.
  • the Ack Policy subfield is set to No Ack, or sends an ACK with the Ack Policy subfield set to No Ack.
  • the AP VHT station may include a Duration / ID value and a NAV-SET Sequence (e.g., RTS / CTS) set to the remaining TXOP interval.
  • the AP VHT station may not transmit a frame for the non-AP VHT station which is switched to the inactive state based on the above conditions for the remaining TXOP.
  • an AP VHT station transmits a VHT PPDU together with the TXVECTOR parameter TXOP_PS_NOT_ALLOWED in the same TXOP with the TXVECTOR parameter set to 0 and the station does not want to change from active to inactive, the AP VHT station sends a VHT SU PPDU. May not transmit.
  • the AP VHT station may not transmit a frame to the VHT station which is switched to an inactive state before the NAV set when the TXOP starts.
  • the AP VHT station when the AP VHT station does not receive an ACK after transmitting a frame including at least one of MSDU, A-MSDU, and MMPDU while the More Data field is set to 0, the AP VHT station may be retransmitted at least once in the same TXOP. .
  • the frame when ACK for retransmission is not received in the last frame of the same TXOP, the frame may be retransmitted until the next TXOP.
  • the AP VHT station may receive a BlockAck frame from the VHT station operating in the TXOP power save mode.
  • the BlockAck frame may be a response to the A-MPDU including the MPDU in which the More Data field is set to zero.
  • the AP VHT station since the AP VHT station is in an inactive state, it may not receive a response of the subsequence of the re-transmitted MPDU during the same TXOP.
  • the VHT station operating in the TXOP power save mode and switched to the inactive state may cause the NAV timer to operate during the inactive state. At this time, for example, when the timer is completed, the VHT station may be switched to an awake state.
  • the station may compete for media access when the NAV timer expires.
  • the type of the PPDU format may be variously set.
  • the PPDU may include L-STF, L-LTF, L-SIG, and DATA fields.
  • the PPDU frame may further include a HE (High Efficiency) SIG-A field, an HE-STF field, an HE-LTF field, and an HE-SIG B field.
  • the HE SIG-A field may include common information.
  • the common information may include bandwidth, guard interval (GI), length, and BSS color field.
  • the L parts may be transmitted in SFN form in units of 20 MHz in the frequency domain.
  • HE SIG A may be transmitted in the form of SFN in units of 20 MHz as in the L part.
  • the L part and the HE SIG A may be duplication transmitted in units of 20Mhz.
  • HE SIG-B may be user specific information.
  • the user specific information may include a station AID, resource allocation information (e.g., allocation size), MCS, Nsts, Coding, STBC, TXBF, and the like.
  • the HE SIG-B may be transmitted over the entire band with.
  • a PPDU may be transmitted in an 80 MHz band.
  • the L part and the HE SIG A part may be repeatedly transmitted in units of 20 MHz, and the HE SIG-B may be transmitted over the entire 80 MHz band.
  • the above-described transmission method may be an example and is not limited to the above-described embodiment.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating a method for performing UL MU transmission in an AP station and a non-AP station.
  • the AP may acquire a TXOP capable of accessing the medium and transmit the signal by occupying the medium through competition.
  • the AP station may transmit a trigger frame to a plurality of stations in order to perform UL MU transmission.
  • the plurality of stations may transmit data to the AP after SIFS has elapsed based on the format indicated by the trigger frame. Thereafter, the AP may transmit ACK / NACK information to the station, thereby performing UL MU transmission.
  • the station transitions from the sleep state to the awake state in order to receive a beacon frame including a traffic indication map (TIM) from the AP station, and interprets the received TIM element so that the buffered traffic to be transmitted to itself is transmitted. It can be seen that.
  • the AP station may also transmit resource information for UL MU data transmission through a trigger frame to transmit the UL MU data.
  • the plurality of stations may transmit the UL MU PS-Poll frame to the AP station through an area allocated thereto.
  • the AP station receiving the PS-Poll frame transmitted by the plurality of stations may transmit the data frame to the station or transmit the ACK frame to the plurality of stations when the data frame is not prepared for the SIFS time. That is, each of the plurality of stations may receive a trigger frame from the AP station, and transmit a PS-Poll frame to the AP station based on the UL MU based on the trigger frame.
  • the trigger frame transmitted by the AP station may be a polling frame or a downlink (DL) data frame. That is, the frame transmitted by the AP station to the plurality of stations may be a frame for awakening the plurality of stations in the PS (Power Saving) state and transmitting data to the plurality of stations.
  • the PS-Poll frame transmitted to the AP station as a frame indicating that the plurality of stations are awake may be an NDP frame.
  • the NDP frame may refer to a frame format that does not include a data packet. That is, the NDP frame may refer to a frame format including only PLCP header parts (ie, STF, LTF, and SIG fields) in the general PPDU format and not including the remaining parts (ie, data fields).
  • PLCP header parts ie, STF, LTF, and SIG fields
  • the remaining parts ie, data fields
  • the plurality of stations may transmit the NDP-type frame to the AP station through an area allocated to the AP based on the UL MU. That is, the plurality of stations may transmit the NDP frame to the AP station in the area allocated to each of the plurality of stations.
  • an existing NDP frame may include an STF field, an LTF field, and an SIG field.
  • the SIG field may include an NDP body field and the like, which will be described later.
  • the NDP frame when a plurality of stations transmit an NDP frame in a resource area allocated to the base station based on a UL MU, the NDP frame may include an L-STF field, an L-LTF field, It may include an L-SIG field and an HE-SIG field.
  • the L-STF field, the L-LTF field, and the L-SIG field may be a legacy part (hereinafter, L-part).
  • the HE-STF field, the HE-LTF field, and the HE-SIG field may be an HE-part.
  • the NDP frame may include only the HE-SIG field among the HE-STF field, the HE-LTE field, and the HE-SIG field as the HE-part.
  • the Data field may not be included in the NDP frame. That is, the NDP frame may include the L-part and the HE-SIG part (or field). That is, the plurality of stations may have a frame format different from that of the existing NDP frame in consideration of a situation in which a plurality of stations transmit frames through resource regions allocated to the plurality of stations based on the UL MU.
  • the HE-SIG part may be 64 FFT in the same manner as the L-part (L-STF field, L-LTF field, L-SIG field).
  • the L-part of the NDP frame may have a fixed symbol size.
  • the L-part when the size of resources allocated for transmission to each station is less than or equal to 20 MHz, the L-part may be transmitted in the form of a single frequency network (SFN) over 20 MHz. That is, in the L-part, the frame may be simultaneously transmitted with a bandwidth of 20 MHz to which the allocated resource belongs.
  • SFN single frequency network
  • the L-part may be repeated in units of 20 MHz.
  • the number of information bits included in the HE-SIG part (or field) of the NDP frame may be set to be the same regardless of the bandwidth.
  • the HE-SIG part (or field) may be transmitted in the size allocated in the trigger frame.
  • the HE-SIG part (or field) may have a different symbol size according to a predetermined bandwidth.
  • the number of information bits included in the HE-SIG part (or field) may be set to 24 bits (including CRC and tail) or 48 bits (including CRC and tail).
  • the symbol size of the HE-SIG field having the number of information bits of 24 bits may be 1 symbol.
  • the symbol size of the HE-SIG field having 48 bits of information bits may be 2 symbols. That is, the symbol size of the HE-SIG part (or field) may be changed based on the given number of bits.
  • the symbol size of the HE-SIG part (or field) may vary based on the size of the allocated resource in a state where the number of bits of the HE-SIG information is fixed.
  • the size of the allocated resource is 20Mhz, 1 symbol, 10Mhz, 2 symbols, 5Mhz, 4 symbols, and 2.5Mhz may have a size of 8 symbols. have. That is, the number of information bits for the HE-SIG field is fixed regardless of the size of the bandwidth. If the bandwidth is reduced as an allocated resource, the symbol size may increase.
  • the L-parts of the NDP frame are duplicated based on 20 MHz, and the HE-SIG part (or field) May be set based on the resource size allocated to each station, where the symbol size may vary.
  • 27 and 28 illustrate how a plurality of stations transmit a frame in an NDP form based on a trigger frame.
  • each of the plurality of stations may receive a trigger frame from the AP station, and then transmit an NDP-type frame through resources allocated to each of the plurality of stations.
  • the AP station may transmit a trigger frame including information for allocating 40 Mhz resources to two stations.
  • the 40Mhz is larger than 20Mhz
  • each station is transmitted to the 40MHz by repeating (duplication) the L-part and HE-SIG part (or field) of the NDP frame in 20MHz units. That is, each part may be repeatedly transmitted in units of 20 MHz.
  • the AP station may allocate resources corresponding to 20 MHz to four stations through a trigger frame in an 80 MHz bandwidth so that the station transmits an NDP frame.
  • the L-part and the HE-SIG part (or field) may be transmitted in units of 20 MHz.
  • the symbol size of the HE-SIG part (or field) may be fixed to 1 symbol at 20 MHz.
  • the AP station may allocate resources of a size of 5 MHz to eight stations at 40 MHz.
  • the station since each of the plurality of stations is allocated a resource of 5Mhz size through a trigger frame, the station transmits an HE-SIG part (or field) in a 5Mhz resource region.
  • the symbol size of the HE-SIG part (or field) may be fixed to 4 symbols at 5Mh.
  • the L-part may be transmitted in the form of SFN at 20Mhz although resource allocation is 5Mhz.
  • stations 1 to 4 may simultaneously transmit L-parts at 20MHz of a band to which stations 1 to 4 belong.
  • stations 5 to 8 may simultaneously transmit L-parts at 20Mhz to which stations 5 to 8 belong. That is, the HE-SIG part (or field) may be set based on the allocated resource, and the L-part may be set and transmitted based on a constant size regardless of the allocated resource.
  • 29 illustrates another example of a PPDU format.
  • the station may transmit an NDP type frame to the AP station. Also, as an example, the station may transmit a frame including the data area to the AP station.
  • the PPDU may include a HE-DATA part (or field).
  • the L-part and the HE-SIG A part (or field) may be duplicated in units of 20 MHz and transmitted in SFN form.
  • the HE-SIG A part (or field) may include common information.
  • the common information may include a bandwidth, a guard interval (GI), a length, a BSS color field, and the like, which may be the same as an NDP-type frame.
  • the HE-STF, the HE-LTE, the HE-SIG B part (or field) and the HE-DATA part (or field) are not repeated in units of 20 MHz, but the size of resources allocated to the plurality of stations and the number of stations Various changes and settings can be made based on the like.
  • the HE-STF, HE-LTE, HE-SIG B part (or field) and HE-DATA part (or field) are based on resources allocated to each of a plurality of stations. Can be set and transmitted.
  • the HE-SIG B part (or field) may be distinguished by each station through a spatial division multiple (SDM).
  • the HE-SIG B part (or field) may include information on MCS, Coding, STBC, TXBF, etc. as allocation information. That is, the HE-SIG B part (or field) for each of the plurality of stations may be individually set based on resources allocated to the plurality of stations.
  • the HE-DATA part may also be individually set based on resources allocated to a plurality of stations in the same manner as the HE-SIG B part (or field). And it is not limited to the above-described embodiment.
  • the HE-SIG B part may be transmitted after the HE-SIG A part (or field) over a full band.
  • the HE-SIG B part may include information on AID, resource allocation information, MCS, Nsts, Coding, STBC, TXBF, etc., as allocation information for the station.
  • the HE-DATA part may be individually set based on resources allocated to each of the plurality of stations, and is not limited to the above-described embodiment.
  • the trigger frame may include information necessary for UL-MU transmission for each of a plurality of stations.
  • the trigger frame may be a polling frame or a downlink data frame.
  • the trigger frame will be described based on the trigger frame.
  • the trigger frame when the frame transmitted by the trigger frame is an NDP frame, the trigger frame may include only allocation information for the NDP frame, thereby minimizing frame overhead.
  • the size of resources allocated for each of the plurality of stations to transmit the NDP frame may be constant.
  • the resource size is constant, it is not necessary to include resource allocation information for each station. That is, if the frame used for UL-MU transmission is an NDP frame, overhead may be reduced by not including unnecessary information in the trigger frame.
  • the present invention may not be limited to only NDP frame and UL transmission.
  • unnecessary information may be omitted based on a predetermined resource size in a trigger frame (or a frame for performing scheduling) that is used when the size of an allocated resource such as an ACK frame or a PS-Poll frame is constant.
  • the frame format of the trigger frame will be described based on the trigger frame and the UL transmission.
  • the frame size of the resource may be equally applied to the frame or DL, and may not be limited to the above-described embodiment. .
  • a trigger frame is a MAC control frame.
  • the trigger frame may be transmitted in the form of a MAC control frame or an NDP trigger frame.
  • the MAC control frame includes a frame control field, a receiver address field, a transmitter address field, and trigger frame information. Field and an FCS field.
  • the frame control field, the receiver address field, and the sender address field may be the aforementioned L-part.
  • the receiver address field may be set to broadcast address
  • the sender address field may be a BSSID as an address of the AP.
  • the receiver address field may not be included.
  • the MAC control frame may be transmitted by being used in a format including an L-part and an HE-part or a PHY header format used in IEEE802.11a / b / g / n / ac as described above. . That is, the MAC control frame format may be changed and set in various ways, and is not limited to the above-described embodiment.
  • the trigger frame information field may be included in the HE-SIG part.
  • the trigger frame when the frame transmitted by the station to the AP station by the trigger frame is a frame in the form of an NDP, the trigger frame may be in the form of an NDP trigger frame.
  • the trigger frame information field may be included in the HE-SIG B part, but is not limited thereto. That is, the trigger frame for the frame transmitted in the NDP form may not include information on individual data, the trigger frame may also be configured in the form of NDP trigger frame. In this way, unnecessary information may be omitted to increase resource efficiency and reduce overhead.
  • 32 is a diagram illustrating an example of a format of a trigger frame information field included in a trigger frame.
  • the trigger frame information field may include at least one of an allocation type part (or field) and a trigger frame body part (or field).
  • the allocation type part may be a part indicating a resource region type allocated to a plurality of stations transmitting a frame to the AP station by a trigger frame.
  • the allocation type part when the allocation type part is the first value, the plurality of stations may transmit an NDP type frame to the AP station.
  • the allocation type part when the allocation type part is the second value, the plurality of stations may transmit a frame including the data area to the AP station.
  • the allocation type part may be configured with 1 bit to indicate two types of information.
  • the allocation type part may be a form including other additional information as a multi-bit, and is not limited to the above-described embodiment.
  • the trigger frame body part may include allocation information based on the NDP frame.
  • the trigger frame body part may include allocation information based on a frame including the data area. That is, the allocation type part may be a part indicating whether a plurality of stations transmit an NDP-type frame to the AP station, and through this, information on the trigger frame body part may be differently transmitted.
  • the trigger frame body part based on the allocation type part may include allocation information based on an NDP frame or allocation information based on a frame including a data area.
  • the trigger frame body part when the trigger frame body part includes allocation information based on a frame including a data region, the trigger body part includes a bandwidth part and a number of allocation resources. at least one of a portion of allocation part, a resource size and location part, a station's information part, a single user / multiple user (SU / MU) part, and a per station's information part The above may be included.
  • the bandwidth part may include information on bandwidth allocated to all of the plurality of stations based on the UL-MU transmission.
  • the bandwidth part is total bandwidth information, and may be a part set regardless of the number of the plurality of stations.
  • the allocated resource number part is a part indicating the number of the plurality of stations, and may indicate the number of allocated resources.
  • the allocated resource number part may be a part set based on the number of the plurality of stations.
  • the resource size and location part may be a part including size and location information of resources allocated for each station.
  • the resource size and location part may be set differently for each station, and may be a part that is set based on the number of the plurality of stations.
  • information may be included in the form of an index or a bitmap for the entire resource allocation structure. In this case, one index or bitmap may be included.
  • the station identification information part may be a part that is set based on the number of the plurality of stations as part including identification information about the station.
  • the identification information when transmitted based on SU-MIMO, the identification information may be AID.
  • the identification information when transmitted based on MU-MIMO, the identification information may be a GID.
  • the SU / MU part may indicate whether the allocated resource is SU-MIMO or MU-MIMO.
  • the SU / MU part may also be set differently according to each allocated resource, and may be changed based on the allocated resource number or the plurality of station numbers.
  • the format is shown based on SU-MIMO, but is not limited thereto. The format may be applied to MU-MIMO. In this case, as an example, the SU / MU part may be set differently according to the number of allocated resources.
  • the individual station information part may include individual information for each of the plurality of stations.
  • the individual station information part is a part set for each of the plurality of stations, and may be set differently based on the number of stations.
  • the trigger frame body part includes a bandwidth part, an NDP type part, a number of allocation part, a resource size part, a station identification information part, and a HE-. It may include at least one or more of the SIG MCS part.
  • the bandwidth part is the same as that of FIG. 33A and may be a part set regardless of the number of the plurality of stations.
  • the NDP type part is a part included only in the NDP frame information, and may be a field indicating type information of the NDP frame, such as NDP PS-Poll, NDP ACK, NDP Block ACK, and NDP Sounding.
  • NDP PS-Poll type information of the NDP frame
  • NDP ACK NDP ACK
  • NDP Block ACK NDP Sounding
  • the allocation resource number part is a part indicating the number of the plurality of stations, and may be a part set based on the number of the plurality of stations.
  • the resource size part may be a part indicating a size of a resource allocated to each of the plurality of stations.
  • the plurality of stations transmitting the NDP frame perform frame transmission with a predetermined resource size.
  • only the resource allocation size information may be included.
  • the resource allocation size part may be set regardless of the number of stations.
  • the station identification information part may be a part configured differently according to the number of the plurality of stations as identification information for each station.
  • the HE-SIG MCS part may be a part indicating MCS information of the HE-SIG field of the NDP frame transmitted based on the UL-MU.
  • 0 when the 0 size of the HE-SIG MCS part is 1 bit, 0 may indicate MCS 0 (BPSK 1/2) and 1 may indicate MCS 1 (QPSK 1/2).
  • the size when the size is 2 bits, it indicates 00: MCS0, 01: MCS1, 10: MCS2, 11: MCS3.
  • the HE-SIG is fixedly used MCS0 (BPSK 1/2)
  • the HE-SIG MCS part may be omitted.
  • the HE-SIG MCS part may be equally applied to a plurality of stations, and may be set regardless of the number of the plurality of stations.
  • the plurality of stations transmit a frame to the AP station in the form of an NDP frame, and thus the trigger frame body part may not need to include information about individual stations.
  • the trigger frame body part includes allocation information about the NDP frame
  • the number of information included in the trigger frame can be reduced, thereby reducing overhead and improving resource efficiency. Therefore, when a plurality of stations transmit a frame to the AP station in the form of an NDP frame, it is necessary to use another trigger frame format.
  • 34 is a diagram illustrating an example of a format in which allocation information for an NDP frame is included in a trigger frame body part. After the plurality of stations receive the trigger frame, when performing the NDP frame transmission, only the SU-type transmission may be performed to the area allocated to the station. That is, the area allocated to the NDP frame cannot perform MU-MIMO transmission.
  • the resource size of the NDP frame is fixed and used. Parts may not be included.
  • the resource allocation size may be fixed to one of 1.25 MHz, 2.5 MHz, and 5 MHz. That is, since the resource size required for transmitting the NDP frame is fixedly set, the NDP frame can be transmitted at the set resource size without further instruction. Therefore, the resource size part may be omitted from the trigger frame body part.
  • a resource size indication part may be further included in the trigger frame body part.
  • the resource size indication part may be a part indicating whether the size of the allocated resource is fixed as described above.
  • the resource size indication part may be set to 1 bit.
  • the resource size part may be included in the trigger frame part.
  • the resource size part may be set to multi bits.
  • the resource size part may be set to 3 bits. That is, if the resource size indicator has a specific value, the resource size part may be included in the trigger frame part as a predetermined size.
  • the resource size part may not be included in the trigger frame part. That is, the resource size part may be set to 0 bits. That is, the indication part indicating whether the resource size part is included in the trigger frame part may be separately included, but is not limited to the above-described embodiment.
  • the AP station may transmit the trigger frame in the form of an NDP trigger frame.
  • common information (ex. BSS Index, Bandwidth, GI lengt, etc.) is transmitted to the HE-SIGA, and the HE-SIG B is transmitted.
  • the above-described information may be included and transmitted as information for MU resource allocation.
  • Table 6 below may be an example of the HE-SIG B format included in the NDP trigger frame.
  • each field included in Table 6 may be selectively included in the HE-SIG B or may be included in a changed order, and is not limited to the above-described embodiment.
  • each field included in Table 6 is omitted for the trigger frame body part information for the frame including the data region, each of the following fields also apply to the trigger frame body part for the frame including the data region. The same may be applied, but is not limited to the above-described embodiment.
  • the allocation type part may implicitly indicate an NDP frame through an allocation size value.
  • the allocation size value is as small as the size of the NDP frame, and it is set below a specific value or a predetermined value, it may be determined that the allocation size is for NDP frame transmission.
  • some of the information included in the HE-SIG B eg, one or more of NDP trigger frame indication, allocation type, DL / UL indication, and NDP type
  • each field included in Table 6 may be included in a reversed order, and is not limited to the above-described embodiment.
  • the NDP Trigger Frame indication field may indicate whether the trigger frame is an NDP frame.
  • the NDP Trigger Frame indication field may be 1 bit and may indicate the form of the trigger frame.
  • Allocation type field may correspond to the above-described allocation type part, and the meaning is as described above.
  • the DL / UL indication field may indicate whether it is a DL trigger frame and a UL trigger frame.
  • the DL / UL indication field may be a field indicating whether the DL / UL or not, and may be configured as 1 bit.
  • the MU Bandwidth field may correspond to the aforementioned bandwidth part, and the meaning is as described above.
  • the MU Bandwidth field may be 0 or 3 bits. For example, if the bandwidth of the UL MU transmission is always the same as the trigger frame, there is no need to indicate the bandwidth can be set to 0 bits.
  • NDP Type field may correspond to the above-described NDP type part, and the meaning is as described above.
  • Num of allocation field may correspond to the above-described resource allocation number part, and the meaning is as described above.
  • Resource size indication field may correspond to a resource size indication part, and the meaning is as described above.
  • Resource size field may correspond to a resource size part, and the meaning is as described above.
  • an identification information field, a CRC field, a tail field, and the like of the station may be further included, but are not limited to the above-described embodiment.
  • a first frame including resource allocation information may be received from the AP station (S3610).
  • the first frame may be any one of a trigger frame, a polling frame, and a downlink data frame. It can be one. That is, the first frame may be a frame including resource allocation information for the station transmitting the frame to the AP station.
  • the information included in the trigger frame body part may be set differently based on the allocation type part value of the first frame.
  • the allocation type part may include a plurality of pieces. After the stations receive the trigger frame, it may be set based on the frame type to transmit. In addition, the information included in the trigger frame body part may be set differently based on the allocation type part, as described above.
  • the trigger frame body part may include allocation information about the NDP frame.
  • the second frame transmitted by the station receiving the trigger frame may have an NDP type.
  • the frame may be set, and the frame may be transmitted to the AP station based on the allocation information for the NDP frame (S3640).
  • the NDP-type frame may have a constant resource size.
  • information included in the trigger frame body part may be set.
  • the trigger frame body includes a bandwidth part, an NDP type part, a number of allocation part, a resource size part, a station identification information part, and a HE-.
  • the SIG MCS part may include at least one or more of the SIG MCS part.
  • the bandwidth part, the NDP type part, the resource size part, and the HE-SIG MCS part are parts that are set regardless of the number of the plurality of stations, and the number of allocated resource parts and the station are identified.
  • the information part may be a part set based on the number of the plurality of stations. That is, since a plurality of stations transmit a NDP-type frame of constant resource size, unnecessary information may be removed or omitted from the trigger frame body, thereby reducing overhead and improving resource efficiency.
  • allocation information about the frame including the data area may be included in the trigger frame body part.
  • the second frame is set as a frame including the data area.
  • the second frame may be transmitted to the AP station based on the allocation information.
  • the trigger body part includes a bandwidth part, a number of allocation part, a resource size and location part, a station's information part, and a SU / MU (Single) At least one of a User / Multiple User part and a Per Station's information part may be included.
  • the bandwidth part among the parts included in the trigger frame body is a part that is set regardless of the number of the plurality of stations, the allocated resource number part, the resource size and location part, the station identification information part, the SU / MU part, and the like.
  • the individual station information part may be a part set based on the number of the plurality of stations. In other words, when transmitting a frame including a data area to the AP station, information on each of the plurality of stations must be included in the trigger frame body part separately. There may be a lot of information to be included. Therefore, when a plurality of stations transmit a frame to the AP station in the form of an NDP frame, it is necessary to use another trigger frame format.
  • the trigger frame format for the case where the plurality of stations transmit the NDP frame to the AP station has been described, but is not limited thereto.
  • the NDP frame may be similarly defined and used in the downlink.
  • the AP station may simultaneously transmit NDP frames to multiple stations on the downlink.
  • the NDP frame transmitted on the downlink may be used in any one of the NDP frame formats as described above, and the trigger frame or the frame for scheduling to simultaneously transmit the NDP frame to a plurality of stations on the downlink.
  • the above-described configuration may be applied.
  • FIG. 37 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of an AP apparatus (or base station apparatus) and a station apparatus (or terminal apparatus) according to an embodiment of the present invention.
  • the AP 100 may include a processor 110, a memory 120, and a transceiver 130.
  • the station 150 may include a processor 160, a memory 170, and a transceiver 180.
  • the transceivers 130 and 180 may transmit / receive radio signals and may implement, for example, a physical layer in accordance with the IEEE 802 system.
  • the processors 110 and 160 may be connected to the transceivers 130 and 180 to implement a physical layer and / or a MAC layer according to the IEEE 802 system.
  • Processors 110 and 160 may be configured to perform operations in accordance with one or more combinations of the various embodiments of the invention described above.
  • the modules for implementing the operations of the AP and the station according to various embodiments of the present invention described above may be stored in the memory 120 and 170, and may be executed by the processors 110 and 160.
  • the memories 120 and 170 may be included in the processors 110 and 160 or may be installed outside the processors 110 and 160 and connected to the processors 110 and 160 by a known means.
  • the above descriptions of the AP device 100 and the station device 150 may be applied to a base station device and a terminal device in another wireless communication system (eg, LTE / LTE-A system).
  • LTE / LTE-A system another wireless communication system
  • the detailed configuration of the AP and the station apparatus as described above may be implemented to be applied independently or the two or more embodiments described at the same time described in the various embodiments of the present invention, overlapping description is omitted for clarity do.
  • FIG. 38 illustrates an exemplary structure of a processor of an AP device or a station device according to an embodiment of the present invention.
  • the processor of an AP or station may have a plurality of layer structures, and FIG. 38 intensively focuses on the MAC sublayer 3810 and the physical layer 3820 among these layers, particularly on a Data Link Layer (DLL).
  • the PHY 3820 may include a Physical Layer Convergence Procedure (PLCP) entity 3811 and a Physical Medium Dependent (PMD) entity 3822.
  • PLCP Physical Layer Convergence Procedure
  • PMD Physical Medium Dependent
  • Both the MAC sublayer 3810 and the PHY 3820 each contain management entities conceptually referred to as a MAC sublayer management entity (MLME) 3811.
  • MLME MAC sublayer management entity
  • SME 3830 In order to provide correct MAC operation, a Station Management Entity (SME) 3830 exists within each station.
  • SME 3830 is a layer-independent entity that may appear within a separate management plane or appear to be off to the side. Although the precise functions of the SME 3830 are not described in detail herein, in general, this entity 3830 collects layer-dependent states from various Layer Management Entities (LMEs) and values of layer-specific parameters. It can be seen that it is responsible for such functions as setting. SME 3830 can generally perform these functions on behalf of a generic system management entity and implement standard management protocols.
  • LMEs Layer Management Entities
  • the entities shown in FIG. 38 interact in various ways. 38 shows some examples of exchanging GET / SET primitives.
  • the XX-GET.request primitive is used to request the value of a given MIB attribute (management information based attribute information).
  • the XX-GET.confirm primitive is used to return the appropriate MIB attribute information value if the Status is "Success", otherwise it is used to return an error indication in the Status field.
  • the XX-SET.request primitive is used to request that the indicated MIB attribute be set to a given value. If the MIB attribute means a specific operation, this is to request that the operation be performed.
  • the XX-SET.confirm primitive confirms that the indicated MIB attribute is set to the requested value when status is "success", otherwise it is used to return an error condition in the status field. If the MIB attribute means a specific operation, this confirms that the operation has been performed.
  • MLME 3811 and SME 3830 can exchange various MLME_GET / SET primitives through MLME_SAP 3850.
  • various PLCM_GET / SET primitives can be exchanged between PLME 3821 and SME 3830 via PLME_SAP 3860, and MLME 3811 and PLME 3870 via MLME-PLME_SAP 3870. Can be exchanged between.
  • Embodiments of the present invention described above may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present invention may include one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), and Programmable Logic Devices (PLDs). It may be implemented by field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • 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.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, or a function that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention has been described assuming that it is applied to an IEEE 802.11-based WLAN system, but the present invention is not limited thereto.
  • the present invention can be applied to various wireless systems in the same manner.

Landscapes

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Abstract

본 명세서는, 무선랜 시스템에서 동작하는 스테이션(STA)이 신호를 송신하는 방법에 대한 것이다. 이때, AP 스테이션으로부터 자원 할당 정보를 포함하는 제 1 프레임을 수신하는 단계 및 자원 할당 정보에 기초하여 제 2 프레임을 AP 스테이션으로 송신하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, 제 1 프레임은 할당 타입 파트 및 트리거 프레임 바디 파트를 포함하고, 할당 타입 파트가 제 1 값으로 설정된 경우, 제 2 프레임은 NDP 프레임으로 설정되고, 트리거 프레임 바디 파트에는 NDP 프레임에 대한 할당 정보가 포함될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 스테이션이 신호를 송신하는 방법 및 장치
본 명세서는 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 스테이션이 신호를 송신하는 방법 및 그 장치에 대한 것이다.
이하에서 제안하는 신호 전송 방법은 다양한 무선 통신에 적용될 수 있으나, 이하에서는 본 발명이 적용될 수 있는 시스템의 일례로서 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템에 대해 설명한다.
무선랜 기술에 대한 표준은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준으로서 개발되고 있다. IEEE 802.11a 및 b는 2.4. GHz 또는 5 GHz에서 비면허 대역(unlicensed band)을 이용하고, IEEE 802.11b는 11 Mbps의 전송 속도를 제공하고, IEEE 802.11a는 54 Mbps의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802.11g는 2.4 GHz에서 직교 주파수 분할 다중화(Orthogonal frequency-division multiplexing, OFDM)를 적용하여, 54 Mbps의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802.11n은 다중입출력 OFDM(multiple input multiple output-OFDM, MIMO-OFDM)을 적용하여, 4 개의 공간적인 스트림(spatial stream)에 대해서 300 Mbps의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802.11n에서는 채널 대역폭(channel bandwidth)을 40 MHz까지 지원하며, 이 경우에는 600 Mbps의 전송 속도를 제공한다.
상술한 무선랜 표준은 최대 160MHz 대역폭을 사용하고, 8개의 공간 스트림을 지원하여 최대 1Gbit/s의 속도를 지원하는 IEEE 802.11ac 표준을 거쳐, IEEE 802.11ax 표준화에 대한 논의가 이루어지고 있다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서 스테이션이 신호를 송신하는 방법 및 그 장치를 제공하는데 목적을 가지고 있다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서 스테이션이 송신하는 프레임을 NDP(Null Data Packet) 프레임으로 설정하여 불필요한 정보를 줄여 자원 낭비를 방지함으로써, 무선 자원 사용 효율을 향상 시키는 방법을 제공하는데 목적을 가지고 있다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서 스테이션이 송신하는 프레임이 NDP 프레임으로 설정된 경우, NDP 프레임에 기초하여 트리거 프레임의 포맷을 설정하는 방법을 제공하는데 목적을 가지고 있다.
본 명세서의 일 실시예에 따라 무선랜 시스템에서 동작하는 스테이션(STA)이 신호를 송신하는 방법에 있어서, AP(Access Point) 스테이션으로부터 자원 할당 정보를 포함하는 제 1 프레임을 수신하는 단계, 및 자원 할당 정보에 기초하여 제 2 프레임을 AP 스테이션으로 송신하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, 제 1 프레임은 할당 타입(allocation type) 파트 및 트리거 프레임 바디(trigger frame body) 파트를 포함할 수 있다. 이때, 할당 타입 파트가 제 1 값으로 설정된 경우, 제 2 프레임은 NDP 프레임으로 설정되고, 트리거 프레임 바디 파트에는 NDP 프레임에 대한 할당 정보가 포함될 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시예에 따라, 무선 통신 시스템에서 신호를 송신하는 스테이션(STA)은 외부 디바이스와 데이터를 교환하는 송수신 모듈 및 송수신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함할 수 있다. 이때, 프로세서는 송수신 모듈을 이용하여 AP 스테이션으로부터 자원 할당 정보를 포함하는 제 1 프레임을 수신하고, 자원 할당 정보에 기초하여 송수신 모듈을 이용하여 제 2 프레임을 AP 스테이션으로 송신할 수 있다. 이때, 제 1 프레임은 할당 타입(allocation type) 파트 및 트리거 프레임 바디(trigger frame body) 파트를 포함할 수 있다. 이때, 할당 타입 파트가 제 1 값으로 설정된 경우, 제 2 프레임은 NDP 프레임으로 설정되고, 트리거 프레임 바디에는 NDP 프레임에 대한 할당 정보가 포함될 수 있다.
또한, 무선 통신 시스템에서 신호를 송신하는 방법 및 스테이션에 대해서 다음 사항들은 공통으로 적용될 수 있다.
이때, 본 명세서의 일 실시예에 따라, 제 1 프레임은 트리거 프레임(Trigger Frame), 폴링 프레임(Polling Frame) 및 하향링크 데이터 프레임(DL data Frame) 중 어느 하나일 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시예에 따라, 할당 타입 파트가 제 1 값으로 설정된 경우, 트리거 프레임 바디에는 대역폭(Bandwidth) 파트, NDP 타입(NDP type) 파트, 할당 자원 수(Number of allocation) 파트, 자원 크기(Resource size) 파트, 스테이션 식별 정보(Station’s information) 파트 및 HE-SIG MCS 파트 중 적어도 어느 하나 이상을 포함할 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시예에 따라, NDP 프레임으로 설정된 제 2 프레임에 대한 자원 할당 크기(allocation size)가 고정된 경우, 트리거 프레임 바디에는 자원 크기 파트가 포함되지 않을 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시예에 따라, 트리거 프레임 바디에는 자원 크기 파트가 포함되는지 여부를 지시하는 자원 크기 인디케이션(Resource size indication) 파트가 더 포함될 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시예에 따라, NDP 프레임으로 설정된 제 2 프레임에 대한 MCS가 고정되어 사용되는 경우, 트리거 프레임 바디에는 HE-SIG MCS 파트가 포함되지 않을 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시예에 따라, 제 1 프레임에 기초하여 복수의 스테이션들이 제 2 프레임을 송신하는 경우, 트리거 프레임 바디에 포함된 파트 중 대역폭 파트, NDP 타입 파트, 자원 크기 파트 및 HE-SIG MCS 파트는 복수의 스테이션의 수와 무관하게 설정되는 파트이고, 할당 자원 수 파트 및 스테이션 식별 정보(Station’s information) 파트는 복수의 스테이션의 수에 기초하여 설정되는 파트일 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시예에 따라, 할당 타입 파트가 제 1 값으로 설정된 경우, 제 1 프레임은 레거시(legacy) 파트 및 HE(High Efficiency)-SIG 파트로 구성될 수 있다. 이때, 할당 타입 파트 및 트리거 프레임 바디 파트는 HE-SIG 파트에 포함될 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시예에 따라, 할당 타입 파트가 제 2 값으로 설정된 경우, 제 2 프레임은 데이터 영역을 포함하는 프레임으로 설정되고, 트리거 프레임 바디에는 데이터 영역을 포함하는 제 2 프레임에 대한 할당 정보가 포함될 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시예에 따라, 할당 타입 파트가 제 2 값으로 설정된 경우, 트리거 프레임 바디에는 대역폭(Bandwidth) 파트, 할당 자원 수(Number of allocation) 파트, 자원 크기 및 위치(Resource size and location) 파트, 스테이션 식별 정보(Station’s information) 파트 SU/MU(Single User/Multiple User) 파트 및 개별 스테이션 정보(Per Station’s information)파트 중 적어도 어느 하나 이상을 포함할 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시예에 따라, 제 1 프레임에 기초하여 복수의 스테이션들이 상기 제 2 프레임을 송신하는 경우, 트리거 프레임 바디에 포함된 파트 중 대역폭 파트는 복수의 스테이션의 수와 무관하게 설정되는 파트이고, 할당 자원 수 파트, 자원 크기 및 위치 파트, 스테이션 식별 정보 파트, SU/MU 파트 및 개별 스테이션 정보 파트는 복수의 스테이션의 수에 기초하여 설정되는 파트일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 스테이션이 신호를 송신하는 방법 및 그 장치를 제공할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 스테이션이 송신하는 프레임을 NDP(Null Data Packet) 프레임으로 설정하여 불필요한 정보를 줄여 자원 낭비를 방지함으로써, 무선 자원 사용 효율을 향상 시키는 방법을 제공할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 스테이션이 송신하는 프레임이 NDP 프레임으로 설정된 경우, NDP 프레임에 기초하여 트리거 프레임의 포맷을 설정하는 방법을 제공할 수 있다.
다만, 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 무선랜 시스템의 구성의 일례를 나타낸 도면이다.
도 2는 무선랜 시스템의 구성의 다른 예를 나타낸 도면이다.
도 3은 무선랜 시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 무선랜 시스템에서의 링크 셋업 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 능동적 스캐닝 및 수동적 스캐닝 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 무선랜 시스템에서의 DCF 매커니즘을 설명하기 위한 도면이다.
도 7 및 8는 기존 충돌 해결 매커니즘의 문제를 설명하기 위한 예시도들이다.
도 9은 RTS/CTS 프레임을 이용하여 숨겨진 노드 문제를 해결하는 메커니즘을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 RTS/CTS 프레임을 이용하여 노출된 노드 문제를 해결하는 메커니즘을 설명하기 위한 도면이다.
도 11 내지 도 13은 TIM을 수신한 스테이션의 동작을 상세하게 설명하기 위한 도면이다.
도 14 내지 도 18은 IEEE 802.11 시스템에서 사용되는 프레임 구조의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 19 내지 도 21은 MAC 프레임 포멧을 나타낸 도면이다.
도 22는 Short MAC 프레임 포멧을 나타낸 도면이다.
도 23은 PPDU 포맷의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 24는 AP 스테이션과 non-AP 스테이션에서 상향 링크 멀티 유저(UL MU) 전송을 수행하는 방법을 나타낸 도면이다.
도 25는 UL MU에 기초하여 PS-Poll을 전송하는 방법을 나타낸 도면이다.
도 26는 복수의 스테이션들이 전송하는 NDP 프레임의 구조를 도시한 도면이다.
도 27 및 28은 트리거 프레임에 기초하여 복수의 스테이션이 NDP 형태의 프레임을 전송하는 방법을 도시한 도면이다.
도 29는 PPDU 포맷의 또 다른 일 예를 나타낸 도면이다.
도 30은 본 발명의 일 실시예에 따라 NDP 프레임 및 이에 대한 트리거 프레임을 나타낸 도면이다.
도 31은 트리거 프레임이 MAC 컨트롤 프레임인 경우를 나타낸 도면이다.
도 32는 트리거 프레임에 포함되는 트리거 프레임 정보 필드 포맷의 일 예를 도시한 도면이다.
도 33은 할당 타입 정보에 기초하여 트리거 프레임 바디 파트의 포맷을 나타낸 도면이다.
도 34는 트리거 프레임 바디 파트에 NDP 프레임에 대한 할당 정보가 포함되는 포맷의 일 예를 도시한 도면이다.
도 35는 NDP 트리거 프레임 형태를 나타낸 도면이다.
도 36는 스테이션이 신호를 송신하는 방법에 대한 순서도이다.
도 37는 AP 장치 (또는 기지국 장치) 및 스테이션 장치 (또는 단말 장치)의 예시적인 구성을 나타내는 블록도이다.
도 38는 AP 장치 또는 스테이션 장치의 프로세서의 예시적인 구조를 나타낸다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 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.
이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
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.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시된다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명의 실시예들은 무선 액세스 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 액세스 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 제1 및/또는 제2 등의 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만, 예컨대 본 명세서의 개념에 따른 권리 범위로부터 이탈되지 않은 채, 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게, 제2 구성요소는 제1 구성요소로도 명명될 수 있다.
또한 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성 요소를 “포함”한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 그리고 명세서에 기재된 “…유닛”, “…부” 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 및/또는 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 1은 무선랜 시스템의 구성의 일례를 나타낸 도면이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 무선랜 시스템은 하나 이상의 기본 서비스 세트(Basic Service Set, BSS)를 포함한다. BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 스테이션(Station, STA)의 집합이다.
스테이션은 매체 접속 제어(Medium Access Control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 논리 개체로서, 액세스 포인트(access point, AP)와 비AP 스테이션(Non-AP Station)을 포함한다. 스테이션 중에서 사용자가 조작하는 휴대용 단말은 Non-AP 스테이션으로써, 단순히 스테이션이라고 할 때는 Non-AP 스테이션을 가리키기도 한다. Non-AP 스테이션은 단말(terminal), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit, WTRU), 사용자 장비(User Equipment, UE), 이동국(Mobile Station, MS), 휴대용 단말(Mobile Terminal), 또는 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 등의 다른 명칭으로도 불릴 수 있다.
그리고, AP는 자신에게 결합된 스테이션(Associated Station)에게 무선 매체를 통해 분배 시스템(Distribution System, DS)으로의 접속을 제공하는 개체이다. AP는 집중 제어기, 기지국(Base Station, BS), Node-B, BTS(Base Transceiver System), 또는 사이트 제어기 등으로 불릴 수도 있다.
BSS는 인프라스트럭처(infrastructure) BSS와 독립적인(Independent) BSS(IBSS)로 구분할 수 있다.
도 1에 도시된 BBS는 IBSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않는 BSS를 의미하고, AP를 포함하지 않으므로, DS로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
도 2는 무선랜 시스템의 구성의 다른 예를 나타낸 도면이다.
도 2에 도시된 BSS는 인프라스트럭처 BSS이다. 인프라스트럭처 BSS는 하나 이상의 스테이션 및 AP를 포함한다. 인프라스트럭처 BSS에서 비AP 스테이션들 사이의 통신은 AP를 경유하여 이루어지는 것이 원칙이나, 비AP 스테이션 간에 직접 링크(link)가 설정된 경우에는 비AP 스테이션들 사이에서 직접 통신도 가능하다.
도 2에 도시된 바와 같이, 복수의 인프라스트럭처 BSS는 DS를 통해 상호 연결될 수 있다. DS를 통하여 연결된 복수의 BSS를 확장 서비스 세트(Extended Service Set, ESS)라 한다. ESS에 포함되는 스테이션들은 서로 통신할 수 있으며, 동일한 ESS 내에서 비AP 스테이션은 끊김 없이 통신하면서 하나의 BSS에서 다른 BSS로 이동할 수 있다.
DS는 복수의 AP들을 연결하는 메커니즘(mechanism)으로서, 반드시 네트워크일 필요는 없으며, 소정의 분배 서비스를 제공할 수 있다면 그 형태에 대해서는 아무런 제한이 없다. 예컨대, DS는 메쉬(mesh) 네트워크와 같은 무선 네트워크일 수도 있고, AP들을 서로 연결시켜 주는 물리적인 구조물일 수도 있다.
도 3은 무선랜 시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다. 도 3 에서는 DS를 포함하는 기반 구조 BSS 의 일례가 도시된다.
도 3 의 예시에서 BSS1 및 BSS2가 ESS를 구성한다. 무선랜 시스템에서 스테이션은 IEEE 802.11 의 MAC/PHY 규정에 따라 동작하는 기기이다. 스테이션은 AP 스테이션 및 비-AP(non-AP) 스테이션을 포함한다. Non-AP 스테이션은 랩탑 컴퓨터, 이동 전화기와 같이 일반적으로 사용자가 직접 다루는 기기에 해당한다. 도 3의 예시에서 스테이션1, 스테이션3, 스테이션4 는 non-AP 스테이션에 해당하고, 스테이션2 및 스테이션5 는 AP 스테이션에 해당한다.
이하의 설명에서 non-AP 스테이션은 단말(terminal), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장치(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동단말(Mobile Terminal), 이동 가입자국(Mobile Subscriber Station; MSS) 등으로 칭할 수도 있다. 또한, AP는 다른 무선 통신 분야에서의 기지국(Base Station; BS), 노드-B(Node-B), 발전된 노드-B(evolved Node-B; eNB), 기저 송수신 시스템(Base Transceiver System; BTS), 펨토 기지국(Femto BS) 등에 대응하는 개념이다.
도 4는 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하기 위한 도면이고, 도 5는 능동적 스캐닝 및 수동적 스캐닝 방법을 설명하기 위한 도면이다.
스테이션이 네트워크에 대해서 링크를 셋업하고 데이터를 송수신하기 위해서는, 먼저 네트워크를 발견(discovery)하고, 인증(authentication)을 수행하고, 연관(association)을 맺고(establish), 보안(security)을 위한 인증 절차 등을 거쳐야 한다. 링크 셋업 과정을 세션 개시 과정, 세션 셋업 과정이라고도 칭할 수 있다. 또한, 링크 셋업 과정의 발견, 인증, 연관, 보안 설정의 과정을 통칭하여 연관 과정이라고 칭할 수도 있다.
도 4를 참조하여 예시적인 링크 셋업 과정에 대해서 설명한다.
단계 S410에서 스테이션은 네트워크 발견 동작을 수행할 수 있다. 네트워크 발견 동작은 스테이션의 스캐닝(scanning) 동작을 포함할 수 있다. 즉, 스테이션이 네트워크에 액세스하기 위해서는 참여 가능한 네트워크를 찾아야 한다. 스테이션은 무선 네트워크에 참여하기 전에 호환 가능한 네트워크를 식별하여야 하는데, 특정 영역에 존재하는 네트워크 식별과정을 스캐닝이라고 한다.
스캐닝 방식에는 능동적 스캐닝(active scanning)과 수동적 스캐닝(passive scanning)이 있다. 도 4에서는 예시적으로 능동적 스캐닝 과정을 포함하는 네트워크 발견 동작을 도시하지만 수동적 스캐닝 과정으로 동작할 수 있다.
능동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 스테이션은 채널들을 옮기면서 주변에 어떤 AP가 존재하는지 탐색하기 위해 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 전송하고 이에 대한 응답을 기다린다. 응답자(responder)는 프로브 요청 프레임을 전송한 스테이션에게 프로브 요청 프레임에 대한 응답으로 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 전송한다. 여기에서, 응답자는 스캐닝되고 있는 채널의 BSS에서 마지막으로 비콘 프레임(beacon frame)을 전송한 스테이션일 수 있다. BSS에서는 AP가 비콘 프레임을 전송하므로 AP가 응답자가 되며, IBSS에서는 IBSS 내의 스테이션들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송하므로 응답자가 일정하지 않다. 예를 들어, 1번 채널에서 프로브 요청 프레임을 전송하고 1번 채널에서 프로브 응답 프레임을 수신한 스테이션은, 수신한 프로브 응답 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널(예를 들어, 2번 채널)로 이동하여 동일한 방법으로 스캐닝(즉, 2번 채널 상에서 프로브 요청/응답 송수신)을 수행할 수 있다.
또한, 도 5를 참조하면 스캐닝 동작은 수동적 스캐닝 방식으로 수행될 수도 있다. 수동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 스테이션은 채널들을 옮기면서 비콘 프레임을 기다린다. 비콘 프레임은 IEEE 802.11에서 관리 프레임(management frame) 중 하나로서, 무선 네트워크의 존재를 알리고, 스캐닝을 수행하는 스테이션으로 하여금 무선 네트워크를 찾아서, 무선 네트워크에 참여할 수 있도록 주기적으로 전송된다. BSS에서 AP가 비콘 프레임을 주기적으로 전송하는 역할을 수행하고, IBSS에서는 IBSS 내의 스테이션들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송한다. 스캐닝을 수행하는 스테이션은 비콘 프레임을 수신하면 비콘 프레임에 포함된 BSS에 대한 정보를 저장하고 다른 채널로 이동하면서 각 채널에서 비콘 프레임 정보를 기록한다. 비콘 프레임을 수신한 스테이션은, 수신한 비콘 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널로 이동하여 동일한 방법으로 다음 채널에서 스캐닝을 수행할 수 있다.
능동적 스캐닝과 수동적 스캐닝을 비교하면, 능동적 스캐닝이 수동적 스캐닝보다 딜레이(delay) 및 전력 소모가 작은 장점이 있다.
스테이션이 네트워크를 발견한 후에, 단계 S420에서 인증 과정이 수행될 수 있다. 이러한 인증 과정은 후술하는 단계 S440의 보안 셋업 동작과 명확하게 구분하기 위해서 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 칭할 수 있다.
인증 과정은 스테이션이 인증 요청 프레임(authentication request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 인증 응답 프레임(authentication response frame)을 스테이션에게 전송하는 과정을 포함한다. 인증 요청/응답에 사용되는 인증 프레임(authentication frame)은 관리 프레임에 해당한다.
인증 프레임은 인증 알고리즘 번호(authentication algorithm number), 인증 트랜잭션 시퀀스 번호(authentication transaction sequence number), 상태 코드(status code), 검문 텍스트(challenge text), RSN(Robust Security Network), 유한 순환 그룹(Finite Cyclic Group) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 이는 인증 요청/응답 프레임에 포함될 수 있는 정보들의 일부 예시에 해당하며, 다른 정보로 대체되거나, 추가적인 정보가 더 포함될 수 있다.
스테이션은 인증 요청 프레임을 AP에게 전송할 수 있다. AP는 수신된 인증 요청 프레임에 포함된 정보에 기초하여, 해당 스테이션에 대한 인증을 허용할지 여부를 결정할 수 있다. AP는 인증 처리의 결과를 인증 응답 프레임을 통하여 스테이션에게 제공할 수 있다.
스테이션이 성공적으로 인증된 후에, 단계 S430에서 연관 과정이 수행될 수 있다. 연관 과정은 스테이션이 연관 요청 프레임(association request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 연관 응답 프레임(association response frame)을 스테이션에게 전송하는 과정을 포함한다.
예를 들어, 연관 요청 프레임은 다양한 능력(capability)에 관련된 정보, 비콘 청취 간격(listen interval), SSID(service set identifier), 지원 레이트(supported rates), 지원 채널(supported channels), RSN, 이동성 도메인, 지원 오퍼레이팅 클래스(supported operating classes), TIM 방송 요청(Traffic Indication Map Broadcast request), 상호동작(interworking) 서비스 능력 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 연관 응답 프레임은 다양한 능력에 관련된 정보, 상태 코드, AID(Association ID), 지원 레이트, EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라미터 세트, RCPI(Received Channel Power Indicator), RSNI(Received Signal to Noise Indicator), 이동성 도메인, 타임아웃 간격(연관 컴백 시간(association comeback time)), 중첩(overlapping) BSS 스캔 파라미터, TIM 방송 응답, QoS 맵 등의 정보를 포함할 수 있다.
이는 연관 요청/응답 프레임에 포함될 수 있는 정보들의 일부 예시에 해당하며, 다른 정보로 대체되거나, 추가적인 정보가 더 포함될 수 있다.
스테이션이 네트워크에 성공적으로 연관된 후에, 단계 S540에서 보안 셋업 과정이 수행될 수 있다. 단계 S440의 보안 셋업 과정은 RSNA(Robust Security Network Association) 요청/응답을 통한 인증 과정이라고 할 수도 있고, 상기 단계 S520의 인증 과정을 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 하고, 단계 S540의 보안 셋업 과정을 단순히 인증 과정이라고도 칭할 수도 있다.
단계 S440의 보안 셋업 과정은, 예를 들어, EAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN) 프레임을 통한 4-웨이(way) 핸드쉐이킹을 통해서, 프라이빗 키 셋업(private key setup)을 하는 과정을 포함할 수 있다. 또한, 보안 셋업 과정은 IEEE 802.11 표준에서 정의하지 않는 보안 방식에 따라 수행될 수도 있다.
이상을 바탕으로 무선랜 시스템에서 충돌 검출 기술에 대해 설명한다.
상술한 바와 같이 무선환경에서는 다양한 요소들이 채널에 영향을 주기 때문에 송신단이 정확하게 충돌 검출을 수행할 수 없는 문제가 있다. 그래서 802.11에서는 CSMA/CA(carrier sense multiple access/collision avoidance) 메커니즘인 DCF(distributed coordination function)을 도입했다.
도 6은 무선랜 시스템에서의 DCF 매커니즘을 설명하기 위한 도면이다.
DCF는 전송할 데이터가 있는 스테이션들이 데이터를 전송하기 전에 특정 기간 (예를 들어 DIFS: DCF inter-frame space) 동안 매체를 센싱하는 CCA(clear channel assessment)를 수행한다. 이 때 매체가 idle 하다면(사용 가능하다면) 스테이션은 그 매체를 이용해 신호 전송이 가능하다. 그렇지만 매체가 busy일 경우(사용 불가능할 경우)는 이미 여러 스테이션들이 그 매체를 사용하기 위해 대기하고 있다는 가정하에 DIFS 에 추가적으로 랜덤 백오프 주기(random backoff period) 만큼 더 기다린 후에 데이터를 전송할 수 있다. 이 때 랜덤 백오프 주기는 충돌을 회피할 수 있게 해 주는데, 이는 데이터를 전송하기 위한 여러 스테이션들이 존재한다고 가정할 때, 각 스테이션은 확률적으로 다른 백오프 간격값을 가지게 되어, 결국 서로 다른 전송 타임을 가지게 되기 때문이다. 한 스테이션이 전송을 시작하게 되면 다른 스테이션들은 그 매체를 사용 할 수 없게 된다.
랜덤 백오프 시간과 프로시져에 대해 간단히 알아보면 다음과 같다.
특정 매체가 busy에서 idle로 바뀌면 여러 스테이션들은 데이터를 보내기 위해 준비를 시작한다. 이 때 충돌을 최소화 시키기 위해 데이터를 전송하고자 하는 스테이션들은 각각 랜덤 백오프 카운트를 선택하고 그 슬롯 시간만큼 기다린다. 랜덤 백오프 카운트는 유사 랜덤 정수(pseudo-random integer) 값이며 [0 CW] 범위에서 균일 분포된 값 중 하나를 선택하게 된다. CW는 ‘contention window’를 의미한다.
CW 파리미터는 초기값으로 CWmin값을 취하지만 전송이 실패를 하게 되면 값을 2배로 늘리게 된다. 예를 들어 전송한 데이터 프레임에 대한 ACK 응답을 받지 못했다면 충돌이 난 것으로 간주할 수 있다. CW값이 CWmax값을 가지게 되면 데이터 전송이 성공하기 전까지 CWmax값을 유지하도록 하며, 데이다 전송이 성공을 하며 CWmin값으로 재설정하게 된다. 이때 CW, CWmin, CWmax은 구현과 동작의 편의를 위해
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을 유지하도록 하는 것이 바람직하다.
한편 랜덤 백오프 절차가 시작되면 스테이션은 [0 CW] 범위 안에서 랜덤 백오프 카운트를 선택한 후 백오프 슬롯이 카운트 다운되는 동안 계속 해서 매체를 모니터링하게 된다. 그 사이 매체가 busy 상태가 되면 카운트 다운을 멈추고 있다가 매체가 다시 idle해지면 나머지 백오프 슬롯의 카운트 다운을 재개한다.
도 6을 참조하면, 여러 스테이션들이 보내고 싶은 데이터가 있을 때 스테이션3의 경우 DIFS 만큼 매체가 idle 했기 때문에 바로 데이터 프레임을 전송하고, 나머지 스테이션들은 그 매체가 idle이 되기를 기다린다. 한 동안 매체가 busy 상태였기 때문에 여러 스테이션이 그 매체를 사용할 기회를 보고 있을 것이다. 그래서 각 스테이션은 랜덤 백오프 카운트를 선택하게 되는데, 도 6에서는 이 때 가장 작은 백오프 카운트를 선택하게 된 스테이션 2가 데이터 프레임을 전송하는 것을 도시하고 있다.
스테이션2의 전송이 끝난 후 다시 매체는 idle 상태가 되고, 스테이션들은 다시 멈췄던 백오프 간격에 대한 카운트 다운을 재개한다. 도 6은 스테이션 2 다음으로 작은 랜덤 백오프 카운트 값을 가졌고 매체가 busy일 때 잠시 카운트 다운을 멈췄던 스테이션 5가 나머지 백오프 슬롯을 마저 카운트 다운한 후 데이터 프레임 전송을 시작했지만 우연히 스테이션 4의 랜덤 백오프 카운트 값과 겹치게 되어 충돌이 일어났음을 도시하고 있다. 이 때 두 스테이션 데이터 전송 이후 모두 ACK 응답을 받지 못하기 때문에 CW를 2배로 늘린 후 다시 랜덤 백오프 카운트 값을 선택하게 된다.
이미 언급했듯이 CSMA/CA의 가장 기본은 캐리어 센싱이다. 단말기는 DCF 매체의 busy/idle 여부를 판단하기 위해 물리 캐리어 센싱과 가상 캐리어 센싱을 사용할 수 있다. 물리 캐리어 센싱은 PHY(physical layer)단에서 이루어지며 에너지 검출(energy detection)이나 프리엠블 검출(preamble detection)을 통해 이루어진다. 예를 들어 수신단에서의 전압 레벨을 측정하거나 프리엠블이 읽힌 것으로 판단이 되면 매체가 busy한 상태라고 판단할 수 있다. 가상 캐리어 센싱은 NAV(network allocation vector)를 설정하여 다른 스테이션들이 데이터를 전송하지 못하도록 하는 것으로 MAC 헤더의 지속기간 필드(Duration field)의 값을 통해 이루어진다. 한편 충돌의 가능성을 줄이기 위해 로버스트 충돌 검출 메커니즘(robust collision detect mechanism)을 도입을 했는데 그 이유는 다음과 같은 두 가지 예제에서 확인 할 수 있다. 편의를 위해 캐리어 센싱 범위는 전송 범위와 같다고 가정한다.
도 7 및 8은 기존 충돌 해결 매커니즘의 문제를 설명하기 위한 예시도들이다.
구체적으로, 도 7은 숨겨긴 노드 문제(hidden node issues)를 설명하기 위한 도면이다. 본 예는 스테이션 A와 스테이션 B는 통신 중에 있고, 스테이션 C가 전송할 정보를 가지고 있는 경우이다. 구체적으로 스테이션 A가 스테이션 B에 정보를 전송하고 있는 상황에서 스테이션 C가 스테이션 B로 데이터를 보내기 전에 매체를 캐리어 센싱할 때 스테이션 C가 스테이션 A의 전송 범위 밖에 있기 때문에 스테이션 A의 신호 전송을 검출하지 못하고 매체가 idle 상태에 있다고 볼 가능성이 있다. 결국 스테이션 B는 스테이션 A와 스테이션 C의 정보를 동시에 받기 때문에 충돌이 발생하게 된다. 이 때 스테이션 A는 스테이션 C의 숨겨진 노드(hidden node)라고 할 수 있다.
한편, 도 8은 노출된 노드 문제(exposed node issues)를 설명하기 위한 도면이다. 현재 스테이션 B는 스테이션 A에 데이터를 전송하고 있다. 이 때 스테이션 C는 캐리어 센싱을 하게 되는데 스테이션 B가 정보를 전송하는 상태이기 때문에 매체가 busy라고 감지가 된다. 그 결과 스테이션 C가 스테이션 D에 데이터를 전송하고 싶을지라도 매체가 busy라고 센싱되기 때문에 매체가 idle이 될 때까지 불필요하게 기다려야 하는 상황이 발생한다. 즉, 스테이션 A는 스테이션 C의 CS 범위 밖에 있음에도 불구하고 스테이션 C의 정보 전송을 막게 되는 경우가 발생한다. 이 때 스테이션 C는 스테이션 B의 노출된 노드(exposed node)가 된다.
위에서 언급한 상황에서 충돌 회피 메커니즘을 잘 이용하기 위해 RTS(request to send)와 CTS(clear to send)등의 short signaling packet을 도입함으로써 주위의 스테이션들이 두 스테이션의 정보 전송 여부를 overhearing 할 수 있는 여지를 남길 수 있다. 즉, 데이터를 전송하려는 스테이션이 데이터를 받는 스테이션에 RTS 프레임을 전송하면 수신단 스테이션은 CTS 프레임을 주위의 단말들에게 전송함으로써 자신이 데이터를 받을 것임을 알릴 수 있다.
도 9는 RTS/CTS 프레임을 이용하여 숨겨진 노드 문제를 해결하는 메커니즘을 설명하기 위한 도면이다.
도 9에서 스테이션 A와 스테이션 C가 모두 스테이션 B에 데이터를 전송하려고 하는 경우이다. 스테이션 A가 RTS를 스테이션 B에 보내면 스테이션 B는 CTS를 자신의 주위에 있는 스테이션 A와 스테이션 C에 모두 전송을 한다. 그 결과, 스테이션 C는 스테이션 A와 스테이션 B의 데이터 전송이 끝날 때까지 기다리게 되어 충돌을 피할 수 있게 된다.
도 10은 RTS/CTS 프레임을 이용하여 노출된 노드 문제를 해결하는 메커니즘을 설명하기 위한 도면이다.
도 10에서 스테이션 A와 스테이션 B의 RTS/CTS 전송을 overhearing 함으로써 스테이션 C는 또 다른 스테이션 D에 데이터를 전송해도 충돌이 일어나지 않음을 알 수 있게 된다. 즉 스테이션 B는 주위의 모든 단말기에 RTS를 전송하고 실제로 보낼 데이터가 있는 스테이션 A만 CTS를 전송하게 된다. 스테이션 C는 RTS만을 받고 스테이션 A의 CTS를 받지 못했기 때문에 스테이션 A는 STC C의 CS 범위 밖에 있다는 것을 알 수 있다.
도 11 내지 13은 TIM을 수신한 스테이션의 동작을 상세하게 설명하기 위한 도면이다.
도 11을 참조하면, 스테이션은 AP로부터 TIM을 포함하는 비콘 프레임을 수신하기 위해 슬립 상태에서 어웨이크 상태로 전환하고, 수신한 TIM 요소를 해석하여 자신에게 전송될 버퍼된 트래픽이 있음을 알 수 있다. 스테이션은 PS-Poll 프레임 전송을 위한 매체 액세스를 위해 다른 스테이션들과 경쟁(contending)을 수행한 후에, AP에게 데이터 프레임 전송을 요청하기 위하여 PS-Poll 프레임을 전송할 수 있다. 스테이션에 의해 전송된 PS-Poll 프레임을 수신한 AP는 스테이션에게 프레임을 전송할 수 있다. 스테이션은 데이터 프레임을 수신하고 이에 대한 확인응답(ACK) 프레임을 AP에게 전송할 수 있다. 이후 스테이션은 다시 슬립 상태로 전환될 수 있다.
도 11과 같이 AP는 스테이션으로부터 PS-Poll 프레임을 수신한 다음 소정의 시간(예를 들어, SIFS(Short Inter-Frame Space)) 후에 데이터 프레임을 전송하는 즉시 응답(immediate response) 방식에 따라 동작할 수 있다. 한편, AP가 PS-Poll 프레임을 수신한 후에 스테이션에게 전송할 데이터 프레임을 SIFS 시간 동안에 준비하지 못한 경우에는 지연된 응답(deferred response) 방식에 따라 동작할 수 있으며, 이에 대해서 도 12를 참조하여 설명한다.
도 12의 예시에서 스테이션이 슬립 상태에서 어웨이크 상태로 전환하여 AP로부터 TIM을 수신하고 경쟁을 거쳐 PS-Poll 프레임을 AP로 전송하는 동작은 도 11의 예시와 동일하다. AP가 PS-Poll 프레임을 수신하고도 SIFS 동안 데이터 프레임을 준비하지 못한 경우, 데이터 프레임을 전송하는 대신 ACK 프레임을 스테이션에게 전송할 수 있다. AP는 ACK 프레임 전송 후 데이터 프레임이 준비되면, 컨텐딩을 수행한 후 데이터 프레임을 스테이션에게 전송할 수 있다. 스테이션은 데이터 프레임을 성공적으로 수신하였음을 나타내는 ACK 프레임을 AP에게 전송하고, 슬립 상태로 전환될 수 있다.
도 13은 AP가 DTIM을 전송하는 예시에 대한 것이다. 스테이션들은 AP로부터 DTIM 요소를 포함하는 비콘 프레임을 수신하기 위해 슬립 상태에서 어웨이크 상태로 전환할 수 있다. 스테이션들은 수신한 DTIM을 통해 멀티캐스트/브로드캐스트 프레임이 전송될 것임을 알 수 있다. AP는 DTIM을 포함하는 비콘 프레임 전송 후 PS-Poll 프레임의 송수신 동작 없이 바로 데이터(즉, 멀티캐스트/브로드캐스트 프레임)를 전송할 수 있다. 스테이션들은 DTIM을 포함하는 비콘 프레임을 받은 후에 계속하여 어웨이크 상태를 유지하는 중에 데이터를 수신하고, 데이터 수신이 완료된 후에 다시 슬립 상태로 전환할 수 있다.
도 14 내지 도 18은 IEEE 802.11 시스템에서 사용되는 프레임 구조의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
스테이션(STA)는 PPDU(Physical Layer Convergence Protocol(PLCP) Packet Data Unit)를 수신할 수 있다. 이때, PPDU 프레임 포맷은, STF(Short Training Field), LTF(Long Training Field), SIG(SIGNAL) 필드, 및 데이터(Data) 필드를 포함하여 구성될 수 있다. 이때, 일 예로, PPDU 프레임 포맷의 종류에 기초하여 PPDU 프레임 포맷이 설정될 수 있다.
일 예로, non-HT(High Throughput) PPDU 프레임 포맷은 L-STF(Legacy-STF), L-LTF(Legacy-LTF), SIG 필드 및 데이터 필드만으로 구성될 수 있다.
또한, PPDU 프레임 포맷의 종류는 HT-mixed 포맷 PPDU 및 HT-greenfield 포맷 PPDU 중 어느 하나로 설정될 수 있다. 이때, 상술한 PPDU 포맷에서는 SIG 필드와 데이터 필드 사이에 추가적인(또는 다른 종류의) STF, LTF, SIG 필드가 더 포함될 수도 있다.
또한, 도 15을 참조하면 VHT(Very High Throughput) PPDU 포맷이 설정될 수 있다. 이때, VHT PPDU 포맷에서도 SIG 필드와 데이터 필드 사이에 추가적인 (또는 다른 종류의) STF, LTF, SIG 필드가 포함될 수도 있다. 보다 상세하게는, VHT PPDU 포맷에서는 L-SIG 필드 및 데이터 필드 사이에 VHT-SIG-A 필드, VHT-STF 필드 VHT-LTF 및 VHT SIG-B 필드 중 적어도 어느 하나 이상이 포함될 수 있다.
이때, STF는 신호 검출, AGC(Automatic Gain Control), 다이버시티 선택, 정밀한 시간 동기 등을 위한 신호일 수 있다. 또한, LTF는 채널 추정, 주파수 오차 추정 등을 위한 신호일 수 있다. 이때, STF와 LTF를 합쳐서 PCLP 프리앰블(preamble)이라고 칭할 수 있고, PLCP 프리앰블은 OFDM 물리계층의 동기화 및 채널 추정을 위한 신호라고 할 수 있다.
또한, 도 16을 참조하면, SIG 필드는 RATE 필드 및 LENGTH 필드 등을 포함할 수 있다. RATE 필드는 데이터의 변조 및 코딩 레이트에 대한 정보를 포함할 수 있다. LENGTH 필드는 데이터의 길이에 대한 정보를 포함할 수 있다. 추가적으로, SIG 필드는 패리티(parity) 비트, SIG TAIL 비트 등을 포함할 수 있다.
데이터 필드는 SERVICE 필드, PSDU(PLCP Service Data Unit), PPDU TAIL 비트를 포함할 수 있고, 필요한 경우에는 패딩 비트도 포함할 수 있다.
이때, 도 17를 참조하면, SERVICE 필드의 일부 비트는 수신단에서의 디스크램블러의 동기화를 위해 사용될 수 있으며, 일부 비트는 유보된(Reserved) 비트로 구성될 수 있다. PSDU는 MAC 계층에서 정의되는 MAC PDU(Protocol Data Unit)에 대응하며, 상위 계층에서 생성/이용되는 데이터를 포함할 수 있다. PPDU TAIL 비트는 인코더를 0 상태로 리턴하기 위해서 이용될 수 있다. 패딩 비트는 데이터 필드의 길이를 소정의 단위로 맞추기 위해서 이용될 수 있다.
또한, 일 예로, 상술한 바와 같이, VHT PPDU 포맷은 추가적인 (또는 다른 종류의) STF, LTF, SIG 필드가 포함될 수도 있다. 이때, VHT PPDU에서 L-STF, L-LTF, L-SIG는 VHT PPDU 중 Non-VHT에 대한 부분일 수 있다. 이때, VHT PPDU에서 VHT-SIG A, VHT-STF, VHT-LTF 및 VHT-SIG B는 VHT에 대한 부분일 수 있다. 즉, VHT PPDU는 Non-VHT에 대한 필드 및 VHT 필드에 대한 영역이 각각 정의되어 있을 수 있다. 이때, 일 예로, VHT-SIG A는 VHT PPDU를 해석하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
이때, 일 예로, 도 18을 참조하면 VHT-SIGA는 VHT SIG-A1(도 18의 (a)) 및 VHT SIG-A2(도 18의 (b))로 구성될 수 있다. 이때, VHT SIG-A1 및 VHT SIG-A2는 각각 24 데이터 비트로 구성될 수 있으며, VHT SIG-A1이 VHT SIG-A2보다 먼저 전송될 수 있다. 이때, VHT SIG-A1에는 BW, STBC, Group ID, NSTS/Partial AID, TXOP_PS_NOT_ALLOWED 필드 및 Reserved 필드 등을 포함할 수 있다. 또한, VHT SIG-A2는 Short GI, Short GI NSYM Disambiguation, SU/MU[0] Coding, LDPC Extra OFDM Symbol, SU VHT-MCS/MU[1-3] Coding, Beamformed, CRC, Tail 및 Reserved 필드 등을 포함할 수 있다. 이를 통해, VHT PPDU에 대한 정보를 확인하도록 할 수 있다.
도 19 내지 도 21은 MAC 프레임 포맷을 나타낸 도면이다.
상술한 PPDU 포맷 중 어느 하나에 기초한 PPDU를 스테이션이 수신할 수 있다. 이때, PPDU 프레임 포맷의 데이터 부분의 PSDU에는 MAC PDU를 포함할 수 있다. 이때, MAC PDU는 다양한 MAC 프레임 포맷에 따라서 정의되며, 기본적인 MAC 프레임은 MAC 헤더, 프레임 바디, 및 FCS(Frame Check Sequence)로 구성될 수 있다.
이때, 일 예로, 도 19를 참조하면 MAC 헤더는 프레임 제어(Frame Control) 필드, 기간(Duration)/ID 필드, 주소(Address) 필드, Sequence Control, QoS Control, HT Control 서브 필드 등을 포함할 수 있다. 이때, MAC 헤더 중 프레임 제어(Frame Control) 필드는 프레임 송신/수신에 필요한 제어 정보들을 포함할 수 있다. 기간/ID 필드는 해당 프레임 등을 전송하기 위한 시간으로 설정될 수 있다. 또한, 주소 필드는 송신자 및 수신자에 대한 식별 정보 등을 포함할 수 있으며, 이에 대해서는 후술한다. 또한, Sequence Control, QoS Control, HT Control 필드 등은 IEEE 802.11 표준 문서를 참조할 수 있다.
이때, 일 예로, HT Control 필드는 HT variant 및 VHT variant로서 두가지 형태(two form)를 가질 수 있다. 이때, 각각의 형태에 따라 HT Control 필드에 포함된 정보가 다를 수 있다. 또한, 도 20 및 도 21을 참조하면, HT Control의 VHT subfield는 HT Control 필드가 HT variant 및 VHT variant 중 어느 형태인지를 지시하는 필드일 수 있다. 이때, 일 예로, VHT subfield가 “0” 값을 가지면 HT variant 형태일 수 있으며, VHT subfield가 “1”값을 가지면 VHT variant 형태일 수 있다.
이때, 일 예로, 도 20을 참조하면, HT Control 필드가 HT variant 형태이면, Link Adaptation Control, Calibration Position, Calibration Sequence, CSI/Steering, HT NDP Announcement, AC constraint, RDG/More PPDU 및 Reserved 필드 등을 포함할 수 있다. 이때, 일 예로, 도 20의 b를 참조하면, Link Adaptation Control 필드는 TRQ, MAI, MFSI 및 MFB/ASELC 필드 등을 포함할 수 있으며, 보다 자세한 사항은 IEEE802.11 표준 문서를 참고할 수 있다.
또한, 일 예로, 도 21을 참조하면, HT Control 필드가 VHT variant 형태이면, MRQ, MSI, MFSI/GID-LM, MFB GID-H, Coding Type, FB Tx Type, FB Tx Type, Unsolicited MFB, AC constraint, RDG/More PPDU 및 Reserved 필드 등을 포함할 수 있다. 이때, 일 예로, 도 21의 b를 참조하면, MFB 필드는 VHT N_STS, MCS, BW, SNR 필드 등을 포함할 수 있으며, 보다 자세한 사항은 하기의 표 1 및 IEEE802.11 표준 문서를 참고할 수 있다.
[표 1]
Figure PCTKR2015009116-appb-I000002
Figure PCTKR2015009116-appb-I000003
도 22는 Short MAC 프레임 포멧을 나타낸 도면이다. MAC 프레임은 필요에 따라 불필요한 정보를 줄여 무선 자원의 낭비를 막기 위해 Short MAC 프레임 형태로 구성될 수 있다. 이때, 일 예로, 도 22를 참조하면 Short 프레임의 MAC 헤더에는 프레임 제어(Frame Control) 필드, A1 필드 및 A2 필드는 항상 포함될 수 있다. 또한, Sequence Control 필드, A3 필드 및 A4 필드는 선택적으로 포함될 수 있다. 이를 통해, MAC 프레임에서 필요하지 않는 정보를 생략하여 무선 자원의 낭비를 막을 수 있다.
이때, 일 예로, MAC 헤더의 프레임 제어 필드를 살펴보면 Protocol Version, Type, PTID/Subtype, From DS, More Fragment, Power Management, More Data, Protected Frame, End of Service Period, Relayed Frame 및 Ack Policy 필드 등을 포함할 수 있다. 프레임 제어 필드의 각각의 서브필드의 내용은 IEEE 802.11 표준 문서를 참조할 수 있다.
한편, MAC 헤더의 프레임 제어 필드 중 타입(Type) 필드는 하기의 표 2와 같이 정의될 수 있다. 이때, 타입 필드는 3비트로 구성되어 0 내지 3 값은 각각의 주소 정보에 대한 구성을 포함하고 있으며, 4-7은 유보되어 있을 수 있다. 이와 관련해서, 본 발명에서는 유보되어 있는 값을 통해 새로운 주소 정보를 지시할 수 있다.
[표 2]
Figure PCTKR2015009116-appb-I000004
또한, MAC 헤더의 제어 프레임 필드 중 From DS 필드는 1 비트로 구성되어 하기의 표 3과 같이 정의될 수 있다. 이때, 본 발명의 적용이 가능할 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2015009116-appb-I000005
또한, 그 밖에, More Fragment, Power Management, More Data, Protected Frame, End of Service Period, Relayed Frame 및 Ack Policy 필드 등은 1비트로 구성될 수 있다. 이때, Ack Policy 필드는 ACK/NACK 정보로서 1비트로 구성될 수 있으며, 각각의 값은 하기의 표 4에 의해 정의될 수 있다. 자세한 사항은 IEEE 802.11 표준 문서를 참고할 수 있다.
[표 4]
Figure PCTKR2015009116-appb-I000006
상술한 형태로 구성되는 프레임을 포함하는 스테이션들과 관련하여, VHT AP(Access Point) 스테이션은 하나의 BSS에서 TXOP(Transmit Opportunity) power save 모드로 동작하는 non-AP VHT 스테이션을 지원할 수 있다. 이때, 일 예로, non-AP VHT 스테이션은 활성화(active) 상태로서 TXOP power save 모드로 동작하고 있을 수 있다. 이때, AP VHT 스테이션은 TXOP 동안에 non-AP VHT 스테이션을 비활성화(doze) 상태로 전환하도록 할 수 있다. 이때, 일 예로, AP VHT 스테이션은 TXVECTOR 파라미터인 TXOP_PS_NOT_ALLOWED를 0값으로 설정하고, VHT PPDU를 전송함으로서, 비활성화 상태로 전환하도록 함을 지시할 수 있다. 이때, AP VHT 스테이션에 의해 VHT PPDU와 함께 전송되는 TXVECTOR 내에 있는 파리미터들은 TXOP 동안 1 값에서 0 값으로 변경되어 유지될 수 있다. 이를 통해, 남은 TXOP 동안 power saving을 수행할 수 있다.
반대로, TXOP_PS_NOT_ALLOWED가 1값으로 설정되어 power saving을 수행하지 않는 경우에는 TXVECTOR 내에 있는 파라미터들 값을 변경하지 않고 유지할 수 있다.
또한, 일 예로, 상술한 바와 같이, non-AP VHT 스테이션이 TXOP power save mode에서 TXOP 동안 비활성화로 전환되는 경우는 다음의 조건을 만족하는 경우일 수 있다.
- VHT MU PPDU를 수신한 경우로서 스테이션이 RXVECTOR 파라미터인 Group_ID에 의해 Group의 맴버로 지시되지 않는 경우
- SU PPDU를 수신한 경우로서 스테이션이 RXVECTOR 파라미터인 PARTIAL_AID가 0이 아니거나 스테이션의 partial AID와 일치하지 않는 경우
- 스테이션이 RXVECTOR 파라미터인 PARTIAL_AID가 스테이션의 partial AID와 일치한다고 판단하지만 MAC 헤더에 있는 수신자 주소가 스테이션의 MAC 어드레스와 일치하지 않는 경우
- 스테이션이 RXVECTOR 파라미터인 GROUP_ID에 의해 group의 맴버로 지시되지만 RXVECTOR 파라미터인 NUM_STS이 0으로 설정된 경우
- VHT NDP Announcement 프레임을 수신하고, 스테이션이 RXVECTOR 파리미터인 PARTIAL_AID가 0으로 설정되고 스테이션의 Info field에 있는 AID가 일치하지 않는 경우
- 스테이션이 More Data field가 0으로 설정되고, Ack Policy subfield가 No Ack 설정된 프레임을 수신하거나 Ack Policy subfield가 No Ack가 아닌 상태로서 ACK를 전송한 경우
이때, AP VHT 스테이션은 남은 TXOP 구간으로 설정되는 Duration/ID 값과 NAV-SET Sequence(e.g., RTS/CTS)를 포함할 수 있다. 이때, AP VHT 스테이션은 남은 TXOP 동안 상술한 조건에 기초하여 비활성화 상태로 전환되는 non-AP VHT 스테이션에 대해서는 프레임을 전송하지 않을 수 있다.
또한, 일 예로, AP VHT 스테이션이 VHT PPDU를 TXVECTOR 파라미터인 TXOP_PS_NOT_ALLOWED를 0값으로 설정하여 동일한 TXOP에서 함께 전송하고 스테이션이 활성화 상태에서 비활성화 상태로 변경되기를 원하지 않는 경우, AP VHT 스테이션은 VHT SU PPDU를 전송하지 않을 수 있다.
또한, 일 예로, AP VHT 스테이션은 TXOP가 시작할 때 설정된 NAV가 만료되기 이전에는 비활성화 상태로 전환된 VHT 스테이션으로 프레임을 전송하지 않을 수 있다.
이때, AP VHT 스테이션이 More Data field가 0으로 설정된 상태에서 MSDU, A-MSDU 및 MMPDU 중 적어도 하나 이상을 포함하는 프레임을 전송한 후 ACK를 수신하지 못한 경우, 동일한 TXOP에서 적어도 한번 재전송될 수 있다. 이때, 일 예로, 동일한 TXOP의 마지막 프레임에서 재전송에 대한 ACK를 수신하지 못한 경우, 다음 TXOP까지 기다렸다가 프레임이 재전송될 수 있다.
또한, 일 예로, AP VHT 스테이션이 TXOP power save 모드로 동작하는 VHT 스테이션으로부터 BlockAck 프레임을 수신할 수 있다. 이때, BlockAck 프레임은 More Data field 가 0으로 설정된 MPDU를 포함하는 A-MPDU에 대한 응답일 수 있다. 이때, AP VHT 스테이션이 비활성화 상태인바 동일한 TXOP 동안에는 재전송되는 MPDU의 서브 시퀀스의 응답을 수신하지 못할 수 있다.
또한, TXOP power save 모드로 동작하고 비활성화 상태로 전환된 VHT 스테이션은 NAV 타이머를 비활성화 상태 동안에서 동작하도록 할 수 있다. 이때, 일 예로, 타이머가 완료되면 VHT 스테이션은 awake 상태로 전환될 수 있다.
또한, 스테이션은 NAV 타이머가 만료되면 매체 접속을 위한 경쟁을 수행할 수 있다.
도 23은 PPDU 포맷의 일 예를 나타낸 도면이다. 상술한 바와 같이, PPDU 포맷의 종류는 다양하게 설정될 수 있다. 이때, 일 예로서, 새로운 형태의 PPDU 포맷을 제시할 수 있다. 이때, PPDU는 L-STF, L-LTF, L-SIG 및 DATA 필드를 포함할 수 있다. 이때, 일 예로, PPDU 프레임은 HE(High Efficiency) SIG-A 필드, HE-STF 필드, HE-LTF 필드, HE-SIG B 필드를 더 포함할 수 있다. 이때, 일 예로, HE SIG-A 필드는 공통 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 공통 정보는 Bandwidth, GI(Guard Interval), length, BSS color field 등을 포함할 수 있다. 이때, 일 예로, L 파트(L-STF, L-LTF, L-SIG)는 주파수 영역에서 20Mhz 단위로 SFN 형태로 전송될 수 있다. 또한, 일 예로, HE SIG A도 L 파트와 동일하게 20Mhz 단위로 SFN 형태로 전송될 수 있다. 일 예로, 채널이 20Mhz보다 큰 경우, L 파트 및 HE SIG A는 20Mhz 단위로 duplication되어 전송될 수 있다. 또한, HE SIG-B는 User Specific한 정보일 수 있다. 이때, 일 예로, User Specific 정보는 스테이션 AID, resource allocation information(e.g., allocation size), MCS, Nsts, Coding, STBC, TXBF 등을 포함할 수 있다. 또한, 일 예로, HE SIG-B는 전체 밴드위드에 걸쳐서 전송될 수 있다.
일 예로, 도 23의 (b)를 참조하면 PPDU는 80Mhz 대역에서 전송될 수 있다. 이때, L 파트 및 HE SIG A 파트는 20Mhz 단위로 반복(duplication)되어 전송될 수 있으며, HE SIG-B는 80Mhz 전체 대역에 걸쳐 전송될 수 있다. 그러나, 상술한 전송 방법은 일 예일 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
도 24는 AP 스테이션과 non-AP 스테이션에서 상향 링크 멀티 유저(UL MU) 전송을 수행하는 방법을 나타낸 도면이다.
상술한 바와 같이, AP는 매체에 접속할 수 있는 TXOP를 획득하고 경쟁을 통해 매체를 점유하여 신호를 전송할 수 있다. 이때, 도 24를 참조하면, AP 스테이션은 UL MU 전송을 수행하기 위해 트리거 프레임(trigger frame)을 복수의 스테이션에 전송할 수 있다. 이때, 일 예로, 트리거 프레임은 UL MU 할당 정보로서 자원 할당 위치 및 크기, 스테이션의 ID들, MCS, MU type (= MIMO, OFDMA) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 즉, AP 스테이션은 트리거 프레임을 복수의 스테이션에게 전송하여 복수의 스테이션들이 상향링크 데이터 전송을 수행할 수 있도록 하는 프레임일 수 있다. 이때, 일 예로, 복수의 스테이션들은 트리거 프레임에 의해 지시된 포맷에 기초하여 SIFS 경과 후 AP로 데이터를 전송할 수 있다. 그 후, AP는 ACK/NACK 정보를 스테이션으로 전송할 수 있으며, 이를 통해 UL MU 전송을 수행할 수 있다.
도 25는 UL MU에 기초하여 PS-Poll을 전송하는 방법을 나타낸 도면이다. 상술한 바와 같이, 스테이션은 AP 스테이션으로부터 TIM(Traffic Indication Map)을 포함하는 비콘 프레임을 수신하기 위해 슬립 상태에서 어웨이크 상태로 전환하고, 수신한 TIM 요소를 해석하여 자신에게 전송될 버퍼된 트래픽이 있음을 알 수 있다. 이때, AP 스테이션은 UL MU 데이터를 전송하기 위해 트리거 프레임을 통해서 UL MU 데이터 전송을 위한 자원 정보를 복수의 스테이션들도 전송할 수 있다. 이때, 일 예로, UL MU에 기초하여 복수의 스테이션들은 자신에게 할당된 영역을 통해 UL MU PS-Poll 프레임을 AP 스테이션으로 전송할 수 있다. 복수의 스테이션들에 의해 전송된 PS-Poll 프레임을 수신한 AP 스테이션은 스테이션에게 데이터 프레임을 송신하거나 데이터 프레임을 SIFS 시간 동안 준비하지 못한 경우 ACK 프레임을 복수의 스테이션에게 전송할 수 있다. 즉, 복수의 스테이션 각각은 AP 스테이션으로부터 트리거 프레임을 수신하고, 이에 기초하여 PS-Poll 프레임을 UL MU에 기초하여 AP 스테이션으로 전송할 수 있다. 이때, 일 예로, AP 스테이션이 전송하는 트리거 프레임은 폴링 프레임 또는 다운링크(Downlink, DL) 데이터 프레임일 수 있다. 즉, AP 스테이션이 복수의 스테이션으로 전송하는 프레임은 PS(Power Saving) 상태에 있는 복수의 스테이션을 어웨이크 시키고 복수의 스테이션으로 데이터를 전송하기 위한 프레임일 수 있다. 이때, 일 예로, 복수의 스테이션은 어웨이크 상태임을 알리는 프레임으로서 AP 스테이션으로 전송되는 PS-Poll 프레임은 NDP 프레임일 수 있다. 이때, NDP 프레임은 데이터 패킷을 포함하지 않는 형태의 프레임 포맷을 의미할 수 있다. 즉, NDP 프레임은 일반적인 PPDU 포맷에서 PLCP 헤더 부분(즉, STF, LTF 및 SIG 필드)만을 포함하고, 나머지 부분(즉, 데이터 필드)은 포함하지 않는 프레임 포맷을 의미할 수 있다. 이때, 복수의 스테이션이 UL MU에 기초하여 AP 스테이션으로 송신하는 PS-Poll 프레임을 통해서 데이터를 송신을 수행하지 않는바, 데이터 필드를 포함하지 않도록 할 수 있다. 이를 통해 무선 자원의 낭비를 막을 수 있으며, 자원 사용의 효율성을 높일 수 있다.
도 26는 복수의 스테이션들이 전송하는 NDP 프레임의 구조를 도시한 도면이다. 상술한 바와 같이, 복수의 스테이션들은 AP 스테이션으로부터 프레임을 수신한 후, NDP 형태의 프레임을 UL MU에 기초하여 자신에게 할당된 영역을 통해 AP 스테이션으로 전송할 수 있다. 즉, 복수의 스테이션들은 각각에 할당된 영역으로 NDP 프레임을 AP 스테이션으로 전송할 수 있다.
이때, 일 예로, 도 26(a)를 참조하면 기존의 NDP 프레임은 STF 필드, LTF 필드 및 SIG 필드로 구성될 수 있다. 이때, SIG 필드에는 NDP 바디 필드 등이 포함될 수 있으며, 이에 대해서는 후술한다. 이때, 일 예로, 도 26(b)를 참조하면, 복수의 스테이션이 UL MU에 기초하여 자신에게 할당된 자원 영역에서 NDP 프레임을 전송하는 경우, NDP 프레임은 L-STF 필드, L-LTF 필드, L-SIG 필드 및 HE-SIG 필드를 포함할 수 있다. 이때, L-STF 필드, L-LTF 필드, L-SIG 필드는 레거시 파트(Legacy Part, 이하 L-파트)일 수 있다. 또한, 일 예로, HE-STF 필드, HE-LTF 필드 및 HE-SIG 필드는 HE-파트일 수 있다. 이때, 일 예로, NDP 프레임에서는 HE-파트로서 HE-STF 필드, HE-LTE 필드 및 HE-SIG 필드 중 HE-SIG 필드만을 포함할 수 있다. 또한, NDP 프레임에서는 Data 필드가 포함되지 않을 수 있다. 즉, NDP 프레임에는 L-파트 및 HE-SIG 파트(또는 필드)가 포함될 수 있다. 즉, 복수의 스테이션이 UL MU에 기초하여 각각에 할당된 자원 영역을 통해 프레임을 전송하는 상황을 고려하여 기존의 NDP 프레임의 형태와 다른 형태의 프레임 포맷일 가질 수 있다.
이때, 일 예로, HE-SIG 파트는 L-파트(L-STF 필드, L-LTF 필드, L-SIG 필드)와 동일하게 64 FFT가 될 수 있다. 이때, 일 예로, NDP 프레임 중 L-파트는 고정된 심볼 크기를 가질 수 있다. 이때, 일 예로, 스테이션 각각에 전송을 위해 할당되는 자원의 크기가 20MHz보다 작거나 같은 경우, L-파트는 20MHz에 걸쳐서 SFN(Single Frequency Network) 형태로 전송될 수 있다. 즉, L-파트는 할당된 자원이 속한 20MHz의 대역폭으로 프레임이 동시에 전송될 수 있다. 또한, 스테이션 각각에 전송을 위해 할당되는 자원의 크기가 20MHz보다 큰 경우, L-파트는 20MHz단위로 반복(duplication)될 수 있다.
또한, 일 예로, NDP 프레임의 HE-SIG 파트(또는 필드)에 포함되는 정보 비트 수는 대역 폭과 무관하게 동일하게 설정될 수 있다. 이때, 일 예로, HE-SIG 파트(또는 필드)는 트리거 프레임에서 할당된 크기로 전송될 수 있다. 이때, 일 예로, HE-SIG 파트(또는 필드)는 정해진 대역폭에 따라서 심볼의 크기가 달라질 수 있다.
일 예로, 하기의 표 5를 참조하면 HE-SIG 파트(또는 필드)에 포함된 정보 비트 수는 24 비트(CRC및 tail포함) 또는 48비트(CRC및 tail포함)로 설정될 수 있다. 이때, BPSK 1/2 coding rate을 사용할 경우, 정보 비트 수가 24비트인 HE-SIG 필드의 심볼 크기는 1심볼일 수 있다. 또한, 정보 비트 수가 48비트인 HE-SIG 필드의 심볼 크기는 2심볼일 수 있다. 즉, HE-SIG 파트(또는 필드)의 심볼 크기는 주어진 비트 수에 기초하여 변경될 수 있다.
또한, 일 예로, HE-SIG 정보 비트 수가 고정된 상태에서 할당된 자원의 크기에 기초하여 HE-SIG 파트(또는 필드)의 심볼 크기가 달라질 수 있다. 이때, 일 예로, 정보 비트 수가 24비트인 HE-SIG 파트(또는 필드)를 살펴보면 할당된 자원이 20Mhz이면 1심볼, 10Mhz이면 2심볼, 5Mhz이면 4심볼 및 2.5Mhz이면 8심볼의 크기를 가질 수 있다. 즉, HE-SIG 필드에 대한 정보 비트 수는 대역폭의 크기와 무관하게 고정되어 있는바, 할당된 자원으로서 대역폭이 줄어드면 심볼 크기가 늘어날 수 있다.
즉, UL MU에 기초하여 복수의 스테이션 각각이 할당된 자원에 기초하여 NDP 프레임을 전송하는 경우, NDP 프레임의 L-파트는 20Mhz를 기준으로 반복(duplication)되고, HE-SIG 파트(또는 필드)는 각각의 스테이션에 할당된 자원 크기에 기초하여 설정될 수 있으며, 이때 심볼 크기가 달라질 수 있다.
[표 5]
Figure PCTKR2015009116-appb-I000007
도 27 및 28은 트리거 프레임에 기초하여 복수의 스테이션이 NDP 형태의 프레임을 전송하는 방법을 도시한 도면이다.
상술한 바와 같이, 복수의 스테이션들 각각은 AP 스테이션으로부터 트리거 프레임을 수신한 후, 각각에 할당된 자원을 통해 NDP 형태의 프레임을 전송할 수 있다.
이때, 도 27의(a)를 참조하면, AP 스테이션은 두 개의 스테이션에게 각각 40Mhz 자원을 할당하도록 하는 정보를 포함하는 트리거 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 40Mhz는 20Mhz보다 큰 경우인바, 각각의 스테이션들은 NDP 프레임의 L-파트 및 HE-SIG 파트(또는 필드)를 20MHz단위로 반복(duplication)되어서 40MHz로 전송하게 된다. 즉, 각각의 파트는 20Mhz 단위로 반복되어 전송될 수 있다.
또한, 도 27의(b)를 참조하면, AP 스테이션은 80MHz 대역폭에서 트리거 프레임을 통해서 네 개의 스테이션에게 각각 20MHz에 해당하는 자원을 할당해서 스테이션이 NDP 프레임을 전송하도록 할 수 있다. 이때, 복수의 스테이션들 각각은 20Mhz를 할당 받았기 때문에 L-파트 및 HE-SIG 파트(또는 필드)를 20MHz단위로 전송할 수 있다. 이때, 상술한 바와 같이, HE-SIG 파트(또는 필드)에 포함되는 총 정보 비트 수가 24 비트이면, HE-SIG 파트(또는 필드)의 심볼 크기는 20MHz에서 1 symbol로 고정될 수 있을 것이다.
또한, 도 28을 참조하면, AP 스테이션은 40MHz로 8 개의 스테이션에게 각각 5MHz 크기의 자원을 할당할 수 있다. 이때, 일 예로, 복수의 스테이션들 각각은 트리거 프레임을 통해 5Mhz 크기의 자원을 할당 받았기 때문에 5Mhz 크기의 자원 영역에서 HE-SIG 파트(또는 필드)를 전송하게 된다. 이때, 일 예로, 상술한 바와 같이, HE-SIG 파트(또는 필드)에 포함된 총 정보 비트 수가 24비트이면, HE-SIG 파트(또는 필드)의 심볼 크기는 5Mh에서 4symbol로 고정될 수 있다. 또한, 일 예로, L-파트는 자원 할당이 5Mhz로 되었지만 20Mhz로 SFN 형태로 전송될 수 있다. 이때, 스테이션 1 내지 4는 스테이션 1 내지 4가 속한 밴드의 20MHz로 L-파트를 동시에 전송할 수 있다. 또한, 스테이션 5 내지 8은 스테이션 5 내지 8이 속한 20Mhz로 L-파트를 동시에 전송할 수 있다. 즉, HE-SIG 파트(또는 필드)는 할당된 자원에 기초하여 설정되고, L-파트는 할당된 자원과 무관하게 일정한 크기에 기초하여 설정되어 전송될 수 있다.
도 29는 PPDU 포맷의 또 다른 일 예를 나타낸 도면이다.
상술한 바와 같이, 스테이션은 NDP 형태의 프레임을 AP 스테이션으로 전송할 수 있다. 또한, 일 예로, 스테이션은 데이터 영역을 포함하는 프레임을 AP 스테이션으로 전송할 수 있다. 이때, 일 예로, 도 29의 (a)를 살펴보면 PPDU에는 HE-DATA 파트(또는 필드)가 포함될 수 있다. 이때, 일 예로, L-파트 및 HE-SIG A 파트(또는 필드)는 20MHz 단위로 반복(duplicate)되어 SFN 형태로 전송될 수 있다. 이때, 일 예로, HE-SIG A 파트(또는 필드)는 공통 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 공통 정보는 Bandwidth, GI(Guard Interval), length, BSS color field 등을 포함할 수 있으며, 이는 NDP 형태의 프레임과 동일할 수 있다. 이때, HE-STF, HE-LTE, HE-SIG B 파트(또는 필드) 및 HE-DATA 파트(또는 필드)는 20MHz 단위로 반복되지 않고, 복수의 스테이션에 할당된 자원의 크기, 복수의 스테이션 수 등에 기초하여 다양하게 변경 설정될 수 있다.
일 예로, 도 29의(b)를 참조하면, HE-STF, HE-LTE, HE-SIG B 파트(또는 필드) 및 HE-DATA 파트(또는 필드)는 복수의 스테이션 각각에 할당된 자원에 기초하여 설정되어 전송될 수 있다. 이때, 일 예로, MU-MIMO인 경우, HE-SIG B 파트(또는 필드)는 SDM(Spatial Division Multiple)을 통해서 각각의 스테이션에 의해 구별될 수 있다. 또한, 일 예로, HE-SIG B 파트(또는 필드)는 할당 정보로서, MCS, Coding, STBC, TXBF 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 즉, 복수의 스테이션 각각에 대해서 HE-SIG B파트(또는 필드)는 복수의 스테이션에 할당된 자원에 기초하여 개별적으로 설정될 수 있다. 또한, HE-SIG B파트(또는 필드) 정보에 기초하여 HE-DATA 파트(또는 필드) 역시 HE-SIG B파트(또는 필드)와 동일하게 복수의 스테이션에 할당된 자원에 기초하여 개별적으로 설정될 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
또 다른 일 예로, 도 29의 (c)를 참조하면 HE-SIG B파트(또는 필드)는 전체 밴드(full band)에 걸쳐서 HE-SIG A파트(또는 필드) 다음에 전송될 수 있다. 이때, 일 예로, HE-SIG B파트(또는 필드)에는 스테이션에 대한 할당 정보로서 AID, 자원 할당 정보, MCS, Nsts, Coding, STBC, TXBF 등에 대한 정보가 포함될 수 있다. 이때, 일 예로, HE-DATA파트(또는 필드)는 복수의 스테이션 각각에 할당된 자원에 기초하여 개별적으로 설정될 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
도 30은 본 발명의 일 실시예에 따라 NDP 프레임 및 이에 대한 트리거 프레임을 나타낸 도면이다. 상술한 바와 같이, 트리거 프레임은 복수의 스테이션별로 UL-MU 전송에 필요한 정보를 포함할 수 있다. 이때, 일 예로, 트리거 프레임은 폴링 프레임 또는 하향 링크 데이터 프레임일 수 있으며, 이하에서는 트리거 프레임을 기준으로 서술한다. 상술한 바와 같이, 트리거 프레임에 의해 전송되는 프레임이 NDP 프레임인 경우, 트리거 프레임은 NDP 프레임에 대한 할당 정보만을 포함하도록 하여 프레임 오버헤드를 최소화할 수 있다.
일 예로, UL-MU 전송에 이용되는 프레임이 NDP 프레임인 경우, 각각의 복수의 스테이션이 NDP 프레임을 전송하기 위해 할당된 자원의 크기가 일정할 수 있다. 이때, 일 예로, 일정한 자원 크기를 가지는 경우라면 각각의 스테이션별로 자원 할당 정보를 포함 시킬 필요가 없다. 즉, UL-MU 전송에 이용되는 프레임이 NDP 프레임이면 불필요한 정보를 트리거 프레임에 포함시키지 않도록 하여 오버헤드를 줄일 수 있다.
또한, 일 예로, NDP 프레임 및 UL 전송에만 한정되지 않을 수 있다. 일 예로, ACK 프레임, PS-Poll 프레임과 같이 할당되는 자원의 크기가 일정할 때 사용되는 트리거 프레임(또는 스케쥴링을 수행하는 프레임)에서는 일정한 자원 크기에 기초하여 불필요한 정보가 생략될 수 있다. 이하에서는 트리거 프레임 및 UL 전송을 기준으로 트리거 프레임의 프레임 포맷에 대해 서술하지만, 상술한 바와 같이, 자원의 크기가 일정한 프레임 또는 DL에서도 동일하게 적용될 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않을 수 있다.
도 31은 트리거 프레임이 MAC 컨트롤 프레임인 경우를 나타낸 도면이다. 트리거 프레임은 MAC 컨트롤 프레임 형태 또는 NDP 트리거 프레임의 형태로 전송될 수 있다. 이때, 일 예로, 트리거 프레임이 MAC 컨트롤 프레임인 경우, MAC 컨트롤 프레임에는 프레임 컨트롤(Frame Control) 필드, 수신자 주소(Receiver Address) 필드, 송신자 주소(Transmitter Address) 필드, 트리거 프레임 정보(Trigger frame information) 필드 및 FCS 필드 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 이때, 일 예로, 프레임 컨트롤 필드, 수신자 주소 필드, 송신자 주소 필드는 상술한 L-파트일 수 있다. 또한, 일 예로, UL-MU 전송에 기초하여 트리거 프레임을 전송하는 경우, 수신자 주소 필드는 broadcast address로 설정되고, 송신자 주소 필드는 AP의 주소로서 BSSID일 수 있다. 또한, 일 예로, 도 31의 (b)를 참조하면 복수의 스테이션으로 트리거 프레임이 전송되는 경우인바, 수신자 주소 필드를 포함하지 않도록 할 수 있다.
또한, 일 예로, MAC 컨트롤 프레임은 상술한 바와 같이, L-파트 및 HE-파트를 포함하는 포맷이나 IEEE802.11a/b/g/n/ac에서 이용되는 PHY 헤더 포맷으로 사용되어 전송될 수 있다. 즉, MAC 컨트롤 프레임 포맷은 다양하게 변경 설정될 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
또한, 일 예로, 트리거 프레임이 NDP 트리거 프레임 형태로 전송되는 경우, 트리거 프레임 정보 필드는 HE-SIG 파트에 포함될 수 있다. 일 예로, 트리거 프레임에 의해 스테이션이 AP 스테이션으로 전송하는 프레임이 NDP 형태의 프레임인 경우, 트리거 프레임은 NDP 트리거 프레임 형태일 수 있다. 일 예로, 트리거 프레임 정보 필드는 HE-SIG B 파트에 포함될 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다. 즉, NDP 형태로 전송되는 프레임을 위한 트리거 프레임에는 개별적인 데이터에 대한 정보가 포함되지 않을 수 있는바, 트리거 프레임 역시 NDP 트리거 프레임 형태로 구성될 수 있다. 이를 통해, 불필요한 정보를 생략하여 자원 효율성을 높이고, 오버 헤드를 줄일 수 있다.
도 32는 트리거 프레임에 포함되는 트리거 프레임 정보 필드 포맷의 일 예를 도시한 도면이다.
트리거 프레임 정보 필드는 할당 타입(Allocation Type) 파트(또는 필드) 및 트리거 프레임 바디(Trigger Frame Body) 파트(또는 필드) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 이때, 일 예로, 할당 타입 파트는 트리거 프레임에 의해서 AP 스테이션으로 프레임을 전송하는 복수의 스테이션들에 할당되는 자원 영역 타입을 가리키는 파트일 수 있다. 이때, 일 예로, 할당 타입 파트가 제 1 값인 경우, 복수의 스테이션들은 NDP 형태의 프레임을 AP 스테이션으로 전송할 수 있다. 또한, 일 예로, 할당 타입 파트가 제 2 값인 경우, 복수의 스테이션들은 데이터 영역을 포함하는 프레임을 AP 스테이션으로 전송할 수 있다. 또한, 일 예로, 할당 타입 파트는 두 가지 형태의 정보를 나타내기 위해 1비트로 구성될 수 있다. 또한, 일 예로, 할당 타입 파트는 멀티 비트로서 다른 부가적인 정보를 포함하는 형태일 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
할당 타입 파트가 제 1 값인 경우, 트리거 프레임 바디 파트는 NDP 프레임에 기초한 할당 정보를 포함할 수 있다. 또한, 할당 타입 파트가 제 2 값인 경우, 트리거 프레임 바디 파트는 데이터 영역을 포함하는 프레임에 기초한 할당 정보를 포함할 수 있다. 즉, 할당 타입 파트는 복수의 스테이션들이 AP 스테이션으로 NDP 형태의 프레임을 전송하는지 여부를 지시하는 파트일 수 있으며, 이를 통해 트리거 프레임 바디 파트의 정보가 다르게 포함되어 전송될 수 있다.
도 33은 할당 타입 정보에 기초하여 트리거 프레임 바디 파트의 포맷을 나타낸 도면이다. 상술한 바와 같이, 할당 타입 파트에 기초하여 트리거 프레임 바디 파트는 NDP 프레임에 기초한 할당 정보 또는 데이터 영역을 포함하는 프레임에 기초한 할당 정보를 포함할 수 있다.
이때, 일 예로, 도33의 (a)를 참조하면, 트리거 프레임 바디 파트에 데이터 영역을 포함하는 프레임에 기초한 할당 정보가 포함되는 경우, 트리거 바디 파트에는 대역폭(Bandwidth) 파트, 할당 자원 수(Number of allocation) 파트, 자원 크기 및 위치(Resource size and location) 파트, 스테이션 식별 정보(Station’s information) 파트 SU/MU(Single User/Multiple User) 파트 및 개별 스테이션 정보(Per Station’s information)파트 중 적어도 어느 하나 이상이 포함될 수 있다.
이때, 대역폭 파트는 UL-MU 전송에 기초하여 복수의 스테이션들 전부에 할당된 대역폭에 대한 정보를 포함할 수 있다. 이때, 대역폭 파트는 전체 대역폭 정보인바, 복수의 스테이션의 수와 무관하게 설정되는 파트일 수 있다.
또한, 할당 자원 수 파트는 복수의 스테이션의 수를 나타내는 파트로서, 할당되는 자원의 수를 나타낼 수 있다. 이때, 할당 자원 수 파트는 복수의 스테이션의 수에 기초하여 설정되는 파트일 수 있다.
또한, 자원 크기 및 위치 파트는 각각의 스테이션에 대해 할당되는 자원의 크기 및 위치 정보를 포함하는 파트일 수 있다. 이때, 일 예로, 자원 크기 및 위치 파트는 각각의 스테이션마다 다르게 설정될 수 있는바, 복수의 스테이션의 수에 기초하여 설정되는 파트일 수 있다. 또한 일 예로, 전체 자원 할당 구조에 대한 인덱스 또는 비트맵 형태로 정보가 포함될 수 있으며, 이러한 경우에는 하나의 인덱스 또는 비트맵이 포함될 수 있다.
또한, 스테이션 식별 정보 파트는 스테이션에 대한 식별 정보가 포함되는 파트로서 복수의 스테이션의 수에 기초하여 설정되는 파트일 수 있다. 이때, 일 예로, SU-MIMO에 기초하여 전송되는 경우, 식별 정보는 AID일 수 있다. 또한, MU-MIMO에 기초하여 전송되는 경우, 식별 정보는 GID일 수 있다.
또한, SU/MU 파트는 할당된 자원이 SU-MIMO인지 MU-MIMO인지 여부를 나타낼 수 있다. 이때, SU/MU 파트도 각각의 할당된 자원에 따라 다르게 설정될 수 있는바, 할당된 자원 수 또는 복수의 스테이션 수에 기초하여 변경될 수 있다. 도 33의 (a)에서는 SU-MIMO를 기준으로 포맷을 나타냈지만, 이에 한정되지 않으며, MU-MIMO에서도 적용될 수 있다. 이때, 일 예로, SU/MU 파트는 할당되는 자원 수에 따라 다르게 설정될 수 있다.
또한, 개별 스테이션 정보 파트는 복수의 스테이션 각각에 대한 개별 정보를 포함할 수 있다. 이때, 일 예로, 개별 스테이션 정보 파트는 복수의 스테이션에 대해 각각 설정되는 파트인바, 복수의 스테이션 수에 기초하여 다르게 설정될 수 있다.
도 33 (b)는 트리거 프레임 바디 파트에 NDP 프레임에 대한 할당 정보가 포함된 경우를 나타낸 도면이다. 즉, 복수의 스테이션들은 트리거 프레임을 수신한 후, NDP 형태의 프레임을 AP 스테이션으로 전송할 수 있다. 이때, NDP 형태의 프레임은 자원 크기가 일정할 수 있는바, 도 33(a)에서 제시한 포맷보다 간단한 프레임 포맷이 트리거 프레임 바디 파트에 포함될 수 있다. 일 예로, 트리거 프레임 바디에는 대역폭(Bandwidth) 파트, NDP 타입(NDP type) 파트, 할당 자원 수(Number of allocation) 파트, 자원 크기(Resource size) 파트, 스테이션 식별 정보(Station’s information) 파트 및 HE-SIG MCS 파트 중 적어도 어느 하나 이상을 포함할 수 있다.
이때, 대역폭 파트는 도 33(a)와 동일하며, 복수의 스테이션의 수와 무관하게 설정되는 파트일 수 있다.
또한, NDP 타입 파트는 NDP 프레임 정보에만 포함되는 파트로서, NDP PS-Poll, NDP ACK, NDP Block ACK 및 NDP Sounding 등과 같이, NDP 프레임에 대한 타입 정보를 나타내는 필드일 수 있다. 이때, 일 예로, UL-MU 전송에 기초하는 경우, 복수의 스테이션들은 동일한 NDP 프레임 타입을 갖는 NDP 프레임을 전송하는바, NDP 타입 파트는 복수의 스테이션의 수와 무관하게 설정될 수 있다.
또한, 할당 자원 수 파트는 복수의 스테이션의 수를 나타내는 파트로서, 복수의 스테이션의 수에 기초하여 설정되는 파트일 수 있다.
또한, 자원 크기 파트는 복수의 스테이션 각각에 할당되는 자원의 크기를 나타내는 파트일 수 있다. 이때, 일 예로, NDP 프레임을 전송하는 복수의 스테이션들은 일정한 자원 크기로 프레임 전송을 수행하는바, 도 33(a)와 다르게 자원 할당 크기 정보만이 포함될 수 있다. 이때, 복수의 스테이션들 모두 동일한 자원 할당 크기를 가지는바, 복수의 스테이션 수와 무관하게 자원 할당 크기 파트가 설정될 수 있다.
또한, 스테이션 식별 정보 파트는 각각의 스테이션에 대한 식별 정보로서 복수의 스테이션의 수에 따라 다르게 설정되는 파트일 수 있다.
또한, HE-SIG MCS 파트는 UL-MU에 기초하여 전송되는 NDP 프레임의 HE-SIG 필드의 MCS정보를 나타내는 파트일 수 있다. 이때, 일 예로, HE-SIG MCS 파트의0 크기가 1 비트 일 경우, 0 은 MCS 0 (BPSK 1/2), 1은 MCS 1 (QPSK 1/2)을 가리킬 수 있다. 또한, 일 예로, 크기가 2비트일 경우, 00: MCS0, 01: MCS1, 10: MCS2, 11: MCS3을 가리킨다. 또한, 일 예로, HE-SIG가 고정적으로 MCS0 (BPSK 1/2)를 사용된다면, HE-SIG MCS 파트는 생략될 수 있다. 또한, HE-SIG MCS 파트도 복수의 스테이션에 대해서 동일하게 적용될 수 있는바, 복수의 스테이션의 수와 무관하게 설정될 수 있다.
또한, 일 예로, 복수의 스테이션들은 NDP 프레임 형태로 AP 스테이션으로 프레임을 전송하는바, 트리거 프레임 바디 파트에는 개별적인 스테이션들에 대한 정보가 포함될 필요가 없을 수 있다.
즉, 트리거 프레임 바디 파트에 NDP 프레임에 대한 할당 정보가 포함되는 경우, 트리거 프레임에 포함되는 정보의 수는 줄어들 수 있으며, 이를 통해 오버헤드를 낮추고 자원 효율성을 향상 시킬 수 있다. 따라서, 복수의 스테이션들이 NDP 프레임 형태로 AP 스테이션으로 프레임을 전송하는 경우에는 다른 형태의 트리거 프레임 포맷일 이용할 필요성이 있다.
도 34는 트리거 프레임 바디 파트에 NDP 프레임에 대한 할당 정보가 포함되는 포맷의 일 예를 도시한 도면이다. 복수의 스테이션이 트리거 프레임을 수신한 후, NDP 프레임 전송을 수행하는 경우, 자신에게 할당된 영역으로 SU형태의 전송만을 수행할 수 있다. 즉, NDP 프레임으로 할당된 영역은 MU-MIMO 전송을 수행할 수 없다.
또한, 일 예로, 도 34의(a)를 참조하면, 트리거 프레임 바디 파트에 NDP 프레임에 대한 할당 정보가 포함되는 경우, NDP 프레임의 자원 할당 크기(allocation size)가 고정되어 사용되는 경우라면 자원 크기 파트가 포함되지 않을 수 있다. 일 예로, 자원 할당 크기는 1.25MHz, 2.5MHz, 5MHz 중 어느 하나로 고정되어 사용될 수 있다. 즉, NDP 프레임을 전송하기 위해 필요한 자원 크기는 고정되어 설정되는바, 별도의 지시 없이도 설정된 자원 크기로 NDP 프레임을 전송할 수 있다. 따라서, 트리거 프레임 바디 파트에서 자원 크기 파트가 생략될 수 있다.
또 다른 일 예로, 도 34의(b)를 참조하면, 자원 크기 인디케이션(Resource size indication) 파트가 트리거 프레임 바디 파트에 더 포함될 수 있다. 이때, 일 예로, 자원 크기 인디케이션 파트는 상술한 바와 같이 할당되는 자원의 크기가 고정되는지 여부를 나타내는 파트일 수 있다. 일 예로, 자원 크기 인디케이션 파트는 1비트로 설정될 수 있다. 이때, 자원 크기 인디케이션 파트가 제 1 값을 가지는 경우, 자원 크기 파트가 트리거 프레임 파트에 포함될 수 있다. 이때, 일 예로, 자원 크기 파트는 멀티 비트로 설정될 수 있다. 일 예로, 자원 크기 파트는 3비트로 설정될 수 있다. 즉, 자원 크기 인디케이터가 특정 값을 가지면 자원 크기 파트가 트리거 프레임 파트에 일정 크기로 포함될 수 있다.
또한, 자원 크기 인디케이터가 제 2 값을 가지는 경우, 자원 크기 파트가 트리거 프레임 파트에 포함되지 않을 수 있다. 즉, 자원 크기 파트는 0비트로 설정될 수 있다. 즉, 트리거 프레임 파트에 자원 크기 파트거 포함될지 여부를 지시하는 인디케이션 파트가 별도로 포함될 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
도 35는 NDP 트리거 프레임 형태를 나타낸 도면이다. UL-MU 전송에 기초하여 복수의 스테이션이 NDP 프레임을 AP 스테이션으로 전송하는 경우, AP 스테이션은 트리거 프레임을 NDP 트리거 프레임 형태로 전송할 수 있다. 이때, 일 예로, 도 35를 참조하면, 80MHz로 트리거 프레임을 NDP 형태로 전송하는 경우, HE-SIGA에는 공통 정보(ex. BSS Index, Bandwidth, GI lengt등)를 전송하고, HE-SIG B에 MU 자원 할당을 위한 정보로서 상술한 정보들이 포함되어 전송될 수 있다.
이때, 일 예로, 하기의 표 6은 NDP 트리거 프레임에 포함되는 HE-SIG B 포맷의 일 예일 수 있다. 이때, 표 6에 포함된 각각의 필드들은 HE-SIG B에 선택적으로 포함되거나 순서가 변경되어 포함될 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
또한, 표 6에 포함된 각각의 필드들은 데이터 영역을 포함하는 프레임에 대한 트리거 프레임 바디 파트 정보에 대한 부분은 생략되었지만, 하기의 각각의 필드들은 데이터 영역을 포함하는 프레임에 대한 트리거 프레임 바디 파트에도 동일하게 적용될 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
이때, 일 예로, 하기의 표 6에서 할당 타입 파트는 할당 크기 값을 통해서 묵시적(implicit)하게 NDP 프레임을 지시할 수 있다. 일 예로, 할당 크기 값이 NDP 프레임의 사이즈처럼 작은 경우로서, 특정값 또는 기설정된 값 이하로 설정된 경우, NDP 프레임 전송을 위한 할당이라고 판단할 수 있다. 또한, 일 예로, HE-SIG B에 포함되는 정보들 중 일부(ex. NDP Trigger frame indication, allocation type, DL/UL indication, NDP type 중 하나 이상)는 HE-SIG A에 포함되어 전송될 수도 있다. 또한, 표 6에 포함되는 각각의 필드들은 순서가 바뀌어서 포함될 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
하기의 표 6의 각각에 필드에 대해 보다 구체적으로 살펴보면 NDP Trigger Frame indication 필드는 트리거 프레임이 NDP 프레임인지 여부를 지시할 수 있다. 이때, 일 예로, NDP Trigger Frame indication 필드는 1비트일 수 있으며, 이를 통해 트리거 프레임의 형태를 지시할 수 있다.
또한, Allocation type 필드는 상술한 할당 타입 파트에 대응될 수 있으며, 의미는 상술한 바와 같다.
또한, DL/UL indication 필드는 DL 트리거 프레임인지 여부 및 UL 트리거 프레임인지 여부를 지시할 수 있다. 이때, 상술한 구성에서는 UL MU 전송을 위한 트리거 프레임을 기준으로 설명하였지만, 상술한 구성은 DL에서도 적용될 수 있다. 이때, DL/UL indication 필드는 DL/UL 여부를 지시하는 필드일 수 있으며, 1비트로 구성될 수 있다.
또한, MU Bandwidth 필드는 상술한 대역폭 파트에 대응될 수 있으며, 의미는 상술한 바와 같다. 다만, MU Bandwidth 필드는 0 또는 3 비트일 수 있다. 일 예로, UL MU 전송의 대역폭이 트리거 프레임과 항상 동일한 경우라면, 대역폭을 지시할 필요성이 없는바 0비트로 설정될 수 있다.
또한, NDP Type 필드는 상술한 NDP 타입 파트에 대응될 수 있으며, 의미는 상술한 바와 같다.
또한, Num of allocation 필드는 상술한 자원 할당 수 파트와 대응될 수 있으며, 의미는 상술한 바와 같다.
또한, Resource size indication 필드는 자원 크기 인디케이션 파트에 대응될 수 있으며, 의미는 상술한 바와 같다.
또한, Resource size 필드는 자원 크기 파트에 대응될 수 있으며, 의미는 상술한 바와 같다.
또한, HE-SIG MCS 필드의 의미는 상술한 바와 같다.
그 밖에도, 스테이션의 식별 정보 필드, CRC 필드 및 Tail 필드 등이 더 포함될 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
[표 6]
Figure PCTKR2015009116-appb-I000008
Figure PCTKR2015009116-appb-I000009
도 36는 스테이션이 신호를 송신하는 방법에 대한 순서도이다. AP 스테이션으로부터 자원 할당 정보를 포함하는 제 1 프레임을 수신할 수 있다.(S3610) 이때, 도 29 내지 도 35에서 도시한 바와 같이, 제 1 프레임은 트리거 프레임, 폴링 프레임 및 하향 링크 데이터 프레임 중 어느 하나일 수 있다. 즉, 제 1 프레임은 AP 스테이션으로 프레임을 전송하는 스테이션을 위한 자원 할당 정보를 포함하는 프레임일 수 있다.
다음으로, 제 1 프레임의 할당 타입 파트 값에 기초하여 트리거 프레임 바디 파트에 포함되는 정보를 다르게 설정할 수 있다.(S3620) 이때, 도 29 내지 도 35에서 상술한 바와 같이, 할당 타입 파트는 복수의 스테이션들이 트리거 프레임을 수신한 후, 송신하는 프레임 형태에 기초하여 설정될 수 있다. 또한, 할당 타입 파트에 기초하여 트리거 프레임 바디 파트에 포함되는 정보가 다르게 설정될 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다.
다음으로, 할당 타입 파트 값이 제 1 값인 경우, 트리거 프레임 바디 파트에는 NDP 프레임에 대한 할당 정보가 포함될 수 있다.(S3630) 또한, 트리거 프레임을 수신받은 스테이션이 송신하는 제 2 프레임은 NDP 형태의 프레임으로 설정하고, NDP 프레임에 대한 할당 정보에 기초하여 AP 스테이션으로 프레임을 전송할 수 있다.(S3640)이때, 도 29 내지 35에서 상술한 바와 같이, NDP 형태의 프레임은 자원 크기가 일정할 수 있으며, 이를 고려하여 트리거 프레임 바디 파트에 포함된 정보를 설정할 수 있다. 일 예로, 트리거 프레임 바디에는 대역폭(Bandwidth) 파트, NDP 타입(NDP type) 파트, 할당 자원 수(Number of allocation) 파트, 자원 크기(Resource size) 파트, 스테이션 식별 정보(Station’s information) 파트 및 HE-SIG MCS 파트 중 적어도 어느 하나 이상을 포함할 수 있다. 이때, 일 예로, 트리거 프레임 바디에 포함된 파트 중 대역폭 파트, NDP 타입 파트, 자원 크기 파트 및 HE-SIG MCS 파트는 복수의 스테이션의 수와 무관하게 설정되는 파트이고, 할당 자원 수 파트 및 스테이션 식별 정보 파트는 복수의 스테이션의 수에 기초하여 설정되는 파트일 수 있다. 즉, 복수의 스테이션에 의해 자원의 크기가 일정한 NDP 형태의 프레임이 전송되는바, 트리거 프레임 바디에서 불필요한 정보가 제거 또는 생략될 수 있으며, 이를 통해 오버헤드를 낮추고, 자원 효율성을 향상시킬 수 있다.
다음으로, 할당 타입 파트가 제 2 값인 경우, 트리거 프레임 바디 파트에 데이터 영역을 포함하는 프레임에 대한 할당 정보를 포함시킬 수 있다.(S3650) 또한, 제 2프레임을 데이터 영역을 포함하는 프레임으로 설정하고, 제 2 프레임을 할당 정보에 기초하여 AP 스테이션으로 송신할 수 있다.(S3660) 이때, 도 29 내지 도 35에서 상술한 바와 같이, 트리거 프레임 바디 파트에 데이터 영역을 포함하는 프레임에 기초한 할당 정보가 포함되는 경우, 트리거 바디 파트에는 대역폭(Bandwidth) 파트, 할당 자원 수(Number of allocation) 파트, 자원 크기 및 위치(Resource size and location) 파트, 스테이션 식별 정보(Station’s information) 파트 SU/MU(Single User/Multiple User) 파트 및 개별 스테이션 정보(Per Station’s information)파트 중 적어도 어느 하나 이상이 포함될 수 있다. 이때, 일 예로, 트리거 프레임 바디에 포함된 파트 중 대역폭 파트는 복수의 스테이션의 수와 무관하게 설정되는 파트이고, 할당 자원 수 파트, 자원 크기 및 위치 파트, 스테이션 식별 정보 파트, SU/MU 파트 및 개별 스테이션 정보 파트는 복수의 스테이션의 수에 기초하여 설정되는 파트일 수 있다. 즉, 데이터 영역을 포함하는 프레임을 AP 스테이션으로 송신하는 경우에는 복수의 스테이션들 각각에 대한 정보들이 개별적으로 트리거 프레임 바디 파트에 포함되어야하는바, NDP 형태의 프레임을 전송할 때보다 트리거 프레임 바디 파트에 포함되어야 하는 정보가 많을 수 있다. 따라서, 복수의 스테이션들이 NDP 프레임 형태로 AP 스테이션으로 프레임을 전송하는 경우에는 다른 형태의 트리거 프레임 포맷일 이용할 필요성이 있다.
본 발명에서는 복수의 스테이션들이 NDP 프레임을 AP 스테이션에게 전송하는 경우에 대한 트리거 프레임 포맷을 설명하였으나 이에 한정되지는 않는다. 일 예로, NDP 프레임은 다운 링크에서도 유사하게 정의되어 사용될 수 있다. AP 스테이션이 다운 링크로 NDP 프레임을 복수의 스테이션들에게 동시에 송신할 수 있다. 이때, 일 예로, 다운 링크로 송신하는 NDP 프레임은 상술한 바와 같이 NDP 프레임 포맷들 중 어느 하나로 사용될 수 있으며, 다운 링크로 NDP 프레임을 복수의 스테이션들에게 동시에 송신하도록 하는 트리거 프레임 또는 스케쥴링을 위한 프레임에도 상술한 구성이 동일하게 적용될 수 있다.
도 37는 본 발명의 일 실시예에 따른 AP 장치 (또는 기지국 장치) 및 스테이션 장치 (또는 단말 장치)의 예시적인 구성을 나타내는 블록도이다.
AP(100)는 프로세서(110), 메모리(120), 송수신기(130)를 포함할 수 있다. 스테이션(150)는 프로세서(160), 메모리(170), 송수신기(180)를 포함할 수 있다.
송수신기(130 및 180)는 무선 신호를 송신/수신할 수 있고, 예를 들어, IEEE 802 시스템에 따른 물리 계층을 구현할 수 있다. 프로세서(110 및 160)는 송수신기(130 및 180)와 연결되어 IEEE 802 시스템에 따른 물리 계층 및/또는 MAC 계층을 구현할 수 있다. 프로세서(110 및 160)는 전술한 본 발명의 다양한 실시예들의 하나 또는 둘 이상의 조합에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 또한, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에 따른 AP 및 스테이션의 동작을 구현하는 모듈이 메모리(120 및 170)에 저장되고, 프로세서(110 및 160)에 의하여 실행될 수 있다. 메모리(120 및 170)는 프로세서(110 및 160)의 내부에 포함되거나 또는 프로세서(110 및 160)의 외부에 설치되어 프로세서(110 및 160)와 공지의 수단에 의해 연결될 수 있다.
전술한 AP 장치(100) 및 스테이션 장치(150)에 대한 설명은 다른 무선 통신 시스템(예를 들어, LTE/LTE-A 시스템)에서의 기지국 장치 및 단말 장치에 대해서 각각 적용될 수 있다.
위와 같은 AP 및 스테이션 장치의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
도 38는 본 발명의 일 실시예에 따른 AP 장치 또는 스테이션 장치의 프로세서의 예시적인 구조를 나타낸다.
AP 또는 스테이션의 프로세서는 복수개의 계층(layer) 구조를 가질 수 있고, 도 38은 이들 계층들 중에서 특히 DLL(Data Link Layer) 상의 MAC 서브계층(sublayer) (3810) 및 물리 계층(3820)을 집중적으로 나타낸다. 도 38에서 도시하는 바와 같이, PHY(3820)은 PLCP(Physical Layer Convergence Procedure) 개체(3821), 및 PMD(Physical Medium Dependent) 개체(3822)를 포함할 수 있다. MAC 서브계층(3810) 및 PHY(3820) 모두 개념적으로 MLME(MAC sublayer Management Entity) (3811)라고 칭하여지는 관리 개체들을 각각 포함한다. 이러한 개체들(3811, 3821)은 계층 관리 기능이 작동하는 계층 관리 서비스 인터페이스를 제공한다.
정확한 MAC 동작을 제공하기 위해서, SME(Station Management Entity) (3830)가 각각의 스테이션 내에 존재한다. SME(3830)는, 별도의 관리 플레인 내에 존재하거나 또는 따로 떨어져(off to the side) 있는 것으로 보일 수 있는, 계층 독립적인 개체이다. SME(3830)의 정확한 기능들은 본 문서에서 구체적으로 설명하지 않지만, 일반적으로 이러한 개체(3830)는, 다양한 계층 관리 개체(LME)들로부터 계층-종속적인 상태를 수집하고, 계층-특정 파라미터들의 값을 유사하게 설정하는 등의 기능을 담당하는 것으로 보일 수 있다. SME(3830)는 일반적으로 일반 시스템 관리 개체를 대표하여(on behalf of) 이러한 기능들을 수행하고, 표준 관리 프로토콜을 구현할 수 있다.
도 38에서 도시하는 개체들은 다양한 방식으로 상호작용한다. 도 38에서는 GET/SET 프리머티브(primitive)들을 교환하는 몇가지 예시를 나타내다. XX-GET.request 프리머티브는 주어진 MIB attribute(관리 정보 기반 속성 정보)의 값을 요청하기 위해 사용된다. XX-GET.confirm 프리머티브는, Status가 "성공"인 경우에는 적절한 MIB 속성 정보 값을 리턴하고, 그렇지 않으면 Status 필드에서 에러 지시를 리턴하기 위해 사용된다. XX-SET.request 프리머티브는 지시된 MIB 속성이 주어진 값으로 설정되도록 요청하기 위해 사용된다. 상기 MIB 속성이 특정 동작을 의미하는 경우, 이는 해당 동작이 수행되는 것을 요청하는 것이다. 그리고, XX-SET.confirm 프리머티브는 status가 "성공"인 경우에 지시된 MIB 속성이 요청된 값으로 설정되었음을 확인하여 주고, 그렇지 않으면 status 필드에 에러 조건을 리턴하기 위해 사용된다. MIB 속성이 특정 동작을 의미하는 경우, 이는 해당 동작이 수행되었음을 확인하여 준다.
도 38에서 도시하는 바와 같이, MLME (3811) 및 SME (3830) 는 다양한 MLME_GET/SET 프리머티브들을 MLME_SAP(3850)을 통하여 교환할 수 있다. 또한, 다양한 PLCM_GET/SET 프리머티브들이, PLME_SAP (3860)을 통해서 PLME(3821)와 SME(3830) 사이에서 교환될 수 있고, MLME-PLME_SAP(3870)을 통해서 MLME(3811)와 PLME(3870) 사이에서 교환될 수 있다.
상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(Digital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시형태에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시 형태를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 이상에서는 본 명세서의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 명세서는 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 명세서의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형 실시들은 본 명세서의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안될 것이다.
그리고 당해 명세서에서는 물건 발명과 방법 발명이 모두 설명되고 있으며, 필요에 따라 양 발명의 설명은 보충적으로 적용될 수 있다.
상술한 바와 같은 본 발명은 IEEE 802.11 기반 무선랜 시스템에 적용되는 것을 가정하여 설명하였으나, 이에 한정될 필요는 없다. 본 발명은 다양한 무선 시스템에 동일한 방식으로 적용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선랜 시스템에서 동작하는 스테이션(STA)이 신호를 송신하는 방법에 있어서,
    AP(Access Point) 스테이션으로부터 자원 할당 정보를 포함하는 제 1 프레임을 수신하는 단계; 및
    상기 자원 할당 정보에 기초하여 제 2 프레임을 상기 AP 스테이션으로 송신하는 단계;를포함하되,
    상기 제 1 프레임은 할당 타입(allocation type) 파트 및 트리거 프레임 바디(trigger frame body) 파트를 포함하고,
    상기 할당 타입 파트가 제 1 값으로 설정된 경우, 상기 제 2 프레임은 NDP(Null Data Packet) 프레임으로 설정되고, 상기 트리거 프레임 바디 파트에는 상기 NDP 프레임에 대한 할당 정보가 포함되는, 스테이션의 신호 송신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 프레임은 트리거 프레임(Trigger Frame), 폴링 프레임(Polling Frame) 및 하향링크 데이터 프레임(DL data Frame) 중 어느 하나인, 스테이션의 신호 송신 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 할당 타입 파트가 제 1 값으로 설정된 경우, 상기 트리거 프레임 바디에는 대역폭(Bandwidth) 파트, NDP 타입(NDP type) 파트, 할당 자원 수(Number of allocation) 파트, 자원 크기(Resource size) 파트, 스테이션 식별 정보(Station’s information) 파트 및 HE-SIG MCS 파트 중 적어도 어느 하나 이상을 포함하는, 스테이션의 신호 송신 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 NDP 프레임으로 설정된 상기 제 2 프레임에 대한 자원 할당 크기(allocation size)가 고정된 경우, 상기 트리거 프레임 바디에는 상기 자원 크기 파트가 포함되지 않는, 스테이션의 신호 송신 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 트리거 프레임 바디에는 상기 자원 크기 파트가 포함되는지 여부를 지시하는 자원 크기 인디케이션(Resource size indication) 파트가 더 포함되는, 스테이션의 신호 송신 방법.
  6. 제 3 항에 있어서,
    상기 NDP 프레임으로 설정된 상기 제 2 프레임에 대한 MCS가 고정되어 사용되는 경우, 상기 트리거 프레임 바디에는 상기 HE-SIG MCS 파트가 포함되지 않는, 스테이션의 신호 송신 방법.
  7. 제 3 항에 있어서,
    상기 제 1 프레임에 기초하여 복수의 스테이션들이 상기 제 2 프레임을 송신하는 경우, 상기 트리거 프레임 바디에 포함된 파트 중 상기 대역폭 파트, 상기 NDP 타입 파트, 상기 자원 크기 파트 및 상기 HE-SIG MCS 파트는 상기 복수의 스테이션의 수와 무관하게 설정되는 파트이고,
    상기 할당 자원 수 파트 및 상기 스테이션 식별 정보 파트는 상기 복수의 스테이션의 수에 기초하여 설정되는 파트인, 스테이션의 신호 송신 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 할당 타입 파트가 제 1 값으로 설정된 경우, 상기 제 1 프레임은 레거시(legacy) 파트 및 HE(High Efficiency)-SIG 파트로 구성되는, 스테이션의 신호 송신 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 할당 타입 파트 및 상기 트리거 프레임 바디 파트는 상기 HE-SIG 파트에 포함되는, 스테이션의 신호 송신 방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 할당 타입 파트가 제 2 값으로 설정된 경우, 상기 제 2 프레임은 데이터 영역을 포함하는 프레임으로 설정되고, 상기 트리거 프레임 바디에는 상기 데이터 영역을 포함하는 상기 제 2 프레임에 대한 할당 정보가 포함되는, 스테이션의 신호 송신 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 할당 타입 파트가 제 2 값으로 설정된 경우, 상기 트리거 프레임 바디에는 대역폭(Bandwidth) 파트, 할당 자원 수(Number of allocation) 파트, 자원 크기 및 위치(Resource size and location) 파트, 스테이션 식별 정보(Station’s information) 파트 SU/MU(Single User/Multiple User) 파트 및 개별 스테이션 정보(Per Station’s information)파트 중 적어도 어느 하나 이상을 포함하는, 스테이션의 신호 송신 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 1 프레임에 기초하여 복수의 스테이션들이 상기 제 2 프레임을 송신하는 경우, 상기 트리거 프레임 바디에 포함된 파트 중 상기 대역폭 파트는 상기 복수의 스테이션의 수와 무관하게 설정되는 파트이고,
    상기 할당 자원 수 파트, 상기 자원 크기 및 위치 파트, 상기 스테이션 식별 정보 파트, 상기 SU/MU 파트 및 상기 개별 스테이션 정보 파트는 상기 복수의 스테이션의 수에 기초하여 설정되는 파트인, 스테이션의 신호 송신 방법.
  13. 무선 통신 시스템에서 신호를 송신하는 스테이션(STA)에 있어서,
    상기 스테이션은 외부 디바이스와 데이터를 교환하는 송수신 모듈 및 상기 송수신 모듈을 제어하는 프로세서;를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 송수신 모듈을 이용하여 AP(Access Point) 스테이션으로부터 자원 할당 정보를 포함하는 제 1 프레임을 수신하고,
    상기 자원 할당 정보에 기초하여 상기 송수신 모듈을 이용하여 제 2 프레임을 상기 AP 스테이션으로 송신하되,
    상기 제 1 프레임은 할당 타입(allocation type) 파트 및 트리거 프레임 바디(trigger frame body) 파트를 포함하고,
    상기 할당 타입 파트가 제 1 값으로 설정된 경우, 상기 제 2 프레임은 NDP(Null Data Packet) 프레임으로 설정되고, 상기 트리거 프레임 바디 파트에는 상기 NDP 프레임에 대한 할당 정보가 포함되는, 스테이션.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 제 1 프레임은 트리거 프레임(Trigger Frame), 폴링 프레임(Polling Frame) 및 하향링크 데이터 프레임(DL data Frame) 중 어느 하나인, 스테이션.
  15. 제 13 항에 있어서,
    상기 할당 타입 파트가 제 1 값으로 설정된 경우, 상기 트리거 프레임 바디에는 대역폭(Bandwidth) 파트, NDP 타입(NDP type) 파트, 할당 자원 수(Number of allocation) 파트, 자원 크기(Resource size) 파트, 스테이션 식별 정보(Station’s information) 파트 및 HE-SIG MCS 파트 중 적어도 어느 하나 이상을 포함하는, 스테이션.
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