WO2016204574A1 - 복수의 무선 통신 단말로부터 데이터를 수신하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a wireless communication method and a wireless communication terminal for receiving data from a plurality of wireless communication terminals to improve communication efficiency.
- WLAN technology is a technology that enables wireless devices such as smart phones, smart pads, laptop computers, portable multimedia players, and embedded devices to wirelessly access the Internet at home, enterprise, or a specific service area based on wireless communication technology at a short range. to be.
- IEEE 802.11 Since IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 supports the initial wireless LAN technology using the 2.4GHz frequency, various standards of technology are being put into practice or being developed.
- IEEE 802.11b supports communication speeds up to 11Mbps while using frequencies in the 2.4GHz band.
- IEEE 802.11a which has been commercialized after IEEE 802.11b, reduces the influence of interference compared to the frequency of the congested 2.4 GHz band by using the frequency of the 5 GHz band instead of the 2.4 GHz band.
- Orthogonal Frequency Division Multiplexing It uses OFDM technology to increase the communication speed up to 54Mbps.
- IEEE 802.11a has a shorter communication distance than IEEE 802.11b.
- IEEE 802.11g like IEEE 802.11b, uses a frequency of 2.4 GHz band to realize a communication speed of up to 54 Mbps and satisfies backward compatibility, which has received considerable attention. Is in the lead.
- IEEE 802.11n is a technical standard established to overcome the limitation of communication speed, which has been pointed out as a weak point in WLAN. IEEE 802.11n aims to increase the speed and reliability of networks and to extend the operating range of wireless networks. More specifically, IEEE 802.11n supports High Throughput (HT) with data throughput of up to 540 Mbps and also uses multiple antennas at both the transmitter and receiver to minimize transmission errors and optimize data rates. It is based on Multiple Inputs and Multiple Outputs (MIMO) technology. In addition, the specification may use a coding scheme that transmits multiple duplicate copies to increase data reliability.
- HT High Throughput
- MIMO Multiple Inputs and Multiple Outputs
- IEEE 802.11ac supports a wide bandwidth (80MHz to 160MHz) at 5GHz frequency.
- the IEEE 802.11ac standard is defined only in the 5GHz band, but for backwards compatibility with existing 2.4GHz band products, early 11ac chipsets will also support operation in the 2.4GHz band. Theoretically, this specification allows multiple stations to have a minimum WLAN speed of 1 Gbps and a maximum single link speed of at least 500 Mbps.
- IEEE 802.11ad is a method of transmitting data using a 60 GHz band instead of the existing 2.4 GHz / 5 GHz.
- IEEE 802.11ad is a transmission standard that uses beamforming technology to provide speeds of up to 7Gbps, and is suitable for streaming high bitrate video such as large amounts of data or uncompressed HD video.
- the 60 GHz frequency band is difficult to pass through obstacles, and thus can be used only between devices in a short space.
- next generation wireless LAN standard after 802.11ac and 802.11ad, a discussion for providing a high-efficiency and high-performance wireless LAN communication technology in a high-density environment continues. That is, in a next generation WLAN environment, high frequency efficiency communication should be provided indoors / outdoors in the presence of a high density station and an access point (AP), and various technologies are required to implement this.
- AP access point
- One embodiment of the present invention is to provide an efficient wireless communication method and a wireless communication terminal.
- an embodiment of the present invention is to provide a wireless communication method and a wireless communication terminal for receiving data from a plurality of wireless communication terminals.
- a wireless communication terminal wirelessly communicating with a base wireless communication terminal may include a transceiver; And a processor, wherein the processor receives a multi-user PLCCP Data Unit (PPDU) and a trigger frame down from the base wireless communication terminal through the transceiver during one transmission opportunity, and transmits and receives the transceiver.
- PPDU PLCCP Data Unit
- the transmission opportunity can use a radio medium without a competition procedure with other wireless communication terminal
- the trigger frame indicates information on resources allocated by the base wireless communication terminal.
- the processor may receive the downlink MU PPDU from the base wireless communication terminal through the transceiver and then transmit the uplink MU PPDU to the base wireless communication terminal through the transceiver.
- the wireless communication terminal transmits the uplink MU PPDU to the base wireless communication terminal through orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) transmission, and the management frame and the data frame are multiplexed in the frequency band in the OFDMA transmission, and the management frame is It is a MAC frame representing the information on the communication operation, the data frame may be a MAC frame for transmitting data.
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- the base wireless communication terminal may transmit a response to the data frame and a response to the management frame together.
- the base wireless communication terminal may multiplex and transmit a response to the data frame and a response to the management frame through OFDMA.
- the wireless communication terminal may be a wireless communication terminal that is unassociated with the base wireless communication terminal.
- the processor receives a multi-station ACK frame from the base wireless communication terminal through the transceiver, and the multi-station ACK frame receives a plurality of MAC frames included in an uplink MU PPDU transmitted by a plurality of wireless communication terminals.
- a combination identifier corresponding to a combination of each of the radio communication terminals and the base radio communication terminal is determined, and whether the uplink MU PPDU transmitted by the radio communication terminal is received from the multi-station ACK frame is determined using a temporary combination identifier.
- the temporary association identifier may be temporarily assigned without being assigned through association with the base wireless communication terminal.
- the value of the temporary association identifier may be outside the range of values that the association identifier may have.
- the temporary association identifier may be generated based on the MAC address of the wireless communication terminal.
- the trigger frame includes information about a frequency band allocated for random access, and may signal a frequency band allocated for random access through a value of a specific joint identifier.
- the processor may transmit a buffer status report by randomly accessing a frequency band allocated for the random access through the transceiver, and the buffer status report may indicate information about a transmission buffer of the wireless communication terminal.
- a base wireless communication terminal wirelessly communicating with a plurality of wireless communication terminals includes a transceiver unit; And a processor, wherein the processor transmits a downlink multi-user (PLC) Protocol Data Unit (PPDU) and a trigger frame to the wireless communication terminal through the transceiver during one transmission opportunity, and transmits through the transceiver.
- PLC downlink multi-user
- PPDU Protocol Data Unit
- the processor may transmit the downlink MU PPDUs to the plurality of wireless communication terminals through the transceiver, and receive an uplink MU PPDU from the plurality of wireless communication terminals through the transceiver.
- the plurality of wireless communication terminals transmit the uplink MU PPDU to the base wireless communication terminal through OFDMA transmission.
- a management frame and a data frame are multiplexed in a frequency band, and the management frame is information about a communication operation. It is a MAC frame indicating, and the data frame may be a MAC frame for transmitting data.
- the processor may transmit a response to the data frame and a response to the management frame together through the transceiver.
- the wireless communication terminal of any one of the plurality of wireless communication terminals may be a wireless communication terminal that is unassociated with the base wireless communication terminal.
- the processor transmits a multi-station ACK frame to the plurality of wireless communication terminals through the transceiver, and the multi-station ACK frame determines whether the MAC frame included in the uplink MU PPDU transmitted by the plurality of wireless communication terminals is received.
- the value of the temporary association identifier may be out of a range of values that the association identifier may have.
- the temporary association identifier may be generated based on the MAC address of the wireless communication terminal.
- an operation method of a wireless communication terminal wirelessly communicating with a base wireless communication terminal may include a multi-user PPDU (downlink) from the base wireless communication terminal through the transceiver during one transmission opportunity.
- PLCP uplink multi-user protocol data unit
- PPDU uplink multi-user protocol data unit
- One embodiment of the present invention provides an efficient wireless communication method and a wireless communication terminal.
- an embodiment of the present disclosure provides a wireless communication method and a wireless communication terminal for efficiently receiving data from a plurality of wireless communication terminals.
- FIG. 1 illustrates a WLAN system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 shows a WLAN system according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a station according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of an access point according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 schematically shows a process of establishing a link with an access point by a station according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 6 shows that a plurality of stations transmit an uplink MU PPDU to an access point based on a trigger frame according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 7 shows that a plurality of stations transmits an uplink MU PPDU to an access point according to information on resource allocation indicated by a trigger frame according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 8 shows that a plurality of stations make a random access based on a trigger frame to transmit an uplink MU PPDU to an access point according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 9 illustrates a detailed format of a trigger frame according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 10 illustrates an index value indicating information on resource allocation in a trigger frame according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 11 shows that a plurality of stations transmits information on a buffer state to an access point in one TXOP, and transmits an uplink MU PPDU by allocating resources from the access point according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 12 shows that a plurality of stations transmits information on a buffer state to an access point in one TXOP, and transmits an uplink MU PPDU by allocating resources from the access point according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 13 shows that a plurality of stations continuously transmit uplink MU PPDUs in one TXOP according to an embodiment of the present invention.
- an access point transmits downlink MU PPDUs to a plurality of stations and transmits uplink MU PPDUs to the access point in one TXOP.
- FIG. 15 shows that a plurality of stations transmits an uplink MU PPDU to an access point and an access point transmits downlink MU PPDUs to a plurality of stations in one TXOP.
- 16 shows a specific format of a plurality of wireless communication terminal acknowledgment frames indicating whether a frame transmitted by a plurality of wireless communication terminals is received.
- FIG. 17 shows generating an identifier for identifying a station not joined according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 18 shows whether an access point receives data transmitted by a station not combined through a plurality of wireless communication terminal acknowledgment frames according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 19 illustrates a resource allocation method of a frequency band having a 20 MHz bandwidth according to an embodiment of the present invention.
- 20 illustrates a signaling method using a leftover tone not used for data transmission according to an embodiment of the present invention.
- 21 is a view illustrating a signaling method using a leftover tone according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 22 shows an access point transmitting a management frame according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 23 shows that a station transmits a probe request frame based on a trigger frame to an access point that is not associated with the station according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 24 shows that a station transmits a management frame based on a trigger frame to an access point that is not associated with a station according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 25 illustrates that an access point transmits a probe response frame after receiving a probe request frame from a plurality of stations according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 26 shows that an access point transmits an ACK frame for a probe response frame and a data frame after receiving an probe request frame and a data frame from a plurality of stations according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 27 illustrates a probe transmitting a probe request frame based on a trigger frame to an access point using a frequency band having an 80 MHz frequency bandwidth, and the access point transmitting a probe response frame through a primary channel according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 28 is a diagram of a probe transmitting a probe request frame based on a trigger frame to an access point using a frequency band having an 80 MHz frequency bandwidth, and the access point having the same probe response frame in units of 20 MHz frequency bandwidth according to an embodiment of the present invention. Shows sending.
- 29 is a diagram of a station transmitting a probe request frame based on a trigger frame to an access point using a frequency band having an 80 MHz frequency bandwidth according to an embodiment of the present invention, and the access point transmits a probe response frame through the entire frequency band. Show transmission.
- FIG. 30 is a flowchart illustrating operations of a first wireless communication terminal and a second wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
- the WLAN system includes one or more Basic Service Sets (BSSs), which represent a set of devices that can successfully synchronize and communicate with each other.
- BSSs Basic Service Sets
- the BSS may be classified into an infrastructure BSS (Independent BSS) and an Independent BSS (IBSS), and FIG. 1 illustrates an infrastructure BSS.
- an infrastructure BSS (BSS1, BSS2) is an access point (PCP / AP) that is a station that provides one or more stations (STA1, STA2, STA3, STA_d, STA5), and a distribution service.
- PCP / AP-2 PCP / AP-2
- DS Distribution System
- a station is any device that includes a medium access control (MAC) compliant with the IEEE 802.11 standard and a physical layer interface to a wireless medium. This includes both access points (APs) as well as non-AP stations.
- MAC medium access control
- APs access points
- 'terminal' may be used as a concept including both a station and an WLAN communication device such as an AP.
- the station for wireless communication may include a processor and a transmit / receive unit, and may further include a user interface unit and a display unit according to an embodiment.
- the processor may generate a frame to be transmitted through the wireless network or process a frame received through the wireless network, and may perform various processing for controlling the station.
- the transceiver is functionally connected to the processor and transmits and receives a frame through a wireless network for a station.
- An access point is an entity that provides access to a distribution system (DS) via a wireless medium for an associated station to the AP.
- DS distribution system
- the AP is used as a concept including a personal BSS coordination point (PCP), and is broadly used as a centralized controller, a base station (BS), a node-B, a base transceiver system (BTS), or a site. It can include all the concepts such as a controller.
- PCP personal BSS coordination point
- BS base station
- node-B a node-B
- BTS base transceiver system
- site can include all the concepts such as a controller.
- the plurality of infrastructure BSSs may be interconnected through a distribution system (DS).
- DS distribution system
- ESS extended service set
- FIG. 2 illustrates an independent BSS, which is a wireless LAN system according to another embodiment of the present invention.
- the same or corresponding parts as those of the embodiment of FIG. 1 will be omitted.
- BSS3 shown in FIG. 2 is an independent BSS and does not include an AP, all stations STA6 and STA7 are not connected to the AP. Independent BSSs do not allow access to the distribution system and form a self-contained network. In the independent BSS, the respective stations STA6 and STA7 may be directly connected to each other.
- FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of a station 100 according to an embodiment of the present invention.
- the station 100 may include a processor 110, a transceiver 120, a user interface 140, a display unit 150, and a memory 160. .
- the transceiver 120 transmits and receives a wireless signal such as a wireless LAN packet, may be provided in the station 100 or externally provided.
- the transceiver 120 may include at least one transceiver module using different frequency bands.
- the transceiver 120 may include a transceiver module of different frequency bands such as 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz.
- the station 100 may include a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or more and a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or less.
- Each transmit / receive module may perform wireless communication with an AP or an external station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding transmit / receive module.
- the transceiver 120 may operate only one transceiver module at a time or simultaneously operate multiple transceiver modules according to the performance and requirements of the station 100.
- each transmit / receive module may be provided in an independent form, or a plurality of modules may be integrated into one chip.
- the user interface unit 140 includes various types of input / output means provided in the station 100. That is, the user interface unit 140 may receive a user input using various input means, and the processor 110 may control the station 100 based on the received user input. In addition, the user interface 140 may perform an output based on a command of the processor 110 using various output means.
- the display unit 150 outputs an image on the display screen.
- the display unit 150 may output various display objects such as a content executed by the processor 110 or a user interface based on a control command of the processor 110.
- the memory 160 stores a control program used in the station 100 and various data according thereto.
- a control program may include an access program necessary for the station 100 to perform an access with an AP or an external station.
- the processor 110 of the present invention may execute various instructions or programs and process data in the station 100.
- the processor 110 may control each unit of the station 100 described above, and may control data transmission and reception between the units.
- the processor 110 may execute a program for accessing an AP stored in the memory 160 and receive a communication setup message transmitted by the AP.
- the processor 110 may read information on the priority condition of the station 100 included in the communication configuration message, and request a connection to the AP based on the information on the priority condition of the station 100.
- the processor 110 of the present invention may refer to the main control unit of the station 100, and according to an embodiment, a part of the station 100 may be referred to, for example, a control unit for individually controlling the transceiver 120 and the like. You can also point it. That is, the processor 110 may be a modem or a modulator and / or demodulator that modulates and demodulates a radio signal transmitted and received from the transceiver 120. The processor 110 controls various operations of radio signal transmission and reception of the station 100 according to an embodiment of the present invention. Specific embodiments thereof will be described later.
- the station 100 illustrated in FIG. 3 is a block diagram according to an embodiment of the present invention, in which blocks marked separately represent logical elements of devices. Therefore, the elements of the above-described device may be mounted in one chip or in a plurality of chips according to the design of the device. For example, the processor 110 and the transceiver 120 may be integrated into one chip or implemented as a separate chip. In addition, in the embodiment of the present invention, some components of the station 100, such as the user interface unit 140 and the display unit 150, may be selectively provided in the station 100.
- FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of an AP 200 according to an exemplary embodiment.
- the AP 200 may include a processor 210, a transceiver 220, and a memory 260.
- a processor 210 may include a central processing unit (CPU) 210, a graphics processing unit (GPU), and a central processing unit (GPU) 210.
- a transceiver 220 may include a central processing unit (GPU) 210, and a central processing unit (GPU) 210.
- a memory 260 may include a processor 210, a transceiver 220, and a memory 260.
- FIG. 4 overlapping descriptions of parts identical or corresponding to those of the station 100 of FIG. 3 will be omitted.
- the AP 200 includes a transceiver 220 for operating a BSS in at least one frequency band.
- the transceiver 220 of the AP 200 may also include a plurality of transceiver modules using different frequency bands. That is, the AP 200 according to the embodiment of the present invention may be provided with two or more transmit / receive modules of different frequency bands, for example, 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz.
- the AP 200 may include a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or more and a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or less.
- Each transmit / receive module may perform wireless communication with a station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding transmit / receive module.
- the transceiver 220 may operate only one transceiver module at a time or simultaneously operate multiple transceiver modules according to the performance and requirements of the AP 200.
- the memory 260 stores a control program used in the AP 200 and various data according thereto.
- a control program may include an access program for managing a connection of a station.
- the processor 210 may control each unit of the AP 200 and may control data transmission and reception between the units.
- the processor 210 may execute a program for accessing a station stored in the memory 260 and transmit a communication setting message for one or more stations.
- the communication setting message may include information on the access priority condition of each station.
- the processor 210 performs connection establishment according to a connection request of a station.
- the processor 210 may be a modem or a modulator and / or demodulator that modulates and demodulates a wireless signal transmitted and received from the transceiver 220.
- the processor 210 controls various operations of wireless signal transmission and reception of the AP 200 according to an embodiment of the present invention. Specific embodiments thereof will be described later.
- FIG. 5 schematically illustrates a process in which an STA establishes a link with an AP.
- the scanning step is a step in which the STA 100 obtains access information of a BSS operated by the AP 200.
- a passive scanning method for obtaining information by using only a beacon message S101 periodically transmitted by the AP 200 and a STA 100 requests a probe to the AP.
- the STA 100 that has successfully received the radio access information in the scanning step transmits an authentication request (S107a), receives an authentication response from the AP 200 (S107b), and performs an authentication step. do.
- the STA 100 transmits an association request (S109a), receives an association response from the AP 200 (S109b), and performs the association step.
- the association (association) basically means a wireless coupling
- the present invention is not limited to this, the binding in the broad sense may include both wireless coupling and wired coupling.
- the 802.1X based authentication step S111 and the IP address obtaining step S113 through DHCP may be performed.
- the authentication server 300 is a server that processes 802.1X-based authentication with the STA 100 and may be physically coupled to the AP 200 or may exist as a separate server.
- any one wireless communication terminal may simultaneously transmit data to a plurality of wireless communication terminals.
- any one wireless communication terminal can receive data from a plurality of wireless communication terminals at the same time.
- any one wireless communication terminal communicating with a plurality of wireless communication terminals at the same time is referred to as a first wireless communication terminal, and a plurality of wireless communication terminals communicating with the first wireless communication terminal simultaneously with a plurality of second wireless terminals. It is called a communication terminal.
- the first wireless communication terminal may also be referred to as a base wireless communication terminal (device).
- the first wireless communication terminal may be a wireless communication terminal for allocating and scheduling communication medium resources in communication with the plurality of wireless communication terminals.
- the first wireless communication terminal may function as a cell coordinator.
- the first wireless communication terminal may be the access point 200.
- the second wireless communication terminal may be a station 100 associated with the access point 200.
- the first wireless communication terminal may be a wireless communication terminal for allocating communication medium resources and scheduling in an independent network that is not connected to an external distribution service such as an ad-hoc network.
- the first wireless communication terminal may be at least one of a base station, an eNB, and a transmission point (TP).
- the first wireless communication terminal transmits a trigger frame, which is a MAC frame that triggers the transmission of the plurality of second wireless communication terminals, and the plurality of second wireless communication terminals are upwardly plural to the first wireless communication terminal based on the trigger frame.
- a description will be given of transmitting a multi-user (MU) PPCP (PLCP Protocol Data Unit).
- MU multi-user
- PPCP PLCP Protocol Data Unit
- an uplink MU PPDU is a PPDU transmitted by a plurality of second wireless communication terminals to the first wireless communication terminal.
- the downlink MU PPDU is a PPDU transmitted by a first wireless communication terminal to a plurality of second wireless communication terminals.
- the first wireless communication terminal may transmit the downlink MU PPDU to the plurality of second wireless communication terminals using MU-MIMO or OFDMA.
- the plurality of second wireless communication terminals may transmit the uplink MU PPDU to the first wireless communication terminal using MU-MIMO or OFDMA.
- FIG. 6 shows that a plurality of stations transmit an uplink MU PPDU to an access point based on a trigger frame according to an embodiment of the present invention.
- the first wireless communication terminal may transmit a trigger frame to trigger transmission of the plurality of second wireless communication terminals.
- the plurality of second wireless communication terminals may transmit an uplink MU PPDU to the first wireless communication terminal based on the trigger frame.
- the plurality of second wireless communication terminals may transmit an uplink MU PPDU to the first wireless communication terminal through OFDMA and MU-MIMO.
- the uplink MU PPDU may include a data frame, a management frame, and a buffer status report.
- a data frame represents a Mac frame that contains data.
- the management frame represents a MAC frame related to communication operations.
- the buffer status report shows information about the status of a buffer that stores data to be transmitted by the wireless communication terminal.
- the first wireless communication terminal may transmit a MAC frame indicating whether an uplink MU PPDU is received.
- the access point (AP) transmits a trigger frame.
- the first station STA1 to the third station STA3 transmit the uplink MU PPDU to the access point AP through OFDMA.
- the first station STA1 to the third station STA3 transmit the uplink MU PPDU to the access point AP after a predetermined time xIFS from when the trigger frame is received.
- the access point AP receives a multi-STA Block ACK frame indicating whether a MAC frame included in the uplink MU PPDU transmitted by the first station STA1 to the third station STA3 is received. It transmits from the station STA1 to the third station STA3.
- the access point AP receives a multi-station block ACK frame (Multi-STA Block ACK) 1 after a predetermined time (xIFS) from when the uplink MU PPDU is received from the first station STA1 to the third station STA3. It transmits from the station STA1 to the third station STA3.
- Multi-STA Block ACK multi-station block ACK frame
- xIFS predetermined time
- the first wireless communication terminal may transmit information regarding transmission scheduling of the second wireless communication terminal to the plurality of second wireless communication terminals through a trigger frame.
- the information about transmission scheduling may include information about resource allocation.
- the information about resource allocation may include information about frequency bands allocated by the first wireless communication terminal to the plurality of second wireless communication terminals.
- a unit of a frequency band used by the first wireless communication terminal and the second wireless communication terminal in OFDMA communication may be referred to as a resource unit (RU).
- RU resource unit
- FIG. 7 shows that a plurality of stations transmits an uplink MU PPDU to an access point according to information on resource allocation indicated by a trigger frame according to an embodiment of the present invention.
- the first wireless communication terminal may assign a specific RU to a specific second wireless communication terminal.
- the specific second wireless communication terminal identifies a combination identifier identifying an association with the first wireless communication terminal in a trigger frame, an address identifier identifying an address of the second wireless communication terminal, or a group to which the second wireless communication terminal belongs. It may be identified through at least one of the group identifier.
- the trigger frame may use a combination identifier, an address identifier, or a part of a group identifier.
- the trigger frame may be modified by using a combination identifier, an address identifier, or a group identifier.
- the association identifier may be an AID defined in 802.11.
- the group identifier may be a GID defined in 802.11.
- the address identifier may be a MAC (MAC) address defined in 802.11.
- the access point AP transmits a trigger frame.
- the trigger frame indicates that an RU containing 106 tones is allocated to a station having an AID of 12.
- the trigger frame indicates that an RU containing 26 tones is allocated to a station having an AID of 13.
- the trigger frame indicates that an RU containing 106 tones is assigned to a station having an AID of 14.
- the first station STA1 to the third station STA3 transmit the uplink MU PPDU to the access point AP based on the trigger frame.
- the first station STA1 having an AID of 12 transmits an uplink MU PPDU to the access point AP through an RU including 106 tones.
- the second station STA2 having an AID of 13 transmits an uplink MU PPDU to the access point AP through the RU including 26 tones.
- the third station STA1 having an AID of 14 transmits an uplink MU PPDU to the access point AP through the RU including 106 tones.
- the first station STA1 to the third station STA3 transmit the uplink MU PPDU to the access point AP after a predetermined time xIFS from when the trigger frame is received.
- the access point AP receives a multi-STA Block ACK frame indicating whether a MAC frame included in the uplink MU PPDU transmitted by the first station STA1 to the third station STA3 is received. It transmits from the station STA1 to the third station STA3.
- the access point AP receives a multi-station block ACK frame (Multi-STA Block ACK) 1 after a predetermined time (xIFS) from when the uplink MU PPDU is received from the first station STA1 to the third station STA3. It transmits from the station STA1 to the third station STA3.
- Multi-STA Block ACK multi-station block ACK frame
- xIFS predetermined time
- the first wireless communication terminal When the first wireless communication terminal allocates a specific RU to a specific second wireless communication terminal, the first wireless communication terminal must perform a complicated operation for resource allocation. In addition, the first wireless communication terminal may be able to perform efficient resource allocation only when all the communication conditions of the second wireless communication terminal are understood. In addition, when the first wireless communication terminal allocates a specific RU to a specific second wireless communication terminal, the first wireless communication terminal receives the uplink MU PPDU from the second wireless communication terminal unassociated with the first wireless communication terminal. You cannot receive it. To solve this problem, the first wireless communication terminal can allow random access to a plurality of second wireless communication terminals. In this case, the trigger frame may indicate information about resource allocation for random access. This will be described in detail with reference to FIG. 8.
- FIG. 8 shows that a plurality of stations make a random access based on a trigger frame to transmit an uplink MU PPDU to an access point according to an embodiment of the present invention.
- the trigger frame may indicate that a particular frequency band is allocated for random access.
- the unassociated second wireless communication terminal may transmit an uplink MU PPDU through a frequency band allocated for random access.
- the uplink MU PPDU may include at least one of a data frame, a management frame, and a buffer status report (BSR) as described above.
- the plurality of second wireless communication terminals may multiplex different types of MAC frames in the frequency domain by using OFDMA transmission and transmit them to the first wireless communication terminal. For example, data frame transmission of one second wireless communication terminal and management frame transmission of another second wireless communication terminal may be multiplexed in the frequency domain through OFDMA.
- any one of the second wireless communication terminals may transmit the data frame and the BSR together to the first wireless communication terminal.
- the plurality of second wireless communication terminals may transmit the BSR to the transmitting first wireless communication terminal through random access.
- the first wireless communication terminal can equally give the plurality of second wireless communication terminals an opportunity to transmit information regarding the buffer status.
- the BSR transmission of the second wireless communication terminal and the allocation of frequency bands to the plurality of second wireless communication terminals based on the BSR will be described again with reference to FIGS. 11 to 12.
- the trigger frame may indicate a transmission condition of the second wireless communication terminal.
- the second wireless communication terminal can transmit the uplink MU PPDU to the first wireless communication terminal based on the transmission condition indicated by the trigger frame.
- the transmission condition indicated by the trigger frame may include at least one of a length of a packet transmitted by the second wireless communication terminal, a transmission time, and a type of a response.
- the type of response may be a type of MAC frame included in the uplink MU PPDU.
- the second wireless communication terminal may determine the size of the frequency band for transmitting the uplink MU PPDU. In this case, the second wireless communication terminal may determine the size of the frequency band for transmitting the uplink MU PPDU in consideration of the transmission coverage. In more detail, the second wireless communication terminal may select an RU having a small frequency bandwidth among the plurality of RUs and transmit the MU PPDU through the selected RU. In another specific embodiment, the second wireless communication terminal may select the number of RUs for transmitting the MU PPDU among the plurality of RUs. In another specific embodiment, within the frequency band allocated for the random access, the second wireless communication terminal may determine the size of the frequency band based on the transmission coverage required by the second wireless communication terminal.
- the second wireless communication terminal is used for the random access.
- the uplink MU PPDU may be transmitted with a frequency bandwidth of 2 MHz within the allocated frequency band. Through this operation, the second wireless communication terminal can determine the transmission power density and the transmission coverage.
- FIG. 9 illustrates a detailed format of a trigger frame according to an embodiment of the present invention.
- 10 illustrates an index value indicating information on resource allocation in a trigger frame according to an embodiment of the present invention.
- the trigger frame may indicate a frequency band allocated to the second wireless communication terminal.
- the trigger frame may indicate a frequency band allocated to the second wireless communication terminal as a wireless communication terminal identifier for identifying the second wireless communication terminal and information representing a bandwidth of a frequency band allocated to the second wireless communication terminal.
- the wireless communication terminal identifier may be an AID.
- the trigger frame may include information indicating a bandwidth of a frequency band corresponding to the wireless communication terminal identifier and the wireless communication terminal identifier.
- the trigger frame may include an AID corresponding to the second wireless communication terminal for allocating the frequency band and an index indicating the bandwidth of the frequency band allocated to the second wireless communication terminal corresponding to the AID.
- the position of the frequency band may be allocated in the AID order starting from the smallest frequency band used by the first wireless communication terminal.
- the index indicating the bandwidth of the frequency band allocated to the second wireless communication terminal may be as shown in the table of FIG.
- the trigger frame may include information about a combination of a wireless communication terminal identifier and an RU allocated by the first wireless communication terminal to the plurality of second wireless communication terminals.
- the trigger frame may include an index indicating a combination of RUs allocated to the number of second wireless communication terminals and an AID corresponding to the second wireless communication terminal to which the RU is allocated.
- the index indicating the combination of the RUs allocated to the second wireless communication terminal may be as shown in the table of FIG.
- FIGS. 10 (a) and 10 (b) have been described based on a frequency band that may have up to 242 tones, but a frequency band having more tones than 242 tones is used. Specific values of FIGS. 10 (a) and 10 (b) may be changed.
- the first wireless communication terminal may omit the frequency band allocation information from the trigger frame. If the frequency band allocation information is omitted from the trigger frame, the trigger frame may indicate that the first wireless communication terminal allows random access to a frequency band divided into a predetermined value. This can reduce the size of the trigger frame.
- the trigger frame may indicate whether to allow only transmission of the designated second wireless communication terminal or random access of the second wireless communication terminal.
- a frequency band allocated for random access may be represented as a specific value of a coupling identifier.
- the association identifier may be an AID.
- the specific value of the combined identifier representing the frequency band allocated for the random access may be a number other than 1 to 2007 used as the combined identifier.
- a specific value of a joint identifier indicating a frequency band allocated for random access may be 0. In this way, the trigger frame may indicate a frequency band for random access in the same form as allocating a frequency band to a specific second wireless communication terminal without additional information.
- the trigger frame may include operating channel information indicating information on a frequency band used by the first wireless communication terminal.
- the operating channel information may include at least one of information about a primary channel and information about a center frequency.
- the information on the primary channel may be index information indicating the position of the primary channel.
- the second wireless communication terminal that is not associated with the first wireless communication terminal may access a frequency band for uplink transmission through the operating channel information. In this case, the uplink transmission indicates that the second wireless communication terminal transmits an uplink MU PPDU to the first wireless communication terminal.
- the trigger frame may include trigger type information indicating the type of trigger.
- the trigger frame may include allowable UL type information indicating the type of response to the trigger.
- the type of response may include at least one of a data frame, a management frame, and no limit.
- the allowable upstream type information may be represented by the type and subtype information of the frame.
- the trigger frame may include MCS information indicating information about the MCS allowed to the second wireless communication terminal.
- the MCS information may indicate the maximum value of the MCS that the trigger frame can use.
- the trigger frame is a Frame Control field indicating information about the control of the frame, Duration / ID field indicating the information on the duration of the frame, RA field indicating the address of the wireless communication terminal receiving the trigger frame, And a TA field indicating an address of a wireless communication terminal transmitting a trigger frame, a Trigger Control field indicating information on trigger control, and a Trigger Information field indicating information on a trigger.
- the type field may represent a control frame.
- the subtype field may be a value designated for a trigger frame.
- at least one of the More Fragment field and the More Data field in the frame control field may be used to transmit additional information.
- the Duration / ID field may indicate the length of the uplink MU PPDU that the trigger frame allows.
- the Trigger Control field may include at least one of the above-described trigger type information, allowed uplink type information, operating channel information, and MCS information.
- the Trigger Information field may include information about a combination of the above-described wireless communication terminal identifier and the RUs allocated by the first wireless communication terminal to the plurality of second wireless communication terminals.
- TXOP Transmit Opportunity
- the wireless communication terminal acquires a TXOP through a contention procedure and has an opportunity to transmit a PPDU in the obtained TXOP.
- one wireless communication terminal transmits a PPDU to another wireless communication terminal
- one wireless communication terminal transmits another PPDU to another wireless communication terminal
- the other wireless communication terminal transmits a PPDU to one wireless communication terminal.
- TXOP must be obtained again through a competition procedure. The repetition of this competition procedure may impair transmission efficiency.
- a plurality of MU PPDU transmissions may be allowed in one TXOP through a trigger frame. This will be described with reference to FIGS. 11 to 15.
- 11 to 12 illustrate that a plurality of stations transmit information on a buffer state to an access point in one TXOP, and transmit a PPDU by allocating resources from the access point according to an embodiment of the present invention.
- a plurality of second wireless communication terminals may continuously transmit an uplink MU PPDU to the first wireless communication terminal based on the trigger frame.
- a plurality of second wireless communication terminals may continuously transmit an uplink MU PPDU to the first wireless communication terminal based on a trigger frame in the TXOP obtained by the first wireless communication terminal through a competition procedure.
- the first trigger frame may indicate a random access.
- the second wireless communication terminal and the first wireless communication terminal may operate as follows.
- the plurality of second wireless communication terminals may transmit the BSR to the first wireless communication terminal through random access.
- the first wireless communication terminal can guarantee an opportunity to transmit information regarding the buffer status to the plurality of second wireless communication terminals.
- the information about the buffer status may be BSR.
- the plurality of second wireless communication terminals may transmit the uplink MU PPDU including the BSR to the first wireless communication terminal through a random access.
- the uplink MU PPDU may include at least one of a data frame and a management frame together with the BSR.
- the first wireless communication terminal allocates transmission scheduling to the plurality of second wireless communication terminals based on the received BSR. In this way, the first wireless communication terminal may trigger transmission of the second wireless communication terminal in consideration of the buffer state of the second wireless communication terminal. In addition, the first wireless communication terminal transmits a MAC frame indicating whether the MAC frame included in the uplink MU PPDU including the BSR to the plurality of second wireless communication terminals.
- the first wireless communication terminal transmits a trigger frame indicating transmission scheduling to the plurality of second wireless communication terminals without additional contention procedure.
- the second wireless communication terminal transmits an uplink MU PPDU to the first wireless communication terminal based on the trigger frame.
- the first wireless communication terminal transmits a MAC frame indicating whether the MAC frame included in the uplink MU PPDU is received to the plurality of second wireless communication terminals.
- the access point transmits a trigger frame indicating a random access.
- the AP acquires TXOP through a contention procedure and transmits a trigger frame.
- the first station STA1 through the third station STA3, the fifth station STA5, and the seventh station STA7 transmit an uplink MU PPDU including the BSR to the access point AP.
- the access point AP indicates a plurality of stations indicating whether MAC frames included in the uplink MU PPDU are received by the first station STA1 through the third station STA3, the fifth station STA5, and the seventh station STA7. Transmit Block ACK (Multi-STA Block ACK).
- the access point AP is based on the BSR transmitted by the first station STA1 to the third station STA3, the fifth station STA5, and the seventh station STA7, and the first station STA1 to the third station.
- a resource is allocated to each of the station STA3, the fifth station STA5, and the seventh station STA7.
- the access point AP allocates a frequency band for uplink MU PPDU transmission to the first station STA1 to the third station STA3, the fifth station STA5, and the seventh station STA7.
- the access point AP transmits a trigger frame indicating resources allocated to each of the first station STA1 to the third station STA3, the fifth station STA5, and the seventh station STA7.
- the first station STA1 to the third station STA3, the fifth station STA5, and the seventh station STA7 transmit the uplink MU PPDU to the access point AP based on the trigger frame.
- the first station STA1 to the third station STA3, the fifth station STA5, and the seventh station STA7 transmit the uplink MU PPDU to the access point AP based on the allocated resources.
- the access point AP indicates a plurality of stations indicating whether MAC frames included in the uplink MU PPDU are received by the first station STA1 through the third station STA3, the fifth station STA5, and the seventh station STA7. Transmit Block ACK (Multi-STA Block ACK).
- the first wireless communication terminal may not receive information regarding the buffer state transmitted by the second wireless communication terminal due to a transmission collision or the like. In this case, the first wireless communication terminal allocates resources to the plurality of second wireless communication terminals based on the received information about the buffer status.
- the access point AP does not receive the BSR transmitted by the seventh station STA7.
- the access point AP is based on the first station STA1 to the third station STA3, and the fifth station STA5 based on the BSR transmitted by the first station STA1 to the third station STA3, And a resource is allocated to each of the fifth station STA5.
- the access point AP allocates a frequency band for uplink MU PPDU transmission to the first station STA1 to the third station STA3 and the fifth station STA5.
- the access point AP transmits a trigger frame indicating resources allocated to each of the first station STA1 to the third station STA3 and the fifth station STA5.
- the first station STA1 to the third station STA3 and the fifth station STA5 transmit the uplink MU PPDU to the access point AP based on the trigger frame.
- the first station STA1 to the third station STA3 and the fifth station STA5 transmit the uplink MU PPDU to the access point AP based on the allocated resources.
- the access point (AP) is a multi-station block ACK (Multi-STA Block) indicating whether the MAC frame included in the uplink MU PPDU to the first station (STA1) to third station (STA3), and the fifth station (STA5) ACK).
- Multi-STA Block Multi-STA Block
- FIG. 13 shows a plurality of stations continuously transmitting PPDUs in one TXOP according to an embodiment of the present invention.
- a plurality of second wireless communication terminals may continuously transmit an uplink MU PPDU to the first wireless communication terminal based on a trigger frame during one TXOP.
- the first trigger frame indicates random access.
- the plurality of second wireless communication terminals transmit the uplink MU PPDU to the first wireless communication terminal based on a trigger frame for allocating resources to a specific second wireless communication terminal, the first wireless communication terminal is again. It is also possible to send an uplink MU PPDU.
- an access point transmits a trigger frame for allocating resources to a specific station.
- the AP may transmit a trigger frame by acquiring TXOP through a contention procedure.
- the plurality of stations transmits an uplink MU PPDU including the data frame to the access point (AP) based on the trigger frame.
- the access point (AP) transmits a multi-station block ACK (Mult-STA Block ACK) indicating whether the MAC frame included in the uplink MU PPDU transmitted by the plurality of stations is transmitted to the access point (AP).
- Mult-STA Block ACK multi-station block ACK
- the access point (AP) transmits a trigger frame indicating random access without a separate contention procedure.
- the plurality of stations transmits an uplink MU PPDU to the access point (AP) based on the trigger frame.
- the uplink MU PPDU may include at least one of buffer status information, a data frame, and a management frame.
- the plurality of stations may transmit multiple MAC frames of different types in the frequency domain to the AP by using OFDMA transmission. For example, data frame transmission of one station and management frame transmission of another station may be multiplexed in the frequency domain through OFDMA.
- either station may transmit a data frame and a BSR together to the access point (AP).
- the access point (AP) transmits a multi-station block ACK (Mult-STA Block ACK) indicating whether the MAC frame included in the uplink MU PPDU transmitted by the plurality of stations is transmitted to the access point (AP).
- Mult-STA Block ACK multi-station block ACK
- 11 through 13 illustrate that a plurality of second wireless communication terminals continuously transmit an uplink MU PPDU to a first wireless communication terminal based on a trigger frame during one TXOP.
- the plurality of second wireless communication terminals and the first wireless communication terminal may alternately transmit MU PPDUs based on a trigger frame. This will be described with reference to FIGS. 14 to 15.
- an access point transmits an uplink MU PPDU to a plurality of stations and a plurality of stations transmit a downlink PPDU to an access point in one TXOP.
- the plurality of second wireless communication terminals may transmit the uplink MU PPDUs to the first wireless communication terminal.
- a plurality of second wireless communication terminals may transmit the uplink MU PPDU to the first wireless communication terminal.
- the first wireless communication terminal may transmit a trigger frame to the plurality of second wireless communication terminals
- the plurality of second wireless communication terminals may transmit an uplink MU PPDU to the first wireless communication terminal based on the trigger frame.
- the trigger frame may indicate random access.
- the uplink MU PPDU may include at least one of information on a buffer status, a data frame, and a management frame.
- the plurality of second wireless communication terminals may multiplex different types of MAC frames in the frequency domain by using OFDMA transmission and transmit them to the first wireless communication terminal. For example, data frame transmission of one second wireless communication terminal and management frame transmission of another second wireless communication terminal may be multiplexed in the frequency domain through OFDMA.
- any one of the second wireless communication terminals may transmit the data frame and the BSR together to the first wireless communication terminal.
- the first wireless communication terminal may transmit a trigger frame together while transmitting a downlink MU PPDU including a data frame. In this way, the first wireless communication terminal can reduce the time required for transmission to the PPDU.
- an access point transmits downlink MU PPDUs to a plurality of stations.
- the access point (AP) obtains TXOP through a contention procedure and transmits downlink MU PPDUs to the plurality of stations.
- the plurality of stations transmits an ACK frame for downlink MU PPDU transmission to the access point (AP).
- the plurality of stations may transmit an ACK frame for downlink MU PPDU transmission using OFDMA.
- the access point (AP) transmits a trigger frame indicating random access without a separate contention procedure.
- the plurality of stations transmits an uplink MU PPDU to the access point (AP) based on the trigger frame.
- the uplink MU PPDU may include at least one of buffer status information, a data frame, and a management frame.
- the plurality of stations may transmit multiple MAC frames of different types in the frequency domain to the AP by using OFDMA transmission. For example, data frame transmission of one station and management frame transmission of another station may be multiplexed in the frequency domain through OFDMA.
- either station may transmit a data frame and a BSR together to the access point (AP).
- the access point AP transmits a multi-station block ACK frame indicating whether a MAC frame included in the uplink MU PPDU transmitted by the plurality of stations is received, to the access point AP.
- FIG. 15 shows that a plurality of stations transmits an uplink MU PPDU to an access point and an access point transmits downlink MU PPDUs to a plurality of stations in one TXOP.
- a plurality of second wireless communication terminals may transmit uplink MU PPDUs to the first wireless communication terminal, and the first wireless communication terminal may transmit downlink MU PPDUs to the plurality of second wireless communication terminals.
- the first wireless communication terminal may transmit a trigger frame by obtaining a TXOP through a contention procedure, and the plurality of second wireless communication terminals may transmit an uplink MU PPDU based on the trigger frame.
- the first wireless communication terminal may transmit downlink MU PPDUs to the plurality of second wireless communication terminals without a separate contention procedure.
- the first wireless communication terminal includes a plurality of second wireless communication with the downlink MU PPDU including the data frame and the ACK frame indicating whether the MAC frame included in the uplink MU PPDU transmitted by the plurality of second wireless communication terminals is received. It can transmit to the terminal.
- the access point AP transmits a trigger frame indicating random access.
- the plurality of stations transmits an uplink MU PPDU to the access point (AP) based on the trigger frame.
- the uplink MU PPDU may include at least one of buffer status information, a data frame, and a management frame.
- the plurality of stations may transmit multiple MAC frames of different types in the frequency domain to the AP by using OFDMA transmission. For example, data frame transmission of one station and management frame transmission of another station may be multiplexed in the frequency domain through OFDMA.
- either station may transmit a data frame and a BSR together to the access point (AP).
- the access point AP transmits a multi-station block ACK frame indicating whether a MAC frame included in the uplink MU PPDU transmitted by the plurality of stations is received, to the access point AP.
- the AP transmits downlink MU PPDUs to a plurality of stations without a separate contention procedure.
- the plurality of stations transmits an ACK frame for downlink MU PPDU transmission to the AP.
- the plurality of stations may transmit an ACK frame for downlink MU PPDU transmission using OFDMA.
- the first wireless communication terminal when the plurality of second wireless communication terminal transmits the uplink MU PPDU to the first wireless communication terminal, the first wireless communication terminal is in the MAC frame included in the uplink MU PPDU transmitted by the second wireless communication terminal.
- ACK may be transmitted.
- the ACK frame may be referred to as a multi- station block ACK frame. A detailed format of the multi-station block ACK frame will be described with reference to FIGS. 16 to 18.
- 16 shows a specific format of a plurality of wireless communication terminal acknowledgment frames indicating whether a frame transmitted by a plurality of wireless communication terminals is received.
- the multiple station block ACK frame may indicate whether a MAC frame transmitted by each of the plurality of stations is received.
- the multiple station block ACK frame may indicate whether the MAC frame transmitted by each of the plurality of wireless communication terminals is received for each TID (Traffic Identifier).
- the multi- station block ACK frame may indicate whether all MAC frames included in the MU PPDU transmitted by each of the plurality of wireless communication terminals are received.
- the multi-station block ACK frame may identify each of the plurality of wireless communication terminals through the association identifier.
- the association identifier may be an AID or a partial AID.
- the specific format of the multi-station block ACK frame may be a modification of the format of the multi-TID block ACK frame of the 802.11 standard.
- the Per TID Info field may include the AID or partial AID of the wireless communication terminal.
- the field indicating the AID or partial AID of the wireless communication terminal may be an 11 bit field.
- the Per TID Info field may include a field indicating whether or not to receive all MAC frames transmitted by the wireless communication terminal.
- the Block Ack Starting Sequence Control field and the Block Ack Bitmap field may be omitted.
- a field indicating whether to receive all MAC frames transmitted by a wireless communication terminal may be a 1-bit field.
- the second wireless communication terminal not combined with the first wireless communication terminal can also transmit the uplink MU PPDU based on the trigger frame.
- the first wireless communication terminal is not coupled with the first wireless communication terminal in the multi-station block ACK frame. 2
- a method of representing a wireless communication terminal is problematic. This will be described with reference to FIGS. 17 to 18.
- FIG. 17 shows generating an identifier for identifying a station not joined according to an embodiment of the present invention.
- the first wireless communication terminal may use a specific value as an AID of the second wireless communication terminal not combined with the first wireless communication terminal to identify the second wireless communication terminal not combined with the first wireless communication terminal.
- the first wireless communication terminal may use a specific value in the multi-station block ACK frame as the AID of the second wireless communication terminal which is not combined with the first wireless communication terminal.
- the specific value may be a value that is not assigned by combining with the first wireless communication terminal.
- a particular value may be referred to as a temporary AID or a temporary partial AID.
- the temporary AID may be included in Per TID Info of the multi-station block ACK frame described above.
- the first wireless communication terminal may assign a value of the temporary AID to a value outside the range that the AID may have.
- the first wireless communication terminal may designate a value of the temporary AID as a number other than 1 to 2007.
- the first wireless communication terminal may designate a value of the temporary AID based on the identifier of the second wireless communication terminal.
- the identifier of the second wireless communication terminal may be a MAC address of the second wireless communication terminal.
- the identifier of the second wireless communication terminal may be an identifier of the second wireless communication terminal used when the second wireless communication terminal transmits the uplink MU PPDU.
- the identifier of the second wireless communication terminal may be a value known to both the first wireless communication terminal and the second wireless communication terminal.
- the first wireless communication terminal may designate a temporary AID value based on the following equation.
- the ID of STA represents the identifier of the second wireless communication terminal.
- the identifier of the second wireless communication terminal is a MAC address of the second wireless communication terminal, an identifier of the second wireless communication terminal used when the second wireless communication terminal transmits the uplink MU PPDU, and the first wireless communication terminal and the second wireless communication terminal.
- the wireless communication terminal may be any one of known values.
- the Block ACK Bitmap of the multi-station block ACK frame described with reference to FIG. 16 may include an identifier of a second wireless communication terminal.
- the Block ACK Bitmap field of the block ACK frame may indicate that all MAC frames included in the MU PPDU transmitted by the second wireless communication terminal corresponding to the MAC address have been received.
- the BA info field may indicate that the Block ACK Bitmap field includes a MAC address.
- the multi-station block ACK frame may include a temporary AID in the Per TID Info field and a MAC address value in the Block ACK Bitmap field.
- the second wireless communication terminal may determine whether the temporary AID value indicates the second wireless communication terminal through the Block Ack Bitmap field.
- FIG. 18 shows whether an access point receives data transmitted by a station not combined through a plurality of wireless communication terminal acknowledgment frames according to an embodiment of the present invention.
- the first wireless communication terminal may transmit a trigger frame indicating both the resource allocated to the specific second wireless communication terminal and the resource allocated to the random access.
- the trigger frame may signal a resource allocated to a specific second wireless communication terminal through a coupling identifier of the specific second wireless communication terminal.
- the trigger frame may signal a resource allocated to the random access through an AID value indicating the random access.
- the AID value indicating the random access may be 0 as described above.
- the plurality of second wireless communication terminals transmits an uplink MU PPDU to the first wireless communication terminal based on the trigger frame.
- a specific second wireless communication terminal allocated with a resource through a trigger frame transmits an uplink MU PPDU to the first wireless communication terminal through the allocated resource.
- the second wireless communication terminal that has not been allocated resources through the trigger frame transmits the uplink MU PPDU through the resources allocated for the random access.
- the second wireless communication terminal that is not combined with the first wireless communication terminal may also transmit the uplink MU PPDU through the resources allocated for the random access.
- the first wireless communication terminal transmits a multi- station block ACK frame as described with reference to FIGS. 16 through 17.
- whether the MAC frame included in the uplink MU PPDU transmitted by the second wireless communication terminal not combined with the first wireless communication terminal may be signaled through the temporary AID.
- the access point (AP) transmits a trigger frame that allocates resources to a specific station and simultaneously allocates resources for random access.
- the trigger frame indicates that two 106 tons of RUs are allocated to a station having an AID of 12 and a station having an AID of 14, and 26 RUs are allocated to a random access.
- the first station STA1 corresponding to AID 12 transmits an uplink MU PPDU to the access point (AP) through the RU of 106 tones.
- the third station STA3 corresponding to AID 14 transmits an uplink MU PPDU to the access point (AP) through the RU of 106 tones.
- the second station STA2 which is not associated with the access point, transmits an uplink MU PPDU to the access point AP through the 26 ton RU.
- the access point AP receives a multi-STA Block ACK frame indicating whether the MAC frame included in the uplink MU PPDU transmitted by the first station STA1 to the third station STA3 is received. It transmits from the station STA1 to the third station STA3.
- the multi-station block ACK frame indicates whether the MAC frame included in the uplink MU PPDU transmitted by the first station STA1 is transmitted through the AID value 12.
- the multi-station block ACK frame indicates whether the MAC frame included in the uplink MU PPDU transmitted by the third station STA3 through the AID value 14 is received.
- the multi-STA block ACK frame indicates whether a MAC frame included in the uplink MU PPDU transmitted by the second station STA2 through a temporary AID (Temporary AID).
- FIG. 19 illustrates a resource allocation method of a frequency band having a 20 MHz bandwidth according to an embodiment of the present invention.
- a plurality of subcarriers transmitted in the frequency band transmit data.
- each of a plurality of sub frequency bands included in the frequency band is allocated to each of the plurality of wireless communication terminals.
- a plurality of subcarriers corresponding to each of the plurality of sub frequency bands transmit data for each of the plurality of wireless communication terminals.
- the subcarrier may be referred to as a tone.
- the first wireless communication terminal may allocate a frequency band to the second wireless communication terminal using at least one of 26 tones, 52 tones, 106 tons, and 242 tones in the frequency band having the 20 MHz bandwidth.
- the wireless communication terminal when the wireless communication terminal performs OFDM transmission in a frequency band having a 20 MHz bandwidth, the wireless communication terminal may transmit data through 242 tones. In this case, the wireless communication terminal may use eleven guard tones and three DC tones.
- the wireless communication terminal can use a combination of 26 tones, 52 tones, and 106 tones.
- the wireless communication terminal may use eleven guard tones and seven DC tones.
- the wireless communication terminal may use six 26 tones.
- the wireless communication terminal can use three 26 tones and three 52 tones.
- the wireless communication terminal can use two 52 tones, one 26 tones, and one 106 tones.
- the wireless communication terminal can use one 26 tones, and two 106 tones.
- the wireless communication terminal can use a combination of 26 tones and 52 tones. At this time, four leftover tones occur.
- the left over tone represents a subcarrier that is not used for data transmission to a specific wireless communication terminal in consideration of transmission efficiency according to a sub-frequency band allocation method. A method of utilizing the leftover tone will be described with reference to FIGS. 20 through 22.
- 20 to 21 illustrate a signaling method using a leftover tone not used for data transmission according to an embodiment of the present invention.
- the first wireless communication terminal may indicate a frequency band in which the management frame is located through the leftover tone.
- the plurality of leftover tones may indicate an index of the RU in which the management frame is located.
- each of the plurality of leftover tones represents a value of 0 or 1 depending on whether the leftover tone transmits a signal, and each of the leftover tones has a value of the value indicated by each of the leftover tones.
- the combination may signal the location of the management frame.
- the range of values that can be represented by the leftover tone may vary according to the modulation scheme used by the first wireless communication terminal.
- the second wireless communication terminal may know that a management frame is transmitted.
- the second wireless communication terminal may decode the leftover tone to obtain information about a frequency band in which the management frame is located.
- the second wireless communication terminal can know the transmission type of the MAC frame in the RU other than the RU in which the management frame is transmitted, using the AID or GID value specified in the HE-SIG field. For example, the second wireless communication terminal can know which MAC frame is used for transmission of a plurality of RUs using the AID or GID value specified in the HE-SIG field.
- the four leftover tones have values of 0, 0, 1, and 1, respectively.
- the left overtone indicates that a probe response frame, which is a kind of management frame, is located in a frequency band where the value of the RU index corresponds to 3 (20).
- the first wireless communication terminal may signal information about the management frame through a combination of the number and location of the leftover tones.
- the first wireless communication terminal may signal information about the management frame through a combination of the number and positions of the left tones.
- the leftover tone may be symmetrically located. This is to reduce the PAPR.
- two leftover tones may be located at six positions, as shown in FIG. 21A.
- the leftover tone may signal the positions of a total of six types of management frames.
- the location of the management frame signaled by the leftover tone may be an index value of the RU in which the management frame is located.
- FIG. 22 shows an access point transmitting a management frame according to an embodiment of the present invention.
- the first wireless communication terminal may transmit a management frame together with a data frame.
- the first wireless communication terminal may transmit a data frame and a management frame together through OFDMA.
- the first wireless communication terminal may allocate a second MU PPDU to the second wireless communication terminal to transmit the downlink MU PPDU during OFDMA and transmit a management frame through the remaining resources.
- the first wireless communication management frame can be transmitted aperiodically.
- the first wireless communication terminal may signal the location of the management frame as in the embodiment described with reference to FIGS. 20 to 21.
- the management frame may represent a broadcast frame.
- the management frame may represent at least one of a beacon frame and a probe response frame.
- the access point AP periodically transmits a beacon frame.
- the access point AP transmits a beacon frame together aperiodically while transmitting a data frame to a plurality of stations.
- the access point AP transmits probe response frames together while transmitting data frames to a plurality of stations.
- the first wireless communication terminal can reduce the number of contention procedures for transmitting the management frame.
- the second wireless communication terminal can quickly scan the first wireless communication terminal and be coupled to the first wireless communication terminal.
- the time for the second wireless communication terminal to scan the first wireless communication terminal and to be coupled to the first wireless communication terminal can be reduced.
- the plurality of second wireless communication terminals may transmit a management frame and a data frame together to the first wireless communication terminal. This will be described in detail with reference to FIGS. 23 to 29.
- FIG. 23 shows that a station transmits a probe request frame based on a trigger frame to an access point that is not associated with the station according to an embodiment of the present invention.
- the second wireless communication terminal when the second wireless communication terminal receives the probe response frame within a minimum probe response time from when the probe request frame is transmitted, the second wireless communication terminal is the maximum from when the probe request frame is transmitted. Wait until the probe response time (Max Probe Response Time). When the maximum probe response time has elapsed from when the probe request frame is transmitted, the second wireless communication terminal processes all received probe response frames. Through this operation, the second wireless communication terminal is combined with the first radio communication terminal based on the first probe response frame received to prevent the case where the second wireless communication terminal cannot be combined with the optimal first wireless communication terminal.
- the second wireless communication terminal transmits the probe request based on the trigger frame
- the second wireless communication terminal transmits the probe request by specifying the first wireless communication terminal. Therefore, the second wireless communication terminal can process the probe response frame within a time less than the maximum probe response time from when the probe response frame is received. For example, as soon as the second wireless communication terminal receives the probe response frame, the second wireless communication terminal may process the probe response frame.
- the second station transmits a probe request frame to the access point (AP) based on the trigger frame. Specifically, the second station transmits a probe request frame to the access point (AP) on the 26 tone RU allocated for the random access indicated by the trigger frame.
- the access point AP receives a multi-STA Block ACK frame indicating whether a MAC frame included in the uplink MU PPDU transmitted by the first station STA1 and the third station STA3 is received. It transmits to the station STA1 and the third station STA3.
- the access point AP transmits a probe response frame to the second station STA2.
- the second station STA2 transmits an ACK frame for the probe response frame to the access point AP within a time less than the maximum probe response time.
- FIG. 24 shows that a station transmits a management frame based on a trigger frame to an access point that is not associated with a station according to an embodiment of the present invention.
- the first wireless communication terminal may transmit an ACK frame for the data frame transmission and transmit a response to the management frame. have. Accordingly, when the plurality of second wireless communication terminals transmit the data frame and the management frame to the first wireless communication terminal together, the time when the second wireless communication terminal receives the response to the management frame is independently managed by the second wireless communication terminal. It may be later than when transmitting a frame.
- the second wireless communication terminal responds to the management frame for a longer time than the response time for the general management frame. Can wait.
- the second wireless communication terminal when a plurality of second wireless communication terminals transmit a data frame and a management frame to the first wireless communication terminal, the second wireless communication terminal receives a response to the management frame.
- the time may be later than when the second wireless communication terminal transmits a management frame alone. Accordingly, there is a need for a method in which a second wireless communication terminal can quickly receive a response to a management frame. This will be described with reference to FIGS. 25 to 26.
- FIG. 25 illustrates that an access point transmits a probe response frame after receiving a probe request frame from a plurality of stations according to an embodiment of the present invention.
- the first wireless communication terminal may transmit a response to the management frame without transmitting an ACK frame to the data frame.
- the AP transmits a trigger frame indicating resource allocation for random access.
- the first station STA1 to the third station STA3, and the fifth station STA5 transmit a probe request frame to the access point AP based on the trigger frame.
- the seventh station STA7 transmits a data frame to the access point AP based on the trigger frame. However, due to a transmission collision, the AP does not receive a data frame transmitted by the seventh station STA7.
- the access point AP transmits a probe response frame to the first station STA1 to the third station STA3 and the fifth station STA5.
- FIG. 26 shows that an access point transmits an ACK frame for a probe response frame and a data frame after receiving an probe request frame and a data frame from a plurality of stations according to an embodiment of the present invention.
- the first wireless communication terminal may transmit a response to the data frame and a response to the management frame together.
- the first wireless communication terminal may transmit the response to the data frame and the response to the management frame together.
- the response to the data frame may be an ACK frame indicating whether the data frame is received.
- the response to the data frame may be the multi-station block ACK frame described above.
- the first wireless communication terminal may transmit a response to the data frame and a response to the management frame through OFDMA.
- the first wireless communication terminal may transmit a response to the data frame and a response to the management frame together through one aggregate MPDU (A-MPDU).
- A-MPDU aggregate MPDU
- the size of at least one of the frequency bands used by the response to the data frame and the response to the management frame may be fixed.
- the size of at least one of the frequency bands used by each of the response to the data frame and the response to the management frame may be variable.
- the management frame may omit information included in the trigger frame.
- the management frame is a probe request frame
- the probe response frame may omit information on the operating channel.
- the probe response frame includes information on the maximum number of MPDUs, information on frequency bandwidth, information on guard intervals, information on device capability such as whether STBC is supported, information on time stamp, and transmission rate. At least one of, and information regarding power constraints may be omitted.
- the AP transmits a trigger frame indicating resource allocation for random access.
- the first station STA1 to the second station STA2 transmit a probe request frame to the access point AP based on the trigger frame.
- the fifth station STA5, the seventh station STA7, and the eighth station STA8 transmit a data frame to the access point AP based on the trigger frame.
- the access point AP is a probe response frame for the first station STA1 to the second station STA2 and the third station STA3.
- the multi-station block ACK frame for the data frame transmitted by the fifth station STA5, the seventh station STA7, and the eighth station STA8 is transmitted through OFDMA.
- the first wireless communication terminal can reduce the time required for transmission of a response to the management frame and the use of transmission resources.
- the second wireless communication terminal which is not combined with the first wireless communication terminal may transmit the management frame to the first wireless communication terminal based on the trigger frame.
- the management frame may include at least one of a probe request frame, an association request frame, and a reassociation request frame.
- the first wireless communication terminal may use more than the minimum unit frequency bandwidth.
- the minimum unit frequency bandwidth represents the smallest frequency bandwidth that can be used by the first wireless communication terminal. In a specific embodiment, the minimum unit frequency bandwidth may be 20 MHz.
- the second wireless communication terminal that is not combined with the first wireless communication terminal has a problem in which frequency band should receive a response to the management frame.
- a first wireless communication terminal uses a frequency band having an 80 MHz bandwidth
- a second wireless communication terminal that is not combined with the first wireless communication terminal uses a frequency band having a 20 MHz bandwidth based on a trigger frame to manage a management frame.
- Can transmit At this time, the first wireless communication terminal has a problem in which sub-frequency band of the 80MHz bandwidth to transmit a response to the management frame. This is because the second wireless communication terminal must detect the entire frequency band when there is no rule for a specific sub frequency band.
- FIG. 27 illustrates a probe transmitting a probe request frame based on a trigger frame to an access point using a frequency band having an 80 MHz frequency bandwidth, and the access point transmitting a probe response frame through a primary channel according to an embodiment of the present invention.
- the first wireless communication terminal may transmit the same trigger frame for each minimum unit frequency bandwidth unit.
- the first wireless communication terminal may transmit the trigger frame using the entire frequency bandwidth.
- the first wireless communication terminal transmits the management frame through a predetermined sub-frequency band.
- the predetermined sub-frequency band may be a main channel.
- the second wireless communication terminal may obtain information about the primary channel from the trigger frame.
- the second wireless communication terminal may obtain information about the primary channel from the beacon frame.
- the second wireless communication terminal may transmit a management frame to the first wireless communication terminal and search for a designated sub-frequency band in which a response to the management frame is transmitted. In this case, when the second wireless communication terminal does not receive a response to the management frame for a predetermined time, the second wireless communication terminal may search for a sub frequency band in which the management frame is transmitted. In another specific embodiment, the second wireless communication terminal may transmit a management frame to the first wireless communication terminal and search for a channel included in the frequency band from a designated sub-frequency band in which a response to the management frame is transmitted.
- the AP transmits the same trigger frame in units of 20 MHz in a frequency band having an 80 MHz bandwidth.
- the trigger frame may indicate a frequency band allocated for random access.
- the thirteenth station STA13 unassociated with the access point AP receives a trigger frame through a fourth channel.
- the eighth station STA8, the seventh station STA7, and the fifth station STA5 transmit a data frame to the access point AP based on the trigger frame.
- the thirteenth station STA13 transmits a probe request frame through a channel that receives the trigger frame.
- the access point AP receives a multi-station block ACK frame indicating whether a data frame transmitted by the eighth station STA8, the seventh station STA7, and the fifth station STA5 is received. Transmits to the eighth station STA8, the seventh station STA7, and the fifth station STA5.
- the access point AP transmits a probe response frame to the thirteenth station STA13 through the first channel, which is the primary channel.
- the thirteenth station STA13 transmits an ACK frame for a probe response frame on a first channel, which is a primary channel.
- FIG. 28 is a diagram of a probe transmitting a probe request frame based on a trigger frame to an access point using a frequency band having an 80 MHz frequency bandwidth, and the access point having the same probe response frame in units of 20 MHz frequency bandwidth according to an embodiment of the present invention. Shows sending.
- the first wireless communication terminal may transmit the same management frame every minimum unit frequency bandwidth.
- the management frame may be a unicast management frame for the second wireless communication terminal.
- the management frame may be a multicast management frame or a broadcast management frame for another wireless communication terminal as well as the second wireless communication terminal.
- the first wireless communication terminal may transmit the management frame to the wireless communication terminal in addition to the second wireless communication terminal without a separate contention procedure through a multicast management frame or a broadcast management frame.
- the second wireless communication terminal may transmit a response to the management frame transmitted by the first wireless communication terminal through the sub frequency band in which the management frame is transmitted.
- the first wireless communication terminal may search for a sub-frequency band transmitted by the second wireless communication terminal to the management frame to receive a response to the management frame transmitted by the first wireless communication terminal from the second wireless communication terminal.
- the first wireless communication terminal determines which sub-frequency band the second wireless communication terminal transmits through the management frame. Since it is unknown, the first wireless communication terminal can search the entire frequency band.
- the AP transmits the same trigger frame in units of 20 MHz in a frequency band having an 80 MHz bandwidth.
- the thirteenth station STA13 unassociated with the access point AP receives a trigger frame through a fourth channel.
- the trigger frame may indicate a frequency band allocated for random access.
- the eighth station STA8, the seventh station STA7, and the fifth station STA5 transmit a data frame to the access point AP based on the trigger frame.
- the thirteenth station STA13 transmits a probe request frame through a channel that receives the trigger frame.
- the access point AP receives a multi-station block ACK frame indicating whether a data frame transmitted by the eighth station STA8, the seventh station STA7, and the fifth station STA5 is received. Transmits to the eighth station STA8, the seventh station STA7, and the fifth station STA5.
- the access point AP transmits the same probe response frame to the thirteenth station STA13 in units of 20 MHz in a frequency band having an 80 MHz bandwidth.
- the thirteenth station STA13 transmits an ACK frame for a probe response frame through a fourth channel in which the probe request frame is transmitted to the access point AP.
- 29 is a diagram of a station transmitting a probe request frame based on a trigger frame to an access point using a frequency band having an 80 MHz frequency bandwidth according to an embodiment of the present invention, and the access point transmits a probe response frame through the entire frequency band. Show transmission.
- the first wireless communication terminal uses the entire frequency band used by the first wireless communication terminal.
- the management frame can be transmitted through the.
- the management frame may be a unicast management frame for the second wireless communication terminal.
- the management frame may be a multicast management frame or a broadcast management frame for another wireless communication terminal as well as the second wireless communication terminal.
- the first wireless communication terminal may transmit the management frame to the wireless communication terminal in addition to the second wireless communication terminal without a separate contention procedure through a multicast management frame or a broadcast management frame.
- the second wireless communication terminal can obtain information on the frequency band used by the first wireless communication terminal from the trigger frame.
- the second wireless communication terminal can obtain information on a channel and information on a frequency bandwidth used by the first wireless communication terminal from the trigger frame.
- the AP transmits the same trigger frame in 20 MHz units in a frequency band having an 80 MHz bandwidth.
- the trigger frame may indicate a frequency band allocated for random access.
- the thirteenth station STA13 unassociated with the access point AP receives a trigger frame through a fourth channel.
- the eighth station STA8, the seventh station STA7, and the fifth station STA5 transmit a data frame to the access point AP based on the trigger frame.
- the thirteenth station STA13 transmits a probe request frame through a channel that receives the trigger frame.
- the access point AP receives a multi-station block ACK frame indicating whether a data frame transmitted by the eighth station STA8, the seventh station STA7, and the fifth station STA5 is received. Transmits to the eighth station STA8, the seventh station STA7, and the fifth station STA5.
- the access point AP transmits a probe response frame to the thirteenth station STA13 through an entire frequency band having an 80 MHz bandwidth.
- the thirteenth station STA13 transmits an ACK frame for a probe response frame on a first channel, which is a primary channel.
- FIG. 30 is a flowchart illustrating operations of a first wireless communication terminal and a second wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
- the first wireless communication terminal 400 transmits a trigger frame indicating information about the resource allocated by the first wireless communication terminal 400 to the second wireless communication terminal 500 (S3001).
- the trigger frame may indicate a resource allocated for random access.
- the trigger frame may indicate a frequency band allocated for random access through a specific value of AID. At this time, the specific value of the AID may be zero.
- the detailed format of the trigger frame may be the same as the embodiment described with reference to FIGS. 6 to 10.
- the second wireless communication terminal 500 transmits an uplink MU PPDU to the first wireless communication terminal 400 based on the trigger frame (S3003). Not only the second wireless communication terminal 500 coupled with the first wireless communication terminal 400 but also the second wireless communication terminal 500 not coupled with the first wireless communication terminal 400 are based on the trigger frame. Can be transmitted. As described above, the leftover tone may be used to signal information about the management frame to the second wireless communication terminal 500 that is not coupled to the first wireless communication terminal 400.
- the first wireless communication terminal 400 may use the temporary AID to indicate information about the second wireless communication terminal 500 that is not combined with the first wireless communication terminal 400.
- the value of the temporary AID is a value not assigned by the combination with the first wireless communication terminal 400.
- the first wireless communication terminal 400 may assign a value of the temporary AID to a value outside the range that the AID may have.
- the first wireless communication terminal 400 may designate a value of the temporary AID as a number other than 1 to 2007.
- the first wireless communication terminal 400 may designate a value of the temporary AID based on the identifier of the second wireless communication terminal 500.
- the identifier 500 of the second wireless communication terminal may be a MAC address of the second wireless communication terminal 500.
- the identifier of the second wireless communication terminal 500 may be an identifier of the second wireless communication terminal 500 used by the second wireless communication terminal 500 to transmit the uplink MU PPDU.
- the identifier of the second wireless communication terminal 500 may be a value known to both the first wireless communication terminal 400 and the second wireless communication terminal 500.
- the first wireless communication terminal 400 may designate a temporary AID value based on the following equation.
- Specific embodiments of the second wireless communication terminal 500 that are not combined with the first wireless communication terminal 400 may be the same as those described with reference to FIGS. 16 to 22.
- the second wireless communication terminal 500 may transmit at least one of a data frame, a management frame, and a BSR to the first wireless communication terminal 400 based on the trigger frame.
- the second wireless communication terminal 500 may transmit the BSR based on a trigger frame indicating a frequency band for random access.
- the plurality of second wireless communication terminals 500 may multiplex different types of MAC frames in a frequency domain by using OFDMA transmission to transmit them to the first wireless communication terminal 400.
- data frame transmission of one second wireless communication terminal 500 and management frame transmission of another second wireless communication terminal 500 may be multiplexed in the frequency domain through OFDMA.
- the second wireless communication terminal 500 may transmit a management frame to the first wireless communication terminal 400 based on the trigger frame.
- operations of the first wireless communication terminal 400 and the second wireless communication terminal 500 may be the same as those of FIGS. 26 to 30.
- the downlink MPDU transmission of the first wireless communication terminal 400 and the uplink MPDU transmission of the second wireless communication terminal 500 may be performed in one TXOP.
- specific operations of the first wireless communication terminal 400 and the second wireless communication terminal 500 may be the same as those described with reference to FIGS. 11 to 15.
- the management frame may omit information duplicated with the trigger frame.
- the probe response frame may omit information duplicated with the trigger frame or the beacon frame.
- a probe response frame may omit information about an operating channel.
- the probe response frame includes information on the maximum number of MPDUs, information on frequency bandwidth, information on guard intervals, information on device capability such as whether STBC is supported, information on time stamp, and transmission rate. At least one of, and information regarding power constraints may be omitted.
- the present invention has been described using the WLAN communication as an example, the present invention is not limited thereto and may be equally applicable to other communication systems such as cellular communication.
- the methods, apparatus, and systems of the present invention have been described in connection with specific embodiments, some or all of the components, operations of the present invention may be implemented using computer systems having a general purpose hardware architecture.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract
베이스 무선 통신 단말과 무선으로 통신하는 무선 통신 단말이 개시된다. 무선 통신 단말은 송수신부; 및 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는 한번의 전송 기회 동안, 상기 송수신부를 통해 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 하향 복수 사용자(Multi-User) PPDU(PLCP Protocol Data Unit)와 트리거 프레임을 수신하고, 상기 송수신부를 통해 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 베이스 무선 통신 단말에게 상향 복수 사용자(Multi-User) PPDU(PLCP Protocol Data Unit)를 전송한다. 상기 전송기회는 다른 무선 통신 단말과의 경쟁 절차 없이 무선 매개체를 사용할 수 있는 시간 구간을 나타낸다. 상기 트리거 프레임은 상기 베이스 무선 통신 단말이 할당하는 자원에 관한 정보를 나타낸다.
Description
본 발명은 복수의 무선 통신 단말로부터 데이터를 수신하여 통신 효율을 높이기 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말에 관한 것이다.
최근 모바일 기기의 보급이 확대됨에 따라 이들에게 빠른 무선 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 무선랜(Wireless LAN) 기술이 많은 각광을 받고 있다. 무선랜 기술은 근거리에서 무선 통신 기술을 바탕으로 스마트 폰, 스마트 패드, 랩탑 컴퓨터, 휴대형 멀티미디어 플레이어, 임베디드 기기 등과 같은 모바일 기기들을 가정이나 기업 또는 특정 서비스 제공지역에서 무선으로 인터넷에 접속할 수 있도록 하는 기술이다.
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11은 2.4GHz 주파수를 이용한 초기의 무선랜 기술을 지원한 이래, 다양한 기술의 표준을 실용화 또는 개발 중에 있다. 먼저, IEEE 802.11b는 2.4GHz 밴드의 주파수를 사용하면서 최고 11Mbps의 통신 속도를 지원한다. IEEE 802.11b 이후에 상용화된 IEEE 802.11a는 2.4GHz 밴드가 아닌 5GHz 밴드의 주파수를 사용함으로써 상당히 혼잡한 2.4GHz 밴드의 주파수에 비해 간섭에 대한 영향을 줄였으며, 직교주파수분할(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) 기술을 사용하여 통신 속도를 최대 54Mbps까지 향상시켰다. 그러나 IEEE 802.11a는 IEEE 802.11b에 비해 통신 거리가 짧은 단점이 있다. 그리고 IEEE 802.11g는 IEEE 802.11b와 마찬가지로 2.4GHz 밴드의 주파수를 사용하여 최대 54Mbps의 통신속도를 구현하며, 하위 호환성(backward compatibility)을 만족하고 있어 상당한 주목을 받았는데, 통신 거리에 있어서도 IEEE 802.11a보다 우위에 있다.
그리고 무선랜에서 취약점으로 지적되어온 통신 속도에 대한 한계를 극복하기 위하여 제정된 기술 규격으로서 IEEE 802.11n이 있다. IEEE 802.11n은 네트워크의 속도와 신뢰성을 증가시키고, 무선 네트워크의 운영 거리를 확장하는데 목적을 두고 있다. 보다 구체적으로, IEEE 802.11n에서는 데이터 처리 속도가 최대 540Mbps 이상인 고처리율(High Throughput, HT)을 지원하며, 또한 전송 에러를 최소화하고 데이터 속도를 최적화하기 위해 송신부와 수신부 양단 모두에 다중 안테나를 사용하는 MIMO(Multiple Inputs and Multiple Outputs) 기술에 기반을 두고 있다. 또한, 이 규격은 데이터 신뢰성을 높이기 위해 중복되는 사본을 여러 개 전송하는 코딩 방식을 사용할 수 있다.
무선랜의 보급이 활성화되고 또한 이를 이용한 어플리케이션이 다양화됨에 따라, IEEE 802.11n이 지원하는 데이터 처리 속도보다 더 높은 처리율(Very High Throughput, VHT)을 지원하기 위한 새로운 무선랜 시스템에 대한 필요성이 대두되었다. 이 중 IEEE 802.11ac는 5GHz 주파수에서 넓은 대역폭(80MHz~160MHz)을 지원한다. IEEE 802.11ac 표준은 5GHz 대역에서만 정의되어 있으나 기존 2.4GHz 대역 제품들과의 하위 호환성을 위해 초기 11ac 칩셋들은 2.4GHz 대역에서의 동작도 지원할 것이다. 이론적으로, 이 규격에 따르면 다중 스테이션의 무선랜 속도는 최소 1Gbps, 최대 단일 링크 속도는 최소 500Mbps까지 가능하게 된다. 이는 더 넓은 무선 주파수 대역폭(최대 160MHz), 더 많은 MIMO 공간적 스트림(최대 8 개), 다중 사용자 MIMO, 그리고 높은 밀도의 변조(최대 256 QAM) 등 802.11n에서 받아들인 무선 인터페이스 개념을 확장하여 이루어진다. 또한, 기존 2.4GHz/5GHz 대신 60GHz 밴드를 사용해 데이터를 전송하는 방식으로 IEEE 802.11ad가 있다. IEEE 802.11ad는 빔포밍 기술을 이용하여 최대 7Gbps의 속도를 제공하는 전송규격으로서, 대용량의 데이터나 무압축 HD 비디오 등 높은 비트레이트 동영상 스트리밍에 적합하다. 하지만 60GHz 주파수 밴드는 장애물 통과가 어려워 근거리 공간에서의 디바이스들 간에만 이용이 가능한 단점이 있다.
한편, 최근에는 802.11ac 및 802.11ad 이후의 차세대 무선랜 표준으로서, 고밀도 환경에서의 고효율 및 고성능의 무선랜 통신 기술을 제공하기 위한 논의가 계속해서 이루어지고 있다. 즉, 차세대 무선랜 환경에서는 고밀도의 스테이션과 AP(Access Point)의 존재 하에 실내/외에서 높은 주파수 효율의 통신이 제공되어야 하며, 이를 구현하기 위한 다양한 기술들이 필요하다.
특히, 무선랜을 이용하는 장치의 수가 늘어남에 따라 정해진 채널을 효율적으로 사용할 필요가 있다. 따라서 복수의 스테이션과 AP간 데이터 전송을 동시에 하게하여 대역폭을 효율적으로 사용할 수 있는 기술이 필요하다.
본 발명이 일 실시 예는 효율적인 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공하는 것을 목적으로 한다.
특히, 본 발명의 일 실시 예는 복수의 무선 통신 단말로부터 데이터를 수신하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시 예에 따라 베이스 무선 통신 단말과 무선으로 통신하는 무선 통신 단말은 송수신부; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 한번의 전송 기회 동안, 상기 송수신부를 통해 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 하향 복수 사용자(Multi-User) PPDU(PLCP Protocol Data Unit)와 트리거 프레임을 수신하고, 상기 송수신부를 통해 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 베이스 무선 통신 단말에게 상향 복수 사용자(Multi-User) PPDU(PLCP Protocol Data Unit)를 전송하고, 상기 전송 기회는 다른 무선 통신 단말과의 경쟁 절차 없이 무선 매개체를 사용할 수 있는 시간 구간을 나타내고, 상기 트리거 프레임은 상기 베이스 무선 통신 단말이 할당하는 자원에 관한 정보를 나타낸다.
상기 프로세서는 상기 송수신부를 통해 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 상기 하향 MU PPDU를 수신한 후, 상기 송수신부를 통해 상기 베이스 무선 통신 단말에게 상기 상향 MU PPDU를 전송할 수 있다.
상기 무선 통신 단말은 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 전송을 통해 상기 상향 MU PPDU를 상기 베이스 무선 통신 단말에게 전송하고, 상기 OFDMA 전송에서 매니지먼트 프레임과 데이터 프레임이 주파수 대역에서 멀티플렉싱되고, 상기 매니지먼트 프레임은 통신 운영에 관한 정보를 나타내는 맥 프레임이고, 상기 데이터 프레임은 데이터를 전송하는 맥 프레임일 수 있다.
상기 베이스 무선 통신 단말은 상기 데이터 프레임에 대한 응답과 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 함께 전송할 수 있다.
상기 베이스 무선 통신 단말은 OFDMA를 통해 상기 데이터 프레임에 대한 응답과 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 멀티플렉싱하여 전송할 수 있다.
상기 무선 통신 단말은 상기 베이스 무선 통신 단말과 결합되지 않은(unassociated) 무선 통신 단말일 수 있다.
상기 프로세서는 상기 송수신부를 통해, 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 복수 스테이션 ACK 프레임을 수신하고, 상기 복수 스테이션 ACK 프레임은 복수의 무선 통신 단말이 전송한 상향 MU PPDU가 포함하는 맥 프레임의 수신 여부를 복수의 무선 통신 단말 각각과 상기 베이스 무선 통신 단말의 결합에 해당하는 결합 식별자를 통해 나타내고, 상기 복수 스테이션 ACK 프레임으로부터 상기 무선 통신 단말이 전송한 상기 상향 MU PPDU의 수신 여부를 임시 결합 식별자를 통해 판단하고, 상기 임시 결합 식별자는 상기 베이스 무선 통신 단말과의 결합을 통해서 할당되지 않고 임시로 할당될 수 있다.
상기 임시 결합 식별자의 값은 상기 결합 식별자가 가질 수 있는 값의 범위 밖일 수 있다.
상기 임시 결합 식별자는 상기 무선 통신 단말의 맥 주소를 기초로 생성될 수 있다.
상기 트리거 프레임은 무작위 접속을 위해 할당된 주파수 대역에 관한 정보를 포함하고, 특정 결합 식별자의 값을 통해 무작위 접속을 위해 할당된 주파수 대역을 시그널링할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 송수신부를 통해, 상기 무작위 접속을 위해 할당된 주파수 대역에 무작위 접속하여 버퍼 상태 리포트를 전송하고, 상기 버퍼 상태 리포트는 상기 무선 통신 단말의 전송 버퍼에 관한 정보를 나타낼 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 무선 통신 단말과 무선으로 통신하는 베이스 무선 통신 단말은 송수신부; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 한번의 전송 기회 동안, 상기 송수신부를 통해 상기 무선 통신 단말에게 하향 복수 사용자(Multi-User) PPDU(PLCP Protocol Data Unit)와 트리거 프레임을 전송하고, 상기 송수신부를 통해 상기 프레임을 기초로 전송된 상향 복수 사용자(Multi-User) PPDU(PLCP Protocol Data Unit)를 상기 무선 통신 단말로부터 수신하고, 상기 전송 기회는 다른 무선 통신 단말과의 경쟁 절차 없이 무선 매개체를 사용할 수 있는 시간 구간을 나타내고, 상기 트리거 프레임은 상기 베이스 무선 통신 단말이 할당하는 자원에 관한 정보를 나타낸다.
상기 프로세서는 상기 송수신부를 통해 상기 복수의 무선 통신 단말에게 상기 하향 MU PPDU를 전송하고, 상기 송수신부를 통해 상기 복수의 무선 통신 단말로부터 상향 MU PPDU를 수신할 수 있다.
상기 복수의 무선 통신 단말은 OFDMA 전송을 통해 상기 상향 MU PPDU를 상기 베이스 무선 통신 단말에게 전송하고, 상기 OFDMA 전송에서 매니지먼트 프레임과 데이터 프레임이 주파수 대역에서 멀티플렉싱되고, 상기 매니지먼트 프레임은 통신 운영에 관한 정보를 나타내는 맥 프레임이고, 상기 데이터 프레임은 데이터를 전송하는 맥 프레임일 수 있다.
상기 프로세서는 상기 송수신부를 통해, 상기 데이터 프레임에 대한 응답과 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 함께 전송할 수 있다.
상기 복수의 무선 통신 단말 중 어느 하나의 무선 통신 단말은 상기 무선 통신 단말은 상기 베이스 무선 통신 단말과 결합되지 않은(unassociated) 무선 통신 단말일 수 있다.
상기 프로세서는 상기 송수신부를 통해, 상기 복수의 무선 통신 단말에게 복수 스테이션 ACK 프레임을 전송하고, 상기 복수 스테이션 ACK 프레임은 상기 복수의 무선 통신 단말이 전송한 상향 MU PPDU가 포함하는 맥 프레임의 수신 여부를 복수의 무선 통신 단말 각각과 상기 베이스 무선 통신 단말의 결합에 해당하는 결합 식별자를 통해 나타내고, 상기 베이스 무선 통신 단말과 결합되지 않은 어느 하나의 무선 통신 단말이 전송한 상향 MU PPDU가 포함하는 맥 프레임의 수신 여부를 임시 결합 식별자를 통해 나타내고, 상기 임시 결합 식별자는 상기 베이스 무선 통신 단말과의 결합을 통해서 할당되지 않고 임시로 할당될 수 있다.
상기 무작위 트리거 프레임은 상기 임시 결합 식별자의 값은 상기 결합 식별자가 가질 수 있는 값의 범위 밖일 수 있다.
상기 임시 결합 식별자는 상기 무선 통신 단말의 맥 주소를 기초로 생성될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 베이스 무선 통신 단말과 무선으로 통신하는 무선 통신 단말의 동작 방법은 한번의 전송 기회 동안, 상기 송수신부를 통해 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 하향 복수 사용자(Multi-User) PPDU(PLCP Protocol Data Unit)와 트리거 프레임을 수신하는 단계; 및 상기 한번의 전송 기회 동안, 상기 송수신부를 통해 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 베이스 무선 통신 단말에게 상향 복수 사용자(Multi-User) PPDU(PLCP Protocol Data Unit)를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 전송 기회는 다른 무선 통신 단말과의 경쟁 절차 없이 무선 매개체를 사용할 수 있는 시간 구간을 나타내고, 상기 트리거 프레임은 상기 베이스 무선 통신 단말이 할당하는 자원에 관한 정보를 나타낸다.
본 발명이 일 실시 예는 효율적인 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공한다.
특히, 본 발명의 일 실시 예는 복수의 무선 통신 단말로부터 효율적으로 데이터를 수신하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 보여준다.
도 2는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 보여준다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션의 구성을 보여주는 블록도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트의 구성을 보여주는 블록도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션이 액세스 포인트와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 보여준다.
도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 스테이션이 트리거 프레임을 기초로 액세스 포인트에게 상향 MU PPDU를 전송하는 것을 보여준다.
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 스테이션이 트리거 프레임이 나타내는 자원 할당에 관한 정보에 따라 액세스 포인트에게 상향 MU PPDU를 전송하는 것을 보여준다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 스테이션이 트리거 프레임을 기초로 무작위 접속을 하여, 액세스 포인트에게 상향 MU PPDU를 전송하는 것을 보여준다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 트리거 프레임의 구체적인 형식을 보여준다.
도 10은 본 발명의 일 실시 예에 따른 트리거 프레임에서 자원 할당에 관한 정보를 나타내는 인덱스 값을 보여준다.
도 11은 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 스테이션이 하나의 TXOP에서 액세스 포인트에게 버퍼 상태에 관한 정보를 전송하고, 액세스 포인트로부터 자원을 할당 받아 상향 MU PPDU를 전송하는 것을 보여준다.
도 12는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 복수의 스테이션이 하나의 TXOP에서 액세스 포인트에게 버퍼 상태에 관한 정보를 전송하고, 액세스 포인트로부터 자원을 할당 받아 상향 MU PPDU를 전송하는 것을 보여준다.
도 13은 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 스테이션이 하나의 TXOP에서 연속해서 상향 MU PPDU를 전송하는 것을 보여준다.
도 14는 하나의 TXOP에서 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션에게 하향 MU PPDU를 전송하고, 복수의 스테이션이 액세스 포인트에게 상향 MU PPDU를 전송하는 것을 보여준다.
도 15는 하나의 TXOP에서 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 스테이션이 액세스 포인트에게 상향 MU PPDU를 전송하고, 액세스 포인트가 복수의 스테이션에게 하향 MU PPDU를 전송하는 것을 보여준다.
도 16은 복수의 무선 통신 단말이 전송한 프레임의 수신 여부를 나타내는 복수 무선 통신 단말 수신 확인 프레임의 구체적인 형식을 보여준다.
도 17은 본 발명의 일 실시 예에 따라 결합되지 않은 스테이션을 식별하기 위한 식별자를 생성하는 것을 보여준다.
도 18은 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수 무선 통신 단말 수신 확인 프레임을 통해 결합되지 않은 스테이션이 전송한 데이터의 수신 여부를 나타내는 것을 보여준다.
도 19는 본 발명의 일 실시 예에 따른 20MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역의 자원 할당 방법을 보여준다.
도 20은 본 발명의 일 실시 예에 따라 데이터 전송에 사용되지 않는 레프트오버 톤을 이용한 시그널링 방법을 보여준다.
도 21은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 레프트오버 톤을 이용한 시그널링 방법을 보여준다.
도 22는 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 매니지먼트 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
도 23은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션이 스테이션과 결합되지 않은 액세스 포인트에게 트리거 프레임을 기초로 프로브 리퀘스트 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
도 24는 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션이 스테이션과 결합되지 않은 액세스 포인트에게 트리거 프레임을 기초로 매니지먼트 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
도 25는 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션으로부터 프로브 리퀘스트 프레임을 수신한 후, 프로브 리스폰스 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
도 26은 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션으로부터 프로브 리퀘스트 프레임과 데이터 프레임을 수신한 후, 프로브 리스폰스 프레임과 데이터 프레임에 대한 ACK 프레임을 함께 전송하는 것을 보여준다.
도 27은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션이 80MHz 주파수 대역폭을 갖는 주파수 대역을 사용하는 액세스 포인트에게 트리거 프레임을 기초로 프로브 리퀘스트 프레임을 전송하고, 액세스 포인트가 주 채널을 통해 프로브 리스폰스 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
도 28은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션이 80MHz 주파수 대역폭을 갖는 주파수 대역을 사용하는 액세스 포인트에게 트리거 프레임을 기초로 프로브 리퀘스트 프레임을 전송하고, 액세스 포인트가 20MHz 주파수 대역폭 단위로 동일한 프로브 리스폰스 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
도 29는 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션이 80MHz 주파수 대역폭을 갖는 주파수 대역을 사용하는 액세스 포인트에게 트리거 프레임을 기초로 프로브 리퀘스트 프레임을 전송하고, 액세스 포인트가 전체 주파수 대역을 통해 프로브 리스폰스 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
도 30은 본 발명의 일 실시 예에 따른 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말의 동작을 보여주는 흐름도이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시 예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
본 출원은 대한민국 특허 출원 제10-2015-0086022호, 제 10-2015-0098873호, 및 제10-2015-0122074호를 기초로 한 우선권을 주장하며, 우선권의 기초가 되는 상기 각 출원들에 서술된 실시 예 및 기재 사항은 본 출원의 상세한 설명에 포함되는 것으로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 도시하고 있다. 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 베이직 서비스 세트(Basic Service Set, BSS)를 포함하는데, BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 기기들의 집합을 나타낸다. 일반적으로 BSS는 인프라스트럭쳐 BSS(infrastructure BSS)와 독립 BSS(Independent BSS, IBSS)로 구분될 수 있으며, 도 1은 이 중 인프라스트럭쳐 BSS를 나타내고 있다.
도 1에 도시된 바와 같이 인프라스트럭쳐 BSS(BSS1, BSS2)는 하나 또는 그 이상의 스테이션(STA1, STA2, STA3, STA_d, STA5), 분배 서비스(Distribution Service)를 제공하는 스테이션인 액세스 포인트(PCP/AP-1, PCP/AP-2), 및 다수의 액세스 포인트(PCP/AP-1, PCP/AP-2)를 연결시키는 분배 시스템(Distribution System, DS)을 포함한다.
스테이션(Station, STA)은 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(Medium Access Control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 디바이스로서, 광의로는 비 액세스 포인트(Non-AP) 스테이션뿐만 아니라 액세스 포인트(AP)를 모두 포함한다. 또한, 본 명세서에서는 스테이션과 AP 등의 무선랜 통신 디바이스를 모두 포함하는 개념으로서 '단말'이라는 용어가 사용될 수 있다. 무선 통신을 위한 스테이션은 프로세서(Processor)와 송수신부(transmit/receive unit)를 포함하고, 실시 예에 따라 유저 인터페이스부와 디스플레이 유닛 등을 더 포함할 수 있다. 프로세서는 무선 네트워크를 통해 전송할 프레임을 생성하거나 또는 상기 무선 네트워크를 통해 수신된 프레임을 처리하며, 그 밖에 스테이션을 제어하기 위한 다양한 처리를 수행할 수 있다. 그리고, 송수신부는 상기 프로세서와 기능적으로 연결되어 있으며 스테이션을 위하여 무선 네트워크를 통해 프레임을 송수신한다.
액세스 포인트(Access Point, AP)는 AP에게 결합된(associated) 스테이션을 위하여 무선 매체를 경유하여 분배시스템(DS)에 대한 접속을 제공하는 개체이다. 인프라스트럭쳐 BSS에서 비 AP 스테이션들 사이의 통신은 AP를 경유하여 이루어지는 것이 원칙이지만, 다이렉트 링크가 설정된 경우에는 비AP 스테이션들 사이에서도 직접 통신이 가능하다. 한편, 본 발명에서 AP는 PCP(Personal BSS Coordination Point)를 포함하는 개념으로 사용되며, 광의적으로는 집중 제어기, 기지국(Base Station, BS), 노드-B, BTS(Base Transceiver System), 또는 사이트 제어기 등의 개념을 모두 포함할 수 있다.
복수의 인프라스트럭쳐 BSS는 분배 시스템(DS)을 통해 상호 연결될 수 있다. 이때, 분배 시스템을 통하여 연결된 복수의 BSS를 확장 서비스 세트(Extended Service Set, ESS)라 한다.
도 2는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선랜 시스템인 독립 BSS를 도시하고 있다. 도 2의 실시 예에서 도 1의 실시 예와 동일하거나 상응하는 부분은 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 2에 도시된 BSS3는 독립 BSS이며 AP를 포함하지 않기 때문에, 모든 스테이션(STA6, STA7)이 AP와 접속되지 않은 상태이다. 독립 BSS는 분배 시스템으로의 접속이 허용되지 않으며, 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다. 독립 BSS에서 각각의 스테이션들(STA6, STA7)은 다이렉트로 서로 연결될 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션(100)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 스테이션(100)은 프로세서(110), 송수신부(120), 유저 인터페이스부(140), 디스플레이 유닛(150) 및 메모리(160)를 포함할 수 있다.
먼저, 송수신부(120)는 무선랜 패킷 등의 무선 신호를 송수신 하며, 스테이션(100)에 내장되거나 외장으로 구비될 수 있다. 실시 예에 따르면, 송수신부(120)는 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 이를 테면, 상기 송수신부(120)는 2.4GHz, 5GHz 및 60GHz 등의 서로 다른 주파수 밴드의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 스테이션(100)은 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 송수신 모듈은 해당 송수신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 AP 또는 외부 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 송수신부(120)는 스테이션(100)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 송수신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 송수신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다. 스테이션(100)이 복수의 송수신 모듈을 포함할 경우, 각 송수신 모듈은 각각 독립된 형태로 구비될 수도 있으며, 복수의 모듈이 하나의 칩으로 통합되어 구비될 수도 있다.
다음으로, 유저 인터페이스부(140)는 스테이션(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 즉, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 입력 수단을 이용하여 유저의 입력을 수신할 수 있으며, 프로세서(110)는 수신된 유저 입력에 기초하여 스테이션(100)을 제어할 수 있다. 또한, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 출력 수단을 이용하여 프로세서(110)의 명령에 기초한 출력을 수행할 수 있다.
다음으로, 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 이미지를 출력한다. 상기 디스플레이 유닛(150)은 프로세서(110)에 의해 실행되는 컨텐츠 또는 프로세서(110)의 제어 명령에 기초한 유저 인터페이스 등의 다양한 디스플레이 오브젝트를 출력할 수 있다. 또한, 메모리(160)는 스테이션(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션(100)이 AP 또는 외부 스테이션과 접속을 수행하는데 필요한 접속 프로그램이 포함될 수 있다.
본 발명의 프로세서(110)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 스테이션(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 상기 프로세서(110)는 상술한 스테이션(100)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 메모리(160)에 저장된 AP의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, AP가 전송한 통신 설정 메시지를 수신할 수 있다. 또한, 프로세서(110)는 통신 설정 메시지에 포함된 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보를 판독하고, 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보에 기초하여 AP에 대한 접속을 요청할 수 있다. 본 발명의 프로세서(110)는 스테이션(100)의 메인 컨트롤 유닛을 가리킬 수도 있으며, 실시 예에 따라 스테이션(100)의 일부 구성 이를 테면, 송수신부(120)등을 개별적으로 제어하기 위한 컨트롤 유닛을 가리킬 수도 있다. 즉, 프로세서(110)는 송수신부(120)로부터 송수신되는 무선 신호를 변복조하는 모뎀 또는 변복조부(modulator and/or demodulator)일 수 있다. 프로세서(110)는 본 발명의 실시예에 따른 스테이션(100)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시예는 추후 기술하기로 한다.
도 3에 도시된 스테이션(100)은 본 발명의 일 실시 예에 따른 블록도로서, 분리하여 표시한 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 따라서 상술한 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 이를테면, 상기 프로세서(110) 및 송수신부(120)는 하나의 칩으로 통합되어 구현될 수도 있으며 별도의 칩으로 구현될 수도 있다. 또한, 본 발명의 실시 예에서 상기 스테이션(100)의 일부 구성들, 이를 테면 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 스테이션(100)에 선택적으로 구비될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 AP(200)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)는 프로세서(210), 송수신부(220) 및 메모리(260)를 포함할 수 있다. 도 4에서 AP(200)의 구성 중 도 3의 스테이션(100)의 구성과 동일하거나 상응하는 부분에 대해서는 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 AP(200)는 적어도 하나의 주파수 밴드에서 BSS를 운영하기 위한 송수신부(220)를 구비한다. 도 3의 실시 예에서 전술한 바와 같이, 상기 AP(200)의 송수신부(220) 또한 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 복수의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)는 서로 다른 주파수 밴드, 이를 테면 2.4GHz, 5GHz, 60GHz 중 두 개 이상의 송수신 모듈을 함께 구비할 수 있다. 바람직하게는, AP(200)는 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 송수신 모듈은 해당 송수신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 상기 송수신부(220)는 AP(200)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 송수신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 송수신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다.
다음으로, 메모리(260)는 AP(200)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션의 접속을 관리하는 접속 프로그램이 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 AP(200)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 메모리(260)에 저장된 스테이션과의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, 하나 이상의 스테이션에 대한 통신 설정 메시지를 전송할 수 있다. 이때, 통신 설정 메시지에는 각 스테이션의 접속 우선 조건에 대한 정보가 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 스테이션의 접속 요청에 따라 접속 설정을 수행한다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 송수신부(220)로부터 송수신되는 무선 신호를 변복조하는 모뎀 또는 변복조부(modulator and/or demodulator)일 수 있다. 프로세서(210)는 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시 예는 추후 기술하기로 한다.
도 5는 STA가 AP와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 도시하고 있다.
도 5를 참조하면, STA(100)와 AP(200) 간의 링크는 크게 스캐닝(scanning), 인증(authentication) 및 결합(association)의 3단계를 통해 설정된다. 먼저, 스캐닝 단계는 AP(200)가 운영하는 BSS의 접속 정보를 STA(100)가 획득하는 단계이다. 스캐닝을 수행하기 위한 방법으로는 AP(200)가 주기적으로 전송하는 비콘(beacon) 메시지(S101)만을 활용하여 정보를 획득하는 패시브 스캐닝(passive scanning) 방법과, STA(100)가 AP에 프로브 요청(probe request)을 전송하고(S103), AP로부터 프로브 응답(probe response)을 수신하여(S105) 접속 정보를 획득하는 액티브 스캐닝(active scanning) 방법이 있다.
스캐닝 단계에서 성공적으로 무선 접속 정보를 수신한 STA(100)는 인증 요청(authentication request)을 전송하고(S107a), AP(200)로부터 인증 응답(authentication response)을 수신하여(S107b) 인증 단계를 수행한다. 인증 단계가 수행된 후, STA(100)는 결합 요청(association request)를 전송하고(S109a), AP(200)로부터 결합 응답(association response)을 수신하여(S109b) 결합 단계를 수행한다. 본 명세서에서 결합(association)은 기본적으로 무선 결합을 의미하나, 본 발명은 이에 한정되지 않으며 광의의 의미로의 결합은 무선 결합 및 유선 결합을 모두 포함할 수 있다.
한편, 추가적으로 802.1X 기반의 인증 단계(S111) 및 DHCP를 통한 IP 주소 획득 단계(S113)가 수행될 수 있다. 도 5에서 인증 서버(300)는 STA(100)와 802.1X 기반의 인증을 처리하는 서버로서, AP(200)에 물리적으로 결합되어 존재하거나 별도의 서버로서 존재할 수 있다
OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 또는 다중 입력 다중 출력(Multi Input Multi Output, MIMO)을 이용하여 데이터를 전송할 경우, 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송할 수 있다. 또한, 어느 하나의 무선 통신 단말은 복수의 무선 통신 단말로부터 동시에 데이터를 수신할 수 있다.
설명의 편의를 위해 복수의 무선 통신 단말과 동시에 통신하는 어느 하나의 무선 통신 단말을 제1 무선 통신 단말이라 지칭하고, 제1 무선 통신 단말과 동시에 통신하는 복수의 무선 통신 단말을 복수의 제2 무선 통신 단말이라 지칭한다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말(장치)로 지칭될 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 복수의 무선 통신 단말과의 통신에서 통신 매개체(medium) 자원을 할당하고 스케줄링(scheduling)하는 무선 통신 단말일 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 셀 코디네이터(cell coordinator)의 역할을 수행할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 액세스 포인트(200)일 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말은 액세스 포인트(200)에 결합(associate)된 스테이션(100)일 수 있다. 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말은 ad-hoc 네트워크와 같이 외부의 분배 서비스(Distribution Service)에 연결되지 않는 독립적인 네트워크에서 통신 매개체 자원을 할당하고 스케줄링을 수행하는 무선 통신 단말일 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 베이스 스테이션(base station), eNB, 및 트랜스미션 포인트(TP) 중 적어도 어느 하나일 수 있다.
도 6 내지 도 31을 통해, 복수의 제2 무선 통신 단말이 데이터를 전송하고, 제1 무선 통신 단말이 데이터를 수신하는 동작을 설명한다. 특히, 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말의 전송을 트리거하는 맥 프레임인 트리거 프레임을 전송하고, 복수의 제2 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 제1 무선 통신 단말에게 상향 복수 사용자(Multi-User, MU) PPDU(PLCP Protocol Data Unit) 전송하는 것을 설명한다. 이때, 상향(uplink) MU PPDU는 복수의 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 전송하는 PPDU이다. 또한, 하향(downlink) MU PPDU는 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송하는 PPDU이다. 제1 무선 통신 단말은 MU-MIMO 또는 OFDMA를 이용해 하향 MU PPDU를 복수의 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 또한, 복수의 제2 무선 통신 단말은 MU-MIMO 또는 OFDMA를 이용해 상향 MU PPDU를 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 스테이션이 트리거 프레임을 기초로 액세스 포인트에게 상향 MU PPDU를 전송하는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 전송하여 복수의 제2 무선 통신 단말의 전송을 트리거링할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 전송하면, 복수의 제2 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 제1 무선 통신 단말에게 상향 MU PPDU를 전송할 수 있다. 이때, 복수의 제2 무선 통신 단말은 OFDMA, MU-MIMO를 통해 제1 무선 통신 단말에게 상향 MU PPDU를 전송할 수 있다. 또한, 상향 MU PPDU는 데이터 프레임, 매니지먼트 프레임(management frame), 버퍼 상태 리포트(buffer status report)를 포함할 수 있다. 데이터 프레임은 데이터를 포함하는 맥 프레임을 나타낸다. 매니지먼트 프레임은 통신 운영에 관한 맥 프레임을 나타낸다. 버퍼 상태 리포트는 무선 통신 단말이 전송할 데이터를 저장하는 버퍼의 상태에 관한 정보를 나타낸다.
제1 무선 통신 단말은 상향 MU PPDU의 수신여부를 나타내는 맥 프레임을 전송할 수 있다.
도 6의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 트리거 프레임을 전송한다.
트리거 프레임을 수신한 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)은 OFDMA를 통해 상향 MU PPDU를 액세스 포인트(AP)에게 전송한다. 이때, 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)은 트리거 프레임은 수신한 때로부터 일정 시간(xIFS) 후에 상향 MU PPDU를 액세스 포인트(AP)에게 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)이 전송한 상향 MU PPDU에 포함된 맥 프레임의 수신 여부를 나타내는 복수 스테이션 블락 ACK 프레임(Multi-STA Block ACK)을 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)에게 전송한다. 이때, 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)으로부터 상향 MU PPDU를 수신한 때로부터 일정 시간(xIFS) 후에 복수 스테이션 블락 ACK 프레임(Multi-STA Block ACK)을 1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)에게 전송한다.
제1 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 통해 복수의 제2 무선 통신 단말에게 제2 무선 통신 단말의 전송 스케줄링에 관한 정보를 전송할 수 있다. 전송 스케줄링에 관한 정보는 자원 할당에 관한 정보를 포함할 수 있다. 자원 할당에 관한 정보는 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말에게 할당하는 주파수 대역에 관한 정보를 포함할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말이 OFDMA 통신에서 사용하는 주파수 대역의 단위를 자원 단위(Resource Unit, RU)라 지칭할 수 있다. 트리거 프레임을 통한 주파수 대역 할당에 대해서는 도 7 내지 도 8을 통해 구체적으로 설명한다.
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 스테이션이 트리거 프레임이 나타내는 자원 할당에 관한 정보에 따라 액세스 포인트에게 상향 MU PPDU를 전송하는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 특정 RU를 특정 제2 무선 통신 단말에게 할당할 수 있다. 이때, 특정 제2 무선 통신 단말은 트리거 프레임에서 제1 무선 통신 단말과의 결합을 식별하는 결합 식별자, 제2 무선 통신 단말의 주소를 식별하는 주소 식별자, 또는 제2 무선 통신 단말이 속한 그룹을 식별하는 그룹 식별자 중 적어도 어느 하나를 통해 식별될 수 있다. 구체적인 실시 예에서 트리거 프레임은 결합 식별자, 주소 식별자, 또는 그룹 식별자의 일부를 사용할 수 있다. 또한, 트리거 프레임은 결합 식별자, 주소 식별자, 또는 그룹 식별자를 변형하여 사용할 수 있다. 결합 식별자는 802.11에서 정의하는 AID일 수 있다. 또한, 그룹 식별자는 802.11에서 정의하는 GID일 수 있다. 또한, 주소 식별자는 802.11에서 정의하는 맥(MAC) 주소일 수 있다.
도 7의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 트리거 프레임을 전송한다. 트리거 프레임(Trigger)은 106 톤(tone)을 포함하는 RU가 AID가 12인 스테이션에게 할당됨을 나타낸다. 또한, 트리거 프레임은 26 톤(tone)을 포함하는 RU가 AID가 13인 스테이션에게 할당됨을 나타낸다. 또한, 트리거 프레임은 106 톤(tone)을 포함하는 RU가 AID가 14인 스테이션에게 할당됨을 나타낸다.
제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)은 트리거 프레임을 기초로 액세스 포인트(AP)에게 상향 MU PPDU를 전송한다. 구체적으로 AID가 12에 해당하는 제1 스테이션(STA1)은 액세스 포인트(AP)에게 106 톤(tone)을 포함하는 RU를 통해 상향 MU PPDU를 전송한다. 또한, AID가 13에 해당하는 제2 스테이션(STA2)은 액세스 포인트(AP)에게 26 톤(tone)을 포함하는 RU를 통해 상향 MU PPDU를 전송한다. 또한, AID가 14에 해당하는 제3 스테이션(STA1)은 액세스 포인트(AP)에게 106 톤(tone)을 포함하는 RU를 통해 상향 MU PPDU를 전송한다. 이때, 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)은 트리거 프레임을 수신한 때로부터 일정 시간(xIFS) 후에 액세스 포인트(AP)에게 상향 MU PPDU를 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)이 전송한 상향 MU PPDU에 포함된 맥 프레임의 수신 여부를 나타내는 복수 스테이션 블락 ACK 프레임(Multi-STA Block ACK)을 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)에게 전송한다. 이때, 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)으로부터 상향 MU PPDU를 수신한 때로부터 일정 시간(xIFS) 후에 복수 스테이션 블락 ACK 프레임(Multi-STA Block ACK)을 1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)에게 전송한다.
제1 무선 통신 단말이 특정 RU를 특정 제2 무선 통신 단말에게 할당하는 경우, 제1 무선 통신 단말은 자원 할당을 위한 복잡한 연산을 수행해야 한다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말의 통신 상황을 모두 파악해야 효율적인 자원 할당을 수행할 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말이 특정 RU를 특정 제2 무선 통신 단말에게 할당하는 경우, 제1 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말과 결합되지 않은(unassociated) 제2 무선 통신 단말로부터 상향 MU PPDU를 수신할 수 없다. 이를 해결하기 위해, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 무작위 접속(random access)을 허용할 수 있다. 이때, 트리거 프레임이 무작위 접속을 위한 자원 할당에 관한 정보를 나타낼 수 있다. 이에 대해서는 도 8을 통해 구체적으로 설명한다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 스테이션이 트리거 프레임을 기초로 무작위 접속을 하여, 액세스 포인트에게 상향 MU PPDU를 전송하는 것을 보여준다.
트리거 프레임은 특정 주파수 대역이 무작위 접속을 위해 할당됨을 나타낼 수 있다. 결합된(associated) 제2 무선 통신 단말뿐만 아니라 결합되지 않은(unassociated) 제2 무선 통신 단말도 무작위 접속을 위해 할당된 주파수 대역을 통해 상향 MU PPDU를 전송할 수 있다. 이때, 상향 MU PPDU는 앞서 설명한 바와 같이 데이터 프레임, 매니지먼트 프레임(management frame), 버퍼 상태 리포트(Buffer Status Report, BSR) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 따라서 복수의 제2 무선 통신 단말은 OFDMA 전송을 이용해, 서로 다른 타입의 맥 프레임을 주파수 영역에서 멀티플렉싱(multiplexing)하여 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 예컨대, 어느 하나의 제2 무선 통신 단말의 데이터 프레임 전송과 다른 제2 무선 통신 단말의 매니지먼트 프레임 전송이 OFDMA를 통해 주파수 영역에서 멀티플렉싱될 수 있다. 또한, 어느 하나의 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 데이터 프레임과 BSR을 함께 전송할 수 있다.
따라서 복수의 제2 무선 통신 단말은 무작위 접속을 통해 BSR을 전송 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 이를 통해 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 버퍼 상태에 관한 정보를 전송할 수 있는 기회를 공평하게 부여할 수 있다. 제2 무선 통신 단말의 BSR 전송과 제1 무선 통신 단말이 BSR를 기초로 복수의 제2 무선 통신 단말에게 주파수 대역을 할당하는 것에 대해서는 도 11 내지 도 12를 통해 다시 설명한다.
또한, 트리거 프레임은 제2 무선 통신 단말의 전송 조건을 나타낼 수 있다. 제2 무선 통신 단말은 트리거 프레임이 나타내는 전송 조건을 기초로 제1 무선 통신 단말에게 상향 MU PPDU를 전송할 수 있다. 구체적으로 트리거 프레임이 나타내는 전송 조건은 제2 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말이 전송하는 패킷의 길이, 전송 시간, 및 응답의 종류 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 이때, 응답의 종류는 상향 MU PPDU가 포함하는 맥 프레임의 타입일 수 있다.
또한, 제2 무선 통신 단말은 상향 MU PPDU를 전송하는 주파수 대역의 크기를 결정할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말은 전송 커버리지를 고려하여 상향 MU PPDU를 전송하는 주파수 대역의 크기를 결정할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 복수의 RU 중 주파수 대역폭이 작은 RU를 선택하고, 선택한 RU를 통해 MU PPDU를 전송할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말은 복수의 RU 중 MU PPDU를 전송할 RU의 개수를 선택할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서, 제2 무선 통신 단말은 무작위 접속을 위해 할당된 주파수 대역 내에서, 제2 무선 통신 단말이 필요한 전송 커버리지를 기초로 주파수 대역의 크기를 결정할 수 있다. 예컨대, 무작위 접속을 위해 할당된 주파수 대역의 주파수 대역폭이 5MHz이고, 제2 무선 통신 단말이 필요한 전송 커버리지를 확보하기 위해 필요한 주파수 대역폭의 크기가 2MHz인 경우, 제2 무선 통신 단말은 무작위 접속을 위해 할당된 주파수 대역 내에서 2MHz의 주파수 대역폭으로 상향 MU PPDU를 전송할 수 있다. 이러한 동작을 통해, 제2 무선 통신 단말은 전송 전력의 밀도와 전송 커버리지를 결정할 수 있다.
도 7 내지 도 8을 설명한 것과 같이 복수의 제2 무선 통신 단말에게 할당된 주파수 대역을 나타내는 트리거 프레임의 구체적인 형식에 대해서는 도 9 내지 도 10을 통해 설명한다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 트리거 프레임의 구체적인 형식을 보여준다. 도 10은 본 발명의 일 실시 예에 따른 트리거 프레임에서 자원 할당에 관한 정보를 나타내는 인덱스 값을 보여준다.
트리거 프레임은 앞서 설명한 바와 같이 제2 무선 통신 단말에게 할당된 주파수 대역을 나타낼 수 있다. 구체적으로 트리거 프레임은 제2 무선 통신 단말을 식별하는 무선 통신 단말 식별자와 제2 무선 통신 단말에게 할당된 주파수 대역의 대역폭을 나타내는 정보로 제2 무선 통신 단말에게 할당된 주파수 대역을 나타낼 수 있다. 이때, 무선 통신 단말 식별자는 AID일 수 있다. 구체적인 실시 예에서, 트리거 프레임은 무선 통신 단말 식별자와 무선 통신 단말 식별자에 해당하는 주파수 대역의 대역폭을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 예컨대, 트리거 프레임은 주파수 대역을 할당하는 제2 무선 통신 단말에 해당하는 AID와 AID에 해당하는 제2 무선 통신 단말에게 할당된 주파수 대역의 대역폭을 나타내는 인덱스를 포함할 수 있다. 이때, 주파수 대역의 위치는 제1 무선 통신 단말이 사용하는 가장 작은 주파수 대역부터 AID 순서에 따라 할당될 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말에게 할당된 주파수 대역의 대역폭을 나타내는 인덱스는 도 10(a)의 표와 같을 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서, 트리거 프레임은 무선 통신 단말 식별자와 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말에게 할당하는 RU의 조합에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예컨대, 트리거 프레임은 수의 제2 무선 통신 단말에게 할당하는 RU의 조합을 나타내는 인덱스와 각각 RU를 할당 받은 제2 무선 통신 단말에 해당하는 AID를 포함할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말에게 할당하는 RU의 조합을 나타내는 인덱스는 도 10(b)의 표와 같을 수 있다.
도 10(a)와 도 10(b)에서는 최대 242 개의 톤(tone)을 가질 수 있는 주파수 대역을 기준으로 설명했으나, 242 개의 톤(tone)보다 많은 톤(tone)을 갖는 주파수 대역이 사용되는 도 10(a)와 도 10(b)의 구체적인 값은 변경될 수 있다.
또한, 제1 무선 통신 단말은 트리거 프레임에서 주파수 대역 할당 정보를 생략할 수 있다. 트리거 프레임에서 주파수 대역 할당 정보를 생략된 경우, 트리거 프레임은 제1 무선 통신 단말이 미리 지정된 값으로 분할된 주파수 대역에 대한 무작위 접속을 허용하는 것을 나타낼 수 있다. 이를 통해 트리거 프레임의 크기를 줄일 수 있다.
트리거 프레임은 지정된 제2 무선 통신 단말의 전송만을 허용할 지, 제2 무선 통신 단말의 무작위 접속을 허용할 지 나타낼 수 있다. 구체적으로 무작위 접속을 위해 할당된 주파수 대역을 결합 식별자의 특정 값으로 나타낼 수 있다. 이때, 결합 식별자는 AID일 수 있다. 또한, 무작위 접속을 위해 할당된 주파수 대역을 나타내는 결합 식별자의 특정 값은 결합 식별자로 사용되는 1 내지 2007이외의 숫자일 수 있다. 구체적으로 무작위 접속을 위해 할당된 주파수 대역을 나타내는 결합 식별자의 특정 값은 0일 수 있다. 이를 통해, 트리거 프레임은 별도의 추가 정보 없이, 특정 제2 무선 통신 단말에게 주파수 대역을 할당하는 것과 동일한 형식으로 무작위 접속을 위한 주파수 대역을 나타낼 수 있다.
또한, 트리거 프레임은 제1 무선 통신 단말이 사용하는 주파수 대역에 관한 정보를 나타내는 오퍼레이팅 채널 정보를 포함할 수 있다. 오퍼레이팅 채널 정보는 주 채널(primary channel)에 관한 정보와 중심 주파수(center frequency)에 관한 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 구체적으로 주 채널에 관한 정보는 주 채널의 위치를 나타내는 인덱스 정보일 수 있다. 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말과 결합되지 않은(unassociated) 제2 무선 통신 단말은 오퍼레이팅 채널 정보를 통해 상향 전송을 위한 주파수 대역에 접근할 수 있다. 이때, 상향 전송은 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 상향 MU PPDU를 전송하는 것을 나타낸다.
트리거 프레임은 트리거의 타입을 나타내는 트리거 타입 정보를 포함할 수 있다. 또한, 트리거 프레임은 트리거에 대한 응답의 종류를 나타내는 허용 상향 타입(Allowable UL Type) 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로 응답의 종류는 데이터 프레임, 매니지먼트 프레임, 제한 없음 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 허용 상향 타입 정보는 프레임의 타입과 서브 타입 정보로 나타낼 수 있다.
트리거 프레임은 제2 무선 통신 단말에게 허용된 MCS에 관한 정보를 나타내는 MCS 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로 MCS 정보는 트리거 프레임이 사용할 수 있는 MCS의 최대값을 나타낼 수 있다.
도 9의 실시 예에서, 트리거 프레임은 프레임의 제어에 관한 정보를 나타내는 Frame Control 필드, 프레임의 듀레이션에 관한 정보를 나타내는 Duration/ID 필드, 트리거 프레임을 수신하는 무선 통신 단말의 주소를 나타내는 RA 필드, 트리거 프레임을 전송하는 무선 통신 단말의 주소를 나타내는 TA 필드, 트리거 제어에 관한 정보를 나타내는 Trigger Control 필드, 및 트리거에 관한 정보를 나타내는 Trigger Information 필드를 포함한다.
Frame Control 필드에서 type 필드는 컨트롤 프레임을 나타낼 수 있다. 또한, subtype 필드는 트리거 프레임을 위해 지정된 값일 수 있다. 또한, Frame control 필드에서 More Fragment 필드 및 More Data 필드 중 적어도 어느 하나는 추가 정보 전송에 사용될 수 있다.
Duration/ID 필드는 트리거 프레임이 허용하는 상향 MU PPDU의 길이를 나타낼 수 있다.
Trigger Control 필드는 앞서 설명한 트리거 타입 정보, 허용 상향 타입 정보, 오퍼레이팅 채널 정보, 및 MCS 정보 중 적어도 어느 하나를 포함하수 있다.
Trigger Information 필드는 앞서 설명한 무선 통신 단말 식별자와 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말에게 할당하는 RU의 조합에 관한 정보를 포함할 수 있다.
TXOP(Transmit Opportunity)는 무선 통신 단말이 별도의 경쟁 절차 없이 무선 매개체(wireless medium)를 사용할 수 있는 시간 구간을 나타낸다. 무선 통신 단말은 경쟁 절차를 통해 TXOP를 획득하고, 획득한 TXOP 내에서 PPDU를 전송할 기회를 갖는다. 다만 어느 하나의 무선 통신 단말이 다른 무선 통신 단말에게 PPDU를 전송하고, 어느 하나의 무선 통신 단말이 다른 무선 통신 단말에게 다른 PPDU를 전송하거나 다른 무선 통신 단말이 어느 하나의 무선 통신 단말에게 PPDU를 전송하기 위해서는 경쟁 절차를 통해 다시 TXOP를 획득해야 한다. 이러한 경쟁 절차의 반복으로 인해 전송 효율이 저해될 수 있다. 이를 해결 하기 위해, 트리거 프레임을 통해 하나의 TXOP 내에서 복수 번의 MU PPDU 전송이 허용될 수 있다. 이에 대해서는 도 11 내지 도 15를 통해 설명한다.
도 11 내지 도 12는 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 스테이션이 하나의 TXOP에서 액세스 포인트에게 버퍼 상태에 관한 정보를 전송하고, 액세스 포인트로부터 자원을 할당 받아 PPDU를 전송하는 것을 보여준다.
하나의 TXOP에서 복수의 제2 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 제1 무선 통신 단말에게 상향 MU PPDU를 연속해서 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말이 경쟁 절차를 통해 획득한 TXOP에서 복수의 제2 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 제1 무선 통신 단말에게 상향 MU PPDU를 연속해서 전송할 수 있다. 이때, 첫 번째 트리거 프레임은 무작위 접속을 나타낼 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말과 제1 무선 통신 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 복수의 제2 무선 통신 단말은 무작위 접속을 통해 BSR을 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 이를 통해 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 버퍼 상태에 관한 정보를 전송할 수 있는 기회를 보장할 수 있다. 버퍼 상태에 관한 정보는 BSR일 수 있다.
이때, 복수의 제2 무선 통신 단말은 무작위 접속을 통해 제1 무선 통신 단말에게 BSR을 포함하는 상향 MU PPDU를 전송할 수 있다. 또한, 상향 MU PPDU는 데이터 프레임 및 매니지먼트 프레임(management frame) 중 적어도 어느 하나를 BSR과 함께 포함할 수 있다.
제1 무선 통신 단말은 수신한 BSR을 기초로 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송 스케줄링을 할당한다. 이를 통해, 제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말의 버퍼 상태를 고려하여 제2 무선 통신 단말의 전송을 트리거링할 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 BSR을 포함하는 상향 MU PPDU가 포함하는 맥프레임의 수신 여부를 나타내는 맥 프레임을 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송한다.
제1 무선 통신 단말은 추가적인 경쟁 절차 없이 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송 스케줄링을 나타내는 트리거 프레임을 전송한다.
제2 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 제1 무선 통신 단말에게 상향 MU PPDU를 전송한다.
제1 무선 통신 단말은 상향 MU PPDU가 포함하는 맥 프레임의 수신 여부를 나타내는 맥 프레임을 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송한다.
도 11의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 무작위 접속을 나타내는 트리거 프레임을 전송한다. 이때, 액세스 포인트(AP)는 경쟁 절차를 통해 TXOP를 획득하여 트리거 프레임을 전송한다.
제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3), 제5 스테이션(STA5), 및 제7 스테이션(STA7)은 액세스 포인트(AP)에게 BSR을 포함하는 상향 MU PPDU를 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3), 제5 스테이션(STA5), 및 제7 스테이션(STA7)에게 상향 MU PPDU에 포함된 맥 프레임의 수신 여부를 나타내는 복수 스테이션 블락 ACK(Multi-STA Block ACK)을 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3), 제5 스테이션(STA5), 및 제7 스테이션(STA7)이 전송한 BSR을 기초로 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3), 제5 스테이션(STA5), 및 제7 스테이션(STA7) 각각에게 자원을 할당한다. 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3), 제5 스테이션(STA5), 및 제7 스테이션(STA7)에게 상향 MU PPDU 전송을 위한 주파수 대역을 할당한다.
액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3), 제5 스테이션(STA5), 및 제7 스테이션(STA7) 각각에게 할당한 자원을 나타내는 트리거 프레임을 전송한다.
제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3), 제5 스테이션(STA5), 및 제7 스테이션(STA7)은 트리거 프레임을 기초로 액세스 포인트(AP)에게 상향 MU PPDU를 전송한다. 구체적으로 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3), 제5 스테이션(STA5), 및 제7 스테이션(STA7)은 할당된 자원을 기초로 액세스 포인트(AP)에게 상향 MU PPDU를 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3), 제5 스테이션(STA5), 및 제7 스테이션(STA7)에게 상향 MU PPDU에 포함된 맥 프레임의 수신 여부를 나타내는 복수 스테이션 블락 ACK(Multi-STA Block ACK)을 전송한다.
제1 무선 통신 단말은 전송 충돌 등으로 인해 제2 무선 통신 단말이 전송한 버퍼 상태에 관한 정보를 수신하지 못할 수 있다. 이러한 경우, 제1 무선 통신 단말은 수신한 버퍼 상태에 관한 정보를 기초로 복수의 제2 무선 통신 단말에게 자원을 할당한다.
도 12의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 도 11의 실시 예와 달리 제7 스테이션(STA7)이 전송한 BSR을 수신하지 못 한다.
이에 따라 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3), 및 제5 스테이션(STA5)이 전송한 BSR을 기초로 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3), 및 제5 스테이션(STA5) 각각에게 자원을 할당한다. 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3), 및 제5 스테이션(STA5)에게 상향 MU PPDU 전송을 위한 주파수 대역을 할당한다.
액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3), 및 제5 스테이션(STA5) 각각에게 할당한 자원을 나타내는 트리거 프레임을 전송한다.
제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3), 및 제5 스테이션(STA5)은 트리거 프레임을 기초로 액세스 포인트(AP)에게 상향 MU PPDU를 전송한다. 구체적으로 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3), 및 제5 스테이션(STA5)은 할당된 자원을 기초로 액세스 포인트(AP)에게 상향 MU PPDU를 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3), 및 제5 스테이션(STA5)에게 상향 MU PPDU에 포함된 맥 프레임의 수신 여부를 나타내는 복수 스테이션 블락 ACK(Multi-STA Block ACK)을 전송한다.
도 13은 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 스테이션이 하나의 TXOP에서 연속해서 PPDU를 전송하는 것을 보여준다.
도 11 내지 도 12를 통해 설명한 것과 같이, 하나의 TXOP 동안 복수의 제2 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 제1 무선 통신 단말에게 상향 MU PPDU를 연속해서 전송할 수 있다. 도 11 내지 도 12의 경우, 첫 번째 트리거 프레임은 무작위 접속을 나타낸다. 다만, 하나의 TXOP에서 복수의 제2 무선 통신 단말이 특정 제2 무선 통신 단말에게 자원을 할당하는 트리거 프레임을 기초로 제1 무선 통신 단말에게 상향 MU PPDU를 전송한 후, 다시 제1 무선 통신 단말에게 상향 MU PPDU를 전송하는 것도 가능하다.
도 13의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 특정 스테이션에게 자원을 할당하는 트리거 프레임을 전송한다. 이때, 액세스 포인트(AP)는 경쟁 절차를 통해 TXOP를 획득하여 트리거 프레임을 전송할 수 있다.
복수의 스테이션은 트리거 프레임을 기초로 데이터 프레임을 포함하는 상향 MU PPDU를 액세스 포인트(AP)에게 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 복수의 스테이션이 전송한 상향 MU PPDU에 포함된 맥 프레임의 수신 여부를 나타내는 복수 스테이션 블락 ACK(Mult-STA Block ACK)을 액세스 포인트(AP)에게 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 별도의 경쟁 절차 없이 무작위 접속을 나타내는 트리거 프레임을 전송한다.
복수의 스테이션은 트리거 프레임을 기초로 상향 MU PPDU를 액세스 포인트(AP)에게 전송한다. 이때, 상향 MU PPDU는 버퍼 상태 정보, 데이터 프레임, 및 매니지먼트 프레임 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 따라서 복수의 스테이션은 OFDMA 전송을 이용해, 서로 다른 타입의 맥 프레임을 주파수 영역에서 멀티플렉싱(multiplexing)하여 액세스 포인트(AP)에게 전송할 수 있다. 예컨대, 어느 하나의 스테이션의 데이터 프레임 전송과 다른 스테이션의 매니지먼트 프레임 전송이 OFDMA를 통해 주파수 영역에서 멀티플렉싱될 수 있다. 또한, 어느 하나의 스테이션이 액세스 포인트(AP)에게 데이터 프레임과 BSR을 함께 전송할 수 있다.
액세스 포인트(AP)는 복수의 스테이션이 전송한 상향 MU PPDU에 포함된 맥 프레임의 수신 여부를 나타내는 복수 스테이션 블락 ACK(Mult-STA Block ACK)을 액세스 포인트(AP)에게 전송한다.
도 11 내지 도 13을 통해, 하나의 TXOP 동안 복수의 제2 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 제1 무선 통신 단말에게 상향 MU PPDU를 연속해서 전송하는 것을 설명하였다. 하나의 TXOP에서 트리거 프레임을 기초로 복수의 제2 무선 통신 단말과 제1 무선 통신 단말이 번갈아 가며 MU PPDU를 전송하는 것도 가능하다. 이에 대해서는 도 14 내지 도 15를 통해 설명한다.
도 14는 하나의 TXOP에서 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션에게 상향 MU PPDU를 전송하고, 복수의 스테이션이 액세스 포인트에게 하향 PPDU를 전송하는 것을 보여준다.
하나의 TXOP에서, 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말에게 하향 MU PPDU를 전송한 후, 복수의 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 상향 MU PPDU를 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말이 경쟁 절차를 통해 하향 MU PPDU를 전송하기 위해 획득한 TXOP 내에서, 복수의 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 상향 MU PPDU를 전송할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 트리거 프레임을 전송하고, 복수의 제2 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 제1 무선 통신 단말에게 상향 MU PPDU를 전송할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 트리거 프레임은 무작위 접속을 나타낼 수 있다. 또한, 상향 MU PPDU는 버퍼 상태에 관한 정보, 데이터 프레임 및 매니지먼트 프레임 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 따라서 복수의 제2 무선 통신 단말은 OFDMA 전송을 이용해, 서로 다른 타입의 맥 프레임을 주파수 영역에서 멀티플렉싱(multiplexing)하여 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 예컨대, 어느 하나의 제2 무선 통신 단말의 데이터 프레임 전송과 다른 제2 무선 통신 단말의 매니지먼트 프레임 전송이 OFDMA를 통해 주파수 영역에서 멀티플렉싱될 수 있다. 또한, 어느 하나의 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 데이터 프레임과 BSR을 함께 전송할 수 있다.
또한, 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말은 데이터 프레임을 포함하는 하향 MU PPDU를 전송하면서, 트리거 프레임을 함께 전송할 수 있다. 이를 통해, 제1 무선 통신 단말은 PPDU에 전송에 소요되는 시간을 줄일 수 있다.
도 14의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 복수의 스테이션에게 하향 MU PPDU를 전송한다. 액세스 포인트(AP)는 경쟁 절차를 통해 TXOP를 획득하여 복수의 스테이션에게 하향 MU PPDU를 전송한다.
복수의 스테이션은 액세스 포인트(AP)에게 하향 MU PPDU 전송에 대한 ACK 프레임을 전송한다. 이때, 복수의 스테이션은 OFDMA를 이용해서 하향 MU PPDU 전송에 대한 ACK 프레임을 전송할 수 있다.
액세스 포인트(AP)는 별도의 경쟁 절차 없이 무작위 접속을 나타내는 트리거 프레임을 전송한다.
복수의 스테이션은 트리거 프레임을 기초로 상향 MU PPDU를 액세스 포인트(AP)에게 전송한다. 이때, 상향 MU PPDU는 버퍼 상태 정보, 데이터 프레임, 및 매니지먼트 프레임 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 따라서 복수의 스테이션은 OFDMA 전송을 이용해, 서로 다른 타입의 맥 프레임을 주파수 영역에서 멀티플렉싱(multiplexing)하여 액세스 포인트(AP)에게 전송할 수 있다. 예컨대, 어느 하나의 스테이션의 데이터 프레임 전송과 다른 스테이션의 매니지먼트 프레임 전송이 OFDMA를 통해 주파수 영역에서 멀티플렉싱될 수 있다. 또한, 어느 하나의 스테이션이 액세스 포인트(AP)에게 데이터 프레임과 BSR을 함께 전송할 수 있다.
액세스 포인트(AP)는 복수의 스테이션이 전송한 상향 MU PPDU에 포함된 맥 프레임의 수신 여부를 나타내는 복수 스테이션 블락 ACK 프레임(Mult-STA Block ACK)을 액세스 포인트(AP)에게 전송한다.
도 15는 하나의 TXOP에서 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 스테이션이 액세스 포인트에게 상향 MU PPDU를 전송하고, 액세스 포인트가 복수의 스테이션에게 하향 MU PPDU를 전송하는 것을 보여준다.
하나의 TXOP에서 복수의 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 상향 MU PPDU를 전송하고, 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말에게 하향 MU PPDU를 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말이 경쟁 절차를 통해 TXOP를 획득하여 트리거 프레임을 전송하고, 복수의 제2 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 상향 MU PPDU를 전송할 수 있다. 이때, 동일한 TXOP에서 제1 무선 통신 단말이 별도의 경쟁 절차 없이 복수의 제2 무선 통신 단말에게 하향 MU PPDU를 전송할 수 있다.
이때, 제1 무선 통신 단말은 데이터 프레임을 포함하는 하향 MU PPDU와 복수의 제2 무선 통신 단말이 전송한 상향 MU PPDU에 포함된 맥 프레임의 수신 여부를 나타내는 ACK 프레임을 함께 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다.
도 15의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 무작위 접속을 나타내는 트리거 프레임을 전송한다.
복수의 스테이션은 트리거 프레임을 기초로 상향 MU PPDU를 액세스 포인트(AP)에게 전송한다. 이때, 상향 MU PPDU는 버퍼 상태 정보, 데이터 프레임, 및 매니지먼트 프레임 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 따라서 복수의 스테이션은 OFDMA 전송을 이용해, 서로 다른 타입의 맥 프레임을 주파수 영역에서 멀티플렉싱(multiplexing)하여 액세스 포인트(AP)에게 전송할 수 있다. 예컨대, 어느 하나의 스테이션의 데이터 프레임 전송과 다른 스테이션의 매니지먼트 프레임 전송이 OFDMA를 통해 주파수 영역에서 멀티플렉싱될 수 있다. 또한, 어느 하나의 스테이션이 액세스 포인트(AP)에게 데이터 프레임과 BSR을 함께 전송할 수 있다.
액세스 포인트(AP)는 복수의 스테이션이 전송한 상향 MU PPDU가 포함하는 맥 프레임의 수신 여부를 나타내는 복수 스테이션 블락 ACK 프레임(Mult-STA Block ACK)을 액세스 포인트(AP)에게 전송한다.
AP는 별도의 경쟁 절차 없이 복수의 스테이션에게 하향 MU PPDU를 전송한다.
복수의 스테이션은 AP에게 하향 MU PPDU 전송에 대한 ACK 프레임을 전송한다. 이때, 복수의 스테이션은 OFDMA를 이용해서 하향 MU PPDU 전송에 대한 ACK 프레임을 전송할 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 복수의 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 상향 MU PPDU를 전송하는 경우, 제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말이 전송한 상향 MU PPDU에 포함된 맥 프레임에 대한 ACK을 전송할 수 있다. 이때, ACK 프레임을 복수 스테이션 블락 ACK 프레임(Mult-STA Block ACK) 이라 지칭할 수 있다. 복수 스테이션 블락 ACK 프레임의 구체적인 형식에 대해서 도 16 내지 도 18을 통해 설명한다.
도 16은 복수의 무선 통신 단말이 전송한 프레임의 수신 여부를 나타내는 복수 무선 통신 단말 수신 확인 프레임의 구체적인 형식을 보여준다.
복수 스테이션 블락 ACK 프레임은 복수의 스테이션 각각이 전송한 맥 프레임에 대한 수신 여부를 나타낼 수 있다. 구체적으로 복수 스테이션 블락 ACK 프레임은 복수의 무선 통신 단말 각각이 전송한 맥 프레임의 TID(Traffic Identifier) 별로 수신 여부를 나타낼 수 있다. 또한, 복수 스테이션 블락 ACK 프레임은 복수의 무선 통신 단말 각각이 전송한 MU PPDU에 포함된 모든 맥 프레임을 수신한 것인지 여부를 나타낼 수 있다.
또한, 복수 스테이션 블락 ACK 프레임은 복수의 무선 통신 단말 각각을 결합 식별자를 통해 식별할 수 있다. 이때, 결합 식별자는 AID 또는 부분(partial) AID일 수 있다.
복수 스테이션 블락 ACK 프레임의 구체적인 형식은 802.11 표준의 복수 TID 블락 ACK(Multi-TID Block ACK) 프레임의 형식을 변형한 것일 수 있다.
복수 스테이션 블락 ACK 프레임에서, Per TID Info 필드는 무선 통신 단말의 AID 또는 partial AID를 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말의 AID 또는 partial AID를 나타내는 필드는 11 bit 필드일 수 있다. 또한, Per TID Info 필드는 무선 통신 단말이 전송한 모든 맥 프레임의 수신 여부를 나타내는 지를 표시하는 필드를 포함할 수 있다. Per TID Info 필드가 무선 통신 단말이 전송한 MU PPDU에 포함된 모든 맥 프레임의 수신 여부를 나타내는 경우, Block Ack Starting Sequence Control 필드와 Block Ack Bitmap 필드를 생략될 수 있다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말이 전송한 모든 맥 프레임의 수신 여부를 나타내는 지를 표시하는 필드는 1 비트 필드일 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 제1 무선 통신 단말과 결합되지 않은 제2 무선 통신 단말도 트리거 프레임을 기초로 상향 MU PPDU를 전송할 수 있다. 제1 무선 통신 단말과 결합되지 않은 제2 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 상향 MU PPDU를 전송한 경우, 제1 무선 통신 단말이 복수 스테이션 블락 ACK 프레임에서 제1 무선 통신 단말과 결합되지 않은 제2 무선 통신 단말을 나타내는 방법이 문제된다. 이에 대해서는 도 17 내지 도 18을 통해 설명한다.
도 17은 본 발명의 일 실시 예에 따라 결합되지 않은 스테이션을 식별하기 위한 식별자를 생성하는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말과 결합되지 않은 제2 무선 통신 단말을 식별하기 위해 특정 값을 제1 무선 통신 단말과 결합되지 않은 제2 무선 통신 단말의 AID로 사용할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 복수 스테이션 블락 ACK 프레임에서 특정 값을 제1 무선 통신 단말과 결합되지 않은 제2 무선 통신 단말의 AID로 사용할 수 있다. 이때, 특정 값은 제1 무선 통신 단말과의 결합에 의해 할당되지 않은 값일 수 있다. 또한, 특정 값은 임시(temporary) AID 또는 임시 부분 AID로 지칭될 수 있다. 또한, 임시 AID는 앞서 설명한 복수 스테이션 블락 ACK 프레임의 Per TID Info에 포함될 수 있다.
제1 무선 통신 단말은 임시 AID의 값을 AID가 가질 수 있는 범위 밖의 값으로 할당 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 임시 AID의 값을 1 내지 2007 이외의 숫자로 지정할 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 임시 AID의 값을 제2 무선 통신 단말의 식별자를 기초로 지정할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말의 식별자는 제2 무선 통신 단말의 맥 주소일 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말의 식별자는 제2 무선 통신 단말이 상향 MU PPDU 전송 시 사용한 제2 무선 통신 단말의 식별자일 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말의 식별자는 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말 모두 알고 있는 값일 수 있다.
구체적으로 제1 무선 통신 단말은 다음과 같은 식을 기초로 임시 AID 값을 지정할 수 있다.
Temporary AID = ID of STA % 40 + 2008
이때, ID of STA는 제2 무선 통신 단말의 식별자를 나타낸다. 앞서 설명한 바와 같이 제2 무선 통신 단말의 식별자는 제2 무선 통신 단말의 맥 주소, 제2 무선 통신 단말이 상향 MU PPDU 전송 시 사용한 제2 무선 통신 단말의 식별자, 및 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말 모두 알고 있는 값 중 어느 하나일 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 도 16에서 설명한 복수 스테이션 블락 ACK 프레임의 Block ACK Bitmap는 제2 무선 통신 단말의 식별자를 포함할 수 있다. 이때, 블락 ACK 프레임의 Block ACK Bitmap 필드는 맥 주소에 해당하는 제2 무선 통신 단말이 전송한 MU PPDU에 포함된 모든 맥 프레임을 수신했음을 나타낼 수 있다. 이때, BA info 필드는 Block ACK Bitmap 필드가 맥 주소를 포함함을 나타낼 수 있다. 또한, 복수 스테이션 블락 ACK 프레임은 Per TID Info 필드에 임시 AID를 포함하고, Block ACK Bitmap 필드에 맥 주소 값을 포함할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말은 Block Ack Bitmap 필드를 통해 임시 AID 값이 제2 무선 통신 단말을 나타내는지 판단할 수 있다.
도 18은 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수 무선 통신 단말 수신 확인 프레임을 통해 결합되지 않은 스테이션이 전송한 데이터의 수신 여부를 나타내는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 특정 제2 무선 통신 단말에게 할당된 자원과 무작위 접속에 할당된 자원을 함께 나타내는 트리거 프레임을 전송할 수 있다.
이때, 트리거 프레임은 특정 제2 무선 통신 단말에게 할당된 자원을 특정 제2 무선 통신 단말의 결합 식별자를 통해 시그널링할 수 있다.
또한, 트리거 프레임은 무작위 접속에 할당된 자원을 무작위 접속을 나타내는 AID 값을 통해 시그널링할 수 있다. 무작위 접속을 나타내는 AID 값은 앞서 설명한 바와 같이 0일 수 있다.
복수의 제2 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 제1 무선 통신 단말에게 상향 MU PPDU를 전송한다. 구체적으로 트리거 프레임을 통해 자원을 할당 받은 특정 제2 무선 통신 단말은 할당 받은 자원을 통해 제1 무선 통신 단말에게 상향 MU PPDU를 전송한다. 또한, 트리거 프레임을 통해 자원을 할당 받지 않은 제2 무선 통신 단말은 무작위 접속에 할당된 자원을 통해 상향 MU PPDU를 전송한다. 이때, 제1 무선 통신 단말과 결합되지 않은 제2 무선 통신 단말도 무작위 접속에 할당된 자원을 통해 상향 MU PPDU를 전송할 수 있다.
제1 무선 통신 단말은 도 16 내지 도 17을 통해 설명한 실시 예와 같이 복수 스테이션 블락 ACK 프레임을 전송한다. 특히, 제1 무선 통신 단말과 결합되지 않은 제2 무선 통신 단말이 전송한 상향 MU PPDU에 포함된 맥 프레임의 수신 여부를 임시 AID를 통해 시그널링할 수 있다.
도 18의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 특정 스테이션에게 자원을 할당하고, 동시에 무작위 접속을 위한 자원을 할당하는 트리거 프레임을 전송한다. 구체적으로 트리거 프레임은 106 톤의 RU 2 개를 각각 AID가 12인 스테이션과 AID가 14인 스테이션에게 할당하고, 26 톤의 RU를 무작위 접속에 할당하는 것을 나타낸다.
AID 12에 해당하는 제1 스테이션(STA1)은 106 톤의 RU를 통해 액세스 포인트(AP)에게 상향 MU PPDU를 전송한다. AID 14에 해당하는 제3 스테이션(STA3)은 106 톤의 RU를 통해 액세스 포인트(AP)에게 상향 MU PPDU를 전송한다.
액세스 포인트와 결합되지 않은 제2 스테이션(STA2)은 26 톤의 RU를 통해 액세스 포인트(AP)에게 상향 MU PPDU를 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)이 전송한 상향 MU PPDU에 포함된 맥 프레임의 수신여부를 나타내는 복수 스테이션 블락 ACK 프레임(Multi-STA Block ACK)을 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3)에게 전송한다. 이때, 복수 스테이션 블락 ACK 프레임(Multi-STA Block ACK)은 AID 값 12를 통해 제1 스테이션(STA1)이 전송한 상향 MU PPDU에 포함된 맥 프레임의 수신 여부를 나타낸다. 또한, 복수 스테이션 블락 ACK 프레임(Multi-STA Block ACK)은 AID 값 14를 통해 제3 스테이션(STA3)이 전송한 상향 MU PPDU에 포함된 맥 프레임의 수신 여부를 나타낸다. 또한, 복수 스테이션 블락 ACK 프레임(Multi-STA Block ACK)은 임시 AID(Temporary AID)를 통해 제2 스테이션(STA2)이 전송한 상향 MU PPDU에 포함된 맥 프레임의 수신 여부를 나타낸다.
도 19는 본 발명의 일 실시 예에 따른 20MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역의 자원 할당 방법을 보여준다.
OFDM 전송에서, 주파수 대역에서 전송되는 복수의 서브캐리어가 데이터를 전송한다. OFDMA 전송의 경우, 복수의 무선 통신 단말 각각에게 주파수 대역에 포함된 복수의 서브 주파수 대역 각각이 할당된다. 이때, 복수의 서브 주파수 대역 각각에 해당하는 복수의 서브캐리어가 복수의 무선 통신 단말 각각에 대한 데이터를 전송한다. 이때, 서브캐리어는 톤(tone)이라 지칭될 수 있다.
구체적으로 제1 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역에서 26 톤, 52 톤, 106 톤, 및 242 톤 중 적어도 어느 하나를 이용해 제2 무선 통신 단말에게 주파수 대역을 할당할 수 있다.
구체적으로 무선 통신 단말이 20MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역에서 OFDM 전송을 하는 경우, 무선 통신 단말은 242 톤을 통해 데이터를 전송할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 11 개의 가드(guard) 톤과 3 개의 DC 톤을 사용할 수 있다.
또한, 무선 통신 단말은 26 톤, 52 톤, 및 106 톤을 조합하여 사용할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 11 개의 가드 톤과 7 개의 DC 톤을 사용할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 6 개의 26 톤을 사용할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 3 개의 26 톤과 3 개의 52 톤을 사용할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 2 개의 52 톤, 1 개의 26 톤, 및 1 개의 106 톤을 사용할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 1 개의 26 톤, 및 2 개의 106 톤을 사용할 수 있다.
또한, 무선 통신 단말은 26 톤과 52 톤을 조합하여 사용할 수 있다. 이때, 4 개의 레프트오버(leftover) 톤이 발생한다. 레프트오버 톤은 서브 주파수 대역 할당 방법에 따라, 전송 효율을 고려해 특정 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송에 사용되지 않는 서브캐리어를 나타낸다. 이러한 레프트오버 톤을 활용하는 방법에 대해 도 20 내지 도 22를 통해 설명한다.
도 20 내지 도 21은 본 발명의 일 실시 예에 따라 데이터 전송에 사용되지 않는 레프트오버 톤을 이용한 시그널링 방법을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 레프트오버 톤을 통해 매니지먼트 프레임이 위치하는 주파수 대역을 나타낼 수 있다. 구체적으로 복수의 레프트오버 톤은 매니지먼트 프레임이 위치하는 RU의 인덱스를 나타낼 수 있다. 제1 무선 통신 단말이 BPSK를 통해 신호를 모듈레이션하는 경우, 복수의 레프트오버 톤 각각은 레프트오버 톤이 신호를 전송하는 지 여부에 따라 0 또는 1의 값을 나타내고, 레프트오버 톤 각각이 나타내는 값의 조합이 매니지먼트 프레임의 위치를 시그널링할 수 있다. 제1 무선 통신 단말이 사용하는 모듈레이션 방식에 따라 레프트오버 톤이 나타낼 수 있는 값의 범위는 달라질 수 있다.
이때, 제2 무선 통신 단말은 레프트 오버 톤의 값이 널이 아닌 경우, 매니지먼트 프레임이 전송됨을 알 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말은 레프트오버 톤을 디코딩하여 매니지먼트 프레임이 위치하는 주파수 대역에 관한 정보를 획득할 수 있다. 또한 제2 무선 통신 단말은 HE-SIG field에서 지정한 AID 또는 GID 값을 이용해, 매니지먼트 프레임이 전송되는 RU 이외의 RU에서 맥 프레임의 전송 형태를 알 수 있다. 예컨대, 제2 무선 통신 단말은 HE-SIG field에서 지정한 AID 또는 GID 값을 이용해, 복수의 RU가 어느 하나의 맥 프레임의 전송에 활용되는지 알 수 있다.
도 20(a)의 실시 예에서, 4 개의 레프트오버 톤은 각각 0, 0, 1, 및 1의 값을 갖는다. 이때, 레프트오버톤은 20(b)와 같이 매니지먼트 프레임의 일종인 프로브 리스폰스 프레임이 RU 인덱스의 값이 3에 해당하는 주파수 대역 위치함을 나타낸다.
또 다른 구체적인 실시 예에서, 제1 무선 통신 단말은 레프트오버 톤의 개수와 위치의 조합을 통해 매니지먼트 프레임에 관한 정보를 시그널링할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 레프트 톤의 개수와 위치의 조합을 통해 매니지먼트 프레임에 관한 정보를 시그널링할 수 있다. 이때, 레프트오버 톤은 대칭적으로 위치할 수 있다. 이는 PAPR을 줄이기 위함이다.
도 21의 실시 예에서, 레프트오버 톤은 도 21(a)에서와 같이 6 개의 위치에 각각 2 개씩 위치할 수 있다. 이때, 레프트오버 톤이 대칭적으로 위치하는 경우, 레프트오버 톤의 위치와 개수의 조합은 도 21(b)에서와 같이 총 6 개이다. 따라서 레프트오버 톤은 총 6 가지 종류의 매니지먼트 프레임의 위치를 시그널링할 수 있다. 이때, 레프트오버 톤이 시그널링하는 매니지먼트 프레임의 위치는 매니지먼트 프레임이 위치한 RU의 인덱스 값일 수 있다.
도 22는 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 매니지먼트 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 데이터 프레임을 전송하면서 매니지먼트 프레임을 함께 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 OFDMA를 통해 데이터 프레임과 매니지먼트 프레임을 함께 전송할 수 있다. 특히, 제1 무선 통신 단말은 OFDMA시 하향 MU PPDU를 전송할 제2 무선 통신 단말에게 할당하고 남는 자원을 통해 매니지먼트 프레임을 전송할 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 매니지먼트 프레임을 비주기적으로 전송할 수 있다. 이때, 제1 무선 통시 단말은 도 20 내지 도 21에서 설명한 실시 예와 같이 매니지먼트 프레임의 위치를 시그널링할 수 있다.
구체적인 실시 예에서 매니지먼트 프레임은 브로드캐스트 프레임을 나타낼 수 있다. 특히, 매니지먼트 프레임은 비콘 프레임, 프로브 리스폰스 프레임 중 적어도 어느 하나를 나타낼 수 있다.
도 22의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 주기적으로 비콘 프레임을 전송한다. 이때, 액세스 포인트(AP)는 복수의 스테이션에게 데이터 프레임을 전송하면서 비주기적으로 비콘 프레임을 함께 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 복수의 스테이션에게 데이터 프레임을 전송하면서 프로브 리스폰스 프레임을 함께 전송한다.
이러한 동작을 통해, 제1 무선 통신 단말은 매니지먼트 프레임을 전송하기 위한 경쟁 절차의 횟수를 줄일 수 있다. 따라서 제2 무선 통신 단말은 빠르게 제1 무선 통신 단말을 스캔하고, 제1 무선 통신 단말에 결합될 수 있다. 특히, 많은 무선 통신 단말이 좁은 지역에 존재하는 상황에서, 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말을 스캔하고, 제1 무선 통신 단말에 결합되는 시간을 줄일 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 복수의 제2 무선 통신 단말이 OFDMA를 이용하는 경우, 복수의 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 매니지먼트 프레임과 데이터 프레임을 함께 전송할 수 있다. 도 23 내지 도 29를 통해 이에 대해 구체적으로 설명한다.
도 23은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션이 스테이션과 결합되지 않은 액세스 포인트에게 트리거 프레임을 기초로 프로브 리퀘스트 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
일반적으로 제2 무선 통신 단말은 프로브 리퀘스트 프레임을 전송한 때로부터 최소 프로브 리스폰스 시간(Min Probe Response Time) 이내 프로브 리스폰스 프레임을 수신한 경우, 제2 무선 통신 단말은 프로브 리퀘스트 프레임을 전송한 때로부터 최대 프로브 리스폰스 시간(Max Probe Response Time)까지 대기한다. 프로브 리퀘스트 프레임을 전송한 때로부터 최대 프로브 리스폰스 시간(Max Probe Response Time)이 경과한 때, 제2 무선 통신 단말은 수신한 모든 프로브 리스폰스 프레임을 처리한다. 제2 무선 통신 단말은 이러한 동작을 통해 제일 먼저 수신한 프로브 리스폰스 프레임을 기초로 제1 무신 통신 단말과 결합하여, 최적의 제1 무선 통신 단말과 결합되지 못 하는 경우를 방지한다.
그러나 제2 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 프로브 리퀘스트를 전송하는 경우, 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말을 특정하여 프로브 리퀘스트를 전송한 것이다. 따라서 제2 무선 통신 단말은 프로브 리스폰스 프레임을 수신한 때로부터 최대 프로브 리스폰스 시간(Max Probe Response Time)보다 적은 시간 내에 프로브 리스폰스 프레임을 처리할 수 있다. 예컨대, 제2 무선 통신 단말은 프로브 리스폰스 프레임을 수신하자 마자 프로브 리스폰스 프레임을 처리할 수 있다.
도 23의 실시 예에서, 제2 스테이션은 트리거 프레임을 기초로 액세스 포인트(AP)에게 프로브 리퀘스트 프레임을 전송한다. 구체적으로 제2 스테이션은 트리거 프레임이 나타내는 무작위 접속을 위해 할당된 26 톤 RU를 통해 액세스 포인트(AP)에게 프로브 리퀘스트 프레임을 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1)과 제3 스테이션(STA3)이 전송한 상향 MU PPDU에 포함된 맥 프레임의 수신 여부를 나타내는 복수 스테이션 블락 ACK 프레임(Multi-STA Block ACK)을 제1 스테이션(STA1)과 제3 스테이션(STA3)에게 전송한다.
이후, 액세스 포인트(AP)는 제2 스테이션(STA2)에게 프로브 리스폰스 프레임을 전송한다.
제2 스테이션(STA2)은 최대 프로브 리스폰스 시간(Max Probe Response Time)보다 적은 시간 내에 프로브 리스폰스 프레임에 대한 ACK 프레임을 액세스 포인트(AP)에게 전송한다.
도 24는 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션이 스테이션과 결합되지 않은 액세스 포인트에게 트리거 프레임을 기초로 매니지먼트 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
복수의 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 데이터 프레임과 매니지먼트 프레임을 함께 전송하는 경우, 제1 무선 통신 단말은 데이터 프레임 전송에 대한 ACK 프레임을 전송하고, 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 전송할 수 있다. 따라서 복수의 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 데이터 프레임과 매니지먼트 프레임을 함께 전송하는 경우, 제2 무선 통신 단말이 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 수신하는 시간은 제2 무선 통신 단말이 홀로 매니지먼트 프레임을 전송하는 경우보다 늦어질 수 있다.
이에 따라 복수의 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 데이터 프레임과 매니지먼트 프레임을 함께 전송하는 경우, 제2 무선 통신 단말은 일반적인 매니지먼트 프레임에 대한 응답 시간보다 더 긴 시간 동안 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 대기할 수 있다.
도 23 내지 도 24를 통해 설명한 것과 같이, 복수의 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 데이터 프레임과 매니지먼트 프레임을 함께 전송하는 경우, 제2 무선 통신 단말이 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 수신하는 시간은 제2 무선 통신 단말이 홀로 매니지먼트 프레임을 전송하는 경우보다 늦어질 수 있다. 따라서 제2 무선 통신 단말이 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 빠르게 수신할 수 있는 방법이 필요하다. 이에 대해서는 도 25 내지 도 26을 통해 설명한다.
도 25는 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션으로부터 프로브 리퀘스트 프레임을 수신한 후, 프로브 리스폰스 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말이 데이터 프레임과 매니지먼트 프레임을 함께 전송하고, 제1 무선 통신 단말이 제2 무선 통신 단말이 전송한 데이터 프레임을 전송 충돌 등으로 인해 수신하지 못한 경우, 제1 무선 통신 단말은 데이터 프레임에 대한 ACK 프레임의 전송 없이 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 전송할 수 있다.
도 25의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 무작위 접속을 위한 자원 할당을 나타내는 트리거 프레임을 전송한다.
제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3), 및 제5 스테이션(STA5)은 트리거 프레임을 기초로 프로브 리퀘스트 프레임을 액세스 포인트(AP)에게 전송한다.
제7 스테이션(STA7)은 트리거 프레임을 기초로 데이터 프레임을 액세스 포인트(AP)에게 전송한다. 다만, 전송 충돌로 인해 액세스 포인트(AP)는 제7 스테이션(STA7)이 전송한 데이터 프레임을 수신하지 못 한다.
액세스 포인트(AP)는 프로브 리스폰스 프레임을 제1 스테이션(STA1) 내지 제3 스테이션(STA3), 및 제5 스테이션(STA5)에게 전송한다.
도 26은 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션으로부터 프로브 리퀘스트 프레임과 데이터 프레임을 수신한 후, 프로브 리스폰스 프레임과 데이터 프레임에 대한 ACK 프레임을 함께 전송하는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 데이터 프레임에 대한 응답과 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 함께 전송할 수 있다. 구체적으로 복수의 제2 무선 통신 단말이 데이터 프레임과 매니지먼트 프레임을 함께 전송하는 경우, 제1 무선 통신 단말은 데이터 프레임에 대한 응답과 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 함께 전송할 수 있다. 이때, 데이터 프레임에 대한 응답은 데이터 프레임의 수신 여부를 나타내는 ACK 프레임일 수 있다. 구체적으로 데이터 프레임에 대한 응답은 앞서 설명한 복수 스테이션 블락 ACK 프레임일 수 있다.
구체적인 실시 예에서, 제1 무선 통신 단말은 OFDMA를 통해 데이터 프레임에 대한 응답과 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 함께 전송할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서, 제1 무선 통신 단말은 하나의 A-MPDU(Aggregate MPDU)를 통해 데이터 프레임에 대한 응답과 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 함께 전송할 수 있다. 이때, 데이터 프레임에 대한 응답과 매니지먼트 프레임에 대한 응답 각각이 사용하는 주파수 대역 중 적어도 어느 하나의 크기는 고정적일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 데이터 프레임에 대한 응답과 매니지먼트 프레임에 대한 응답 각각이 사용하는 주파수 대역 중 적어도 어느 하나의 크기는 가변적일 수 있다.
또한, 트리거 프레임이 매니지먼트 프레임과 동일한 정보를 포함하는 경우, 매니지먼트 프레임은 트리거 프레임이 포함하는 정보를 생략할 수 있다. 구체적으로 매니지먼트 프레임이 프로브 리퀘스트 프레임인 경우, 트리거 프레임이 오퍼레이팅 채널에 관한 정보를 포함하고 있으므로 프로브 리스폰스 프레임은 오퍼레이팅 채널에 관한 정보를 생략할 수 있다. 또한, 프로브 리스폰스 프레임은 maximum MPDU 개수에 관한 정보, 주파수 대역폭에 관한 정보, 가드 인터벌에 관한 정보, STBC 지원 여부 등의 장치 능력(Capability)에 관한 정보, 타임스탬프, 전송 속도(rate)에 관한 정보, 및 파워 컨스트레인(constraint)에 관한 정보 중 적어도 어느 하나를 생략할 수 있다.
도 26의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 무작위 접속을 위한 자원 할당을 나타내는 트리거 프레임을 전송한다.
제1 스테이션(STA1) 내지 제2 스테이션(STA2)은 트리거 프레임을 기초로 프로브 리퀘스트 프레임을 액세스 포인트(AP)에게 전송한다.
제3 스테이션(STA3). 제5 스테이션(STA5), 제7 스테이션(STA7), 및 제8 스테이션(STA8)은 트리거 프레임을 기초로 데이터 프레임을 액세스 포인트(AP)에게 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1) 내지 제2 스테이션(STA2)에 대한 프로브 리스폰스 프레임과 제3 스테이션(STA3). 제5 스테이션(STA5), 제7 스테이션(STA7), 및 제8 스테이션(STA8)이 전송한 데이터 프레임에 대한 복수 스테이션 블락 ACK 프레임을 OFDMA를 통해 전송한다.
제1 무선 통신 단말은 이러한 동작을 통해 매니지먼트 프레임에 대한 응답 전송에 소요되는 시간 및 전송 자원의 사용을 줄일 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이 제1 무선 통신 단말과 결합되지 않은 제2 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 제1 무선 통신 단말에게 매니지먼트 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 매니지먼트 프레임은 프로브 리퀘스트 프레임, 어쏘시에이션(association) 리퀘스트 프레임, 및 리어쏘시에이션(reassociation) 리퀘스트 프레임 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말이 최소 단위 주파수 대역폭 이상을 사용할 수 있다. 최소 단위 주파수 대역폭은 제1 무선 통신 단말이 사용할 수 있는 가장 작은 주파수 대역폭을 나타낸다. 구체적인 실시 예에서 최소 단위 주파수 대역폭은 20MHz일 수 있다.
이때, 제1 무선 통신 단말이 최소 단위 주파수 대역폭 이상을 사용하는 경우, 제1 무선 통신 단말과 결합되지 않은 제2 무선 통신 단말은 어느 주파수 대역을 통해 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 수신해야 하는지 문제된다. 예컨대, 제1 무선 통신 단말이 80MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역을 사용하고, 제1 무선 통신 단말과 결합되지 않은 제2 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 20MHz 대역폭을 갖는 서브 주파수 대역을 통해 매니지먼트 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 80MHz 대역폭 중 어떤 서브 주파수 대역을 통해 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 전송할지 문제된다. 특정한 서브 주파수 대역에 대한 규칙이 없는 경우, 제2 무선 통신 단말은 전체 주파수 대역을 감지해야 하기 때문이다.
제1 무선 통신 단말이 최소 단위 주파수 대역폭 이상을 사용하는 경우, 제1 무선 통신 단말과 결합되지 않은 제2 무선 통신 단말에게 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 전송하는 방법에 대해서 도 27 내지 도 29를 통해 설명한다.
도 27은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션이 80MHz 주파수 대역폭을 갖는 주파수 대역을 사용하는 액세스 포인트에게 트리거 프레임을 기초로 프로브 리퀘스트 프레임을 전송하고, 액세스 포인트가 주 채널을 통해 프로브 리스폰스 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말이 최소 단위 주파수 대역폭보다 큰 주파수 대역폭을 갖는 주파수 대역을 사용하는 경우, 제1 무선 통신 단말은 최소 단위 주파수 대역폭 단위마다 동일한 트리거 프레임을 전송할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말은 전체 주파수 대역폭을 사용해 트리거 프레임을 전송할 수 있다.
제1 무선 통신 단말과 결합되지 않은 제2 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 제1 무선 통신 단말에게 매니지먼트 프레임을 전송한 경우, 제1 무선 통신 단말은 미리 지정된 서브 주파수 대역을 통해 매니지먼트 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 미리 지정된 서브 주파수 대역은 주 채널일 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말은 트리거 프레임으로부터 주 채널에 관한 정보를 획득할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서, 제2 무선 통신 단말은 비콘 프레임으로부터 주 채널에 관한 정보를 획득할 수 있다.
구체적으로 제2 무선 통신 단말은 매니지먼트 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 전송하고, 매니지먼트 프레임에 대한 응답이 전송되는 지정된 서브 주파수 대역을 검색할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말이 일정 시간 동안 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 수신하지 못한 경우, 제2 무선 통신 단말은 매니지먼트 프레임을 전송한 서브 주파수 대역을 검색할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서, 제2 무선 통신 단말은 매니지먼트 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 전송하고, 매니지먼트 프레임에 대한 응답이 전송되는 지정된 서브 주파수 대역부터 주파수 대역에 포함된 채널을 검색할 수 있다.
도 27의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 80MHz 대역폭을 가진 주파수 대역에서 20MHz 단위로 동일한 트리거 프레임을 전송한다. 이때, 트리거 프레임은 무작위 접속을 위해 할당된 주파수 대역을 나타낼 수 있다.
액세스 포인트(AP)에 결합되지 않은(unassociated) 제13 스테이션(STA13)은 네 번째 채널을 통해 트리거 프레임을 수신한다.
제8 스테이션(STA8), 제7 스테이션(STA7), 및 제5 스테이션(STA5)은 트리거 프레임을 기초로 액세스 포인트(AP)에게 데이터 프레임을 전송한다. 이때, 제13 스테이션(STA13)은 트리거 프레임을 수신한 채널을 통해 프로브 리퀘스트 프레임을 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 제8 스테이션(STA8), 제7 스테이션(STA7), 및 제5 스테이션(STA5)이 전송한 데이터 프레임의 수신 여부를 나타내는 복수 스테이션 블락 ACK 프레임(Multi-STA Block ACK)을 제8 스테이션(STA8), 제7 스테이션(STA7), 및 제5 스테이션(STA5)에게 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 주 채널인 첫 번째 채널을 통해 프로브 리스폰스 프레임을 제13 스테이션(STA13)에게 전송한다.
제13 스테이션(STA13)은 주 채널인 첫 번째 채널을 통해 프로브 리스폰스 프레임에 대한 ACK 프레임을 전송한다.
도 28은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션이 80MHz 주파수 대역폭을 갖는 주파수 대역을 사용하는 액세스 포인트에게 트리거 프레임을 기초로 프로브 리퀘스트 프레임을 전송하고, 액세스 포인트가 20MHz 주파수 대역폭 단위로 동일한 프로브 리스폰스 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말과 결합되지 않은 제2 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 제1 무선 통신 단말에게 매니지먼트 프레임을 전송한 경우, 제1 무선 통신 단말은 최소 단위 주파수 대역폭 마다 동일한 매니지먼트 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 매니지먼트 프레임은 제2 무선 통신 단말에 대한 유니캐스트(unicast) 매니지먼트 프레임일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 매니지먼트 프레임은 제2 무선 통신 단말뿐만 아니라 다른 무선 통신 단말을 위한 멀티캐스트(multicast) 매니지먼트 프레임 또는 브로드캐스트(broadcast) 매니지먼트 프레임일 수 있다. 제1 무선 통신 단말은 위한 멀티캐스트(multicast) 매니지먼트 프레임 또는 브로드캐스트(broadcast) 매니지먼트 프레임을 통해 별도의 경쟁 절차 없이 제2 무선 통신 단말 이외에 무선 통신 단말에게 매니지먼트 프레임을 전송할 수 있다.
제2 무선 통신 단말은 매니지먼트 프레임을 전송한 서브 주파수 대역을 통해 제1 무선 통신 단말이 전송한 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 전송할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말로부터 제1 무선 통신 단말이 전송한 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 수신하기 위해 제2 무선 통신 단말이 매니지먼트 프레임을 전송한 서브 주파수 대역을 검색할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서, 제2 무선 통신 단말이 지정된 서브 주파수 대역을 통해 매니지먼트 프레임을 전송하지 않는 경우, 제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말이 어느 서브 주파수 대역을 통해 매니지먼트 프레임을 전송할지 알 수 없으므로, 제1 무선 통신 단말은 전체 주파수 대역을 검색할 수 있다.
도 28의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 80MHz 대역폭을 가진 주파수 대역에서 20MHz 단위로 동일한 트리거 프레임을 전송한다.
액세스 포인트(AP)에 결합되지 않은(unassociated) 제13 스테이션(STA13)은 네 번째 채널을 통해 트리거 프레임을 수신한다. 이때, 트리거 프레임은 무작위 접속을 위해 할당된 주파수 대역을 나타낼 수 있다.
제8 스테이션(STA8), 제7 스테이션(STA7), 및 제5 스테이션(STA5)은 트리거 프레임을 기초로 액세스 포인트(AP)에게 데이터 프레임을 전송한다. 이때, 제13 스테이션(STA13)은 트리거 프레임을 수신한 채널을 통해 프로브 리퀘스트 프레임을 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 제8 스테이션(STA8), 제7 스테이션(STA7), 및 제5 스테이션(STA5)이 전송한 데이터 프레임의 수신 여부를 나타내는 복수 스테이션 블락 ACK 프레임(Multi-STA Block ACK)을 제8 스테이션(STA8), 제7 스테이션(STA7), 및 제5 스테이션(STA5)에게 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 80MHz 대역폭을 가진 주파수 대역에서 20MHz 단위로 동일한 프로브 리스폰스 프레임을 제13 스테이션(STA13)에게 전송한다.
제13 스테이션(STA13)은 액세스 포인트(AP)에게 프로브 리퀘스트 프레임을 전송한 네 번째 채널을 통해 프로브 리스폰스 프레임에 대한 ACK 프레임을 전송한다.
도 29는 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션이 80MHz 주파수 대역폭을 갖는 주파수 대역을 사용하는 액세스 포인트에게 트리거 프레임을 기초로 프로브 리퀘스트 프레임을 전송하고, 액세스 포인트가 전체 주파수 대역을 통해 프로브 리스폰스 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말과 결합되지 않은 제2 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 제1 무선 통신 단말에게 매니지먼트 프레임을 전송한 경우, 제1 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말이 사용하는 전체 주파수 대역을 통해 매니지먼트 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 매니지먼트 프레임은 제2 무선 통신 단말에 대한 유니캐스트(unicast) 매니지먼트 프레임일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 매니지먼트 프레임은 제2 무선 통신 단말뿐만 아니라 다른 무선 통신 단말을 위한 멀티캐스트(multicast) 매니지먼트 프레임 또는 브로드캐스트(broadcast) 매니지먼트 프레임일 수 있다. 제1 무선 통신 단말은 위한 멀티캐스트(multicast) 매니지먼트 프레임 또는 브로드캐스트(broadcast) 매니지먼트 프레임을 통해 별도의 경쟁 절차 없이 제2 무선 통신 단말 이외에 무선 통신 단말에게 매니지먼트 프레임을 전송할 수 있다.
제2 무선 통신 단말은 트리거 프레임으로부터 제1 무선 통신 단말이 사용하는 주파수 대역에 관한 정보를 획득할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 트리거 프레임으로부터 제1 무선 통신 단말이 사용하는 채널에 관한 정보와 주파수 대역폭에 관한 정보를 획득할 수 있다.
도 29의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 80MHz 대역폭을 가진 주파수 대역에서 20MHz 단위로 동일한 트리거 프레임을 전송한다. 이때, 트리거 프레임은 무작위 접속을 위해 할당된 주파수 대역을 나타낼 수 있다.
액세스 포인트(AP)에 결합되지 않은(unassociated) 제13 스테이션(STA13)은 네 번째 채널을 통해 트리거 프레임을 수신한다.
제8 스테이션(STA8), 제7 스테이션(STA7), 및 제5 스테이션(STA5)은 트리거 프레임을 기초로 액세스 포인트(AP)에게 데이터 프레임을 전송한다. 이때, 제13 스테이션(STA13)은 트리거 프레임을 수신한 채널을 통해 프로브 리퀘스트 프레임을 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 제8 스테이션(STA8), 제7 스테이션(STA7), 및 제5 스테이션(STA5)이 전송한 데이터 프레임의 수신 여부를 나타내는 복수 스테이션 블락 ACK 프레임(Multi-STA Block ACK)을 제8 스테이션(STA8), 제7 스테이션(STA7), 및 제5 스테이션(STA5)에게 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 80MHz 대역폭을 갖는 전체 주파수 대역을 통해 프로브 리스폰스 프레임을 제13 스테이션(STA13)에게 전송한다.
제13 스테이션(STA13)은 주 채널인 첫 번째 채널을 통해 프로브 리스폰스 프레임에 대한 ACK 프레임을 전송한다.
도 30은 본 발명의 일 실시 예에 따른 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말의 동작을 보여주는 흐름도이다.
제1 무선 통신 단말(400)은 제1 무선 통신 단말(400)이 할당하는 자원에 관한 정보를 나타내는 트리거 프레임을 제2 무선 통신 단말(500)에게 전송한다(S3001). 구체적으로 트리거 프레임은 무작위 접속을 위해 할당된 자원을 나타낼 수 있다. 구체적인 실시 예에서 트리거 프레임은 무작위 접속을 위해 할당된 주파수 대역을 AID의 특정 값을 통해 나타낼 수 있다. 이때, AID의 특정 값은 0일 수 있다. 트리거 프레임의 구체적인 형식은 도 6 내지 도 10을 통해 설명한 실시 예와 동일할 수 있다.
제2 무선 통신 단말(500)은 트리거 프레임을 기초로 제1 무선 통신 단말(400)에게 상향 MU PPDU를 전송한다(S3003). 제1 무선 통신 단말(400)과 결합된 제2 무선 통신 단말(500)뿐만 아니라 제1 무선 통신 단말(400)과 결합되지 않은 제2 무선 통신 단말(500)도 트리거 프레임을 기초로 상향 MU PPDU를 전송할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 제1 무선 통신 단말(400)과 결합되지 않은 제2 무선 통신 단말(500)에게 매니지먼트 프레임에 관한 정보를 시그널링하기 위해 레프트오버 톤이 사용될 수 있다.
또한, 제1 무선 통신 단말(400)은 제1 무선 통신 단말(400)과 결합되지 않은 제2 무선 통신 단말(500)에 관한 정보를 나타내기 위해 임시 AID를 사용할 수 있다. 이때, 임시 AID의 값은 제1 무선 통신 단말(400)과의 결합에 의해 할당되지 않은 값이다. 제1 무선 통신 단말(400)은 임시 AID의 값을 AID가 가질 수 있는 범위 밖의 값으로 할당 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말(400)은 임시 AID의 값을 1 내지 2007 이외의 숫자로 지정할 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말(400)은 임시 AID의 값을 제2 무선 통신 단말(500)의 식별자를 기초로 지정할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말의 식별자(500)는 제2 무선 통신 단말(500)의 맥 주소일 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말(500)의 식별자는 제2 무선 통신 단말(500)이 상향 MU PPDU 전송 시 사용한 제2 무선 통신 단말(500)의 식별자일 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말(500)의 식별자는 제1 무선 통신 단말(400)과 제2 무선 통신 단말(500) 모두 알고 있는 값일 수 있다.
구체적으로 제1 무선 통신 단말(400)은 다음과 같은 식을 기초로 임시 AID 값을 지정할 수 있다.
Temporary AID = ID of STA % 40 + 2008
제1 무선 통신 단말(400)과 결합되지 않은 제2 무선 통신 단말(500)에 관한 구체적인 실시 예는 도 16 내지 도 22를 통해 설명한 실시 예와 동일할 수 있다.
제2 무선 통신 단말(500)은 트리거 프레임을 기초로 제1 무선 통신 단말(400)에게 데이터 프레임, 매니지먼트 프레임, 및 BSR 중 적어도 어느 하나를 전송할 수 있다. 특히, 제2 무선 통신 단말(500)은 무작위 접속을 위한 주파수 대역을 나타내는 트리거 프레임을 기초로 BSR을 전송할 수 있다.
또한, 복수의 제2 무선 통신 단말(500)은 OFDMA 전송을 이용해, 서로 다른 타입의 맥 프레임을 주파수 영역에서 멀티플렉싱(multiplexing)하여 제1 무선 통신 단말(400)에게 전송할 수 있다. 예컨대, 어느 하나의 제2 무선 통신 단말(500)의 데이터 프레임 전송과 다른 제2 무선 통신 단말(500)의 매니지먼트 프레임 전송이 OFDMA를 통해 주파수 영역에서 멀티플렉싱될 수 있다
또한, 제2 무선 통신 단말(500)은 트리거 프레임을 기초로 제1 무선 통신 단말(400)에게 매니지먼트 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말(400)과 제2 무선 통신 단말(500)의 동작은 도 26 내지 도 30의 실시 예와 동일할 수 있다.
하나의 TXOP 동안, 제1 무선 통신 단말(400)과 제2 무선 통신 단말(500) 사이에 복수 회의 MU PPDU 전송이 있을 수 있다. 구체적으로 트리거 프레임을 이용해, 하나의 TXOP에서 제1 무선 통신 단말(400)의 하향 MPDU 전송과 제2 무선 통신 단말(500)의 상향 MPDU 전송이 이루어질 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말(400)과 제2 무선 통신 단말(500)의 구체적인 동작은 도 11 내지 도 15를 통해 설명한 실시 예와 같을 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 매니지먼트 프레임은 트리거 프레임과 중복된 정보를 생략할 수 있다. 구체적으로 프로브 리스폰스 프레임은 트리거 프레임 또는 비콘 프레임과 중복된 정보를 생략할 수 있다. 예컨대, 프로브 리스폰스 프레임은 오퍼레이팅 채널에 관한 정보를 생략할 수 있다. 또한, 프로브 리스폰스 프레임은 maximum MPDU 개수에 관한 정보, 주파수 대역폭에 관한 정보, 가드 인터벌에 관한 정보, STBC 지원 여부 등의 장치 능력(Capability)에 관한 정보, 타임스탬프, 전송 속도(rate)에 관한 정보, 및 파워 컨스트레인(constraint)에 관한 정보 중 적어도 어느 하나를 생략할 수 있다.
상기와 같이 무선랜 통신을 예로 들어 본 발명을 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정하지 않으며 셀룰러 통신 등 다른 통신 시스템에서도 동일하게 적용될 수 있다. 또한 본 발명의 방법, 장치 및 시스템은 특정 실시 예와 관련하여 설명되었지만, 본 발명의 구성 요소, 동작의 일부 또는 전부는 범용 하드웨어 아키텍쳐를 갖는 컴퓨터 시스템을 사용하여 구현될 수 있다.
이상에서 실시 예들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시 예에 포함되며, 반드시 하나의 실시 예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시 예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시 예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시 예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
이상에서 실시 예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시 예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시 예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
Claims (20)
- 베이스 무선 통신 단말과 무선으로 통신하는 무선 통신 단말에서,송수신부; 및프로세서를 포함하고,상기 프로세서는한번의 전송 기회 동안, 상기 송수신부를 통해 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 하향 복수 사용자(Multi-User) PPDU(PLCP Protocol Data Unit)와 트리거 프레임을 수신하고, 상기 송수신부를 통해 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 베이스 무선 통신 단말에게 상향 복수 사용자(Multi-User) PPDU(PLCP Protocol Data Unit)를 전송하고,상기 전송 기회는 다른 무선 통신 단말과의 경쟁 절차 없이 무선 매개체를 사용할 수 있는 시간 구간을 나타내고,상기 트리거 프레임은 상기 베이스 무선 통신 단말이 할당하는 자원에 관한 정보를 나타내는무선 통신 단말.
- 제1항에서,상기 전송 기회는상기 베이스 무선 통신 단말이 다른 무선 통신 단말과의 경쟁 절차를 통해 획득한 것이고,상기 프로세서는상기 송수신부를 통해 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 상기 하향 MU PPDU를 수신한 후, 상기 송수신부를 통해 상기 베이스 무선 통신 단말에게 상기 상향 MU PPDU를 전송하는무선 통신 단말.
- 제1항에서,상기 무선 통신 단말은OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 전송을 통해 상기 상향 MU PPDU를 상기 베이스 무선 통신 단말에게 전송하고,상기 OFDMA 전송에서 매니지먼트 프레임과 데이터 프레임이 주파수 대역에서 멀티플렉싱되고,상기 매니지먼트 프레임은 통신 운영에 관한 정보를 나타내는 맥 프레임이고,상기 데이터 프레임은 데이터를 전송하는 맥 프레임인무선 통신 단말.
- 제3항에서,상기 베이스 무선 통신 단말은상기 데이터 프레임에 대한 응답과 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 함께 전송하는무선 통신 단말.
- 제4항에서,상기 베이스 무선 통신 단말은OFDMA를 통해 상기 데이터 프레임에 대한 응답과 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 멀티플렉싱하여 전송하는무선 통신 단말.
- 제1항에서,상기 무선 통신 단말은 상기 베이스 무선 통신 단말과 결합되지 않은(unassociated)무선 통신 단말.
- 제1항에서,상기 프로세서는상기 송수신부를 통해, 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 복수 스테이션 ACK 프레임을 수신하고, 상기 복수 스테이션 ACK 프레임은 복수의 무선 통신 단말이 전송한 상향 MU PPDU가 포함하는 맥 프레임의 수신 여부를 복수의 무선 통신 단말 각각과 상기 베이스 무선 통신 단말의 결합에 해당하는 결합 식별자를 통해 나타내고,상기 복수 스테이션 ACK 프레임으로부터 상기 무선 통신 단말이 전송한 상기 상향 MU PPDU의 수신 여부를 임시 결합 식별자를 통해 판단하고,상기 임시 결합 식별자는 상기 베이스 무선 통신 단말과의 결합을 통해서 할당되지 않고 임시로 할당된무선 통신 단말.
- 제7항에서,상기 임시 결합 식별자의 값은상기 결합 식별자가 가질 수 있는 값의 범위 밖인무선 통신 단말.
- 제8항에서,상기 임시 결합 식별자는상기 무선 통신 단말의 맥 주소를 기초로 생성되는무선 통신 단말.
- 제1항에서,상기 트리거 프레임은무작위 접속을 위해 할당된 주파수 대역에 관한 정보를 포함하고, 특정 결합 식별자의 값을 통해 무작위 접속을 위해 할당된 주파수 대역을 시그널링하는무선 통신 단말.
- 제9항에서,상기 프로세서는상기 송수신부를 통해, 상기 무작위 접속을 위해 할당된 주파수 대역에 무작위 접속하여 버퍼 상태 리포트를 전송하고,상기 버퍼 상태 리포트는 상기 무선 통신 단말의 전송 버퍼에 관한 정보를 나타내는무선 통신 단말.
- 복수의 무선 통신 단말과 무선으로 통신하는 베이스 무선 통신 단말에서,송수신부; 및프로세서를 포함하고,상기 프로세서는한번의 전송 기회 동안, 상기 송수신부를 통해 상기 무선 통신 단말에게 하향 복수 사용자(Multi-User) PPDU(PLCP Protocol Data Unit)와 트리거 프레임을 전송하고, 상기 송수신부를 통해 상기 프레임을 기초로 전송된 상향 복수 사용자(Multi-User) PPDU(PLCP Protocol Data Unit)를 상기 무선 통신 단말로부터 수신하고,상기 전송 기회는 다른 무선 통신 단말과의 경쟁 절차 없이 무선 매개체를 사용할 수 있는 시간 구간을 나타내고,상기 트리거 프레임은 상기 베이스 무선 통신 단말이 할당하는 자원에 관한 정보를 나타내는베이스 무선 통신 단말.
- 제12항에서,상기 프로세서는다른 무선 통신 단말과의 경쟁 절차를 통해 상기 전송 기회를 획득하고,상기 송수신부를 통해 상기 복수의 무선 통신 단말에게 상기 하향 MU PPDU를 전송하고, 상기 송수신부를 통해 상기 복수의 무선 통신 단말로부터 상향 MU PPDU를 수신하는베이스 무선 통신 단말.
- 제13항에서,상기 복수의 무선 통신 단말은OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 전송을 통해 상기 상향 MU PPDU를 상기 베이스 무선 통신 단말에게 전송하고,상기 OFDMA 전송에서 매니지먼트 프레임과 데이터 프레임이 주파수 대역에서 멀티플렉싱되고,상기 매니지먼트 프레임은 통신 운영에 관한 정보를 나타내는 맥 프레임이고,상기 데이터 프레임은 데이터를 전송하는 맥 프레임인베이스 무선 통신 단말.
- 제14항에서,상기 프로세서는상기 송수신부를 통해, 상기 데이터 프레임에 대한 응답과 매니지먼트 프레임에 대한 응답을 함께 전송하는베이스 무선 통신 단말.
- 제12항에서,상기 복수의 무선 통신 단말 중 어느 하나의 무선 통신 단말은상기 무선 통신 단말은 상기 베이스 무선 통신 단말과 결합되지 않은(unassociated)베이스 무선 통신 단말.
- 제16항에서,상기 프로세서는상기 송수신부를 통해, 상기 복수의 무선 통신 단말에게 복수 스테이션 ACK 프레임을 전송하고,상기 복수 스테이션 ACK 프레임은 상기 복수의 무선 통신 단말이 전송한 상향 MU PPDU가 포함하는 맥 프레임의 수신 여부를 복수의 무선 통신 단말 각각과 상기 베이스 무선 통신 단말의 결합에 해당하는 결합 식별자를 통해 나타내고, 상기 베이스 무선 통신 단말과 결합되지 않은 어느 하나의 무선 통신 단말이 전송한 상향 MU PPDU가 포함하는 맥 프레임의 수신 여부를 임시 결합 식별자를 통해 나타내고,상기 임시 결합 식별자는 상기 베이스 무선 통신 단말과의 결합을 통해서 할당되지 않고 임시로 할당된베이스 무선 통신 단말.
- 제17항에서,상기 무작위 트리거 프레임은상기 임시 결합 식별자의 값은상기 결합 식별자가 가질 수 있는 값의 범위 밖인베이스 무선 통신 단말.
- 제18항에서,상기 임시 결합 식별자는상기 무선 통신 단말의 맥 주소를 기초로 생성되는무선 통신 단말.
- 베이스 무선 통신 단말과 무선으로 통신하는 무선 통신 단말의 동작 방법에서,한번의 전송 기회 동안, 상기 송수신부를 통해 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 하향 복수 사용자(Multi-User) PPDU(PLCP Protocol Data Unit)와 트리거 프레임을 수신하는 단계; 및상기 한번의 전송 기회 동안, 상기 송수신부를 통해 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 베이스 무선 통신 단말에게 상향 복수 사용자(Multi-User) PPDU(PLCP Protocol Data Unit)를 전송하는 단계를 포함하고,상기 전송 기회는 다른 무선 통신 단말과의 경쟁 절차 없이 무선 매개체를 사용할 수 있는 시간 구간을 나타내고,상기 트리거 프레임은 상기 베이스 무선 통신 단말이 할당하는 자원에 관한 정보를 나타내는동작 방법.
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