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WO2017204484A1 - 무선랜 시스템에서 프레임을 전송하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말 - Google Patents

무선랜 시스템에서 프레임을 전송하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말 Download PDF

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WO2017204484A1
WO2017204484A1 PCT/KR2017/005105 KR2017005105W WO2017204484A1 WO 2017204484 A1 WO2017204484 A1 WO 2017204484A1 KR 2017005105 W KR2017005105 W KR 2017005105W WO 2017204484 A1 WO2017204484 A1 WO 2017204484A1
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WO
WIPO (PCT)
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frame
resource
index
primary
channel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2017/005105
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
류기선
김서욱
김정기
박현희
조한규
최진수
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Priority to US16/304,669 priority Critical patent/US10932292B2/en
Publication of WO2017204484A1 publication Critical patent/WO2017204484A1/ko
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present disclosure relates to wireless communication, and more particularly, to a method for transmitting a frame in a WLAN system and a wireless terminal using the same.
  • next-generation WLANs 1) enhancements to the Institute of Electronics and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 physical physical access (PHY) and medium access control (MAC) layers in the 2.4 GHz and 5 GHz bands, and 2) spectral efficiency and area throughput. aims to improve performance in real indoor and outdoor environments, such as in environments where interference sources exist, dense heterogeneous network environments, and high user loads.
  • IEEE Institute of Electronics and Electronics Engineers
  • PHY physical physical access
  • MAC medium access control
  • next-generation WLAN The environment mainly considered in the next-generation WLAN is a dense environment having many access points (APs) and a station (STA), and improvements in spectral efficiency and area throughput are discussed in such a dense environment.
  • next generation WLAN there is an interest in improving practical performance not only in an indoor environment but also in an outdoor environment, which is not much considered in a conventional WLAN.
  • scenarios such as a wireless office, a smarthome, a stadium, and a hotspot are of interest in the next generation WLAN.
  • a discussion of performance improvement of a WLAN system in an environment in which APs and STAs are concentrated is in progress.
  • An object of the present specification is to provide a method for transmitting a frame in a WLAN system having an improved performance and a wireless terminal using the same.
  • a wireless terminal includes resource information indicating resource information individually allocated for a plurality of user STAs and identification information for a plurality of user STAs.
  • the trigger information is transmitted, but the resource information is a first to seventh index range corresponding to the resource unit of the first to seventh size to indicate a plurality of resource units for uplink transmission, if the trigger frame is a basic trigger frame If the trigger frame is an MU RTS frame, the CTS frame, which is a response to the MU RTS frame, is set based on the first to fourth index values of the fourth index range to indicate the primary 20 MHz channel to be transmitted.
  • the CTS frame is configured based on the fifth and sixth index values of the fifth index range to indicate the primary 40 MHz channel to which the CTS frame is to be transmitted.
  • To be a includes the step of claim 7 is set based on the index value of the sixth index range to indicate the primary 80MHz channel to be transmitted.
  • a method for transmitting a frame in a WLAN system having improved performance and a wireless terminal using the same are provided.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a structure of a WLAN system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a HE PPDU.
  • 4 is a diagram illustrating an arrangement of resource units used on a 20 MHz band.
  • 5 is a diagram illustrating an arrangement of resource units used on a 40 MHz band.
  • 6 is a diagram illustrating an arrangement of resource units used on an 80 MHz band.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating another example of the HE-PPDU.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating an example of HE-SIG-B.
  • FIG. 9 shows an example of a trigger frame.
  • FIG 11 shows an example of subfields included in individual user information fields.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a method of using an RTS frame and a CTS frame to solve a hidden node problem and an exposed node problem.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a downlink operation of a multi-user according to a procedure of an RTS frame and a plurality of CTS frames for a multi-user according to the present embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an uplink operation of a multi-user according to a procedure of an RTS frame and a plurality of CTS frames for a multi-user according to another embodiment.
  • FIG. 15 illustrates a procedure of an RTS frame and a plurality of CTS frames for multiple users according to the present embodiment.
  • 16 is a flowchart illustrating a method of transmitting a frame in a WLAN system according to the present embodiment.
  • 17 is a block diagram illustrating a wireless terminal to which the present embodiment can be applied.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a structure of a WLAN system.
  • FIG. 1A shows the structure of an infrastructure network of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 802.11.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
  • the WLAN system 10 of FIG. 1A may include at least one basic service set (hereinafter, referred to as 'BSS', 100, 105).
  • the BSS is a set of access points (APs) and stations (STAs) that can successfully synchronize and communicate with each other, and is not a concept indicating a specific area.
  • APs access points
  • STAs stations
  • the first BSS 100 may include a first AP 110 and one first STA 100-1 coupled with the first AP 110.
  • the second BSS 105 may include a second AP 130 and one or more STAs 105-1 and 105-2 coupled with the second AP 130.
  • the infrastructure BSS may include at least one STA, AP (110, 130) providing a distribution service (Distribution Service) and a distribution system (DS, 120) connecting a plurality of APs. have.
  • STA STA
  • AP 110, 130
  • DS distribution system
  • the distributed system 110 may connect the plurality of BSSs 100 and 105 to implement an extended service set 140 which is an extended service set.
  • the ESS 140 may be used as a term indicating one network to which at least one AP 110 or 130 is connected through the distributed system 120.
  • At least one AP included in one ESS 140 may have the same service set identification (hereinafter, referred to as SSID).
  • the portal 150 may serve as a bridge for connecting the WLAN network (IEEE 802.11) with another network (for example, 802.X).
  • a network between APs 110 and 130 and a network between APs 110 and 130 and STAs 100-1, 105-1, and 105-2 may be implemented. Can be.
  • FIG. 1B is a conceptual diagram illustrating an independent BSS.
  • the WLAN system 15 of FIG. 1B performs communication by setting a network between STAs without the APs 110 and 130, unlike FIG. 1A. It may be possible to.
  • a network that performs communication by establishing a network even between STAs without the APs 110 and 130 is defined as an ad-hoc network or an independent basic service set (BSS).
  • BSS basic service set
  • the IBSS 15 is a BSS operating in an ad-hoc mode. Since IBSS does not contain an AP, there is no centralized management entity. Thus, in the IBSS 15, the STAs 150-1, 150-2, 150-3, 155-4, and 155-5 are managed in a distributed manner.
  • All STAs 150-1, 150-2, 150-3, 155-4, and 155-5 of the IBSS may be mobile STAs, and access to a distributed system is not allowed. All STAs of the IBSS form a self-contained network.
  • the STA referred to herein includes a medium access control (MAC) conforming to the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard and a physical layer interface to a wireless medium.
  • MAC medium access control
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.11
  • any functional medium it can broadly be used to mean both an AP and a non-AP Non-AP Station (STA).
  • the STA referred to herein includes a mobile terminal, a wireless device, a wireless transmit / receive unit (WTRU), a user equipment (UE), and a mobile station (MS). It may also be called various names such as a mobile subscriber unit or simply a user.
  • WTRU wireless transmit / receive unit
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • PPDUs PHY protocol data units
  • LTF and STF fields included training signals
  • SIG-A and SIG-B included control information for the receiving station
  • data fields included user data corresponding to the PSDU.
  • This embodiment proposes an improved technique for the signal (or control information field) used for the data field of the PPDU.
  • the signal proposed in this embodiment may be applied on a high efficiency PPDU (HE PPDU) according to the IEEE 802.11ax standard. That is, the signals to be improved in the present embodiment may be HE-SIG-A and / or HE-SIG-B included in the HE PPDU. Each of HE-SIG-A and HE-SIG-B may also be represented as SIG-A or SIG-B.
  • the improved signal proposed by this embodiment is not necessarily limited to the HE-SIG-A and / or HE-SIG-B standard, and controls / control of various names including control information in a wireless communication system for transmitting user data. Applicable to data fields.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a HE PPDU.
  • the control information field proposed in this embodiment may be HE-SIG-B included in the HE PPDU as shown in FIG. 3.
  • the HE PPDU according to FIG. 3 is an example of a PPDU for multiple users.
  • the HE-SIG-B may be included only for the multi-user, and the HE-SIG-B may be omitted in the PPDU for the single user.
  • a HE-PPDU for a multiple user includes a legacy-short training field (L-STF), a legacy-long training field (L-LTF), a legacy-signal (L-SIG), High efficiency-signal A (HE-SIG-A), high efficiency-signal-B (HE-SIG-B), high efficiency-short training field (HE-STF), high efficiency-long training field (HE-LTF)
  • L-STF legacy-short training field
  • L-SIG-A High efficiency-signal A
  • HE-SIG-B high efficiency-signal-B
  • HE-STF high efficiency-long training field
  • HE-LTF High efficiency-long training field
  • It may include a data field (or MAC payload) and a PE (Packet Extension) field.
  • Each field may be transmitted during the time period shown (ie, 4 or 8 ms, etc.). Detailed description of each field of FIG. 3 will be described later.
  • resource units (RUs) used on a 20 MHz band.
  • resource units (RUs) corresponding to different numbers of tones may be used to configure some fields of the HE-PPDU.
  • resources may be allocated in units of RUs shown for HE-STF, HE-LTF, and data fields.
  • 26-units ie, units corresponding to 26 tones
  • Six tones may be used as the guard band in the leftmost band of the 20 MHz band, and five tones may be used as the guard band in the rightmost band of the 20 MHz band.
  • seven DC tones are inserted into the center band, that is, the DC band, and 26-units corresponding to each of the 13 tones may exist to the left and right of the DC band.
  • other bands may be allocated 26-unit, 52-unit, 106-unit. Each unit can be assigned for a receiving station, i. E. A user.
  • the RU arrangement of FIG. 4 is utilized not only for the situation for a plurality of users (MU), but also for the situation for a single user (SU), in which case one 242-unit is shown as shown at the bottom of FIG. It is possible to use and in this case three DC tones can be inserted.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on a 40 MHz band.
  • the example of FIG. 5 may also use 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, and the like.
  • five DC tones can be inserted at the center frequency, 12 tones are used as the guard band in the leftmost band of the 40 MHz band, and 11 tones are in the rightmost band of the 40 MHz band. This guard band can be used.
  • the 484-RU may be used when used for a single user. Meanwhile, the specific number of RUs may be changed as in the example of FIG. 4.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on an 80 MHz band.
  • the example of FIG. 6 may also use 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU, and the like. have.
  • seven or five DC tones can be inserted at the center frequency, and 12 tones are used as the guard band in the leftmost band of the 80 MHz band, and in the rightmost band of the 80 MHz band. Eleven tones can be used as guard bands.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating another example of the HE-PPDU.
  • FIG. 7 is another example illustrating the HE-PPDU block of FIG. 3 in terms of frequency.
  • the illustrated L-STF 700 may include a short training orthogonal frequency division multiplexing symbol.
  • the L-STF 700 may be used for frame detection, automatic gain control (AGC), diversity detection, and coarse frequency / time synchronization.
  • AGC automatic gain control
  • the L-LTF 710 may include a long training orthogonal frequency division multiplexing symbol.
  • the L-LTF 710 may be used for fine frequency / time synchronization and channel prediction.
  • L-SIG 720 may be used to transmit control information.
  • the L-SIG 720 may include information about a data rate and a data length.
  • the L-SIG 720 may be repeatedly transmitted. That is, the L-SIG 720 may be configured in a repeating format (for example, may be referred to as an R-LSIG).
  • the HE-SIG-A 730 may include control information common to the receiving station.
  • the HE-SIG-A 730 may include 1) a DL / UL indicator, 2) a BSS color field which is an identifier of a BSS, 3) a field indicating a remaining time of a current TXOP interval, 4) 20, Bandwidth field indicating 40, 80, 160, 80 + 80 Mhz, 5) Field indicating MCS scheme applied to HE-SIG-B, 6) HE-SIB-B is dual subcarrier modulation for MCS ( field indicating whether it is modulated by dual subcarrier modulation), 7) field indicating the number of symbols used for HE-SIG-B, and 8) indicating whether HE-SIG-B is generated over the entire band.
  • PE Packet Extension
  • CRC field of the HE-SIG-A and the like.
  • Specific fields of the HE-SIG-A may be added or omitted. In addition, some fields may be added or omitted in other environments where the HE-SIG-A is not a multi-user (MU) environment.
  • MU multi-user
  • the HE-SIG-B 740 may be included only when it is a PPDU for a multi-user (MU) as described above. Basically, the HE-SIG-A 730 or the HE-SIG-B 740 may include resource allocation information (or virtual resource allocation information) for at least one receiving STA.
  • the HE-SIG-B 740 is described in more detail with reference to FIG. 8 described below.
  • the previous field of the HE-SIG-B 740 on the MU PPDU may be transmitted in duplicated form.
  • the HE-SIG-B 740 transmitted in a part of the frequency band (for example, the fourth frequency band) is the frequency band (that is, the fourth frequency band) of the Control information for a data field and a data field of another frequency band (eg, the second frequency band) except for the corresponding frequency band may be included.
  • the HE-SIG-B 740 of a specific frequency band (eg, the second frequency band) duplicates the HE-SIG-B 740 of another frequency band (eg, the fourth frequency band). It can be one format.
  • the HE-SIG-B 740 may be transmitted in an encoded form on all transmission resources.
  • the field after the HE-SIG-B 740 may include individual information for each receiving STA that receives the PPDU.
  • the HE-STF 750 may be used to improve automatic gain control estimation in a multiple input multiple output (MIMO) environment or an orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA) environment.
  • MIMO multiple input multiple output
  • OFDMA orthogonal frequency-division multiple access
  • the HE-LTF 760 may be used to estimate a channel in a MIMO environment or an OFDMA environment.
  • the size of the FFT / IFFT applied to the field after the HE-STF 750 and the HE-STF 750 may be different from the size of the FFT / IFFT applied to the field before the HE-STF 750.
  • the size of the FFT / IFFT applied to the fields after the HE-STF 750 and the HE-STF 750 may be four times larger than the size of the IFFT applied to the field before the HE-STF 750.
  • a field of s is called a first field
  • at least one of the data field 770, the HE-STF 750, and the HE-LTF 760 may be referred to as a second field.
  • the first field may include a field related to a legacy system
  • the second field may include a field related to a HE system.
  • 256 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 20 MHz
  • 512 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 40 MHz
  • 1024 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 80 MHz
  • 2048 FFT for a bandwidth of 160 MHz continuous or discontinuous 160 MHz.
  • / IFFT can be applied.
  • spacing may be applied to a subcarrier having a size of 312.5 kHz, which is a conventional subcarrier spacing, and space may be applied to a subcarrier having a size of 78.125 kHz, as a second field of the HE PPDU.
  • the length of an OFDM symbol may be a value obtained by adding a length of a guard interval (GI) to an IDFT / DFT length.
  • the length of the GI can be various values such as 0.4 ⁇ s, 0.8 ⁇ s, 1.6 ⁇ s, 2.4 ⁇ s, 3.2 ⁇ s.
  • the frequency band used by the first field and the frequency band used by the second field are represented in FIG. 7, they may not exactly coincide with each other.
  • the main band of the first field L-STF, L-LTF, L-SIG, HE-SIG-A, HE-SIG-B
  • HE-STF the main band of the first field
  • HE-LTF, Data the second field
  • the interface may be inconsistent. 4 to 6, since a plurality of null subcarriers, DC tones, guard tones, etc. are inserted in the process of arranging the RU, it may be difficult to accurately match the interface.
  • the user may receive the HE-SIG-A 730 and may be instructed to receive the downlink PPDU based on the HE-SIG-A 730.
  • the STA may perform decoding based on the changed FFT size from the field after the HE-STF 750 and the HE-STF 750.
  • the STA may stop decoding and configure a network allocation vector (NAV).
  • NAV network allocation vector
  • the cyclic prefix (CP) of the HE-STF 750 may have a larger size than the CP of another field, and during this CP period, the STA may perform decoding on the downlink PPDU by changing the FFT size.
  • data (or frame) transmitted from the AP to the STA is called downlink data (or downlink frame), and data (or frame) transmitted from the STA to the AP is called uplink data (or uplink frame).
  • downlink data or downlink frame
  • uplink data or uplink frame
  • the transmission from the AP to the STA may be expressed in terms of downlink transmission
  • the transmission from the STA to the AP may be expressed in terms of uplink transmission.
  • each of the PHY protocol data units (PPDUs), frames, and data transmitted through downlink transmission may be expressed in terms of a downlink PPDU, a downlink frame, and downlink data.
  • the PPDU may be a data unit including a PPDU header and a physical layer service data unit (PSDU) (or MAC protocol data unit (MPDU)).
  • PSDU physical layer service data unit
  • MPDU MAC protocol data unit
  • the PPDU header may include a PHY header and a PHY preamble
  • the PSDU (or MPDU) may be a data unit including a frame (or an information unit of a MAC layer) or indicating a frame.
  • the PHY header may be referred to as a physical layer convergence protocol (PLCP) header in another term
  • the PHY preamble may be expressed as a PLCP preamble in another term.
  • each of the PPDUs, frames, and data transmitted through uplink transmission may be represented by the term uplink PPDU, uplink frame, and uplink data.
  • the entire bandwidth may be used for downlink transmission to one STA and uplink transmission of one STA based on single (or single) -orthogonal frequency division multiplexing (SUDM) transmission.
  • the AP may perform downlink (DL) multi-user (MU) transmission based on MU MIMO (multiple input multiple output), and such transmission is DL MU MIMO transmission. It can be expressed as.
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) based transmission method is preferably supported for uplink transmission and downlink transmission. That is, uplink / downlink communication may be performed by allocating data units (eg, RUs) corresponding to different frequency resources to the user.
  • the AP performs OFDMA.
  • DL MU transmission may be performed based on the above, and such transmission may be expressed in terms of DL MU OFDMA transmission.
  • the AP may transmit downlink data (or downlink frame, downlink PPDU) to each of the plurality of STAs through the plurality of frequency resources on the overlapped time resources.
  • the plurality of frequency resources may be a plurality of subbands (or subchannels) or a plurality of resource units (RUs).
  • DL MU OFDMA transmission can be used with DL MU MIMO transmission. For example, DL MU MIMO transmission based on a plurality of space-time streams (or spatial streams) is performed on a specific subband (or subchannel) allocated for DL MU OFDMA transmission. Can be.
  • UL MU transmission uplink multi-user transmission
  • a plurality of STAs transmit data to the AP on the same time resource.
  • Uplink transmission on the overlapped time resource by each of the plurality of STAs may be performed in the frequency domain or the spatial domain.
  • different frequency resources may be allocated as uplink transmission resources for each of the plurality of STAs based on OFDMA.
  • the different frequency resources may be different subbands (or subchannels) or different resource units (RUs).
  • Each of the plurality of STAs may transmit uplink data to the AP through different allocated frequency resources.
  • the transmission method through these different frequency resources may be represented by the term UL MU OFDMA transmission method.
  • each of the plurality of STAs When uplink transmission by each of the plurality of STAs is performed in the spatial domain, different space-time streams (or spatial streams) are allocated to each of the plurality of STAs, and each of the plurality of STAs transmits uplink data through different space-time streams. Can transmit to the AP.
  • the transmission method through these different spatial streams may be represented by the term UL MU MIMO transmission method.
  • the UL MU OFDMA transmission and the UL MU MIMO transmission may be performed together.
  • UL MU MIMO transmission based on a plurality of space-time streams (or spatial streams) may be performed on a specific subband (or subchannel) allocated for UL MU OFDMA transmission.
  • a multi-channel allocation method was used to allocate a wider bandwidth (for example, a bandwidth exceeding 20 MHz) to one UE.
  • the multi-channel may include a plurality of 20 MHz channels when one channel unit is 20 MHz.
  • a primary channel rule is used to allocate a wide bandwidth to the terminal. If the primary channel rule is used, there is a constraint for allocating a wide bandwidth to the terminal. Specifically, according to the primary channel rule, when a secondary channel adjacent to the primary channel is used in an overlapped BSS (OBSS) and 'busy', the STA may use the remaining channels except the primary channel. Can not.
  • OBSS overlapped BSS
  • the STA can transmit the frame only through the primary channel, thereby being limited to the transmission of the frame through the multi-channel. That is, the primary channel rule used for multi-channel allocation in the existing WLAN system may be a big limitation in obtaining high throughput by operating a wide bandwidth in the current WLAN environment where there are not many OBSS.
  • a WLAN system supporting the OFDMA technology supporting the OFDMA technology. That is, the above-described OFDMA technique is applicable to at least one of downlink and uplink.
  • the above-described MU-MIMO technique may be additionally applied to at least one of downlink and uplink.
  • OFDMA technology is used, a plurality of terminals may be used simultaneously instead of one terminal without using a primary channel rule. Therefore, wide bandwidth operation is possible, and the efficiency of the operation of radio resources can be improved.
  • the AP when uplink transmission by each of a plurality of STAs (eg, non-AP STAs) is performed in the frequency domain, the AP has different frequency resources for each of the plurality of STAs based on OFDMA. It may be allocated as a link transmission resource. In addition, as described above, different frequency resources may be different subbands (or subchannels) or different resource units (RUs).
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • Different frequency resources for each of the plurality of STAs may be indicated through a trigger frame.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating an example of HE-SIG-B.
  • the HE-SIG-B field includes a common field at the beginning, and the common field can be encoded separately from the following field. That is, as shown in FIG. 8, the HE-SIG-B field may include a common field including common control information and a user-specific field including user-specific control information.
  • the common field may include a corresponding CRC field and may be coded into one BCC block. Subsequent user-specific fields may be coded into one BCC block, including a "user-specific field" for two users (2 users), a CRC field corresponding thereto, and the like, as shown.
  • the trigger frame of FIG. 9 allocates resources for uplink multiple-user transmission and can be transmitted from the AP.
  • the trigger frame may consist of a MAC frame and may be included in a PPDU. For example, it may be transmitted through the PPDU shown in FIG. 3, through the legacy PPDU shown in FIG. 2, or through a PPDU specifically designed for the trigger frame. If transmitted through the PPDU of FIG. 3, the trigger frame may be included in the illustrated data field.
  • Each field shown in FIG. 9 may be partially omitted, and another field may be added. In addition, the length of each field may be varied as shown.
  • the frame control field 910 of FIG. 9 includes information about the version of the MAC protocol and other additional control information, and the duration field 920 includes time information for setting the NAV described below.
  • Information about an identifier (eg, AID) of the terminal may be included.
  • the RA field 930 includes address information of the receiving STA of the corresponding trigger frame and may be omitted as necessary.
  • the TA field 940 includes address information of an STA (for example, an AP) that transmits a corresponding trigger frame, and the common information field 950 is common to be applied to a receiving STA that receives the corresponding trigger frame. Contains control information
  • per user information fields 960 # 1 to 960 # N corresponding to the number of receiving STAs receiving the trigger frame of FIG. 9.
  • the individual user information field may be referred to as a "RU assignment field.”
  • the trigger frame of FIG. 9 may include a padding field 970 and a frame check sequence field 980.
  • Each of the per user information fields 960 # 1 to 960 # N shown in FIG. 9 preferably includes a plurality of subfields.
  • the trigger type field 1010 may indicate the purpose for which the corresponding trigger frame is used, for example, normal triggering, triggering for beamforming, a request for Block ACK / NACK, and the like.
  • the trigger type field 1010 is described in more detail using the drawings described below.
  • the length field 1020 has the same value as the length field of the L-SIG field of the uplink PPDU transmitted corresponding to the trigger frame, and the length field of the L-SIG field of the uplink PPDU indicates the length of the uplink PPDU.
  • the length field 1020 of the trigger frame may be used to indicate the length of the corresponding uplink PPDU.
  • the cascade indicator field 1030 indicates whether a cascade operation is performed.
  • the cascade operation means that downlink MU transmission and uplink MU transmission are performed together in the same TXOP. That is, after downlink MU transmission is performed, it means that uplink MU transmission is performed after a predetermined time (eg, SIFS).
  • a predetermined time eg, SIFS.
  • only one transmitting device (eg, AP) for downlink communication may exist, and a plurality of transmitting devices (eg, non-AP) for uplink communication may exist.
  • the CS request field 1040 indicates whether the state of the radio medium, the NAV, or the like should be taken into consideration in a situation in which the receiving device receiving the trigger frame transmits the corresponding uplink PPDU.
  • the BW field 1050 may indicate a bandwidth of a trigger-based PPDU transmitted in response to a trigger frame.
  • the HE-SIG-A information field 1060 may include information for controlling the content of the SIG-A field (ie, the HE-SIG-A field) of the uplink PPDU transmitted in response to the corresponding trigger frame.
  • the CP and LTF type field 1070 may include information about the length of the LTF and the CP length of the uplink PPDU transmitted in response to the corresponding trigger frame.
  • FIG. 11 illustrates an example of subfields included in an individual user information field. Some of the subfields of FIG. 11 may be omitted, and other subfields may be added. In addition, the length of each illustrated subfield may be modified.
  • the user identifier field 1110 of FIG. 11 indicates an identifier of an STA (ie, a receiving STA) to which per user information corresponds.
  • An example of the identifier may be all or part of an AID. have.
  • the RU Allocation field 1120 may be included. That is, when the receiving STA identified by the user identifier field 1110 transmits an uplink PPDU in response to the trigger frame of FIG. 9, the corresponding uplink PPDU through the RU indicated by the RU Allocation field 1120. Send.
  • the RU indicated by the RU Allocation field 1120 preferably indicates the RUs shown in FIGS. 4, 5, and 6.
  • the RU Allocation field 1120 is described in more detail using the drawings described below.
  • the subfield of FIG. 11 may include a coding type field 1130.
  • the coding type field 1130 may indicate a coding type of an uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame of FIG. 9. For example, when BCC coding is applied to the uplink PPDU, the coding type field 1130 is set to '1', and when LDPC coding is applied, the coding type field 1130 is set to '0'. Can be.
  • the subfield of FIG. 11 may include an MCS field 1140.
  • the MCS field 1140 may indicate an MCS scheme applied to an uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame of FIG. 9. For example, when BCC coding is applied to the uplink PPDU, the coding type field 1130 is set to '1', and when LDPC coding is applied, the coding type field 1130 is set to '0'. Can be.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a method of using an RTS frame and a CTS frame to solve a hidden node issue and an exposed node issue.
  • a short signal transmission frame such as a request to send (RTS) frame and a clear to send (CTS) frame to solve a hidden node issue and an exposed node issue ( short signaling frame) may be used.
  • the neighboring STAs may know whether to transmit or receive data between the two STAs based on the RTS frame and the CTS frame.
  • FIG. 12A illustrates a method of transmitting the RTS frame 1203 and the CTS frame 1205 to solve the hidden node issue.
  • STA A 1200 may transmit an RTS frame 1203 to STA B 1210 before transmitting a data frame
  • STA B 1210 may transmit a CTS frame 1205 to STA A 1200. have.
  • the STA C 1220 may overhear the CTS frame 1205 and know the transmission of the frame from the STA A 1200 to the STA B 1210 through the medium.
  • STA C 1220 may set a network allocation vector (NAV) until transmission of a data frame from STA A 1200 to STA B 1210 is terminated.
  • NAV network allocation vector
  • FIG. 12B illustrates a method of transmitting an RTS frame 1233 and a CTS frame 1235 to solve an exposed node issue.
  • STA C 1250 collides when transmitting a frame to another STA D 1260 based on monitoring of the RTS frame 1233 and the CTS frame 1235 of STA A 1230 and STA B 1240. You can decide whether or not.
  • STA B 1240 may transmit an RTS frame 1233 to STA A 1230
  • STA A 1230 may transmit a CTS frame 1235 to STA B 1240
  • the STA C 1250 may overhear only the RTS frame 1233 transmitted by the STA B 1240.
  • the CTS frame 1235 transmitted by the STA A 1230 cannot be overheared.
  • the STA C 1250 may determine that the STA A 1230 is located outside the carrier sensing range of the STA C 1250. Accordingly, STA C 1250 may transmit data to STA D 1260.
  • the RTS frame format and the CTS frame format are disclosed in 8.3.1.2 RTS frame format and 8.3.1.3 CTS frame format of IEEE P802.11-REVmc TM / D2.0, October 2013.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a downlink operation of a multi-user according to a procedure of an RTS frame and a plurality of CTS frames for a multi-user according to the present embodiment.
  • the horizontal axis of the AP 1300 represents time t, and the vertical axis is associated with the existence of a frame transmitted by the AP 1300.
  • the horizontal axis of the first STA 1310 represents time t1, and the vertical axis is associated with the presence of a frame transmitted by the first STA 1310.
  • the horizontal axis of the second STA 1320 represents time t2, and the vertical axis is associated with the presence of a frame transmitted by the second STA 1320.
  • the horizontal axis of the neighboring STA 1330 represents time t3 and the vertical axis shows the operation of the NAV timer of the neighboring STA 1330.
  • the AP 1300 may transmit a multi-user RTS trigger (MU RTS) frame for multiple users.
  • MU RTS frame according to the present embodiment 9 may be understood as a variant of the trigger frame mentioned with reference to FIGS. 9 through 11.
  • an address for broadcast may be set in the RA field (930 of FIG. 9) of the MU RTS frame.
  • an address for an STA for transmitting the MU-RTS frame may be set.
  • the trigger type field 1010 of FIG. 10 may be set to '3'.
  • the bandwidth of the channel for transmission of the triggered-based PPDU (PPDU), which is a response to the MU RTS frame, may be indicated through the BW field 1050.
  • '0' may be set in the BW field 1050 to indicate that the bandwidth of the trigger-based PPDU is a 20 MHz bandwidth.
  • '1' may be set in the BW field 1050 to indicate that the bandwidth of the trigger-based PPDU is a 40 MHz bandwidth.
  • '2' may be set in the BW field 1050 to indicate that the bandwidth of the trigger-based PPDU is an 80 MHz bandwidth.
  • '3' may be set in the BW field 1050 to indicate that the bandwidth of the trigger-based PPDU is an 80 + 80 MHz bandwidth or a 160 MHz bandwidth.
  • the MU RTS frame may include first and second individual user information fields (eg, 960 # 1 and 960 # 2 of FIG. 9).
  • Each individual user field 960 # 1 and 960 # 2 may include a user identifier field 1110 and an RU allocation field 1120 shown in FIG. 11.
  • the first user identifier field (ie, 1110 of 960 # 1) for the first STA 1310 may be a portion of bits of an association identifier (ie, 'AID') for the first STA 1310. It may include.
  • the second user identifier field (ie, 1110 of 960 # 2) for the second STA 1320 may include some of the bits of the association identifier (AID) for the second STA 1320.
  • the RU allocation field for the first STA 1310 (ie, 1120 of 960 # 1) and the RU allocation field for the second STA 1320 (ie, 1120 of 960 # 2) may be set to a CTS frame. It can indicate whether it is transmitted on the head 20 MHz channel, primary 40 MHz channel, primary 80 MHz channel, 160 MHz channel or 80 + 80 MHz channel.
  • the primary 20 MHz channel may be a channel preset by the AP. Information about the primary 20 MHz channel may be included in the beacon frame and signaled to each user STA. More details regarding the RU allocation field and the primary channel according to the present embodiment will be described with reference to the following drawings.
  • the neighbor STA 1330 that is not the receiving STA of the MU RTS frame may set the NAV with reference to the duration field (eg, 920 of FIG. 9) of the MU RTS frame.
  • the second section T2 to T3 of FIG. 13 may be understood as a short inter-frame space (SIFS).
  • SIFS referred to herein may be a timing used to separate a response frame from a frame that solicits a response.
  • duration of the SIFS (aSIFSTime) may be 16 ⁇ s.
  • the user STA receiving the MU RTS frame may transmit a CTS response frame to the AP through a channel indicated by the RU allocation field.
  • the neighbor STA 1330 that is not the receiving STA of the CTS response frame may configure the NAV with reference to the duration field (not shown) of the CTS response frame.
  • the CTS response frame may be understood as a legacy type PPDU (non-HT PPDU or non-HT duplicate PPDU) including a CTS frame which is a MAC frame.
  • the first STA 1310 sends the first CTS response frame (CTS1) through the channel indicated by the RU allocation field (that is, 1120 of 960 # 1) in response to the MU RTS frame. Can be sent to.
  • CTS1 CTS response frame
  • the RU allocation field that is, 1120 of 960 # 1
  • the first CTS response frame CTS1 may be a PPDU transmitted through a primary 20 MHz channel, a primary 40 MHz channel, a primary 80 MHz channel, a 160 MHz channel, or an 80 + 80 MHz channel.
  • the second STA 1320 may transmit the second CTS response frame (CTS2) through the channel indicated by the RU allocation field (that is, 1120 of 960 # 2) in response to the MU RTS frame. Can be sent to.
  • CTS2 CTS response frame
  • the second CTS response frame CTS2 may be a PPDU transmitted through a primary 20 MHz channel, a primary 40 MHz channel, a primary 80 MHz channel, a 160 MHz channel, or an 80 + 80 MHz channel.
  • the AP 1300 and the STAs 1310, 1320, and 1330 associated with the AP 1300 may wait.
  • the AP 1300 performs downlink frames (ie, DL PPDU # 1 and DL PPDU # 2) for the first STA 1310 and the second STA 1320. Can transmit
  • downlink frames ie, DL PPDU # 1 and DL PPDU # 2
  • the AP 1300 and the STAs 1310, 1320, and 1330 associated with the AP 1300 may wait.
  • each STA 1310 and 1320 sends an ACK frame (ACK1, ACK2) to the AP 1300 to inform successful reception of a downlink frame (ie, DL MU PPDU). Can be sent separately.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an uplink operation of a multi-user according to a procedure of an RTS frame and a plurality of CTS frames for a multi-user according to another embodiment.
  • the AP 1400, the first STA 1410, the second STA 1420, and the neighbor STA 1430 of FIG. 14 are the AP 1300 and the first STA 1310 of FIG. 13. ), And may be understood based on the description of the second STA 1320 and the neighboring STA 1330.
  • first to fourth sections T1 to T2 to T4 to T5 of FIG. 14 are descriptions of the first to fourth sections T4 to T5 of FIG. 13. It will be understood that it may be substituted.
  • the AP 1400 may transmit a basic trigger frame TF to the plurality of STAs 1410, 1420, and 1430.
  • the basic trigger frame TF of the fifth section T5 to T6 may be understood based on FIGS. 9 to 11 described above.
  • the basic trigger frame transmitted by the AP 1400 includes first and second individual user information fields (eg, 960 # 1 and 960 # 2 of FIG. 9). ) May be included.
  • Each individual user field 960 # 1 and 960 # 2 may include a user identifier field 1110 and an RU allocation field 1120 shown in FIG. 11.
  • the first user identifier field (ie, 1110 of 960 # 1) for the first STA 1310 may include some of the bits of the association identifier (AID) for the first STA 1310.
  • the second user identifier field (ie, 1110 of 960 # 2) for the second STA 1320 may include some of the bits of the association identifier (AID) for the second STA 1320.
  • the RU assignment field for the first STA 1310 (ie, 1120 of 960 # 1) and the RU assignment field for the second STA 1320 (ie, 1120 of 960 # 2) are shown in FIG. 4 and FIG. 5, may be set to indicate the RU shown in FIG.
  • the sixth section T6 to T7 of FIG. 14 may be understood as SIFS.
  • each of the STAs 1410 and 1420 indicated by the basic trigger frame is an uplink frame based on the RU individually indicated by the basic trigger frame. (Ie, uplink PPDU, UL PPDU # 1, UL PPDU # 2) may be transmitted.
  • Eighth sections T8 to T9 of FIG. 14 may be understood as SIFS.
  • the AP 1400 may receive a successful reception of uplink frames UL PPDU # 1 and UL PPDU # 2 that are individually received from each STA 1410 and 1420.
  • a block ACK frame (Multi-STA BA) for notifying 1414 and 1420 may be transmitted.
  • FIG. 15 illustrates a procedure of an RTS frame and a plurality of CTS frames for multiple users according to the present embodiment.
  • the AP 1500 may be understood based on the AP 1300 mentioned in FIG. 13.
  • the first STA 1510 and the second STA 1520 may be understood based on the first STA 1310 and the second STA 1320 mentioned in FIG. 13.
  • the first to fourth channels CH1 to CH4 are channels having a bandwidth of 20 MHz.
  • the primary 20 MHz channel may be preset to any one of the first to fourth channels CH1 to CH4.
  • the remaining channels other than the primary 20 MHz channel can be understood as non-primary 20 MHz channels.
  • the fifth and sixth channels CH5 and CH6 are channels having a bandwidth of 40 MHz.
  • a channel including a primary 20 MHz channel among the fifth and sixth channels CH5 and CH6 may be understood as a primary 40 MHz channel.
  • the remaining channels except the primary 40 MHz channel may be the secondary 40 MHz channel.
  • the seventh channel CH7 is a channel having a bandwidth of 80 MHz.
  • the seventh channel CH7 may be understood as a primary 80 MHz channel including a primary 20 MHz channel.
  • the RU allocation field 1120 for the basic trigger frame (TF) may indicate a resource unit (RU) used by transmission of a trigger-based PPDU of the STA identified by the user identifier field 1110.
  • a specific bit B12 of the 8 bits allocated to the RU allocation field 1120 for the basic trigger frame TF indicates whether the allocated resource unit RU is located in the primary 80 MHz band or the non-primary 80 MHz band. It can be used to.
  • the first bit B12 of the RU allocation field 1120 for the basic trigger frame (TF) for 20 MHz PPDU, 40 MHz PPDU, and 80 MHz PPDU in the primary 80 MHz band may be set to '0'.
  • the first bit B12 of the RU allocation field 1120 for the basic trigger frame (TF) for PPDU transmission in the non-primary 80 MHz band may be set to '1'.
  • the 7 bits B19-B13 for the RU allocation field 1120 of the basic trigger frame TF may be shown in Table 1 below.
  • Seven bits B19-B13 for the RU allocation field 1120 of the basic trigger frame TF may be associated with the BW field 1050 included in the common information field 950 of the preceding trigger frame.
  • nine 26-units ie, units corresponding to 26 tones
  • FIG. 4 may be indicated based on the first index range (0000000-0100100).
  • the first index value (0000000) included in the first index range (0000000-0100100) is the first resource unit (RU1) located next to a guard band composed of six leftmost tones. May correspond to
  • the first resource unit RU1 may be understood as a subcarrier set of [-121: -96].
  • the second to eighth index values (0000001-0000111) of the first index range (0000000-0100100) may correspond to the second to eighth resource units (RU2- RU8) sequentially arranged from the left direction to the right direction. .
  • the ninth index value (0001000) of the first index range (0000000-0100100) may correspond to the ninth resource unit RU9 located next to a guard band composed of five tones of rightmost.
  • the ninth resource unit RU9 may be understood as a subcarrier set of [96: 121].
  • the first to ninth resource units RU1 to RU9 may be referred to as resource units of a first size.
  • the remaining index values 0101001-0110100 included in the first index range 0000000-0100100 may not be used.
  • FIG. 4 four 52-units (ie, units corresponding to 52 tones) shown in FIG. 4 may be indicated based on the second index range 0100101-0110100.
  • the first index value (0100101) included in the second index range (0100101-0110100) is the tenth resource unit (RU10) located next to a guard band composed of six leftmost tones. May correspond to
  • the tenth resource unit RU10 may be understood as a subcarrier set of [-121: 70].
  • the second and third index values 0100110-0100111 of the second index range 0100101-0110100 may correspond to the eleventh and twelfth resource units RU11 and RU12 sequentially arranged from the left direction to the right direction. .
  • the fourth index value 0101000 of the second index range 0100101-0110100 may correspond to the thirteenth resource unit RU13 located next to a guard band composed of five tones of rightmost.
  • the thirteenth resource unit RU13 may be understood as a subcarrier set of [70: 121].
  • the tenth to thirteenth resource units RU10 to RU13 may be referred to as resource units of a second size.
  • the remaining index values 0101001-0110100 included in the second index range 0100101-0110100 may not be used.
  • two 106-units i.e., units corresponding to 106 tones
  • FIG. 4 may be indicated based on the third index range 0110101-0111100 of Table 1.
  • the first index value 0110101 of the third index range 0110101-0111100 corresponds to the fourteenth resource unit RU14 located next to a guard band consisting of six leftmost tones. can do.
  • the fourteenth resource unit RU14 may be understood as a subcarrier set of [-122: -17].
  • the second index value 0110110 of the third index range 0110101-0111100 may correspond to the fifteenth resource unit RU15 located next to a guard band consisting of five tones of rightmost.
  • the fifteenth resource unit RU15 may be understood as a subcarrier set of [17: 122].
  • the 14th and 15th resource units RU14 and RU 15 may be referred to as resource units of a third size.
  • the remaining index values 0110111-0111100 included in the third index range 0110101-0111100 may not be used.
  • one 242-unit i.e., units corresponding to 242 tones shown in FIG. 4 may be indicated based on the fourth index range (0111101-1000000) of Table 1.
  • the first index value 0111101 of the fourth index range 0111101-1000000 may correspond to the sixteenth resource unit RU16.
  • the sixteenth resource unit RU16 may be understood as a subcarrier set of [-122: -2, 2: 122].
  • the sixteenth resource unit RU16 may be referred to as a resource unit of a fourth size.
  • the remaining index values (011110-1000000) included in the fourth index range (0111101-1000000) may not be used.
  • 18 26-units ie, units corresponding to 26 tones
  • FIG. 5 may be indicated based on the first index range (0000000-0100100) of Table 1.
  • the first index value (0000000) included in the first index range (0000000-0100100) is the first resource unit (RU1) located next to a guard band composed of 12 leftmost tones. May correspond to
  • the first resource unit RU1 may be understood as a subcarrier set of [-243: -218].
  • the second to seventeenth index values 0000010-0010000 of the first index range 0000000-0100100 may correspond to the second to seventeenth resource units RU2- RU17 arranged sequentially from the left direction to the right direction. .
  • an eighteenth index value (0010001) of the first index range (0000000-0100100) may correspond to an eighteenth resource unit (RU18) located next to a guard band composed of eleven tones of rightmost.
  • the eighteenth resource unit RU18 may be understood as a subcarrier set of [218: 243].
  • FIG. 5 eight 52-units (ie, units corresponding to 52 tones) shown in FIG. 5 may be indicated based on the second index range 0100101-0110100 of Table 1.
  • FIG. 5 eight 52-units (ie, units corresponding to 52 tones) shown in FIG. 5 may be indicated based on the second index range 0100101-0110100 of Table 1.
  • the first index value (0100101) included in the second index range (0100101-0110100) is the 19th resource unit (RU19) located next to a guard band composed of 12 leftmost tones. May correspond to
  • the nineteenth resource unit RU19 may be understood as a subcarrier set of [-243: -192].
  • the second to seventh index values 0100110-0101011 of the second index range 0100101-0110100 may correspond to the 20th to 25th resource units RU20 to RU25 sequentially arranged from the left to the right. .
  • the eighth index value 0101100 of the second index range 0100101-0110100 may correspond to the twenty-sixth resource unit RU26 located next to a guard band consisting of eleven tones of the rightmost.
  • the 26th resource unit RU26 may be understood as a subcarrier set of [192: 243].
  • the 19th to 26th resource units RU19 to RU26 may be referred to as resource units of a second size.
  • the remaining index values 0101101-0110100 included in the second index range 0100101-0110100 may not be used.
  • FIG. 5 four 106-units (i.e., units corresponding to 106 tones) shown in FIG. 5 may be indicated based on the third index range 0110101-0111100 of Table 1.
  • FIG. 5 illustrates four 106-units (i.e., units corresponding to 106 tones) shown in FIG. 5 may be indicated based on the third index range 0110101-0111100 of Table 1.
  • the first index value 0110101 of the third index range 0110101-0111100 corresponds to the twenty-seventh resource unit RU27 located next to a guard band composed of 12 leftmost tones. can do.
  • the 27th resource unit RU27 may be understood as a subcarrier set of [-243: -138].
  • the second and third index values 0110110-0110111 of the third index range 0110101-0111100 may correspond to the twenty-eighth and twenty-ninth resource units RU28 and RU29 sequentially arranged from the left to the right. .
  • the fourth index value (0111000) of the third index range (0110101-0111100) may correspond to the thirtieth resource unit (RU30) located next to the guard band composed of eleven tones of the rightmost.
  • the thirtieth resource unit RU30 may be understood as a subcarrier set of [138: 243].
  • the 27th to 30th resource units RU27 to RU30 may be referred to as resource units of a third size.
  • the remaining index values (0111001-0111100) included in the third index range (0110101-0111100) may not be used.
  • two 242-units ie, units corresponding to 242 tones
  • FIG. 5 may be indicated based on the fourth index range (0111101-1000000) of Table 1.
  • the first index value 0111101 of the fourth index range 0111101-1000000 may correspond to the thirty-first resource unit RU31.
  • the thirty-first resource unit RU31 may be understood as a subcarrier set of [-243: -2].
  • the 31st and 32nd resource units RU31 and RU32 may be referred to as resource units of the fourth size.
  • the remaining index values (0111111-1000000) included in the fourth index range (0111101-1000000) may not be used.
  • one 484-unit i.e., units corresponding to 484 tones
  • FIG. 5 may be indicated based on the fifth index range 1000001-1000010 of Table 1.
  • the first index value 1000001 of the fifth index range 1000001 to 1000010 may correspond to the thirty-third resource unit RU33.
  • the 33rd resource unit RU33 may be understood as a subcarrier set of [-243: -2: 2: 243].
  • the 33rd resource unit RU33 may be referred to as a resource unit of the fifth size.
  • the remaining index values 1000010 included in the fifth index ranges 1000001 to 1000010 may not be used.
  • the first index value (0000000) included in the first index range (0000000-0100100) is the first resource unit (RU1) located next to a guard band composed of 12 leftmost tones. May correspond to
  • the first resource unit RU1 may be understood as a subcarrier set of [-499: -474].
  • the second to thirty-sixth index values (0000010-0100011) of the first index range (0000000-0100100) may correspond to the second to thirty-sixth resource units (RU2- RU36) sequentially arranged from the left direction to the right direction. .
  • the 37th index value (0100100) of the first index range (0000000-0100100) may correspond to the 37th resource unit (RU37) located next to a guard band consisting of 11 tones of the rightmost.
  • the 37 th resource unit RU37 may be understood as a subcarrier set of [474: 499].
  • the first to 37th resource units RU1 to RU37 may be referred to as resource units of a first size.
  • sixteen 52-units ie, units corresponding to 52 tones
  • FIG. 6 may be indicated based on the second index range 0100101-0110100 of Table 1.
  • the first index value 0100101 included in the second index range 0100101-0110100 is located in the 38th resource unit RU38 located next to a guard band including 12 leftmost tones. May correspond to
  • the 38th resource unit RU38 may be understood as a subcarrier set of [-499: -448].
  • the second to fifteenth index values (0000010-0100011) of the second index range (0100101-0110100) may correspond to the second to thirty-sixth resource units (RU2- RU36) sequentially arranged from the left to the right. .
  • the sixteenth index value 0110100 of the second index range 0100101-0110100 may correspond to the 53rd resource unit RU53 located next to a guard band composed of 11 tones of the rightmost.
  • the 53 th resource unit RU53 may be understood as a subcarrier set of [448: 499].
  • the 38 th to 53 th resource units RU38 to RU53 may be referred to as resource units of a second size.
  • FIG. 6 eight 106-units (i.e., units corresponding to 106 tones) shown in FIG. 6 may be indicated based on the third index range 0110101-0111100 of Table 1.
  • FIG. 6 eight 106-units (i.e., units corresponding to 106 tones) shown in FIG. 6 may be indicated based on the third index range 0110101-0111100 of Table 1.
  • the first index value 0110101 of the third index range 0110101-0111100 corresponds to the 54th resource unit RU54 located next to a guard band composed of 12 leftmost tones. can do.
  • the 54th resource unit RU54 may be understood as a subcarrier set of [-499: -394].
  • the second to seventh index values 0110110-0111011 of the third index range 0110101-0111100 may correspond to the 55th and 60th resource units RU55-RU60 arranged sequentially from the left to the right. .
  • the eighth index value 0111100 of the third index range 0110101-0111100 may correspond to the sixty-first resource unit RU61 located next to a guard band consisting of eleven tones of rightmost. have.
  • the sixty-first resource unit RU61 may be understood as a subcarrier set of [394: 499].
  • the 54 th to 61 th resource units RU54 to RU61 may be referred to as resource units of a third size.
  • the first index value 0111101 of the fourth index range 0111101-1000000 may correspond to the sixty-second resource unit RU62.
  • the sixty-second resource unit RU62 may be understood as a subcarrier set of [-499: -258].
  • the second and third index values 0111110-0111111 of the fourth index range 0111101-1000000 may correspond to the sixty-third and sixty-fourth resource units RU63 and RU64 sequentially arranged from the left to the right. .
  • the fourth index value 1000000 of the fourth index range 0111101-1000000 may correspond to the sixty-fifth resource unit RU65.
  • the 65 th resource unit RU65 may be understood as a subcarrier set of [258: 499].
  • the 62nd to 65th resource units RU62 to RU65 may be referred to as resource units of the fourth size.
  • one 484-unit i.e., units corresponding to 484 tones
  • FIG. 6 may be indicated based on the fifth index range 1000001-1000010 of Table 1.
  • the first index value 1000001 of the fifth index range 1000001 to 1000010 may correspond to the 66th resource unit RU66.
  • the 66th resource unit RU66 may be understood as a subcarrier set of [-499: -16].
  • the second index value 1000010 of the fifth index ranges 1000001 to 1000010 may correspond to the 67th resource unit RU67.
  • the 67th resource unit RU67 may be understood as a subcarrier set of [16: 499].
  • the 66th and 67th resource units RU66 and RU67 may be referred to as resource units of the fifth size.
  • one 996-unit (ie, units corresponding to 996 tones) shown in FIG. 6 may be indicated based on the index value 1000011 for the sixth index range of Table 1.
  • the index value 1000011 for the sixth index range may correspond to the sixty-eighth resource unit RU68.
  • the 68th resource unit RU68 may be understood as a subcarrier set of [-499: -2: 2: 499].
  • the sixty sixth resource unit RU68 may be referred to as a sixth size resource unit.
  • the index value 1000100 of Table 1 may be assigned to the RU allocation field 1120 for the basic trigger frame TF.
  • Resource units corresponding to 160 MHz PPDUs and 80 + 80 MHz PPDUs may be referred to as resource units of the seventh size.
  • the CTS frame may be received separately from each user STA identified by the MU RTS frame.
  • the CTS frame may be received through a resource unit (ie, primary channel) indicated in the RU allocation field 1120 individually allocated for each user STA in the MU RTS frame.
  • the RU allocation field 1120 of the MU RTS frame indicates whether the CTS frame is transmitted to a primary 20 MHz channel, a primary 40 MHz channel, a primary 80 MHz channel, a 160 MHz channel, or an 80 + 80 MHz channel. It can indicate whether or not.
  • a specific bit B12 of 8 bits allocated to the RU allocation field 1120 for the MU RTS frame may be assigned '0' to indicate a primary 20 MHz channel, a primary 40 MHz channel, and a primary 80 MHz channel.
  • '1' may be allocated to indicate a 160 MHz channel and an 80 + 80 MHz channel.
  • Seven bits B19-B13 for the RU allocation field 1120 of the MU RTS frame may be associated with the BW field 1050 included in the common information field 950 of the trigger frame.
  • the BW field 1050 indicates a 20 MHz bandwidth.
  • the primary 20 MHz channel for the 20 MHz PPDU may be allocated to the first index value 0111101 of the fourth index range 0111101-1000000 of Table 1.
  • the BW field 1050 indicates a 40 MHz bandwidth.
  • the primary 40 MHz channel for the 40 MHz PPDU may be allocated to the first index value 1000001 of the fifth index range 1000001 to 1000010.
  • the primary 20 MHz channel is the lowest frequency 20 MHz channel (ie, CH1 of FIG. 15)
  • the primary 20 MHz channel is the first index of the fourth index range (0111101-1000000) of Table 1 It can be assigned a value.
  • the primary 20 MHz channel is the second lowest frequency 20 MHz channel (ie, CH2 of FIG. 15)
  • the primary 20 MHz channel is in the fourth index range (0111101-1000000) of Table 1. It may be assigned to the second index value (0111110).
  • the BW field 1050 indicates an 80 MHz bandwidth.
  • a primary 80 MHz channel (ie, CH7 of FIG. 15) for an 80 MHz PPDU may be assigned an index value 1000011 of the sixth index range.
  • the primary 20 MHz channel is the lowest frequency 20 MHz channel (ie, CH1 of FIG. 15)
  • the primary 20 MHz channel is the first index of the fourth index range (0111101-1000000) of Table 1 It can be assigned a value.
  • the primary 20 MHz channel is the second lowest frequency 20 MHz channel (ie, CH2 of FIG. 15)
  • the primary 20 MHz channel is in the fourth index range (0111101-1000000) of Table 1. It may be assigned to the second index value (0111110).
  • the primary 20 MHz channel is the third lowest frequency 20 MHz channel (i.e., CH3 of FIG. 15)
  • the primary 20 MHz channel is the fourth index range (0111101-1000000) of Table 1. It may be assigned to the third index value (0111111).
  • the primary 20 MHz channel is the fourth lowest frequency 20 MHz channel (i.e., CH4 in FIG. 15)
  • the primary 20 MHz channel is in the fourth index range (0111101-1000000) of Table 1. It may be assigned to the fourth index value 1000000.
  • the primary 40 MHz channel is the lowest frequency 40 MHz channel (ie, CH5 of FIG. 15)
  • the primary 40 MHz channel is the first index of the fifth index range (1000001-1000010) of Table 1. It may be assigned a value 1000001.
  • the primary 40 MHz channel when the primary 40 MHz channel is the second lowest frequency 40 MHz channel (ie, CH6 in FIG. 15), the primary 40 MHz channel may be in the fifth index range (1000001-1000010) of Table 1. It may be assigned to the second index value 1000010.
  • the BW field 1050 indicates an 80 + 80 MHz bandwidth or a 160 MHz bandwidth.
  • the RU allocation field 1120 of the MU RTS frame for the 80 + 80MHz PPDU or the 160MHz PPDU may be allocated to the index value 1000100 of the seventh index range 1000100 of Table 1.
  • Table 1 above includes the first to seventh index ranges, this is one embodiment and it is understood that, according to the present specification, an RU allocation field may be set based on more index ranges (or fewer index ranges). Will be.
  • the first to seventh index ranges of Table 1 are assigned to different values according to the positions of the primary channels, the present specification is representative of each index range of Table 1 regardless of the positions of the primary channels. It will be appreciated that it may also include a way of assigning index values one by one.
  • the AP 1500 may transmit the MU RTS frame 1501 through the first to fourth channels CH1 to CH4.
  • the MU RTS frame may be a frame included in a duplicated PPDU and transmitted through the first to fourth channels CH1 to CH4.
  • the MU RTS frame 1501 of FIG. 15 may include individual user information fields (eg, 960 # 1 and 960 # 2).
  • the individual user information field may include identification information indicating the receiving STA.
  • an RU assignment field (eg, 1120) indicating an uplink channel of a CTS frame to be individually transmitted from a receiving STA in response to the MU RTS frame 1501 includes an individual user information field (eg, 960 # 1, 960 #). 2) may be included in each.
  • the first STA 1510 and the second STA 1520 may be indicated according to identification information included in individual user information fields (eg, 960 # 1 and 960 # 2) of each MU RTS frame.
  • the primary 20 MHz channel is located on the second lowest frequency 20 MHz channel (ie, CH2 of FIG. 15). It is also assumed that the BW field 1050 of the MU RTS frame 1501 indicates an 80 MHz bandwidth.
  • the second lowest frequency 20 MHz channel ie, CH2 of FIG. 15
  • 7 bits B19-B13 of the RU allocation field eg, 1120
  • an RU allocation field included in an individual user information field for the second STA 1520 to indicate the lowest frequency 40 MHz channel (ie, CH5 of FIG. 15).
  • seven bits B19 to B13 of 1120 may be set to the first index value 1000001 of the fifth index range 1000001 to 1000010 of Table 1.
  • the second section T2 to T3 may be SIFS.
  • each STA may transmit the CTS frame through the individually allocated channel in response to the MU RTS frame 1501.
  • the first STA 1510 may transmit the CTS frame 1511 on a second low frequency 20 MHz channel (ie, CH2 of FIG. 15).
  • the second STA 1520 may transmit the CTS frame 1521 on the lowest frequency 40 MHz channel (ie, CH5 of FIG. 15).
  • the first and second CTS frames 1511 and 1521 transmitted in the third period T3 to T4 may be included in the non-HT PPDU or the non-HT duplicate PPDU and transmitted.
  • the WLAN system performs downlink transmission for multiple users based on a basic trigger frame transmitted by the AP, or transmits a multi-user frame buffered to the AP for downlink for the multiple users.
  • Link transmission can be performed.
  • the user STA receiving the MU-RTS frame correctly indicates the channel position of the primary channel to which the CTS frame is to be transmitted. can do. Accordingly, a WLAN system having improved performance may be provided.
  • 16 is a flowchart illustrating a method of transmitting a frame in a WLAN system according to the present embodiment.
  • the wireless terminal in step S1610, includes identification information for a plurality of user STAs and resource information indicating resource units individually allocated for the plurality of user STAs. Trigger frame can be transmitted.
  • the resource information includes a first to seventh index range corresponding to resource units of first to seventh sizes to indicate a plurality of resource units for uplink transmission when the trigger frame is a basic trigger frame. It can be set based on (index range).
  • the resource information indicates a primary 20 MHz channel to which a Clear to Send (CTS) frame is transmitted in response to the MU RTS frame. It may be set based on the first to fourth index values (0111101-1000000) of the index range (0111101-1000000).
  • the resource information may be set based on the fifth and sixth index values 1000001 and 1000010 of the fifth index range 1000001 to 1000010 to indicate the primary 40MHz channel.
  • the resource information may be set based on the seventh index value 1000011 of the sixth index range 1000011 to indicate the primary 80MHz channel.
  • the resource unit of the first size may include 26 subcarriers.
  • the resource unit of the second size may include 52 subcarriers.
  • the resource unit of the third size may include 106 subcarriers.
  • the resource unit of the fourth size may include 242 subcarriers.
  • the resource unit of the fifth size may include 484 subcarriers.
  • the sixth size resource unit may include 996 subcarriers.
  • the seventh size resource unit may include 2 ⁇ 996 subcarriers.
  • the first index range may include 37 first size resource units.
  • the second index range may include sixteen second size resource units.
  • the third index range may include eight third size resource units.
  • the fourth index range may include four resource units of the fourth size.
  • the fifth index range may include two fifth size resource units.
  • the sixth index range may include one sixth size resource unit.
  • the seventh index range may include one seventh size resource unit.
  • the resource information may be set to a first index value (0111101).
  • the resource information may be set to a second index value (0111110).
  • the resource information may be set to a third index value (0111111).
  • the resource information may be set to a fourth index value (1000000).
  • the resource information may be set to the fifth index value 1000001.
  • the resource information may be set to the sixth index value 1000010.
  • the resource information may be set to the seventh index value 1000011 for the primary 80 MHz channel (ie, CH7 of FIG. 15).
  • the resource information is based on the eighth index value 1000100 of the seventh index range 1000100 to indicate a 160 MHz channel or 80 + 80 MHz to which the CTS frame is to be transmitted. Can be set.
  • the first index range (0000000-0100100) to the third index range (0110101-0111100) of Table 1 may be reserved.
  • the wireless terminal may receive a CTS frame transmitted from a plurality of user STAs individually.
  • the plurality of user STAs may be reception terminals identified by the MU RTS frame.
  • the CTS frame may be understood as a frame transmitted by a receiving terminal identified by the MU RTS frame based on the resource information described in step S1610.
  • 17 is a block diagram illustrating a wireless terminal to which the present embodiment can be applied.
  • a wireless terminal may be an STA that may implement the above-described embodiment and may be an AP or a non-AP STA.
  • the wireless terminal may correspond to the above-described user or may correspond to a transmitting terminal for transmitting a signal to the user.
  • the AP 1700 includes a processor 1710, a memory 1720, and a radio frequency unit 1730.
  • the RF unit 1730 may be connected to the processor 1710 to transmit / receive a radio signal.
  • the processor 1710 may implement the functions, processes, and / or methods proposed herein. For example, the processor 1710 may perform an operation according to the above-described exemplary embodiment. The processor 1710 may perform an operation of the AP disclosed in the present embodiment of FIGS. 1 to 16.
  • the non-AP STA 1750 includes a processor 1760, a memory 1770, and an RF unit 1780.
  • the RF unit 1780 may be connected to the processor 1760 to transmit / receive a radio signal.
  • the processor 1760 may implement the functions, processes, and / or methods proposed in the present embodiment.
  • the processor 1760 may be implemented to perform the non-AP STA operation according to the present embodiment described above.
  • the processor 1760 may perform an operation of the non-AP STA disclosed in the present embodiment of FIGS. 1 to 16.
  • Processors 1710 and 1760 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, data processing devices, and / or converters to convert baseband signals and wireless signals to and from each other.
  • the memories 1720 and 1770 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory cards, storage media, and / or other storage devices.
  • the RF unit 1730 and 1780 may include one or more antennas for transmitting and / or receiving a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module is stored in the memories 1720 and 1770 and may be executed by the processors 1710 and 1760.
  • the memories 1720 and 1770 may be inside or outside the processors 1710 and 1760, and may be connected to the processors 1710 and 1760 by various well-known means.

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Abstract

본 명세서의 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 프레임을 전송하는 방법은 무선 단말이, 복수의 사용자 STA을 위한 식별정보 및 복수의 사용자 STA을 위해 개별적으로 할당된 자원유닛을 지시하는 자원정보를 포함하는 트리거 프레임을 전송하되, 자원정보는, 트리거 프레임이 MU RTS 프레임이면, MU RTS 프레임에 대한 응답인 CTS 프레임이 전송될 프라이머리 20MHz 채널을 지시하기 제4 인덱스 범위의 제1 내지 제4 인덱스 값을 기반으로 설정되고, CTS 프레임이 전송될 프라이머리 40MHz 채널을 지시하기 위해 제5 인덱스 범위의 제5 및 제6 인덱스 값을 기반으로 설정되고, CTS 프레임이 전송될 프라이머리 80MHz 채널을 지시하기 위해 제6 인덱스 범위의 제7 인덱스 값을 기반으로 설정된, 단계를 포함한다.

Description

무선랜 시스템에서 프레임을 전송하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말
본 명세서는 무선 통신에 관한 것으로, 더 상세하게는 무선랜 시스템에서 프레임을 전송하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말에 관한 것이다.
차세대 WLAN에서는 1) 2.4GHz 및 5GHz 대역에서 IEEE(institute of electronic and electronics engineers) 802.11 PHY(physical) 계층과 MAC(medium access control) 계층의 향상, 2) 스펙트럼 효율성(spectrum efficiency)과 영역 쓰루풋(area through put)을 높이는 것, 3) 간섭 소스가 존재하는 환경, 밀집한 이종 네트워크(heterogeneous network) 환경 및 높은 사용자 부하가 존재하는 환경과 같은 실제 실내 환경 및 실외 환경에서 성능을 향상 시키는 것을 목표로 한다.
차세대 WLAN에서 주로 고려되는 환경은 AP(access point)와 STA(station)이 많은 밀집 환경이며, 이러한 밀집 환경에서 스펙트럼 효율(spectrum efficiency)과 공간 송신률(area throughput)에 대한 개선이 논의된다. 또한, 차세대 WLAN에서는 실내 환경뿐만 아니라, 기존 WLAN에서 많이 고려되지 않던 실외 환경에서의 실질적 성능 개선에 관심을 가진다.
구체적으로 차세대 WLAN에서 무선 오피스(wireless office), 스마트 홈(smarthome), 스타디움(stadium), 핫스팟(Hotspot)과 같은 시나리오가 관심의 대상이 된다. 해당 시나리오를 기반으로 AP와 STA이 밀집한 환경에서 무선랜 시스템의 성능 향상에 대한 논의가 진행되고 있다.
본 명세서의 목적은 향상된 성능을 갖는 무선랜 시스템에서 프레임을 전송하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말을 제공하는데 있다.
본 명세서는 무선랜 시스템에서 프레임을 전송하는 방법에 관한 것이다. 본 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 프레임을 전송하는 방법은, 무선 단말이, 복수의 사용자 STA을 위한 식별정보 및 복수의 사용자 STA을 위해 개별적으로 할당된 자원유닛을 지시하는 자원정보를 포함하는 트리거 프레임을 전송하되, 자원 정보는, 트리거 프레임이 기본 트리거 프레임이면, 상향링크 전송을 위한 복수의 자원유닛을 지시하기 위해 제1 내지 제7 크기의 자원유닛에 상응하는 제1 내지 제7 인덱스 범위를 기반으로 설정되고, 트리거 프레임이 MU RTS 프레임이면, MU RTS 프레임에 대한 응답인 CTS 프레임이 전송될 프라이머리 20MHz 채널을 지시하기 제4 인덱스 범위의 제1 내지 제4 인덱스 값을 기반으로 설정되고, CTS 프레임이 전송될 프라이머리 40MHz 채널을 지시하기 위해 제5 인덱스 범위의 제5 및 제6 인덱스 값을 기반으로 설정되고, CTS 프레임이 전송될 프라이머리 80MHz 채널을 지시하기 위해 제6 인덱스 범위의 제7 인덱스 값을 기반으로 설정된, 단계를 포함한다.
본 명세서의 일 실시 예에 따르면, 향상된 성능을 갖는 무선랜 시스템에서 프레임을 전송하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말이 제공된다.
도 1은 무선랜 시스템의 구조를 보여주는 개념도이다.
도 2는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 3은 HE PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 4는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5는 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛의 배치를 나타내는 도면이다.
도 6은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛의 배치를 나타내는 도면이다.
도 7은 HE-PPDU의 또 다른 일례를 나타낸 도면이다.
도 8은 HE-SIG-B의 일례를 나타내는 블록도이다.
도 9는 트리거 프레임의 일례를 나타낸다.
도 10은 공통 정보 필드의 일례를 나타낸다.
도 11은 개별 사용자 정보 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다.
도 12는 숨겨진 노드 문제 및 노출된 노드 문제를 해결하기 위해 RTS 프레임 및 CTS 프레임을 사용하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 13은 본 실시 예에 따른 다중 사용자를 위한 RTS 프레임 및 복수의 CTS 프레임의 절차에 따른 다중 사용자의 하향링크 동작을 보여주는 도면이다.
도 14는 본 다른 실시 예에 따른 다중 사용자를 위한 RTS 프레임 및 복수의 CTS 프레임의 절차에 따른 다중 사용자의 상향링크 동작을 보여주는 도면이다.
도 15는 본 실시 예에 따른 다중 사용자를 위한 RTS 프레임 및 복수의 CTS 프레임의 절차를 구체화한 도면이다.
도 16은 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 프레임을 전송하는 방법을 보여주는 순서도이다.
도 17은 본 실시 예가 적용될 수 있는 무선 단말을 나타내는 블록도이다.
전술한 특성 및 이하 상세한 설명은 모두 본 명세서의 설명 및 이해를 돕기 위한 예시적인 사항이다. 즉, 본 명세서는 이와 같은 실시 예에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수 있다. 다음 실시 형태들은 단지 본 명세서를 완전히 개시하기 위한 예시이며, 본 명세서가 속하는 기술 분야의 통상의 기술자들에게 본 명세서를 전달하기 위한 설명이다. 따라서, 본 명세서의 구성 요소들을 구현하기 위한 방법이 여럿 있는 경우에는, 이들 방법 중 특정한 것 또는 이와 동일성 있는 것 가운데 어떠한 것으로든 본 명세서의 구현이 가능함을 분명히 할 필요가 있다.
본 명세서에서 어떤 구성이 특정 요소들을 포함한다는 언급이 있는 경우, 또는 어떤 과정이 특정 단계들을 포함한다는 언급이 있는 경우는, 그 외 다른 요소 또는 다른 단계들이 더 포함될 수 있음을 의미한다. 즉, 본 명세서에서 사용되는 용어들은 특정 실시 형태를 설명하기 위한 것일 뿐이고, 본 명세서의 개념을 한정하기 위한 것이 아니다. 나아가, 발명의 이해를 돕기 위해 설명한 예시들은 그것의 상보적인 실시 예도 포함한다.
본 명세서에서 사용되는 용어들은 본 명세서가 속하는 기술 분야의 통상의 기술자들이 일반으로 이해하는 의미를 갖는다. 보편적으로 사용되는 용어들은 본 명세서의 맥락에 따라 일관적인 의미로 해석되어야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 용어들은, 그 의미가 명확히 정의된 경우가 아니라면, 지나치게 이상적이거나 형식적인 의미로 해석되지 않아야 한다. 이하 첨부된 도면을 통하여 본 명세서의 실시 예가 설명된다.
도 1은 무선랜 시스템의 구조를 보여주는 개념도이다. 도 1의 (A)는 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 네트워크(infrastructure network)의 구조를 나타낸다.
도 1의 (A)를 참조하면, 도 1의 (A)의 무선랜 시스템(10)은 적어도 하나의 기본 서비스 세트(Basic Service Set, 이하 'BSS', 100, 105)를 포함할 수 있다. BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 액세스 포인트(access point, 이하 'AP') 및 스테이션(station, 이하 'STA')의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다.
예를 들어, 제 1 BSS(100)는 제 1 AP(110) 및 제 1 AP(110)와 결합된 하나의 제 1 STA(100-1)을 포함할 수 있다. 제 2 BSS(105)는 제 2 AP(130) 및 제 2 AP(130)와 결합된 하나 이상의 STA들(105-1, 105-2)을 포함할 수 있다.
인프라스트럭쳐 BSS(100, 105)는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(Distribution Service)를 제공하는 AP(110, 130) 그리고 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(Distribution System, DS, 120)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(110)은 복수의 BSS(100, 105)를 연결하여 확장된 서비스 세트인 확장 서비스 세트(140, extended service set, 이하, 'ESS')를 구현할 수 있다. ESS(140)는 적어도 하나의 AP(110, 130)가 분산 시스템(120)을 통해 연결된 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(140)에 포함되는 적어도 하나의 AP는 동일한 서비스 세트 식별자(service set identification, 이하 'SSID')를 가질 수 있다.
포탈(portal, 150)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 1의 (A)와 같은 구조의 무선랜에서 AP(110, 130) 사이의 네트워크 및 AP(110, 130)와 STA(100-1, 105-1, 105-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다.
도 1의 (B)는 독립 BSS를 나타낸 개념도이다. 도 1의 (B)를 참조하면, 도 1의 (B)의 무선랜 시스템(15)은 도 1의 (A)와 달리 AP(110, 130)가 없이도 STA 사이에서 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것이 가능할 수 있다. AP(110, 130)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, 이하 'IBSS')라고 정의한다.
도 1의 (B)를 참조하면, IBSS(15)는 애드-혹(ad-hoc) 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 따라서, IBSS(15)에서, STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)들이 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다.
IBSS의 모든 STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)은 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않는다. IBSS의 모든 STA은 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
본 명세서에서 언급되는 STA은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(Medium Access Control, 이하 'MAC')와 무선 매체에 대한 물리계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 기능 매체로서, 광의로는 AP와 비-AP STA(Non-AP Station)을 모두 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 언급되는 STA은 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 또는 단순히 유저(user) 등의 다양한 명칭으로도 불릴 수 있다.
도 2는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도시된 바와 같이, IEEE a/g/n/ac 등의 규격에서는 다양한 형태의 PPDU(PHY protocol data unit)가 사용되었다. 구체적으로, LTF, STF 필드는 트레이닝 신호를 포함하였고, SIG-A, SIG-B 에는 수신 스테이션을 위한 제어정보가 포함되었고, 데이터 필드에는 PSDU에 상응하는 사용자 데이터가 포함되었다.
본 실시예는 PPDU의 데이터 필드를 위해 사용되는 시그널(또는 제어정보 필드)에 관한 개선된 기법을 제안한다. 본 실시예에서 제안하는 시그널은 IEEE 802.11ax 규격에 따른 HE PPDU(high efficiency PPDU) 상에 적용될 수 있다. 즉, 본 실시예에서 개선하는 시그널은 HE PPDU에 포함되는 HE-SIG-A 및/또는 HE-SIG-B일 수 있다. HE-SIG-A 및 HE-SIG-B 각각은 SIG-A, SIG-B로도 표시될 수 있다. 그러나 본 실시예가 제안하는 개선된 시그널이 반드시 HE-SIG-A 및/또는 HE-SIG-B 규격에 제한되는 것은 아니며, 사용자 데이터를 전달하는 무선통신시스템에서 제어정보를 포함하는 다양한 명칭의 제어/데이터 필드에 적용 가능하다.
도 3은 HE PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
본 실시예에서 제안하는 제어정보 필드는 도 3에 도시된 바와 같은 HE PPDU 내에 포함되는 HE-SIG-B일 수 있다. 도 3에 따른 HE PPDU는 다중 사용자를 위한 PPDU의 일례로, HE-SIG-B는 다중 사용자를 위한 경우에만 포함되고, 단일 사용자를 위한 PPDU에는 해당 HE-SIG-B가 생략될 수 있다.
도시된 바와 같이, 다중 사용자(Multiple User; MU)를 위한 HE-PPDU는 L-STF(legacy-short training field), L-LTF(legacy-long training field), L-SIG(legacy-signal), HE-SIG-A(high efficiency-signal A), HE-SIG-B(high efficiency-signal-B), HE-STF(high efficiency-short training field), HE-LTF(high efficiency-long training field), 데이터 필드(또는 MAC 페이로드) 및 PE(Packet Extension) 필드를 포함할 수 있다. 각각의 필드는 도시된 시간 구간(즉, 4 또는 8 ㎲ 등) 동안에 전송될 수 있다. 도 3의 각 필드에 대한 보다 상세한 설명은 후술한다.
도 4는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다. 도 4에 도시된 바와 같이, 서로 다른 개수의 톤(즉, 서브캐리어)에 대응되는 자원유닛(Resource Unit; RU)이 사용되어 HE-PPDU의 일부 필드를 구성할 수 있다. 예를 들어, HE-STF, HE-LTF, 데이터 필드에 대해 도시된 RU 단위로 자원이 할당될 수 있다.
도 4의 최상단에 도시된 바와 같이, 26-유닛(즉, 26개의 톤에 상응하는 유닛)이 배치될 수 있다. 20MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 6개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 20MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 5개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 중심대역, 즉 DC 대역에는 7개의 DC 톤이 삽입되고, DC 대역의 좌우측으로 각 13개의 톤에 상응하는 26-유닛이 존재할 수 있다. 또한, 기타 대역에는 26-유닛, 52-유닛, 106-유닛이 할당될 수 있다. 각 유닛은 수신 스테이션, 즉 사용자를 위해 할당될 수 있다.
한편, 도 4의 RU 배치는 다수의 사용자(MU)를 위한 상황뿐만 아니라, 단일 사용자(SU)를 위한 상황에서도 활용되며, 이 경우에는 도 4의 최하단에 도시된 바와 같이 1개의 242-유닛을 사용하는 것이 가능하며 이 경우에는 3개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
도 4의 일례에서는 다양한 크기의 RU, 즉, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU 등이 제안되었는바, 이러한 RU의 구체적인 크기는 확장 또는 증가할 수 있기 때문에, 본 실시예는 각 RU의 구체적인 크기(즉, 상응하는 톤의 개수)에 제한되지 않는다.
도 5는 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 4의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 5의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 40MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 40MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 484-RU가 사용될 수 있다. 한편, RU의 구체적인 개수가 변경될 수 있다는 점은 도 4의 일례와 동일하다.
도 6은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 4 및 도 5의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 6의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 7개 또는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 80MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 80MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 DC 대역 좌우에 위치하는 각각 13개의 톤을 사용한 26-RU를 사용할 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 996-RU가 사용될 수 있다. 한편, RU의 구체적인 개수가 변경될 수 있다는 점은 도 4 및 도 5의 일례와 동일하다.
도 7은 HE-PPDU의 또 다른 일례를 나타낸 도면이다.
도시된 도 7의 블록은 도 3의 HE-PPDU 블록을 주파수 측면에서 설명하는 또 다른 일례이다.
도시된 L-STF(700)는 짧은 트레이닝 OFDM 심볼(short training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-STF(700)는 프레임 탐지(frame detection), AGC(automatic gain control), 다이버시티 탐지(diversity detection), 대략적인 주파수/시간 동기화(coarse frequency/time synchronization)을 위해 사용될 수 있다.
L-LTF(710)는 긴 트레이닝 OFDM 심볼(long training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-LTF(710)는 정밀한 주파수/시간 동기화(fine frequency/time synchronization) 및 채널 예측을 위해 사용될 수 있다.
L-SIG(720)는 제어 정보를 전송하기 위해 사용될 수 있다. L-SIG(720)는 데이터 전송률(rate), 데이터 길이(length)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, L-SIG(720)은 반복되어 전송될 수 있다. 즉, L-SIG(720)가 반복되는 포맷(예를 들어, R-LSIG라 칭할 수 있음)으로 구성될 수 있다.
HE-SIG-A(730)는 수신 스테이션에 공통되는 제어정보를 포함할 수 있다.
구체적으로, HE-SIG-A(730)는, 1) DL/UL 지시자, 2) BSS의 식별자인 BSS 칼라(color) 필드, 3) 현행 TXOP 구간의 잔여시간을 지시하는 필드, 4) 20, 40, 80, 160, 80+80 Mhz 여부를 지시하는 대역폭 필드, 5) HE-SIG-B에 적용되는 MCS 기법을 지시하는 필드, 6) HE-SIB-B가 MCS 를 위해 듀얼 서브캐리어 모듈레이션(dual subcarrier modulation) 기법으로 모듈레이션되는지에 대한 지시 필드, 7) HE-SIG-B를 위해 사용되는 심볼의 개수를 지시하는 필드, 8) HE-SIG-B가 전 대역에 걸쳐 생성되는지 여부를 지시하는 필드, 9) HE-LTF의 심볼의 개수를 지시하는 필드, 10) HE-LTF의 길이 및 CP 길이를 지시하는 필드, 11) LDPC 코딩을 위해 추가의 OFDM 심볼이 존재하는지를 지시하는 필드, 12) PE(Packet Extension)에 관한 제어정보를 지시하는 필드, 13)HE-SIG-A의 CRC 필드에 대한 정보를 지시하는 필드 등에 관한 정보를 포함할 수 있다. 이러한 HE-SIG-A의 구체적인 필드는 추가되거나 일부가 생략될 수 있다. 또한, HE-SIG-A가 다중사용자(MU) 환경이 아닌 기타 환경에서는 일부 필드가 추가되거나 생략될 수 있다.
HE-SIG-B(740)는 상술한 바와 같이 다중 사용자(MU)를 위한 PPDU인 경우에만 포함될 수 있다. 기본적으로, HE-SIG-A(730) 또는 HE-SIG-B(740)는 적어도 하나의 수신 STA에 대한 자원 할당 정보(또는 가상 자원 할당 정보)를 포함할 수 있다. HE-SIG-B(740)에 대하여는 후술되는 도 8을 통해 더 상세하게 설명된다.
MU PPDU 상에서 HE-SIG-B(740)의 이전 필드는 듀플리케이트된 형태로 전송될 수 있다. HE-SIG-B(740)의 경우, 일부의 주파수 대역(예를 들어, 제4 주파수 대역)에서 전송되는 HE-SIG-B(740)은, 해당 주파수 대역(즉, 제4 주파수 대역)의 데이터 필드 및 해당 주파수 대역을 제외한 다른 주파수 대역(예를 들어, 제2 주파수 대역)의 데이터 필드를 위한 제어정보도 포함할 수 있다. 또한, 특정 주파수 대역(예를 들어, 제2 주파수 대역)의 HE-SIG-B(740)은 다른 주파수 대역(예를 들어, 제4 주파수 대역)의 HE-SIG-B(740)을 듀플리케이트한 포맷일 수 있다. 또는 HE-SIG-B(740)는 전체 전송 자원 상에서 인코딩된 형태로 전송될 수 있다. HE-SIG-B(740) 이후의 필드는 PPDU를 수신하는 수신 STA 각각을 위한 개별 정보를 포함할 수 있다.
HE-STF(750)는 MIMO(multiple input multiple output) 환경 또는 OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) 환경에서 자동 이득 제어 추정(automatic gain control estimation)을 향상시키기 위하여 사용될 수 있다.
HE-LTF(760)는 MIMO 환경 또는 OFDMA 환경에서 채널을 추정하기 위하여 사용될 수 있다.
HE-STF(750) 및 HE-STF(750) 이후의 필드에 적용되는 FFT/IFFT의 크기와 HE-STF(750) 이전의 필드에 적용되는 FFT/IFFT의 크기는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, HE-STF(750) 및 HE-STF(750) 이후의 필드에 적용되는 FFT/IFFT의 크기는 HE-STF(750) 이전의 필드에 적용되는 IFFT의 크기보다 4배 클 수 있다.
예를 들어, 도 7의 PPDU 상의 L-STF(700), L-LTF(710), L-SIG(720), HE-SIG-A(730), HE-SIG-B(740) 중 적어도 하나의 필드를 제1 필드라 칭하는 경우, 데이터 필드(770), HE-STF(750), HE-LTF(760) 중 적어도 하나를 제2 필드라 칭할 수 있다. 상기 제1 필드는 종래(legacy) 시스템에 관련된 필드를 포함할 수 있고, 상기 제2 필드는 HE 시스템에 관련된 필드를 포함할 수 있다. 이 경우, FFT(Fast Fourier Transform) 사이즈/IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 사이즈는 기존의 무선랜 시스템에서 사용되던 FFT/IFFT 사이즈의 N배(N은 자연수, 예를 들어, N=1, 2, 4)로 정의될 수 있다. 즉, HE PPDU의 제1 필드에 비해 HE PPDU의 제2 필드에 N(=4)배 사이즈의 FFT/IFFT가 적용될 수 있다. 예를 들어, 20MHz의 대역폭에 대하여 256FFT/IFFT가 적용되고, 40MHz의 대역폭에 대하여 512FFT/IFFT가 적용되고, 80MHz의 대역폭에 대하여 1024FFT/IFFT가 적용되고, 연속 160MHz 또는 불연속 160MHz의 대역폭에 대하여 2048FFT/IFFT가 적용될 수 있다.
달리 표현하면, 서브캐리어 공간/스페이싱(subcarrier spacing)은 기존의 무선랜 시스템에서 사용되던 서브캐리어 공간의 1/N배(N은 자연수, 예를 들어, N=4일 경우, 78.125kHz)의 크기일 수 있다. 즉, HE PPDU의 제1 필드는 종래의 서브캐리어 스페이싱인 312.5kHz 크기의 서브캐리에 스페이싱이 적용될 수 있고, HE PPDU의 제2 필드는 78.125kHz 크기의 서브캐리에 공간이 적용될 수 있다.
또는, 상기 제1 필드의 각 심볼에 적용되는 IDFT/DFT 구간(IDFT/DFT period)은 상기 제2 필드의 각 데이터 심볼에 적용되는 IDFT/DFT 구간에 비해 N(=4)배 짧다고 표현할 수 있다. 즉, HE PPDU의 제1 필드의 각 심볼에 대해 적용되는 IDFT/DFT 길이는 3.2μs이고, HE PPDU의 제2 필드의 각 심볼에 대해 적용되는 IDFT/DFT 길이는 3.2μs *4(= 12.8μs)로 표현할 수 있다. OFDM 심볼의 길이는 IDFT/DFT 길이에 GI(guard interval)의 길이를 더한 값일 수 있다. GI의 길이는 0.4μs, 0.8μs, 1.6μs, 2.4μs, 3.2μs와 같은 다양한 값일 수 있다.
설명의 편의상, 도 7에서는 제1 필드가 사용하는 주파수 대역과 제2 필드가 사용하는 주파수 대역은 정확히 일치하는 것이 표현되어 있지만, 실제로는 서로 완전히 일치하지는 않을 수 있다. 예를 들어, 제1 주파수 대역에 상응하는 제1필드(L-STF, L-LTF, L-SIG, HE-SIG-A, HE-SIG-B)의 주요 대역이 제2 필드(HE-STF, HE-LTF, Data)의 주요 대역과 동일하지만, 각 주파수 대역에서는 그 경계면이 불일치할 수 있다. 도 4 내지 도 6에 도시된 바와 같이 RU를 배치하는 과정에서 다수의 널 서브캐리어, DC톤, 가드 톤 등이 삽입되므로, 정확히 경계면을 맞추는 것이 어려울 수 있기 때문이다.
사용자, 즉 수신스테이션은 HE-SIG-A(730)를 수신하고, HE-SIG-A(730)를 기반으로 하향링크 PPDU의 수신을 지시받을 수 있다. 이러한 경우, STA은 HE-STF(750) 및 HE-STF(750) 이후 필드부터 변경된 FFT 사이즈를 기반으로 디코딩을 수행할 수 있다. 반대로 STA이 HE-SIG-A(730)를 기반으로 하향링크 PPDU의 수신을 지시받지 못한 경우, STA은 디코딩을 중단하고 NAV(network allocation vector) 설정을 할 수 있다. HE-STF(750)의 CP(cyclic prefix)는 다른 필드의 CP보다 큰 크기를 가질 수 있고, 이러한 CP 구간 동안 STA은 FFT 사이즈를 변화시켜 하향링크 PPDU에 대한 디코딩을 수행할 수 있다.
이하, 본 실시예에서는 AP에서 STA으로 전송되는 데이터(또는 프레임)는 하향링크 데이터(또는 하향링크 프레임), STA에서 AP로 전송되는 데이터(또는 프레임)는 상향링크 데이터(또는 상향링크 프레임)라는 용어로 표현될 수 있다. 또한, AP에서 STA으로의 전송은 하향링크 전송, STA에서 AP로의 전송은 상향링크 전송이라는 용어로 표현할 수 있다.
또한, 햐향링크 전송을 통해 전송되는 PPDU(PHY protocol data unit), 프레임 및 데이터 각각은 하향링크 PPDU, 하향링크 프레임 및 하향링크 데이터라는 용어로 표현될 수 있다. PPDU는 PPDU 헤더와 PSDU(physical layer service data unit)(또는 MPDU(MAC protocol data unit))를 포함하는 데이터 단위일 수 있다. PPDU 헤더는 PHY 헤더와 PHY 프리앰블을 포함할 수 있고, PSDU(또는 MPDU)는 프레임(또는 MAC 계층의 정보 단위)을 포함하거나 프레임을 지시하는 데이터 단위일 수 있다. PHY 헤더는 다른 용어로 PLCP(physical layer convergence protocol) 헤더, PHY 프리앰블은 다른 용어로 PLCP 프리앰블로 표현될 수도 있다.
또한, 상향링크 전송을 통해 전송되는 PPDU, 프레임 및 데이터 각각은 상향링크 PPDU, 상향링크 프레임 및 상향링크 데이터라는 용어로 표현될 수 있다.
본 실시예가 적용되는 무선랜 시스템에서는 SU(single)-OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 전송을 기반으로 전체 대역폭이 하나의 STA으로의 하향링크 전송 및 하나의 STA의 상향링크 전송을 위해 사용되는 것이 가능하다. 또한, 본 실시예가 적용되는 무선랜 시스템에서 AP는 MU MIMO(multiple input multiple output)를 기반으로 DL(downlink) MU(multi-user) 전송을 수행할 수 있고, 이러한 전송은 DL MU MIMO 전송이라는 용어로 표현될 수 있다.
또한, 본 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기반의 전송 방법이 상향링크 전송 및 하향링크 전송을 위해 지원되는 것이 바람직하다. 즉, 사용자에게 서로 다른 주파수 자원에 해당하는 데이터 유닛(예를 들어, RU)을 할당하여 상향링크/하향링크 통신을 수행할 수 있다, 구체적으로 본 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 AP가 OFDMA를 기반으로 DL MU 전송을 수행할 수 있고, 이러한 전송은 DL MU OFDMA 전송이라는 용어로 표현될 수 있다. DL MU OFDMA 전송이 수행되는 경우, AP는 중첩된 시간 자원 상에서 복수의 주파수 자원 각각을 통해 복수의 STA 각각으로 하향링크 데이터(또는 하향링크 프레임, 하향링크 PPDU)를 전송할 수 있다. 복수의 주파수 자원은 복수의 서브밴드(또는 서브채널) 또는 복수의 RU(resource unit)일 수 있다. DL MU OFDMA 전송은 DL MU MIMO 전송과 함께 사용될 수 있다. 예를 들어, DL MU OFDMA 전송을 위해 할당된 특정 서브 밴드(또는 서브 채널) 상에서 복수의 시공간 스트림(space-time stream)(또는 공간적 스트림(spatial stream))을 기반으로 한 DL MU MIMO 전송이 수행될 수 있다.
또한, 본 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 복수의 STA이 동일한 시간 자원 상에서 AP로 데이터를 전송하는 것을 UL MU 전송(uplink multi-user transmission)이 지원될 수 있다. 복수의 STA 각각에 의한 중첩된 시간 자원 상에서의 상향링크 전송은 주파수 도메인 또는 공간 도메인(spatial domain) 상에서 수행될 수 있다.
복수의 STA 각각에 의한 상향링크 전송이 주파수 도메인 상에서 수행되는 경우, OFDMA를 기반으로 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 주파수 자원이 상향링크 전송 자원으로 할당될 수 있다. 서로 다른 주파수 자원은 서로 다른 서브밴드(또는 서브채널) 또는 서로 다른 RU(resource unit))일 수 있다. 복수의 STA 각각은 할당된 서로 다른 주파수 자원을 통해 AP로 상향링크 데이터를 전송할 수 있다. 이러한 서로 다른 주파수 자원을 통한 전송 방법은 UL MU OFDMA 전송 방법이라는 용어로 표현될 수도 있다.
복수의 STA 각각에 의한 상향링크 전송이 공간 도메인 상에서 수행되는 경우, 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 시공간 스트림(또는 공간적 스트림)이 할당되고 복수의 STA 각각이 서로 다른 시공간 스트림을 통해 상향링크 데이터를 AP로 전송할 수 있다. 이러한 서로 다른 공간적 스트림을 통한 전송 방법은 UL MU MIMO 전송 방법이라는 용어로 표현될 수도 있다.
UL MU OFDMA 전송과 UL MU MIMO 전송은 함께 수행될 수 있다. 예를 들어, UL MU OFDMA 전송을 위해 할당된 특정 서브 밴드(또는 서브 채널) 상에서 복수의 시공간 스트림(또는 공간적 스트림)을 기반으로 한 UL MU MIMO 전송이 수행될 수 있다.
MU OFDMA 전송을 지원하지 않았던 종래의 무선랜 시스템에서 하나의 단말에게 넓은 대역폭(wider bandwidth)(예를 들어, 20MHz 초과 대역폭)을 할당하기 위해 멀티 채널 할당 방법이 사용되었다. 멀티 채널은 하나의 채널 단위를 20MHz라고 할 경우, 복수개의 20MHz 채널을 포함할 수 있다. 멀티 채널 할당 방법에서는 단말에게 넓은 대역폭을 할당하기 위해 프라이머리 채널 규칙(primary channel rule)이 사용되었다. 프라이머리 채널 규칙이 사용되는 경우, 단말로 넓은 대역폭을 할당하기 위한 제약이 존재한다. 구체적으로, 프라이머리 채널 룰에 따르면, 프라이머리 채널에 인접한 세컨더리 채널(secondary channel)이 OBSS(overlapped BSS)에서 사용되어 '비지(busy)' 한 경우, STA은 프라이머리 채널을 제외한 나머지 채널을 사용할 수 없다. 따라서, STA은 프라이머리 채널로만 프레임을 전송할 수 있어 멀티 채널을 통한 프레임의 전송에 대한 제약을 받는다. 즉, 기존의 무선랜 시스템에서 멀티 채널 할당을 위해 사용되던 프라이머리 채널 룰은 OBSS가 적지 않은 현재 무선랜 환경에서 넓은 대역폭을 운용하여 높은 처리량을 얻고자 함에 있어 큰 제약이 될 수 있다.
이러한 문제점을 해결하고자 본 실시예에서는 OFDMA 기술을 지원하는 무선랜 시스템이 개시된다. 즉, 하향링크 및 상향링크 중 적어도 하나에 대해 상술한 OFDMA 기술이 적용 가능하다. 또한 하향링크 및 상향링크 중 적어도 하나에 대해 상술한 MU-MIMO이 기법이 추가적으로 적용 가능하다. OFDMA 기술이 사용되는 경우, 프라이머리 채널 룰에 의한 제한 없이 멀티 채널을 하나의 단말이 아닌 다수의 단말이 동시에 사용할 수 있다. 따라서, 넓은 대역폭 운용이 가능하여 무선 자원의 운용의 효율성이 향상될 수 있다.
상술한 바와 같이, 복수의 STA(예를 들어, non-AP STA) 각각에 의한 상향링크 전송이 주파수 도메인 상에서 수행되는 경우, AP는 OFDMA를 기반으로 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 주파수 자원이 상향링크 전송 자원으로 할당될 수 있다. 또한, 상술한 바와 같이, 서로 다른 주파수 자원은 서로 다른 서브밴드(또는 서브채널) 또는 서로 다른 RU(resource unit)일 수 있다.
복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 주파수 자원은 트리거 프레임(trigger frame)을 통해 지시될 수 있다.
도 8은 HE-SIG-B의 일례를 나타내는 블록도이다.
도시된 바와 같이, HE-SIG-B 필드는 맨 앞부분에 공통 필드를 포함하고, 해당 공통 필드는 그 뒤에 따라오는 필드와 분리하여 인코딩하는 것이 가능하다. 즉, 도 8에 도시된 바와 같이, HE-SIG-B 필드는 공통 제어정보를 포함하는 공통 필드와, 사용자-특정(user-specific) 제어정보를 포함하는 사용자-특정 필드를 포함할 수 있다. 이 경우, 공통 필드는 대응되는 CRC 필드 등을 포함하고 하나의 BCC 블록으로 코딩될 수 있다. 이후에 이어지는 사용자-특정 필드는, 도시된 바와 같이 두 사용자(2 users)를 위한 "사용자-특정 필드" 및 그에 대응되는 CRC 필드 등을 포함하여 하나의 BCC 블록으로 코딩될 수 있다.
도 9는 트리거 프레임의 일례를 나타낸다. 도 9의 트리거 프레임은 상향링크 MU 전송(Uplink Multiple-User transmission)을 위한 자원을 할당하고, AP로부터 송신될 수 있다. 트리거 프레임은 MAC 프레임으로 구성될 수 있으며, PPDU에 포함될 수 있다. 예를 들어, 도 3에 도시된 PPDU를 통해 송신되거나, 도 2에 도시된 레거시 PPDU를 통해 송신되거나 해당 트리거 프레임을 위해 특별히 설계된 PPDU를 통해 송신될 수 있다. 만약, 도 3의 PPDU를 통해 송신되는 경우, 도시된 데이터 필드에 상기 트리거 프레임이 포함될 수 있다.
도 9에 도시된 각각의 필드는 일부 생략될 수 있고, 다른 필드가 추가될 수 있다. 도한 필드 각각의 길이는 도시된 바와 다르게 변화될 수 있다.
도 9의 프레임 컨트롤(frame control) 필드(910)는 MAC 프로토콜의 버전에 관한 정보 정보 및 기타 추가적인 제어 정보가 포함되며, 듀레이션 필드(920)는 이하에서 설명하는 NAV를 설정하기 위한 위한 시간 정보나 단말의 식별자(예를 들어, AID)에 관한 정보가 포함될 수 있다.
또한, RA 필드(930)는 해당 트리거 프레임의 수신 STA의 주소 정보가 포함되며, 필요에 따라 생략될 수 있다. TA 필드(940)는 해당 트리거 프레임을 송신하는 STA(예를 들어, AP)의 주소 정보가 포함되며, 공통 정보(common information) 필드(950)는 해당 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA에게 적용되는 공통 제어 정보를 포함한다
도 9의 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA의 개수에 상응하는 개별 사용자 정보(per user information) 필드(960#1 내지 960#N)를 포함하는 것이 바람직하다. 상기 개별 사용자 정보 필드는, "RU 할당 필드"라 불릴 수도 있다.
또한, 도 9의 트리거 프레임은 패딩 필드(970)와, 프레임 체크 시퀀스 필드(980)을 포함할 수 있다.
도 9에 도시된, 개별 사용자 정보(per user information) 필드(960#1 내지 960#N) 각각은 다시 다수의 서브 필드를 포함하는 것이 바람직하다.
도 10은 공통 정보(common information) 필드의 일례를 나타낸다. 도 10의 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
트리거 타입 필드(1010)는 해당 트리거 프레임이 사용되는 목적, 예를 들어 통상의 트리거링, 빔포밍을 위한 트리거링, Block ACK/NACK에 대한 요청 등을 지시할 수 있다.
트리거 타입 필드(1010)는 후술되는 도면을 이용하여 더 상세하게 설명된다.
길이 필드(1020)은 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이 필드와 동일한 값을 가지며, 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이 필드는 상향 PPDU의 길이를 나타낸다. 결과적으로 트리거 프레임의 길이 필드(1020)는 대응되는 상향링크 PPDU의 길이를 지시하는데 사용될 수 있다.
또한, 케스케이드 지시자 필드(1030)는 케스케이드 동작이 수행되는지 여부를 지시한다. 케스케이드 동작은 동일 TXOP 내에 하향링크 MU 송신과 상향링크 MU 송신이 함께 수행되는 것을 의미한다. 즉, 하향링크 MU 송신이 수행된 이후, 기설정된 시간(예를 들어, SIFS) 이후 상향링크 MU 송신이 수행되는 것을 의미한다. 케이스케이드 동작 중에는 하향링크 통신을 수행하는 송신장치(예를 들어, AP)는 1개만 존재하고, 상향링크 통신을 수행하는 송신장치(예를 들어, non-AP)는 복수 개 존재할 수 있다.
CS 요구 필드(1040)는 해당 트리거 프레임을 수신한 수신장치가 대응되는 상향링크 PPDU를 전송하는 상황에서 무선매체의 상태나 NAV 등을 고려해야 하는지 여부를 지시한다.
BW 필드(1050)는 트리거 프레임에 대한 응답으로 전송되는 트리거 기반 PPDU(trigger-based PPDU)의 대역폭(bandwidth)을 지시할 수 있다.
HE-SIG-A 정보 필드(1060)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 SIG-A 필드(즉, HE-SIG-A 필드)의 내용(content)을 제어하는 정보가 포함될 수 있다.
CP 및 LTF 타입 필드(1070)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 LTF의 길이 및 CP 길이에 관한 정보를 포함할 수 있다.
도 11은 개별 사용자 정보(per user information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다. 도 11의 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도 11의 사용자 식별자(User Identifier) 필드(1110)는 개별 사용자 정보(per user information)가 대응되는 STA(즉, 수신 STA)의 식별자를 나타내는 것으로, 식별자의 일례는 AID의 전부 또는 일부가 될 수 있다.
또한, RU 할당(RU Allocation) 필드(1120)가 포함될 수 있다. 즉 사용자 식별자 필드(1110)로 식별된 수신 STA가, 도 9의 트리거 프레임에 대응하여 상향링크 PPDU를 송신하는 경우, RU 할당(RU Allocation) 필드(1120)가 지시한 RU를 통해 해당 상향링크 PPDU를 송신한다. 이 경우, RU 할당(RU Allocation) 필드(1120)에 의해 지시되는 RU는 도 4, 도 5, 도 6에 도시된 RU를 지시하는 것이 바람직하다.
RU 할당(RU Allocation) 필드(1120)는 후술되는 도면을 이용하여 더 상세하게 설명된다.
도 11의 서브 필드는 코딩 타입 필드(1130)를 포함할 수 있다. 코딩 타입 필드(1130)는 도 9의 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향링크 PPDU의 코딩 타입을 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 상향링크 PPDU에 BCC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1130)는 '1'로 설정되고, LDPC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1130)는 '0'으로 설정될 수 있다.
또한, 도 11의 서브 필드는 MCS 필드(1140)를 포함할 수 있다. MCS 필드(1140)는 도 9의 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향링크 PPDU에 적용되는 MCS 기법을 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 상향링크 PPDU에 BCC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1130)는 '1'로 설정되고, LDPC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1130)는 '0'으로 설정될 수 있다.
도 12는 숨겨진 노드 문제(hidden node issue) 및 노출된 노드 문제(exposed node issue)를 해결하기 위해 RTS 프레임 및 CTS 프레임을 사용하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 12를 참조하면, 숨겨진 노드 문제(hidden node issue) 및 노출된 노드 문제(exposed node issue)를 해결하기 위해 RTS(request to send) 프레임과 CTS(clear to send) 프레임 등의 짧은 신호 전송 프레임(short signaling frame)이 사용될 수 있다. 주위의 STA들은 RTS 프레임 및 CTS 프레임을 기반으로 두 STA 간의 데이터 송신 또는 수신 여부에 대해 알 수 있다.
도 12의 (A)는 숨겨진 노드 문제(hidden node issue)를 해결하기 위해 RTS 프레임(1203) 및 CTS 프레임(1205)을 전송하는 방법을 나타낸 것이다.
STA A(1200)와 STA C(1220)가 모두 STA B(1210)에 데이터 프레임을 전송하려고 하는 상황을 가정한다. 예를 들어, STA A(1200)는 데이터 프레임의 전송 전에 RTS 프레임(1203)을 STA B(1210)로 전송하고, STA B(1210)는 CTS 프레임(1205)을 STA A(1200)로 전송할 수 있다.
STA C(1220)는 CTS 프레임(1205)을 오버히어(overhear)하고 매체를 통해 STA A(1200)로부터 STA B(1210)로의 프레임의 전송을 알 수 있다. STA C(1220)는 STA A(1200)로부터 STA B(1210)로의 데이터 프레임의 전송이 종료될 때까지 NAV(network allocation vector)를 설정할 수 있다. 이러한 방법을 사용함으로써 숨겨진 노드로 인한 프레임 간의 충돌(collision)이 방지될 수 있다.
도 12의 (B)는 노출된 노드 문제(exposed node issue)를 해결하기 위해 RTS 프레임(1233) 및 CTS 프레임(1235)을 전송하는 방법을 나타낸 것이다.
예를 들어, STA C(1250)는 STA A(1230)와 STA B(1240)의 RTS 프레임(1233) 및 CTS 프레임(1235)의 모니터링을 기반으로 다른 STA D(1260)로 프레임을 전송시 충돌 여부에 대해 결정할 수 있다.
또한, STA B(1240)는 STA A(1230)로 RTS 프레임(1233)를 전송하고 STA A(1230)는 CTS 프레임(1235)을 STA B(1240)으로 전송할 수 있다. STA C(1250)는 STA B(1240)에 의해 전송된 RTS 프레임(1233)만을 오버히어(overhear)할 수 있다. 이에 반해, STA A(1230)에 의해 전송된 CTS 프레임(1235)을 오버히어할 수 없다.
결국, STA C(1250)는 STA A(1230)가 STA C(1250)의 캐리어 센싱 범위(carrier sensing range) 밖에 위치한다고 판단할 수 있다. 따라서, STA C(1250)는 STA D(1260)로 데이터를 전송할 수 있다.
RTS frame format과 CTS frame format에 대해서는 IEEE P802.11-REVmcTM/D2.0, October 2013의 8.3.1.2 RTS frame format 및 8.3.1.3 CTS frame format에 개시되어 있다.
도 13은 본 실시 예에 따른 다중 사용자를 위한 RTS 프레임 및 복수의 CTS 프레임의 절차에 따른 다중 사용자의 하향링크 동작을 보여주는 도면이다.
도 1 내지 도 13을 참조하면, AP(1300)의 가로축은 시간(t)을 나타내고, 세로축은 AP(1300)에 의해 전송되는 프레임의 존재와 연관된다.
제1 STA(1310)의 가로축은 시간(t1)을 나타내고, 세로축은 제1 STA(1310)에 의해 전송되는 프레임의 존재와 연관된다. 제2 STA(1320)의 가로축은 시간(t2)을 나타내고, 세로축은 제2 STA(1320)에 의해 전송되는 프레임의 존재와 연관된다.
주변 STA(1330)의 가로축은 시간(t3)을 나타내고, 세로축은 주변 STA(1330)의 NAV 타이머의 동작을 보여준다.
도 13의 제1 구간(T1~T2)에서, AP(1300는 다중 사용자를 위한 RTS 트리거(Multi-User RTS trigger, 이하 'MU RTS') 프레임을 전송할 수 있다. 본 실시 예에 따른 MU RTS 프레임은 앞선 도 9 내지 도 11을 통해 언급된 트리거 프레임의 변형(variant)으로 이해될 수 있다.
구체적으로, MU RTS 프레임의 RA 필드(도 9의 930)는 브로드캐스트(broadcast)를 위한 어드레스가 설정될 수 있다. MU RTS 프레임의 TA 필드(도 9의 940)는 MU-RTS 프레임을 전송하는 STA을 위한 어드레스가 설정될 수 있다.
MU RTS 프레임을 지시하기 위해, 도 10의 트리거 타입 필드(1010)는 '3'으로 설정될 수 있다. MU RTS 프레임에 대한 응답인 트리거 기반 PPDU(triggered-based PPDU)의 전송을 위한 채널의 대역폭은 BW 필드(1050)를 통해 지시될 수 있다.
예를 들어, 트리거 기반 PPDU의 대역폭(bandwidth)이 20MHz 대역폭임을 나타내기 위해, BW 필드(1050)에 '0'이 설정될 수 있다. 트리거 기반 PPDU의 대역폭이 40MHz 대역폭임을 나타내기 위해, BW 필드(1050)에 '1'이 설정될 수 있다.
예를 들어, 트리거 기반 PPDU의 대역폭이 80MHz 대역폭임을 나타내기 위해, BW 필드(1050)에 '2'가 설정될 수 있다. 트리거 기반 PPDU의 대역폭이 80+80MHz 대역폭 또는 160MHz 대역폭임을 나타내기 위해, BW 필드(1050)에 '3'이 설정될 수 있다.
MU RTS 프레임에서, 앞선 트리거 프레임에 포함되는 다른 필드(예로, 길이 필드(1020), HE-SIG-A 정보 필드(1060), 코딩 타입 필드(1130), MCS 필드(1140))는 예약(reserved)된 필드로 설정될 수 있다.
도 13을 참조하면, MU RTS 프레임은 제1 및 제2 개별 사용자 정보필드(예로, 도 9의 960#1, 960#2)를 포함할 수 있다. 각 개별 사용자 필드(960#1, 960#2)는 도 11에 도시된 사용자 식별자 필드(1110) 및 RU 할당 필드(1120)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 STA(1310)을 위한 제1 사용자 식별자 필드(즉, 960#1의 1110)는 제1 STA(1310)을 위한 결합 식별자(Association Identifier, 즉 'AID')의 비트 중 일부를 포함할 수 있다. 제2 STA(1320)을 위한 제2 사용자 식별자 필드(즉, 960#2의 1110)는 제2 STA(1320)을 위한 결합 식별자(AID)의 비트 중 일부를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 STA(1310)을 위한 RU 할당 필드(즉, 960#1의 1120) 및 제2 STA(1320)을 위한 RU 할당 필드(즉, 960#2의 1120)는 CTS 프레임이 프라이머리 20MHz 채널, 프라이머리 40MHz 채널, 프라이머리 80MHz 채널, 160MHz 채널 또는 80+80MHz 채널로 전송되는지를 지시할 수 있다.
프라이머리 20MHz 채널은 AP에 의해 미리 설정되는 채널일 수 있다. 프라이머리 20MHz 채널에 관한 정보는 비콘 프레임에 포함되에 각 사용자 STA로 시그널링될 수 있다. 본 실시 예에 따른 RU 할당 필드 및 프라이머리 채널에 관한 더 상세한 내용은 후술되는 도면을 통해 설명된다.
도 13의 제1 구간(T1~T2)에서, MU RTS 프레임의 수신 STA이 아닌 주변 STA(1330)은 MU RTS 프레임의 듀레이션 필드(예로, 도 9의 920)를 참조하여 NAV를 설정할 수 있다.
도 13의 제2 구간(T2~T3)은 SIFS(short inter-frame space)로 이해될 수 있다. 본 명세서에서 언급되는 SIFS는 응답을 요청(solicit)하는 프레임으로부터 응답 프레임(response frame)을 분리(separate)하기 위해 사용되는 타이밍(timing)일 수 있다. 예를 들어, SIFS의 듀레이션(aSIFSTime)은 16μs일 수 있다.
도 13의 제3 구간(T3~T4)에서, MU RTS 프레임을 수신한 사용자 STA은 RU 할당 필드에 의해 지시된 채널을 통해 CTS 응답 프레임을 AP로 전송할 수 있다. 제3 구간(T3~T4)에서, CTS 응답 프레임의 수신 STA이 아닌 주변 STA(1330)은 CTS 응답 프레임의 듀레이션 필드(미도시)를 참조하여 NAV를 설정할 수 있다.
본 실시 예에 따른 CTS 응답 프레임은 MAC 프레임인 CTS 프레임을 포함하는 레가시(legacy) 타입의 PPDU(non-HT PPDU 또는 non-HT duplicate PPDU)로 이해될 수 있다.
예를 들어, 제1 STA(1310)는 MU RTS 프레임에 대한 응답으로 RU 할당 필드(즉, 960#1의 1120)에 의해 지시된 채널을 통해 제1 CTS 응답 프레임(CTS1)을 AP(1300)로 전송할 수 있다.
즉, 제1 CTS 응답 프레임(CTS1)은 프라이머리 20MHz 채널, 프라이머리 40MHz 채널, 프라이머리 80MHz 채널, 160MHz 채널 또는 80+80MHz 채널로 전송되는 PPDU일 수 있다.
예를 들어, 제2 STA(1320)는 MU RTS 프레임에 대한 응답으로 RU 할당 필드(즉, 960#2의 1120)에 의해 지시된 채널을 통해 제2 CTS 응답 프레임(CTS2)을 AP(1300)로 전송할 수 있다.
즉, 제2 CTS 응답 프레임(CTS2)은 프라이머리 20MHz 채널, 프라이머리 40MHz 채널, 프라이머리 80MHz 채널, 160MHz 채널 또는 80+80MHz 채널로 전송되는 PPDU일 수 있다.
도 13의 제4 구간(T4~T5)에서, 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서, AP(1300) 및 AP(1300)와 연관된 STA(1310, 1320, 1330)은 대기할 수 있다.
도 13의 제5 구간(T5~T6)에서, AP(1300)는 제1 STA(1310) 및 제2 STA(1320)을 위한 다운링크 프레임(즉, DL PPDU#1, DL PPDU#2)을 전송할 수 있다.
도 13의 제6 구간(T6~T7)에서, 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서, AP(1300) 및 AP(1300)와 연관된 STA(1310, 1320, 1330)은 대기할 수 있다.
도 13의 제7 구간(T7~T8)에서, 각 STA(1310, 1320)은 다운링크 프레임(즉, DL MU PPDU)의 성공적인 수신을 알리기 위해 AP(1300)로 ACK 프레임(ACK1, ACK2)을 개별적으로 전송할 수 있다.
도 14는 본 다른 실시 예에 따른 다중 사용자를 위한 RTS 프레임 및 복수의 CTS 프레임의 절차에 따른 다중 사용자의 상향링크 동작을 보여주는 도면이다.
도 13 및 도 14를 참조하면, 도 14의 AP(1400), 제1 STA(1410), 제2 STA(1420) 및 주변 STA(1430)은 도 13의 AP(1300), 제1 STA(1310), 제2 STA(1320) 및 주변 STA(1330)에 대한 설명을 기반으로 이해될 수 있다.
또한, 도 14의 제1 구간(T1~T2) 내지 제4 구간(T4~T5)에 대한 설명은 도 13의 제1 구간(T1~T2) 내지 제4 구간(T4~T5)에 대한 설명으로 대체될 수 있음은 이해될 것이다.
도 14의 제5 구간(T5~T6)에서, AP(1400)는 복수의 STA(1410, 1420, 1430)으로 기본(Basic) 트리거 프레임(TF)을 전송할 수 있다. 제5 구간(T5~T6)의 기본 트리거 프레임(TF)은 앞서 설명된 도 9 내지 도 11을 기반으로 이해될 수 있다.
도 14의 제5 구간(T5~T6)에서, AP(1400)에 의해 전송되는 기본(Basic) 트리거 프레임은 제1 및 제2 개별 사용자 정보필드(예로, 도 9의 960#1, 960#2)를 포함할 수 있다. 각 개별 사용자 필드(960#1, 960#2)는 도 11에 도시된 사용자 식별자 필드(1110) 및 RU 할당 필드(1120)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 STA(1310)을 위한 제1 사용자 식별자 필드(즉, 960#1의 1110)는 제1 STA(1310)을 위한 결합 식별자(AID)의 비트 중 일부를 포함할 수 있다. 제2 STA(1320)을 위한 제2 사용자 식별자 필드(즉, 960#2의 1110)는 제2 STA(1320)을 위한 결합 식별자(AID)의 비트 중 일부를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 STA(1310)을 위한 RU 할당 필드(즉, 960#1의 1120) 및 제2 STA(1320)을 위한 RU 할당 필드(즉, 960#2의 1120)는 도 4, 도 5, 도 6에 도시된 RU를 지시하도록 설정될 수 있다.
도 14의 제6 구간(T6~T7)은 SIFS로 이해될 수 있다.
도 14의 제7 구간(T7~T8)에서, 기본(Basic) 트리거 프레임에 의해 지시된 각 STA(1410, 1420)은 기본(Basic) 트리거 프레임에 의해 개별적으로 지시된 RU를 기반으로 상향링크 프레임(즉, 상향링크 PPDU, UL PPDU#1, UL PPDU#2)을 전송할 수 있다.
도 14의 제8 구간(T8~T9)은 SIFS로 이해될 수 있다.
도 14의 제9 구간(T9~T10)에서, AP(1400)는 각 STA(1410, 1420)으로부터 개별적으로 수신된 상향링크 프레임(UL PPDU#1, UL PPDU#2)의 성공적인 수신을 다중 사용자(1410, 1420)에 알리기 위한 블록 ACK 프레임(Multi-STA BA)을 전송할 수 있다.
도 15는 본 실시 예에 따른 다중 사용자를 위한 RTS 프레임 및 복수의 CTS 프레임의 절차를 구체화한 도면이다.
도 1 내지 도 15를 참조하면, AP(1500)는 앞선 도 13에서 언급된 AP(1300)를 기반으로 이해될 수 있다. 마찬가지로, 제1 STA(1510) 및 제2 STA(1520)은 앞선 도 13에서 언급된 제1 STA(1310) 및 제2 STA(1320)을 기반으로 이해될 수 있다.
도 15의 명확하고 간결한 설명을 위해, 제1 내지 제4 채널(CH1~CH4)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널이라고 가정한다. 본 실시 예에서, 프라이머리 20MHz 채널은 제1 내지 제4 채널(CH1~CH4) 중 어느 하나의 채널로 미리 설정될 수 있다. 프라이머리 20MHz 채널을 제외한 나머지 채널은 논-프라이머리 20MHz 채널로 이해될 수 있다.
제5 및 제6 채널(CH5, CH6)은 40MHz의 대역폭을 갖는 채널이라고 가정한다. 본 실시 예에서, 제5 및 제6 채널(CH5, CH6) 중에서 프라이머리 20MHz 채널을 포함하는 채널은 프라이머리 40MHz 채널로 이해될 수 있다. 프라이머리 40MHz 채널을 제외한 나머지 채널은 세컨더리 40MHz 채널일 수 있다. 제7 채널(CH7)은 80MHz의 대역폭을 갖는 채널이다. 제7 채널(CH7)은 프라이머리 20MHz 채널을 포함하는 프라이머리 80MHz 채널로 이해될 수 있다.
이하, 기본(Basic) 트리거 프레임을 위한 도 11의 RU 할당 필드(1120)에 대한 구체적인 실시 예가 설명된다.
기본 트리거 프레임(TF)을 위한 RU 할당 필드(1120)는 사용자 식별자 필드(1110)에 의해 식별된(identified) STA의 트리거 기반 PPDU의 전송에 의해 이용되는 자원유닛(RU)을 지시할 수 있다.
기본 트리거 프레임(TF)을 위한 RU 할당 필드(1120)에 할당된 8 비트 중 특정 비트(B12)는 할당된 자원유닛(RU)이 프라이머리 80MHz 대역 또는 논-프라이머리 80MHz 대역에 위치되는지를 지시하기 위해 이용될 수 있다.
예를 들어, 프라이머리 80MHz 대역의 20MHz PPDU, 40MHz PPDU 및 80MHz PPDU를 위해 기본 트리거 프레임(TF)을 위한 RU 할당 필드(1120)의 첫 비트(B12)는 '0'으로 설정될 수 있다. 반면, 논-프라이머리 80MHz 대역의 PPDU 전송을 위해 기본 트리거 프레임(TF)을 위한 RU 할당 필드(1120)의 첫 비트(B12)는 '1'로 설정될 수 있다.
기본 트리거 프레임(TF)의 RU 할당 필드(1120)를 위한 7 비트(B19-B13)는 하기의 표 1과 같을 수 있다.
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기본 트리거 프레임(TF)의 RU 할당 필드(1120)를 위한 7 비트(B19-B13)는 앞선 트리거 프레임의 공통 정보 필드(950)에 포함된 BW 필드(1050)와 연관될 수 있다.
도 4 및 표 1를 참조하여, 기본 트리거 프레임(TF)에 대한 응답으로 전송되는 20MHz PPDU의 일 예가 설명된다.
표 1를 참조하면, 제1 인덱스 범위(0000000-0100100)를 기반으로 도 4에 도시된 9개의 26-유닛(즉, 26개의 톤에 상응하는 유닛)이 지시될 수 있다.
예를 들어, 제1 인덱스 범위(0000000-0100100)에 포함된 제1 인덱스 값(0000000)은 최좌측(leftmost)의 6개의 톤으로 구성된 가드(Guard) 대역 옆에 위치한 제1 자원유닛(RU1)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제1 자원유닛(RU1)은 [-121: -96]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
제1 인덱스 범위(0000000-0100100)의 제2 내지 제8 인덱스 값(0000001-0000111)은 좌측방향으로부터 우측 방향으로 순차적으로 배열된 제2 내지 제8 자원유닛(RU2- RU8)에 상응할 수 있다.
마찬가지로, 제1 인덱스 범위(0000000-0100100)의 제9 인덱스 값 (0001000)은 최우측(rightmost)의 5개의 톤으로 구성된 가드(Guard) 대역 옆에 위치한 제9 자원유닛(RU9)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제9 자원유닛(RU9)은 [96: 121]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
이 경우, 제1 내지 제9 자원유닛(RU1~RU9)은 제1 크기의 자원유닛으로 언급될 수 있다. 제1 인덱스 범위(0000000-0100100)에 포함된 나머지 인덱스 값(0101001-0110100)은 이용되지 않을 수 있다.
표 1를 참조하면, 제2 인덱스 범위(0100101-0110100)를 기반으로 도 4에 도시된 4개의 52-유닛(즉, 52개의 톤에 상응하는 유닛)이 지시될 수 있다.
예를 들어, 제2 인덱스 범위(0100101-0110100)에 포함된 제1 인덱스 값 (0100101)은 최좌측(leftmost)의 6개의 톤으로 구성된 가드(Guard) 대역 옆에 위치한 제10 자원유닛(RU10)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제10 자원유닛(RU10)은 [-121: 70]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
제2 인덱스 범위(0100101-0110100)의 제2 및 제3 인덱스 값(0100110-0100111)은 좌측방향으로부터 우측 방향으로 순차적으로 배열된 제11 및 제12 자원유닛(RU11, RU12)에 상응할 수 있다.
마찬가지로, 제2 인덱스 범위(0100101-0110100)의 제4 인덱스 값 (0101000)은 최우측(rightmost)의 5개의 톤으로 구성된 가드(Guard) 대역 옆에 위치한 제13 자원유닛(RU13)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제13 자원유닛(RU13)은 [70: 121]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
이 경우, 제10 내지 제13 자원유닛(RU10~RU13)은 제2 크기의 자원유닛으로 언급될 수 있다. 제2 인덱스 범위(0100101-0110100)에 포함된 나머지 인덱스 값 (0101001-0110100)은 이용되지 않을 수 있다.
표 1를 참조하면, 표 1의 제3 인덱스 범위(0110101-0111100)를 기반으로 도 4에 도시된 2개의 106-유닛(즉, 106개의 톤에 상응하는 유닛)이 지시될 수 있다.
예를 들어, 제3 인덱스 범위(0110101-0111100)의 제1 인덱스 값(0110101)은 최좌측(leftmost)의 6개의 톤으로 구성된 가드(Guard) 대역 옆에 위치한 제14 자원유닛(RU14)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제14 자원유닛(RU14)은 [-122: -17]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
마찬가지로, 제3 인덱스 범위(0110101-0111100)의 제2 인덱스 값(0110110)은 최우측(rightmost)의 5개의 톤으로 구성된 가드(Guard) 대역 옆에 위치한 제15 자원유닛(RU15)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제15 자원유닛(RU15)은 [17: 122]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
이 경우, 제 14 및 제15 자원유닛(RU14, RU 15)은 제3 크기의 자원유닛으로 언급될 수 있다. 제3 인덱스 범위(0110101-0111100)에 포함된 나머지 인덱스 값(0110111-0111100)은 이용되지 않을 수 있다.
표 1를 참조하면, 표 1의 제4 인덱스 범위(0111101-1000000)를 기반으로 도 4에 도시된 1개의 242-유닛(즉, 242개의 톤에 상응하는 유닛)이 지시될 수 있다.
예를 들어, 제4 인덱스 범위(0111101-1000000)의 제1 인덱스 값(0111101)은 제16 자원유닛(RU16)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제16 자원유닛(RU16)은 [-122: -2, 2: 122]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
이 경우, 제16 자원유닛(RU16)은 제4 크기의 자원유닛으로 언급될 수 있다. 제4 인덱스 범위(0111101-1000000)에 포함된 나머지 인덱스 값(011110-1000000)은 이용되지 않을 수 있다.
도 5 및 표 1을 참조하며, 기본 트리거 프레임(TF)에 대한 응답으로 전송되는 40MHz PPDU의 일 예가 설명된다.
표 1을 참조하면, 표 1의 제1 인덱스 범위(0000000-0100100)를 기반으로 도 5에 도시된 18개의 26-유닛(즉, 26개의 톤에 상응하는 유닛)이 지시될 수 있다.
예를 들어, 제1 인덱스 범위(0000000-0100100)에 포함된 제1 인덱스 값(0000000)은 최좌측(leftmost)의 12개의 톤으로 구성된 가드(Guard) 대역 옆에 위치한 제1 자원유닛(RU1)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제1 자원유닛(RU1)은 [-243: -218]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
제1 인덱스 범위(0000000-0100100)의 제2 내지 제17 인덱스 값(0000010-0010000)은 좌측방향으로부터 우측 방향으로 순차적으로 배열된 제2 내지 제17 자원유닛(RU2- RU17)에 상응할 수 있다.
마찬가지로, 제1 인덱스 범위(0000000-0100100)의 제18 인덱스 값(0010001)은 최우측(rightmost)의 11개의 톤으로 구성된 가드(Guard) 대역 옆에 위치한 제18 자원유닛(RU18)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제18 자원유닛(RU18)은 [218: 243]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
이 경우, 제1 내지 제18 자원유닛(RU1~RU18)은 제1 크기의 자원유닛으로 언급될 수 있다. 제1 인덱스 범위(0000000-0100100)에 포함된 나머지 인덱스 값(0010010-0100100)은 이용되지 않을 수 있다.
표 1를 참조하면, 표 1의 제2 인덱스 범위(0100101-0110100)를 기반으로 도 5에 도시된 8개의 52-유닛(즉, 52개의 톤에 상응하는 유닛)이 지시될 수 있다.
예를 들어, 제2 인덱스 범위(0100101-0110100)에 포함된 제1 인덱스 값(0100101)은 최좌측(leftmost)의 12개의 톤으로 구성된 가드(Guard) 대역 옆에 위치한 제19 자원유닛(RU19)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제19 자원유닛(RU19)은 [-243: -192]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
제2 인덱스 범위(0100101-0110100)의 제2 내지 제7 인덱스 값(0100110-0101011)은 좌측방향으로부터 우측 방향으로 순차적으로 배열된 제20 내지 제25 자원유닛(RU20- RU25)에 상응할 수 있다.
마찬가지로, 제2 인덱스 범위(0100101-0110100)의 제8 인덱스 값(0101100)은 최우측(rightmost)의 11개의 톤으로 구성된 가드(Guard) 대역 옆에 위치한 제26 자원유닛(RU26)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제26 자원유닛(RU26)은 [192: 243]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
이 경우, 제19 내지 제26 자원유닛(RU19~RU26)은 제2 크기의 자원유닛으로 언급될 수 있다. 제2 인덱스 범위(0100101-0110100)에 포함된 나머지 인덱스 값(0101101-0110100)은 이용되지 않을 수 있다.
표 1를 참조하면, 표 1의 제3 인덱스 범위(0110101-0111100)를 기반으로 도 5에 도시된 4개의 106-유닛(즉, 106개의 톤에 상응하는 유닛)이 지시될 수 있다.
예를 들어, 제3 인덱스 범위(0110101-0111100)의 제1 인덱스 값(0110101)은 최좌측(leftmost)의 12개의 톤으로 구성된 가드(Guard) 대역 옆에 위치한 제27 자원유닛(RU27)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제27 자원유닛(RU27)은 [-243: -138]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
제3 인덱스 범위(0110101-0111100)의 제2 및 제3 인덱스 값(0110110-0110111)은 좌측방향으로부터 우측 방향으로 순차적으로 배열된 제28 및 제29 자원유닛(RU28, RU29)에 상응할 수 있다.
마찬가지로, 제3 인덱스 범위(0110101-0111100)의 제4 인덱스 값(0111000)은 최우측(rightmost)의 11개의 톤으로 구성된 가드(Guard) 대역 옆에 위치한 제30 자원유닛(RU30)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제30 자원유닛(RU30)은 [138: 243]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
이 경우, 제27 내지 제30 자원유닛(RU27~RU30)은 제3 크기의 자원유닛으로 언급될 수 있다. 제3 인덱스 범위(0110101-0111100)에 포함된 나머지 인덱스 값(0111001-0111100)은 이용되지 않을 수 있다.
표 1를 참조하면, 표 1의 제4 인덱스 범위(0111101-1000000)를 기반으로 도 5에 도시된 2개의 242-유닛(즉, 242개의 톤에 상응하는 유닛)이 지시될 수 있다.
예를 들어, 제4 인덱스 범위(0111101-1000000)의 제1 인덱스 값(0111101)은 제31 자원유닛(RU31)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제31 자원유닛(RU31)은 [-243: -2]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
마찬가지로, 제4 인덱스 범위(0111101-1000000)의 제2 인덱스 값(0111110)은 제32 자원유닛(RU32)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제32 자원유닛(RU32)은 [2: 243]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
이 경우, 제31 및 제32 자원유닛(RU31, RU32)은 제4 크기의 자원유닛으로 언급될 수 있다. 제4 인덱스 범위(0111101-1000000)에 포함된 나머지 인덱스 값(0111111-1000000)은 이용되지 않을 수 있다.
표 1를 참조하면, 표 1의 제5 인덱스 범위(1000001-1000010)를 기반으로 도 5에 도시된 1개의 484-유닛(즉, 484개의 톤에 상응하는 유닛)이 지시될 수 있다.
예를 들어, 제5 인덱스 범위(1000001-1000010)의 제1 인덱스 값(1000001)은 제33 자원유닛(RU33)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제33 자원유닛(RU33)은 [-243: -2: 2: 243]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
이 경우, 제33 자원유닛(RU33)은 제5 크기의 자원유닛으로 언급될 수 있다. 제5 인덱스 범위(1000001-1000010)에 포함된 나머지 인덱스 값(1000010)은 이용되지 않을 수 있다.
도 6 및 표 1를 참조하여, 기본 트리거 프레임(TF)에 대한 응답으로 전송되는 80MHz PPDU의 일 예가 설명된다. 구체적으로, 표 1의 제1 인덱스 범위(0000000-0100100)를 기반으로 도 6에 도시된 37개의 26-유닛이 지시될 수 있다.
예를 들어, 제1 인덱스 범위(0000000-0100100)에 포함된 제1 인덱스 값(0000000)은 최좌측(leftmost)의 12개의 톤으로 구성된 가드(Guard) 대역 옆에 위치한 제1 자원유닛(RU1)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제1 자원유닛(RU1)은 [-499: -474]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
제1 인덱스 범위(0000000-0100100)의 제2 내지 제36 인덱스 값(0000010-0100011)은 좌측방향으로부터 우측 방향으로 순차적으로 배열된 제2 내지 제36 자원유닛(RU2- RU36)에 상응할 수 있다.
마찬가지로, 제1 인덱스 범위(0000000-0100100)의 제37 인덱스 값(0100100)은 최우측(rightmost)의 11개의 톤으로 구성된 가드(Guard) 대역 옆에 위치한 제37 자원유닛(RU37)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제37 자원유닛(RU37)은 [474: 499]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
이 경우, 제1 내지 제37 자원유닛(RU1~RU37)은 제1 크기의 자원유닛으로 언급될 수 있다.
표 1를 참조하면, 표 1의 제2 인덱스 범위(0100101-0110100)를 기반으로 도 6에 도시된 16개의 52-유닛(즉, 52개의 톤에 상응하는 유닛)이 지시될 수 있다.
예를 들어, 제2 인덱스 범위(0100101-0110100)에 포함된 제1 인덱스 값(0100101)은 최좌측(leftmost)의 12개의 톤으로 구성된 가드(Guard) 대역 옆에 위치한 제38 자원유닛(RU38)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제38 자원유닛(RU38)은 [-499: -448]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
제2 인덱스 범위(0100101-0110100)의 제2 내지 제15 인덱스 값(0000010-0100011)은 좌측방향으로부터 우측 방향으로 순차적으로 배열된 제2 내지 제36 자원유닛(RU2- RU36)에 상응할 수 있다.
마찬가지로, 제2 인덱스 범위(0100101-0110100)의 제16 인덱스 값(0110100)은 최우측(rightmost)의 11개의 톤으로 구성된 가드(Guard) 대역 옆에 위치한 제53 자원유닛(RU53)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제53 자원유닛(RU53)은 [448: 499]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
이 경우, 제38 내지 제53 자원유닛(RU38~RU53)은 제2 크기의 자원유닛으로 언급될 수 있다.
표 1를 참조하면, 표 1의 제3 인덱스 범위(0110101-0111100)를 기반으로 도 6에 도시된 8개의 106-유닛(즉, 106개의 톤에 상응하는 유닛)이 지시될 수 있다.
예를 들어, 제3 인덱스 범위(0110101-0111100)의 제1 인덱스 값(0110101)은 최좌측(leftmost)의 12개의 톤으로 구성된 가드(Guard) 대역 옆에 위치한 제54 자원유닛(RU54)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제54 자원유닛(RU54)은 [-499: -394]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
제3 인덱스 범위(0110101-0111100)의 제2 내지 제7 인덱스 값(0110110-0111011)은 좌측방향으로부터 우측 방향으로 순차적으로 배열된 제55 및 제60 자원유닛(RU55- RU60)에 상응할 수 있다.
마찬가지로, 제3 인덱스 범위(0110101-0111100)의 제8 인덱스 값(0111100)은 최우측(rightmost)의 11개의 톤으로 구성된 가드(Guard) 대역 옆에 위치한 제61 자원유닛(RU61)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제61 자원유닛(RU61)은 [394: 499]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
이 경우, 제54 내지 제61 자원유닛(RU54~RU61)은 제3 크기의 자원유닛으로 언급될 수 있다.
표 1를 참조하면, 표 1의 제4 인덱스 범위(0111101-1000000)를 기반으로 도 6에 도시된 4개의 242-유닛(즉, 242개의 톤에 상응하는 유닛)이 지시될 수 있다.
예를 들어, 제4 인덱스 범위(0111101-1000000)의 제1 인덱스 값(0111101)은 제62 자원유닛(RU62)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제62 자원유닛(RU62)은 [-499: -258]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
제4 인덱스 범위(0111101-1000000)의 제2 및 제3 인덱스 값(0111110-0111111)은 좌측방향으로부터 우측 방향으로 순차적으로 배열된 제63 및 제64 자원유닛(RU63, RU64)에 상응할 수 있다.
마찬가지로, 제4 인덱스 범위(0111101-1000000)의 제4 인덱스 값(1000000)은 제65 자원유닛(RU65)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제65 자원유닛(RU65)은 [258: 499]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
이 경우, 제62 내지 제65 자원유닛(RU62~RU65)은 제4 크기의 자원유닛으로 언급될 수 있다.
표 1를 참조하면, 표 1의 제5 인덱스 범위(1000001-1000010)를 기반으로 도 6에 도시된 1개의 484-유닛(즉, 484개의 톤에 상응하는 유닛)이 지시될 수 있다.
예를 들어, 제5 인덱스 범위(1000001-1000010)의 제1 인덱스 값(1000001)은 제66 자원유닛(RU66)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제66 자원유닛(RU66)은 [-499: -16]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
마찬가지로, 제5 인덱스 범위(1000001-1000010)의 제2 인덱스 값(1000010)은 제67 자원유닛(RU67)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제67 자원유닛(RU67)은 [16: 499]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다.
이 경우, 제66 및 제67 자원유닛(RU66, RU67)은 제5 크기의 자원유닛으로 언급될 수 있다.
표 1를 참조하면, 표 1의 제6 인덱스 범위를 위한 인덱스 값(1000011)을 기반으로 도 6에 도시된 1개의 996-유닛(즉, 996개의 톤에 상응하는 유닛)이 지시될 수 있다.
제6 인덱스 범위를 위한 인덱스 값(1000011)은 제68 자원유닛(RU68)에 상응할 수 있다. 일 예로, 제68 자원유닛(RU68)은 [-499: -2: 2: 499]의 서브캐리어 집합으로 이해될 수 있다. 이 경우, 제68 자원유닛(RU68)은 제6 크기의 자원유닛으로 언급될 수 있다.
도 6 및 표 1를 참조하여, 기본 트리거 프레임(TF)에 대한 응답으로 전송되는 160MHz PPDU 및 80+80MHz PPDU의 일 예가 설명된다.
표 1의 인덱스 값(1000100)이 기본 트리거 프레임(TF)을 위한 RU 할당 필드(1120)에 할당될 수 있다. 160MHz PPDU 및 80+80MHz PPDU에 상응하는 자원유닛은 제7 크기의 자원유닛으로 언급될 수 있다.
기본 트리거 프레임에 대한 내용을 토대로, 이하 본 실시 예에 따른 MU RTS 프레임을 위한 도 11의 RU 할당 필드(1120)에 대한 구체적인 실시 예가 설명된다.
CTS 프레임은 MU RTS 프레임에 의해 식별된 각 사용자 STA으로부터 개별적으로 수신될 수 있다. CTS 프레임은 MU RTS 프레임에 각 사용자 STA을 위해 개별적으로 할당된 RU 할당 필드(1120)에 지시된 자원유닛(즉, 프라이머리 채널)을 통해 수신될 수 있다.
구체적으로, 본 실시 예에 따른 MU RTS 프레임의 RU 할당 필드(1120)는 CTS 프레임이 프라이머리 20MHz 채널, 프라이머리 40MHz 채널, 프라이머리 80MHz 채널, 160MHz 채널 및 80+80MHz 채널 중 어느 채널로 전송되는지 여부를 지시할 수 있다.
MU RTS 프레임을 위한 RU 할당 필드(1120)에 할당된 8 비트 중 특정 비트(B12)는 프라이머리 20MHz 채널, 프라이머리 40MHz 채널 및 프라이머리 80MHz 채널을 지시하기 위해 '0'이 할당될 수 있다. 또한, 160MHz 채널 및 80+80MHz 채널을 지시하기 위해 '1'이 할당될 수 있다.
MU RTS 프레임의 RU 할당 필드(1120)를 위한 7 비트(B19-B13)는 트리거 프레임의 공통 정보 필드(950)에 포함된 BW 필드(1050)와 연관될 수 있다.
BW 필드(1050)가 20MHz 대역폭을 지시한다고 가정할 수 있다. 이 경우, 20MHz PPDU를 위한 프라이머리 20MHz 채널은 표 1의 제4 인덱스 범위(0111101-1000000)의 제1 인덱스 값(0111101)으로 할당될 수 있다.
BW 필드(1050)가 40MHz 대역폭을 지시한다고 가정할 수 있다. 이 경우, 40MHz PPDU를 위한 프라이머리 40MHz 채널은 제5 인덱스 범위(1000001-1000010)의 제1 인덱스 값(1000001)으로 할당될 수 있다.
일 예로, 프라이머리 20MHz 채널이 가장 낮은 주파수(the lowest frequency) 20MHz 채널(즉, 도 15의 CH1)일 때, 프라이머리 20MHz 채널은 표 1의 제4 인덱스 범위(0111101-1000000)의 제1 인덱스 값(0111101)으로 할당될 수 있다.
다른 일 예로, 프라이머리 20MHz 채널이 두 번째 낮은 주파수(the second lowest frequency) 20MHz 채널(즉, 도 15의 CH2)일 때, 프라이머리 20MHz 채널은 표 1의 제4 인덱스 범위(0111101-1000000)의 제2 인덱스 값(0111110)에 할당될 수 있다.
BW 필드(1050)가 80MHz 대역폭을 지시한다고 가정할 수 있다. 이 경우, 80MHz PPDU를 위한 프라이머리 80MHz 채널(즉, 도 15의 CH7)은 제6 인덱스 범위의 인덱스 값(1000011)으로 할당될 수 있다.
일 예로, 프라이머리 20MHz 채널이 가장 낮은 주파수(the lowest frequency) 20MHz 채널(즉, 도 15의 CH1)일 때, 프라이머리 20MHz 채널은 표 1의 제4 인덱스 범위(0111101-1000000)의 제1 인덱스 값(0111101)으로 할당될 수 있다.
다른 일 예로, 프라이머리 20MHz 채널이 두 번째 낮은 주파수(the second lowest frequency) 20MHz 채널(즉, 도 15의 CH2)일 때, 프라이머리 20MHz 채널은 표 1의 제4 인덱스 범위(0111101-1000000)의 제2 인덱스 값(0111110)에 할당될 수 있다.
다른 일 예로, 프라이머리 20MHz 채널이 세 번째 낮은 주파수(the third lowest frequency) 20MHz 채널(즉, 도 15의 CH3)일 때, 프라이머리 20MHz 채널은 표 1의 제4 인덱스 범위(0111101-1000000)의 제3 인덱스 값(0111111)에 할당될 수 있다.
다른 일 예로, 프라이머리 20MHz 채널이 네 번째 낮은 주파수(the fourth lowest frequency) 20MHz 채널(즉, 도 15의 CH4)일 때, 프라이머리 20MHz 채널은 표 1의 제4 인덱스 범위(0111101-1000000)의 제4 인덱스 값(1000000)에 할당될 수 있다.
일 예로, 프라이머리 40MHz 채널이 가장 낮은 주파수(the lowest frequency) 40MHz 채널(즉, 도 15의 CH5)일 때, 프라이머리 40MHz 채널은 표 1의 제5 인덱스 범위(1000001-1000010)의 제1 인덱스 값(1000001)으로 할당될 수 있다.
다른 일 예로, 프라이머리 40MHz 채널이 두 번째 낮은 주파수(the second lowest frequency) 40MHz 채널(즉, 도 15의 CH6)일 때, 프라이머리 40MHz 채널은 표 1의 제5 인덱스 범위(1000001-1000010)의 제2 인덱스 값(1000010)으로 할당될 수 있다.
BW 필드(1050)가 80+80MHz 대역폭 또는 160MHz 대역폭을 지시한다고 가정할 수 있다. 이 경우, 80+80MHz PPDU 또는 160MHz PPDU를 위한 MU RTS 프레임의 RU 할당 필드(1120)는 표 1의 제7 인덱스 범위(1000100)의 인덱스 값(1000100)으로 할당될 수 있다.
앞선 표 1은 제1 내지 제7 인덱스 범위를 포함하지만, 이는 일 실시 예이며, 본 명세서에 따르면, 더 많은 인덱스 범위(또는 더 적은 인덱스 범위)를 기반으로 RU 할당 필드가 설정될 수 있음은 이해될 것이다.
앞선 설명에서 프라이머리 채널의 위치에 따라 표 1의 제1 내지 제7 인덱스 범위에서 다른 값으로 할당되는 것을 설명하였으나, 본 명세서는 프라이머리 채널의 위치에 관계 없이 표 1의 각 인덱스 범위에 대한 대표 인덱스 값을 1개씩 할당하는 방식도 포함할 수 있음은 이해될 것이다.
도 1 내지 도 15을 참조하면, 제1 구간(T1~T2)에서, AP(1500)는 제1 내지 제4 채널(CH1~CH4)을 통해 MU RTS 프레임(1501)을 전송할 수 있다. 예를 들어, MU RTS 프레임은 듀플리케이티드(duplicated) PPDU에 포함되어 제1 내지 제4 채널(CH1~CH4)를 통해 전송되는 프레임일 수 있다.
도 15의 MU RTS 프레임(1501)은 앞선 도 13을 통해 언급한 바와 같이 개별 사용자 정보 필드(예로, 960#1, 960#2)를 포함할 수 있다. 개별 사용자 정보 필드에는 수신 STA을 지시하는 식별(identification)정보가 포함될 수 있다.
또한, MU RTS 프레임(1501)에 대한 응답으로 수신 STA로부터 개별적으로 전송될 CTS 프레임의 상향링크 채널을 지시하는 RU 할당 필드(예로, 1120)가 개별 사용자 정보 필드(예로, 960#1, 960#2)에 각각 포함될 수 있다.
예를 들어, 각 MU RTS 프레임의 개별 사용자 정보 필드(예로, 960#1, 960#2)에 포함된 식별정보에 따라 제1 STA(1510) 및 제2 STA(1520)이 지시될 수 있다.
도 15의 명확하고 간결한 이해를 위해, 프라이머리 20MHz 채널이 두 번째 낮은 주파수(the second lowest frequency) 20MHz 채널(즉, 도 15의 CH2)에 위치한다고 가정한다. 또한, MU RTS 프레임(1501)의 BW 필드(1050)가 80MHz 대역폭을 지시한다고 가정한다.
이 경우, 두 번째 낮은 주파수(the second lowest frequency) 20MHz 채널(즉, 도 15의 CH2)를 지시하기 위해, 제1 STA(1510)을 위한 개별 사용자 정보 필드(예로, 960#1)에 포함된 RU 할당 필드(예로, 1120)의 7 비트(B19-B13)는 표 1의 제4 인덱스 범위(0111101-1000000)의 제2 인덱스 값(0111110)으로 설정될 수 있다.
또한, 가장 낮은 주파수(the lowest frequency) 40MHz 채널(즉, 도 15의 CH5)을 지시하기 위해, 제2 STA(1520)을 위한 개별 사용자 정보 필드(예로, 960#2)에 포함된 RU 할당 필드(예로, 1120)의 7 비트(B19-B13)는 표 1의 제5 인덱스 범위(1000001-1000010)의 제1 인덱스 값(1000001)으로 설정될 수 있다.
제2 구간(T2~T3)은 SIFS일 수 있다.
제3 구간(T3~T4)에서, 각 STA은 MU RTS 프레임(1501)에 대한 응답으로 개별적으로 할당된 채널을 통해 CTS 프레임을 전송할 수 있다.
예를 들어, 제1 STA(1510)은 두 번째 낮은 주파수 20MHz 채널(즉, 도 15의 CH2)을 통해 CTS 프레임(1511)을 전송할 수 있다. 제2 STA(1520은 가장 낮은 주파수 40MHz 채널(즉, 도 15의 CH5)을 통해 CTS 프레임(1521)을 전송할 수 있다.
제3 구간(T3~T4)에서 전송되는 제1 및 제2 CTS 프레임(1511, 1521)는 non-HT PPDU 또는 non-HT 듀플리케이트(duplicate) PPDU에 포함되어 전송될 수 있다.
이후, 도 15에 도시되진 않으나, 무선랜 시스템은 AP에 의해 전송되는 기본 트리거 프레임을 기반으로 다중 사용자를 위한 상향링크 전송을 수행하거나, AP에 버퍼된 다중 사용자 프레임을 전송함으로써 다중 사용자를 위한 하향링크 전송을 수행할 수 있다.
본 실시 예에 따르면, 다중 사용자 전송을 보호하기 위한 MU-RTS 프레임 및 CTS 프레임의 교환 동작에서, MU-RTS 프레임을 수신한 사용자 STA에 CTS 프레임을이 전송될 프라이머리 채널의 채널 위치를 정확하게 지시할 수 있다. 이에 따라, 향상된 성능을 갖는 무선랜 시스템이 제공될 수 있다.
도 16은 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 프레임을 전송하는 방법을 보여주는 순서도이다.
도 1 내지 도 16을 참조하면, S1610 단계에서, 무선 단말은 복수의 사용자 STA을 위한 식별정보 및 상기 복수의 사용자 STA을 위해 개별적으로 할당된 자원유닛(Resource Unit)을 지시하는 자원정보를 포함하는 트리거 프레임을 전송할 수 있다.
예를 들어, 자원정보는 트리거 프레임이 기본(basic) 트리거 프레임이면, 상향링크 전송을 위한 복수의 자원유닛을 지시하기 위해 제1 내지 제7 크기의 자원유닛에 상응하는 제1 내지 제7 인덱스 범위(index range)를 기반으로 설정될 수 있다.
또한, 자원정보는 트리거 프레임이 MU RTS(Multi-User Request to Send) 프레임이면, MU RTS 프레임에 대한 응답인 CTS(Clear to Send) 프레임이 전송될 프라이머리 20MHz 채널을 지시하기 표 1의 제4 인덱스 범위(0111101-1000000)의 제1 내지 제4 인덱스 값(0111101-1000000)을 기반으로 설정될 수 있다.
또한, 자원정보는 프라이머리 40MHz 채널을 지시하기 위해 제5 인덱스 범위(1000001-1000010)의 제5 및 제6 인덱스 값(1000001, 1000010)을 기반으로 설정될 수 있다.
또한, 자원정보는 프라이머리 80MHz 채널을 지시하기 위해 제6 인덱스 범위(1000011)의 제7 인덱스 값(1000011)을 기반으로 설정될 수 있다.
예를 들어, 제1 크기의 자원유닛은 26개의 서브캐리어를 포함할 수 있다. 제2 크기의 자원유닛은 52개의 서브캐리어를 포함할 수 있다. 제3 크기의 자원유닛은 106개의 서브캐리어를 포함할 수 있다.
제4 크기의 자원유닛은 242개의 서브캐리어를 포함할 수 있다. 제5 크기의 자원유닛은 484개의 서브캐리어를 포함할 수 있다. 제6 크기의 자원유닛은 996개의 서브캐리어를 포함할 수 있다. 제7 크기의 자원유닛은 2×996개의 서브캐리어를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 인덱스 범위는 37개의 제1 크기의 자원유닛을 포함할 수 있다. 제2 인덱스 범위는 16개의 제2 크기의 자원유닛을 포함할 수 있다. 제3 인덱스 범위는 8개의 제3 크기의 자원유닛을 포함할 수 있다.
제4 인덱스 범위는 4개의 제4 크기의 자원유닛을 포함할 수 있다. 제5 인덱스 범위는 2개의 제5 크기의 자원유닛을 포함 포함할 수 있다. 제6 인덱스 범위는 1개의 제6 크기의 자원유닛을 포함할 수 있다. 제7 인덱스 범위는 1개의 제7 크기의 자원유닛을 포함할 수 있다.
예를 들어, 프라이머리 20MHz 채널이 가장 낮은 주파수(the lowest frequency) 20MHz 채널(즉, 도 15의 CH1)이면, 자원 정보는 제1 인덱스 값(0111101)으로 설정될 수 있다.
프라이머리 20MHz 채널이 두 번째 낮은 주파수(the second lowest frequency) 20MHz 채널(즉, 도 15의 CH2)이면, 자원 정보는 제2 인덱스 값(0111110)으로 설정될 수 있다.
프라이머리 20MHz 채널이 세 번째 낮은 주파수(the third lowest frequency) 20MHz 채널(즉, 도 15의 CH3)이면, 자원 정보는 제3 인덱스 값(0111111)으로 설정될 수 있다.
프라이머리 20MHz 채널이 네 번째 낮은 주파수(the fourth lowest frequency) 20MHz 채널(즉, 도 15의 CH4)이면, 자원 정보는 제4 인덱스 값(1000000)으로 설정될 수 있다.
다른 예로, 프라이머리 40MHz 채널이 가장 낮은 주파수(the lowest frequency) 40MHz 채널(즉, 도 15의 CH5)이면, 자원 정보는 제5 인덱스 값(1000001)으로 설정될 수 있다.
프라이머리 40MHz 채널이 두 번째 낮은 주파수(the second lowest frequency) 40MHz 채널(즉, 도 15의 CH6)이면, 자원 정보는 제6 인덱스 값(1000010)으로 설정될 수 있다.
또 다른 예로, 프라이머리80MHz 채널(즉, 도 15의 CH7)에 대하여 자원 정보는 제7 인덱스 값(1000011)으로 설정될 수 있다.
또 다른 예로, 트리거 프레임이 MU RTS 프레임이면, CTS 프레임이 전송될 160MHz 채널 또는 80+80 MHz을 지시하기 위해, 자원 정보는 제7 인덱스 범위(1000100)의 제8 인덱스 값(1000100)을 기반으로 설정될 수 있다.
예를 들어, 트리거 프레임이 상기 MU RTS 프레임이면, 표 1의 제1 인덱스 범위(0000000-0100100) 내지 제3 인덱스 범위(0110101-0111100)는 예약(reserved)될 수 있다..
S1620 단계에서, 무선 단말은 복수의 사용자 STA으로부터 개별적으로 전송되는 CTS 프레임을 수신할 수 있다. 예를 들어, 복수의 사용자 STA은 MU RTS 프레임에 의해 식별된(identified) 수신 단말일 수 있다.
예를 들어, CTS 프레임은 S1610 단계에서 설명된 자원 정보를 기반으로 MU RTS 프레임에 의해 식별된(identified) 수신 단말에 의해 전송되는 프레임으로 이해될 수 있다.
도 17은 본 실시 예가 적용될 수 있는 무선 단말을 나타내는 블록도이다.
도 17을 참조하면, 무선 단말은 상술한 실시 예를 구현할 수 있는 STA로서, AP 또는 비AP STA(non-AP station)일 수 있다. 무선 단말은 상술한 사용자에 대응되거나, 사용자에 신호를 송신하는 송신 단말에 대응될 수 있다.
AP(1700)는 프로세서(1710), 메모리(1720) 및 RF부(radio frequency unit, 1730)를 포함한다.
RF부(1730)는 프로세서(1710)와 연결되어 무선신호를 송신/수신할 수 있다.
프로세서(1710)는 본 명세서에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1710)는 전술한 본 실시 예에 따른 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(1710)는 도 1 내지 도 16의 본 실시 예에서 개시된 AP의 동작을 수행할 수 있다.
비AP STA(1750)는 프로세서(1760), 메모리(1770) 및 RF부(1780)를 포함한다.
RF부(1780)는 프로세서(1760)와 연결되어 무선신호를 송신/수신할 수 있다.
프로세서(1760)는 본 실시 예에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1760)는 전술한 본 실시 예에 따른 non-AP STA동작을 수행하도록 구현될 수 있다. 프로세서(1760)는 도 1 내지 16의 본 실시 예에서 개시된 비AP STA의 동작을 수행할 수 있다.
프로세서(1710, 1760)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩 셋, 논리 회로, 데이터 처리 장치 및/또는 베이스밴드 신호 및 무선 신호를 상호 변환하는 변환기를 포함할 수 있다. 메모리(1720, 1770)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(1730, 1780)는 무선 신호를 전송 및/또는 수신하는 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다.
본 실시 예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(1720, 1770)에 저장되고, 프로세서(1710, 1760)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(1720, 1770)는 프로세서(1710, 1760) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(1710, 1760)와 연결될 수 있다.
본 명세서의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관하여 설명하였으나, 본 명세서의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능하다. 그러므로, 본 명세서의 범위는 상술한 실시 예에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 발명의 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (11)

  1. 무선랜 시스템에서 프레임을 전송하는 방법에 있어서,
    무선 단말이, 복수의 사용자 STA(station)을 위한 식별정보 및 상기 복수의 사용자 STA을 위해 개별적으로 할당된 자원유닛(Resource Unit)을 지시하는 자원정보를 포함하는 트리거 프레임을 전송하되,
    상기 자원 정보는,
    상기 트리거 프레임이 기본(basic) 트리거 프레임이면, 상향링크 전송을 위한 복수의 자원유닛을 지시하기 위해 제1 내지 제7 크기의 자원유닛에 상응하는 제1 내지 제7 인덱스 범위(index range)를 기반으로 설정되고,
    상기 트리거 프레임이 MU RTS(Multi-User Request to Send) 프레임이면, 상기 MU RTS 프레임에 대한 응답인 CTS(Clear to Send) 프레임이 전송될 프라이머리 20MHz 채널을 지시하기 상기 제4 인덱스 범위의 제1 내지 제4 인덱스 값을 기반으로 설정되고, 상기 CTS 프레임이 전송될 프라이머리 40MHz 채널을 지시하기 위해 상기 제5 인덱스 범위의 제5 및 제6 인덱스 값을 기반으로 설정되고, 상기 CTS 프레임이 전송될 프라이머리 80MHz 채널을 지시하기 위해 상기 제6 인덱스 범위의 제7 인덱스 값을 기반으로 설정된, 단계를 포함하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 크기의 자원유닛은 26개의 서브캐리어를 포함하고, 상기 제2 크기의 자원유닛은 52개의 서브캐리어를 포함하고, 상기 제3 크기의 자원유닛은 106개의 서브캐리어를 포함하고, 상기 제4 크기의 자원유닛은 242개의 서브캐리어를 포함하고, 상기 제5 크기의 자원유닛은 484개의 서브캐리어를 포함하고, 상기 제6 크기의 자원유닛은 996개의 서브캐리어를 포함하고, 상기 제7 크기의 자원유닛은 2×996개의 서브캐리어를 포함하는 방법.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 인덱스 범위는 37개의 상기 제1 크기의 자원유닛을 포함하고,
    상기 제2 인덱스 범위는 16개의 상기 제2 크기의 자원유닛을 포함하고,
    상기 제3 인덱스 범위는 8개의 상기 제3 크기의 자원유닛을 포함하고,
    상기 제4 인덱스 범위는 4개의 상기 제4 크기의 자원유닛을 포함하고,
    상기 제5 인덱스 범위는 2개의 상기 제5 크기의 자원유닛을 포함하고,
    상기 제6 인덱스 범위는 1개의 상기 제6 크기의 자원유닛을 포함하고,
    상기 제7 인덱스 범위는 1개의 상기 제7 크기의 자원유닛을 포함하는 방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 프라이머리 20MHz 채널이 가장 낮은 주파수(the lowest frequency) 20MHz 채널이면, 상기 자원 정보는 상기 제1 인덱스 값으로 설정되고,
    상기 프라이머리 20MHz 채널이 두 번째 낮은 주파수(the second lowest frequency) 20MHz 채널이면, 상기 자원 정보는 상기 제2 인덱스 값으로 설정되는 방법.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 프라이머리 20MHz 채널이 세 번째 낮은 주파수(the third lowest frequency) 20MHz 채널이면, 상기 자원 정보는 상기 제3 인덱스 값으로 설정되고,
    상기 프라이머리 20MHz 채널이 네 번째 낮은 주파수(the fourth lowest frequency) 20MHz 채널이면, 상기 자원 정보는 상기 제4 인덱스 값으로 설정되는 방법.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 프라이머리 40MHz 채널이 가장 낮은 주파수(the lowest frequency) 40MHz 채널이면, 상기 자원 정보는 상기 제5 인덱스 값으로 설정되고,
    상기 프라이머리 40MHz 채널이 두 번째 낮은 주파수(the second lowest frequency) 40MHz 채널이면, 상기 자원 정보는 상기 제6 인덱스 값으로 설정되는 방법.
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 자원 정보는 상기 프라이머리80MHz 채널에 대하여 상기 제7 인덱스 값으로 설정되는 방법.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 자원 정보는,
    상기 트리거 프레임이 상기 MU RTS 프레임이면, 상기 CTS 프레임이 전송될 160MHz 채널 또는 80+80 MHz을 지시하기 위해 상기 제7 인덱스 범위의 제8 인덱스 값을 기반으로 더 설정되는 방법.
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 트리거 프레임이 상기 MU RTS 프레임이면, 상기 제1 인덱스 범위 내지 상기 제3 인덱스 범위는 예약(reserved)되는 방법.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 무선 단말이, 상기 복수의 사용자 STA으로부터 개별적으로 전송되는 상기 CTS 프레임을 수신하는 단계를 더 포함하는 방법.
  11. 무선랜 시스템에서 프레임을 전송하는 방법을 이용하는 무선 단말에 있어서, 상기 무선 단말은,
    무선신호를 송수신하는 송수신기; 및
    상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 복수의 사용자 STA(station)을 위한 식별정보 및 상기 복수의 사용자 STA을 위해 개별적으로 할당된 자원유닛(Resource Unit)을 지시하는 자원정보를 포함하는 트리거 프레임을 전송하도록 구현되되,
    상기 자원 정보는,
    상기 트리거 프레임이 기본(basic) 트리거 프레임이면, 상향링크 전송을 위한 복수의 자원유닛을 지시하기 위해 제1 내지 제7 크기의 자원유닛에 상응하는 제1 내지 제7 인덱스 범위(index range)를 기반으로 설정되고,
    상기 트리거 프레임이 MU RTS(Multi-User Request to Send) 프레임이면, 상기 MU RTS 프레임에 대한 응답인 CTS(Clear to Send) 프레임이 전송될 프라이머리 20MHz 채널을 지시하기 상기 제4 인덱스 범위의 제1 내지 제4 인덱스 값을 기반으로 설정되고, 상기 CTS 프레임이 전송될 프라이머리 40MHz 채널을 지시하기 위해 상기 제5 인덱스 범위의 제5 및 제6 인덱스 값을 기반으로 설정되고, 상기 CTS 프레임이 전송될 프라이머리 80MHz 채널을 지시하기 위해 상기 제6 인덱스 범위의 제7 인덱스 값을 기반으로 설정되는 무선 단말.
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